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) |
Методика расчета. Исходные данные для расчета
Исходные данные для расчета 1. Размеры опоки в свету 2. Высота опоки 3. Давление сжатого воздуха в магистральной сети
Задача расчета: определение основных конструктивных параметров машины, расхода воздуха на один удар и производительности одного кубического метра воздуха. Схема встряхивающего механизма без отсечки и расширения воздуха приведена на рис. 5.1.
Рис. 5.1.Схема встряхивающего механизма без отсечки подачи воздуха: 1 – встряхивающий цилиндр; 2 – встряхивающий поршень; 3 – подмодельная плита с моделью; 4 – опока; 5 – впускное отверстие; 6 – выпускное отверстие 1. Определяется общая грузоподъемность машины и сила трения при перемещении поршня (см. п. 1, 2, 3, 4 расчета прессовой формовочной машины). 2. Определяется площадь поршня. Минимально необходимая площадь поршня, обеспечивающая за счет избыточного давления
где При последующих ходах встряхивания избыточноедавлениепод поршнем в начале его движения вверх может быть и несколько меньше:
вследствие подбрасывания вверх поршня не только давлением сжатого воздуха, но еще и силой упругого восстановления соударяющихся поверхностей машины. Давление в начале хода может потребоваться несколько больше, чем
По значениюплощади поршня определяется его минимальный диаметр:
3. Строится индикаторная диаграмма,где в определенном масштабе по оси ординат откладывается путь поршня
Рис. 5.2.Индикаторная диаграмма встряхивающего механизма без отсечки подачи воздуха Точка 1 соответствует началу движения поршня вверх. Давление воздуха под поршнем должно уравновесить сопротивление движению поршня:
откуда
Вторая координата точки 1 равняется высоте вредного пространства:
где
где На пути от точки 1 до точки 2 идет наполнение цилиндра воздухом. Давление под поршнем повышается вследствие поступления сжатого воздуха из сети, в большинстве встряхивающих машин при нормальных условиях повышение давления Путь наполнения
Следовательно: Линия впуска 1-2 будет иметь вид параболы, так как в самом начале движения при малых скоростях поршня давление повышается в большей мере, чем при дальнейшем подъеме с возрастающей скоростью. В точке 2 открывается выхлопное отверстие, воздух из полости цилиндра выходит в атмосферу, давление в цилиндре падает, несмотря на продолжающееся поступление воздуха, так как общее сечение выхлопных отверстий делается значительно (в 3–5 раз) больше сечения впускного отверстия. До точки
Точка 3 соответствует моменту, когда поршень, израсходовав кинетическую энергию, останавливается и начинает падать. При ходе поршня вниз движущей силой является сила
При достаточно большом сечении выхлопного отверстия избыточное давление в точке 3 чаще всего получается 40–60 кПа.
При ходе поршня вниз продолжается выхлоп и дальнейшее падение давления в цилиндре. Точка 4 соответствует моменту закрытия выхлопного отверстия. Избыточное давление в цилиндре в точке 4 в машинах без отсечки подачи воздуха большей частью лежит в пределах 20–50 кПа. Таким образом:
На участке 4-1 также продолжается впуск воздуха (отсечка не предусмотрена) и сжатие его в цилиндре. В конечной точке 1 диаграммы осуществляется удар встряхивающего стола о фланец цилиндра и уплотнение формовочной смеси в опоке. Затем происходит очередной цикл подъема и удара поршня. 4. Анализ индикаторной диаграммы позволяет определить энергию, сообщаемую поршню при падении встряхивающего стола и его подъеме. Удельная энергия (работа, отнесенная к 1м2 площади поршня) удара стола машины после завершения движения поршня вниз
Без учета давления сжатого воздуха она может быть выражена площадью c-b-h-e-с на индикаторной диаграмме. Если из этой работы вычесть сопротивление сжатого воздуха под поршнем машины, представленное площадью 3-4-1- с-b -3, получится удельная энергия удара
где
Удельная энергия, сообщаемая поршню на пути 1-3, складывается из удельной энергии сжатого воздуха Вся эта сообщенная поршню энергия расходуется на преодоление сил сопротивления
откуда:
Чаще всего Полученные энергию удара и энергию отражения, отнесенные к 1 м2 площади поршня, можно пересчитать на 1 кН падающих частей.
Определив
Обычно Главными факторами, оказывающими влияние на индикаторную диаграмму, являются элементы воздухораспределения, давление воздуха, нагрузка и др. С увеличением пути наполнения 5. Сечение впускного отверстия
где
Диаметр впускного отверстия
Сечение выхлопных отверстий принимается в 3–5 раз больше впускного. 6. Расход сжатого воздуха на одно встряхивание по практическим данным для машин без отсечки можно определить из следующего соотношения:
где
7. Производительность 1 м3 израсходованного воздуха
Величина Альтернативный вариант расчета встряхивающих механизмов с поршневым воздухораспределением [4].
Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 1103; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |