КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Физическая роль маховика в машине
Определение момента инерции махового колеса Физическую роль маховика в машине можно представить себе следующим образом. Если в пределах некоторого угла поворота начального звена механизма работа движущих сил больше работы сил сопротивления, то начальное звено вращается ускоренно и кинетическая энергия механизма увеличивается. При отсутствии маховика весь прирост кинетической энергии распределяется между массами звеньев механизма. Маховик увеличивает общую массу механизма и поэтому при том же увеличении кинетической энергии прирост угловой скорости без маховика будет больше, чем при наличии маховика. Итак, маховик является аккумулятором кинетической энергии, расходующим ее, когда работа сил сопротивления больше работы сил движущих. Маховик выполняют в форме сплошного диска или шкива со спицами и массивным ободом и укрепляют на валу машины. Особенно большое значение имеет установка маховика для машин, работающих с резко возрастающей нагрузкой (пресса, дробилки, прокатные станы). В данных машинах накопленная маховиком энергия используется для преодоления повышенных полезных нагрузок без увеличения мощности двигателя. Определение момента инерции маховика при Задача об удержании скорости ведущего звена в заранее заданных пределах Пусть задано δ, ωcp, Последнее означает, что движение всех звеньев связано с движением ведущего звена механизма постоянным передаточным отношением. Требуется определить такой момент инерции маховика
В случае, когда Отметим, что случай Получим уравнение, с помощью которого можно определить JM механизма, удовлетворяющий постоянному условию. В случае
и т. к.
то, обозначив будем иметь Интегрируя это уравнение на участке углов поворота звена приведения от
Так, как полученное равенство справедливо для любых значений угла поворота главного вала, то выберем углы поворота
откуда
По этой формуле может быть определен приведенный момент инерции механизма при заданной нагрузке, ωср и δ. Как видим, для совершенно равномерного движения звена приведения (δ=0) Заметим, что вид этой формулы сохраняется и в том случае, если кинетическая энергия маховика, у которого
откуда
Эта зависимость оправдывает наше утверждение, т. е. чем больше инерционность механизма, тем меньше потери скорости. Заданного значения δ добиваются путем постановки на одно из вращающихся звеньев механизма маховика с требуемым приведенным к звену приведения моментом инерции, который вычисляется из условия:
где:
Обычно нагрузка на машину задается в виде графика приведенных моментов сил сопротивления и по этой нагрузке подбирается соответствующий двигатель, момент которого задается в виде графика приведенных к звену приведения движущих сил. Интегрируя эти графики на протяжении одного цикла, получают работу сил движущих и сил сопротивления за цикл (рис. 4.8). Для установившегося движения (Ад) цикла = (Ас) цикла – это является основным условием установившегося движения и служит основанием для определения мощности двигателя.
и подставляют в формулу (4.23).
Отметим, что операцию вычитания можно произвести сразу на графике моментов и, минуя при этом график работ, получить график ∆Т (φ). Это следует из того, что интеграл суммы равен сумме интегралов. Как видим,
Рис. 4.8 Отметим следующее: 1. Для определения 2. Нет необходимости вычислять предельные скорости 3. При постоянном приведенном моменте инерции механизма и постоянной нагрузке ∆T=0 при любом φ, в этом случае маховик не нужен. 4. После того, как найден
откуда
Рис. 4.9 . 5. Форма кривой графика Т(φ) определяется внешними силами, действующими на механизм, и при отсутствии последних будет представлена прямой параллельной оси абсцисс для любого механизма независимо от его структуры, как при Как отмечалось выше, задача об удержании скорости ведущего звена машины в заранее заданных пределах Покажем, как рассчитать δ для асинхронного двигателя. Из технического задания на проектирование машины обычно бывают известными: производительность машины, механическая характеристика силы сопротивления и тип двигателя. В подавляющем большинстве случаев в качестве двигателя принимается асинхронный электродвигатель как наиболее простой и дешевый. По заданной производительности машины рассчитывается средняя угловая скорость
После того, как проведен энергетический расчет машины и определена мощность электродвигателя, производится расчет момента инерции маховика. Для привода проектируемой машины по каталогу можно выбрать электродвигатели различных типов с одной и той же мощностью. Например, для привода машин с неравномерной и пиковой нагрузками применяются электродвигатели типов АО и АОС. Покажем, как выбор того или иного типа электродвигателя влияет на величину коэффициента неравномерности движения машины, а следовательно на размеры ее маховика. Исходя из данных механической характеристики асинхронного электродвигателя (рис. 4.10), можно установить математическую связь между номинальным скольжением ротора электродвигателя и коэффициентом неравномерности движения машины. С достаточной для практики точностью можно принять, что устойчивая часть механической характеристики асинхронных двигателей прямолинейна, тогда (рис. 4.9) из подобия треугольников имеем:
где:
определяемое равенством:
где определяемое равенством:
λ- коэффициент опрокидывания. Из таблицы технических данных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором общего назначения следует, что для двигателей типа АО (электродвигатели в закрытом обдуваемом исполнении) с синхронным числом оборотов ротора, равным 1000 об/мин, коэффициент опрокидывания колеблется в пределах λ=1,8…2,2, а для двигателей АОС (электродвигатели с повышенным скольжением в закрытом обдуваемом исполнении) при том же значении синхронных чисел оборотов коэффициент опрокидывания лежит в пределах: λ=2,2…2,6.
