Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

6.1. Використовуючи діаграму сил корисного опору, визначаємо силу корисного опору Fк.о. для кожного положення робочого ходу повзуна. Результати розрахунків заносимо до таблиці 6.1.



6. Розрахунок маховика

 

6.1. Використовуючи діаграму сил корисного опору, визначаємо силу корисного опору F к.о. для кожного положення робочого ходу повзуна. Результати розрахунків заносимо до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Значення сили корисного опору

Положення

               

F к.о..

 

55.872

75.976

89.064

66.566

52.378

47.56

 

 

На кресленні будуємо графік F к.о. = f (S).Визначаємо масштаби

6.2. Визначаємо приведені моменти сил корисного опору .

Результати розрахунків заносимо до таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Значення приведених моментів сил корисного опору

Положення

               

,Нм

 

0.568

1.085

1.33

0.85

0.4

0.04

 

 

6.3. Визначаємо масштаби для побудови

 

6.4. Методом графічного інтегрування діаграми будуємо діаграму робіт сил корисного опору .

Визначаємо масштаб

Н1 – відрізок на кресленні, Н1 = 70 мм.

6.5. Будуємо графік робіт рушійних сил , з’єднуючи початок та кінець графіка робіт сил корисного опору прямою лінією.

6.6. Методом графічного диференціювання будуємо графік момента рушійних сил .

6.7. Будуємо графік надлишкових робіт

6.8. Будуємо графік приведеного моменту інерції

Складаємо рівняння приведеного моменту інерції для механізму, що розглядається.

, кг∙м2

Дані для розрахунків приймаємо згідно Додатку 1.

Отримані значення приведеного моменту інерції механізму для 12 положень зводимо до таблиці 6.3.

 

 

Таблиця 6.3 - Значення приведеного моменту інерції механізму

Положення

, кг∙м2

0о

3.564∙10-4

30о

8.233∙10-4

60о

1.22∙10-3

90о

1.273∙10-4

120о

1.027∙10-3

150о

6.091∙10-4

180о

3.622∙10-4

210о

4.175∙10-4

240о

6.833∙10-4

270о

1.164∙10-3

300о

1.65∙10-3

330о

1.035∙10-3

 

Приймаємо масштаб

6.10. Методом виключення параметра , на базі графіків та , будуємо діаграму енергомас .

11. Визначаємо та кути нахилу дотичних до діаграми .

,

,

Проводимо дотичні до діаграми під кутами і . Ці дотичні відсічуть на осі ординат відрізок ab.

6.12. Відмірявши довжину відрізка ab, визначимо момент інерції маховика:

6.13. Визначимо розміри маховика, виходячи із формули моменту інерції маховика, кг/м2:

де m об – маса обода маховика, кг;

D – середній діаметр маховика (D = 2∙ l AB), м.

Прийнявши (конструктивно) середній діаметр маховика D, знайдемо масу обода:

Враховуючи масу спиць та ступиці, визначимо повну масу маховика, кг:



Позначимо ширину та висоту обода маховика відповідно b та h.

Задавшись співвідношенням

, визначимо висоту обода, мм:

де - густина матеріалу обода (для сталі =7800 кг/м3).

Ширина обода, мм: .

Діаметр обода, мм:

зовнішній ; внутрішній .

Рис.4. Эскіз маховика

 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП | Меню I категории. Эконом класса

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)