Запас прочности по касательным напряжениям для симметричного цикла
п =
Расчет на статическую прочность в сечении IV
Мис2 = Ra Н. мм
Нормальное напряжение от изгибающего момента
σ =
Касательные напряжения от перерезывающей силы
τ = 1,33
Запасы прочности по нормальным и касательным напряжениям
пТσ =
пТτ =
Запас прочности при совместном действии напряжений
пТ =
Поскольку пТ>v, то вал на усталость не рассчитывается.
4.5 Выбор подшипников оси барабана
Подшипник опоры В вставляем в выточку тихоходного вала редуктора Ц2-500, имеющую следующие размеры: диаметр 150 мм, глубина 66 мм., поскольку ось барабана не вращается относительно вала редуктора, то подшипник В выбираем по статической нагрузке.
Расчетная нагрузка на подшипник
Qp = Kδ. RB = 23040. 1,2=27650Н
По этой нагрузке для диаметра цапфы 85 мм выбираем подшипник, который должен иметь наружный диаметр 150 мм. Таким условиям удовлетворяет роликоподшипник радиальный сферический двухрядный 3517 ГОСТ 5721-75.
Радиальные нагрузки на подшипник при легком режиме
Fr1 = RA =17530H
Fr2 =0,095.Fr1 =0,095. 17530 =1670Н
Fr3 = 0,05.Fr1 =0,05. 17530=880Н
Долговечность подшипника номинальная и при каждом режиме нагрузки
L =
L1 = 0,4.L=0,4. 2,55=1,02 млн.об.
L2 = L3 =0,3.L= 0,3. 2,55=0,765 млн.об.
Эквивалентная нагрузка на подшипник
Р1 = (х.v + Fr1)k6. kt =1. 1. 17530. 1,2.1=21040 Н
Р2 =
Р3 =
Р =
Динамическая грузоподъемность
С = L1/α. Р = 2,551/3,33. 9780=12950 Н
где α=3,33 – для роликоподшипников.
С целью соблюдения унификации для опоры А подбираем такой же подшипник №3517.
5. Расчет мощности двигателя и выбор редуктора
При подъеме номинального груза мощность двигателя механизма подъема:
PП =
,где ηм = 0,85 – КПД [1, с. 478, приложение XXXIII].
РП =
Принимаем электродвигатель переменного тока с фазным ротором типа МТF 412-6 мощность РП = 40 кВт, частотой вращения п=960 мин-1 или ω=100,5рад/с (
) с максимальным моментом МПмах = 950 Нм, моментом инерции ротора р = 0,0688 кг м2Номинальный момент на валу двигателя
МН = 975
кгс. м = 400 Н.мОтношение максимального момента к номинальному
ψmax =
Передаточное число редуктора
Upp=
Выбираем редуктор Ц2-500 (межосевое расстояние А =500 мм, передаточное число редуктора Uр =24,9).
Допускаемое величина предельного момента, передаваемого редуктора
Мпред = ψМред = ψ. 973
где Рред – табличное значение мощности редуктора, Рред =120 кВт [1, с. 511,
приложение XLV].
Ψ – кратность пускового момента, ψ = 1,25 [1, с.78, т. 14]
Мпред =
Средний момент электродвигателя в период пуска
МПср =
Поскольку МПср=684 Нм<Мпред = 1520 Нм, то редуктор удовлетворяет условию перегрузки двигателя.
Фактическая частота вращения барабана
nδ =
Скорость подъема груза
Uф=
Статический момент на валу электродвигателя
где SП – усилие в навиваемом на барабан канате при подъеме груза
SП = 20284 Н;
а – число ветвей, наматываемых на барабан;
ηМ = 0,85 – КПД механизма подъема.
Усилие в канате, свиваемом с барабана при опускании груза,
Статический момент на валу двигателя при опускании груза
.Момент инерции ротора электродвигателя Jр = 0,0688 кгс. с2=0,688 кг. м2
Момент инерции зубчатой муфты с тормозным шкивом [1, с. 513, приложение XLVII]. JМ = 0,471 кг. М2
JPM = JP + JM =0,688+0,471=1,16 кг. м2
δ – коэффициент, учитывающий момент инерции масс деталей, вращающихся медленнее, чем вал двигателя, принимаем δ = 1,2.
Общее передаточное число
UM = UP.U = 24,9. 2 = 49,8
Момент инерции движущихся масс механизма, приведенных к валу двигателя, при подъеме груза
JПРП =
JПРП =
Время пуска при подъеме и опускании груза
Ускорение при пуске поднимаемого номинального груза
Усилия в канате, статические моменты на валу двигателя, моменты инерции движущихся масс механизма, приведенные к валу двигателя, время пуска при подъеме и опусканиидля Q, 0,25Q, 0,1Q приведены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты расчета механизма подъема
Показатели расчета | Груз | ||
Q | 0,25Q | 0,1Q | |
Грузоподъемность, Н | 80000 | 20000 | 8000 |
Усилие в канате, навиваемом на барабан, при подъеме груза SП, Н | 20284 | 5071 | 2028,4 |
КПД механизма [рис.36, с. 79, 1] | 0,85 | 0,8 | 0,67 |
Усилие в канате, свиваемом с барабана при опускании груза, SОП, Н | 19690 | 4922,5 | 1969 |
Статический момент, Нм, при подъеме груза МП | 396,3 | 99,1 | 39,6 |
Статический момент, Нм, при опускании груза МОП | 277,9 | 69,5 | 27,8 |
Приведенный момент инерции при подъеме и опускании груза, Jпр.п, кг·м2 | 2,212 | 2,125 | 1,75 |
Время пуска, с, при подъеме груза | 0,86 | 0,228 | 0,103 |
Время пуска, с, при опускании груза | 0,226 | 0,289 | 0,312 |
Ускорение, м/с2, при пуске поднимаемого груза | 0,53 | 0,712 | 0,852 |
Ускорение, м/с2, при пуске опускаемого груза | 1,121 | 0,912 | 0,775 |
Коэффициент, учитывающий ухудшения условий охлаждения при пуске и торможении,
где β0 – коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения во время пауз, для выбранного двигателя, β0 =0,7.
Для мостового крана, работающего в сборочном цехе машиностроительного завода, средняя высота подъема груза Нс = 1,5[1, с. 85, таблица 17].
Суммарное время за цикл работы:
установившегося движения
Σtу = 8tу = 8. 3,3=26,4 с.
неустановившегося движения
ΣtП = 0,86. 2+0,226. 2+0,37 +0,22=2,76 с.
Рабочее время
tp =Σtу +Σ tП = 26,4+2,76=29,16 с.
Время пауз за цикл работы при ПВ = 15%(легкий режим работы)
Σt0 =
Время цикла
tц = tp +Σ t0 =29,16+165,24 ≈ 195
Число включений в час
пВ =
Среднеквадратический момент, эквивалентный по нагреву действительному переменному моменту, возникающему от заданной нагрузки электродвигателя механизма подъема в течение цикла