Рис. 4.10 В соответствии с этим рассмотрим два случая, предварительно заметив, что в качестве средней угловой скорости принята номинальная угловая скорость ротора электродвигателя и предельные значения угловых скоростей ротора Случай 1. Этот случай соответствует, когда коэффициент
Далее определяем коэффициент неравномерности движения машины:
И так:
Случай 2. Этот случай соответствует коэффициенту опрокидывания λ<2, тогда
Далее определяем коэффициент неравномерности движения машины: Итак,
Полученные в обоих случаях δ являются одновременно и критическими значениями. В качестве примера возьмем два электродвигателя одинаковой мощности и с одинаковыми синхронными числами оборотов ротора, но разных типов: двигатель типа АО мощностью 40 квт и синхронным числом оборотов ротора, равным 1000 об/мин и двигатель типа АОС с теми же показателями. Для обоих двигателей коэффициент опрокидывания Рассматривая эти результаты, видим, что при всех прочих равных условиях момент инерции маховика, работающего с двигателем типа АО должен быть в 4,3 раза больше момента инерции маховика, работающего с двигателем типа АОС. Надо иметь в виду, что двигатель никогда не доведет угловую скорость маховика до значения, соответствующего синхронной скорости ротора, т. к. в машине всегда присутствуют вредные сопротивления (трение, гидравлические сопротивления смазки, сопротивление воздуха и т. п.). В силу этих причин
Таблица 2. Технические данные асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором общего назначения. Синхронное число оборотов ротора 1500 об/мин.
Определение угловой скорости главного звена при заданном приведенном моменте. Пусть для машины задан закон изменения приведенного момента
Согласно закону сил изменение кинетической энергии механизма равно работе внешних сил
где Е0 – кинетическая энергия механизма в начальный момент, A(φ) – работа внешних сил, произведенная внешними силами движущими и силами сопротивления за время поворота начального звена на угол φ. После построения диаграммы избыточного момента нетрудно построить диаграмму изменения кинетической энергии
Интегральную кривую можно построить методом графического интегрирования
Работа Работа E2-E1=Ag-Ac Для нахождения реальной угловой скорости главного звена используем уравнение 8.
откуда
Строим в масштабе
Рис. 4.12
Построением добиваемся исключения параметра Отметим произвольную точку К и соединим ее с началом координат
Из уравнений (4.26) и (4.27)
Подсчитав для каждого положения
Отсюда
Такое допущение можно сделать, так как Тогда
При заданных Если при этом уже построены диаграммы Под углами
Определение момента инерции маховика в случае, когда Трудность решения задачи о маховике в этом случае заключается в том, что положения механизма с экстремальными значениями кинетической энергии и угловых скоростей в общем случае не совпадают и, следовательно, нет основания полагать, что наибольшему перепаду энергии Тогда, представляя приведенный момент инерции состоящим из постоянной и переменной частей, запишем:
где
Заметим, что кинетическая энергия маховика будет иметь экстремальные значения в тех же положениях звена приведения, где будут иметь место экстремальные значения его угловой скорости;
(где индекс М означает принадлежность к маховику). Поэтому, если из кинетической энергии машины выделить кинетическую энергию маховика ТМ, то можно определить наибольший перепад его энергии, а затем определить и его необходимый момент инерции тем же методом, как это делалось для машин с Интегральные методы расчета маховика, основанные на решении уравнения движения машины, представленного в виде закона изменения кинетической энергии, отличаются друг от друга способами определения наибольшего перепада энергии маховика Здесь существуют принципиально точные методы расчета без использования каких- либо упрощенных предположений и приближенные методы, использующие эти предположения.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 724; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |