Определение параметров привода сосуда с жидким металлом
Определение объема металла и координат центра тяжести сосуда с жидким металлом с помощью системы Компас 3D. Проектирование моделей корпуса, футеровки и расплава. Расчет привода для поворота ковша на основе электродвигателя с трехступенчатым редуктором.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.06.2014 |
Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный Минерально-сырьевой университет "Горный"
Расчетно-графическое задание №2
по дисциплине: Конструирование машин и оборудования металлургического производства
Тема: Определение параметров привода сосуда с жидким металлом
Выполнил: ст. гр. ММ-10
Авдеев А.М.
Проверил: профессор
Иванов С.Л.
Санкт- Петербург 2014
Содержание
1. Определение объема металла и координат центра тяжести
2. Расчет опрокидывающих моментов
3. Расчет привода для поворота ковша (ось вращения смещена вверх относительно центра масс)
Приложение
1. Определение объема металла и координат центра тяжести
Таблица 1. Исходные данные
№ |
Материал |
Фигура |
Параметры |
Скорость, об/мин |
|
1 |
Алюминий |
Клин |
б=20°, n=3 м, b=2м |
1,2 |
Для определения центра масс с помощью системы КОМПАС 3D были построены трехмерные модели корпуса, футеровки и метала в масштабе 1:1.
Построение модели корпуса
Строится эскиз верхней части корпуса в виде прямоугольника (n=2м, b=3м). Затем на смещенной плоскости создается эскиз дна корпуса. Операцией "По сечениям" соединяются эти два эскиза, с указанием необходимого параметра "Тонкая стенка" (внутрь на 10 мм).
Построение модели футеровки
Определяющими размерами для футеровки являются размеры корпуса. Исходя из этих размеров, создается модель футеровки методом, аналогичным методу построения модели корпуса. При указании параметра "Тонкая стенка", выбирая параметр "внутрь", указываем толщину тонкой стенки 200 мм.
Построение модели расплава
Определяющими размерами для расплава являются размеры футеровки. Исходя из этих размеров, создается модель расплава методом, аналогичным методу построения модели футеровки. При выдавливании в параметре "Тонкая стенка" выбираем "Нет".
По результатам построений и после анализа таких параметров расплава, как "угол" и "высота", было установлено, что необходимо поворачивать сосуд на 71°, чтобы расплав вытек полностью.
Создание сборки Корпус-Футеровка-Расплав
Создаем сборку из трех компонентов. После сборки проверяем параметры МЦХ. Окончательные параметры ковша с расплавом будут выглядеть следующим образом:
2. Расчет опрокидывающих моментов
Таблица 2.Результаты расчетов опрокидывающих моментов (ось смещена вниз)
ц, рад |
x, м |
y, м |
V, м 3 |
M, кг |
y0, м |
y1, м |
R, м |
|
0 |
0 |
0,8617 |
8,1947 |
19840 |
1,05916 |
1,25916 |
0 |
|
10 |
0,018913 |
0,924117 |
7,6479 |
18358 |
1,05916 |
1,25916 |
0,067658 |
|
20 |
0,034747 |
0,978831 |
7,1327 |
16962 |
1,05916 |
1,25916 |
0,124617 |
|
30 |
0,048153 |
1,028584 |
6,6161 |
15562 |
1,05916 |
1,25916 |
0,176138 |
|
40 |
0,058902 |
1,074313 |
6,0649 |
14068 |
1,05916 |
1,25916 |
0,223074 |
|
50 |
0,065011 |
1,113744 |
5,4362 |
12364 |
1,05916 |
1,25916 |
0,262757 |
|
60 |
0,05889 |
1,134058 |
4,6623 |
10267 |
1,05916 |
1,25916 |
0,281139 |
|
70 |
0,005191 |
1,067583 |
3,614679 |
7428 |
1,05916 |
1,25916 |
0,208492 |
|
80 |
0 |
1,059156 |
3,560495 |
7281 |
1,05916 |
1,25916 |
0,2 |
|
Ц.М. |
О.В. |
l, м |
G, Н |
Mтр, Н*м |
Мп, Н*м |
Мм, Н*м |
Моп, Н*м |
N, Вт |
|
0 |
194630,4 |
373,6904 |
0 |
0 |
373,6904 |
||
0,035012 |
180092 |
345,7766 |
2480,62 |
3804,628 |
6631,025 |
||
0,036946 |
166397,2 |
319,4827 |
4885,868 |
3508,769 |
8714,12 |
||
0,04533 |
152663,2 |
293,1134 |
7142,661 |
3682,456 |
11118,23 |
||
0,055248 |
138007,1 |
264,9736 |
9182,428 |
3678,413 |
13125,82 |
||
0,153336 |
121290,8 |
232,8784 |
10943,19 |
7645,994 |
18822,06 |
||
0,294995 |
100719,3 |
193,381 |
12371,45 |
8641,18 |
21206,01 |
||
0,498492 |
72868,68 |
139,9079 |
13423,81 |
718,8599 |
14282,58 |
||
0 |
71426,61 |
137,1391 |
14068,3 |
0 |
14205,43 |
||
Мах |
21206,01 |
3266,662 |
Таблица 3.Результаты расчетов опрокидывающих моментов (ось смещена вверх)
ц, рад |
x, м |
y, м |
V, м 3 |
M, кг |
y0, м |
y1, м |
R, м |
|
0 |
0 |
0,8617 |
8,1947 |
19840 |
1,05916 |
0,85916 |
0 |
|
10 |
0,018913 |
0,924117 |
7,6479 |
18358 |
1,05916 |
0,85916 |
0,067658 |
|
20 |
0,034747 |
0,978831 |
7,1327 |
16962 |
1,05916 |
0,85916 |
0,124617 |
|
30 |
0,048153 |
1,028584 |
6,6161 |
15562 |
1,05916 |
0,85916 |
0,176138 |
|
40 |
0,058902 |
1,074313 |
6,0649 |
14068 |
1,05916 |
0,85916 |
0,223074 |
|
50 |
0,065011 |
1,113744 |
5,4362 |
12364 |
1,05916 |
0,85916 |
0,262757 |
|
60 |
0,05889 |
1,134058 |
4,6623 |
10267 |
1,05916 |
0,85916 |
0,281139 |
|
70 |
0,005191 |
1,067583 |
3,614679 |
7428 |
1,05916 |
0,85916 |
0,208492 |
|
80 |
0 |
1,059156 |
3,560495 |
7281 |
1,05916 |
0,85916 |
0,2 |
|
Ц.М. |
О.В. |
l, м |
G, Н |
Mтр, Н*м |
Мп, Н*м |
Мм, Н*м |
Моп, Н*м |
N, Вт |
|
0 |
194630,4 |
373,6904 |
0 |
0 |
373,6904 |
||
0,10513 |
180092 |
345,7766 |
2480,62 |
11423,99 |
14250,39 |
||
0,1692 |
166397,2 |
319,4827 |
4885,868 |
16069,03 |
21274,38 |
||
0,20466 |
152663,2 |
293,1134 |
7142,661 |
16625,88 |
24061,66 |
||
0,19484 |
138007,1 |
264,9736 |
9182,428 |
12972,54 |
22419,94 |
||
0,15507 |
121290,8 |
232,8784 |
10943,19 |
7732,446 |
18908,52 |
||
0,05095 |
100719,3 |
193,381 |
12371,45 |
1492,461 |
14057,29 |
||
0,12253 |
72868,68 |
139,9079 |
13423,81 |
176,6968 |
13740,42 |
||
0 |
71426,61 |
137,1391 |
14068,3 |
0 |
14205,43 |
||
Мах |
24061,66 |
3706,557 |
3. Расчет привода для поворота ковша (ось вращения смещена вверх относительно центра масс)
металл футеровка расплав
Для понижения оборотов электродвигателя выбран трехступенчатый цилиндрический редуктор с передаточным числом 600.
зприв = з1 з2 з3… змnзппm
где з1, з2, з3 = 0,96 - КПД механических передач, входящих в привод;
зм =0,98 - КПД муфты; n=2 - число муфт в приводе; зпп =0,99 - КПД пары подшипников; m=4 - число пар подшипников.
зприв =0,816.
Мощность двигателя:
Вывод: в ходе данной работы были спроектированы модели корпуса, футеровки и расплава. Определено, что угол, на который необходимо повернуть ковш для полного истечения расплава, равен 71°. Для обеспечения требований безопасности принят коэффициент смещения оси вращения относительно центра массой порожнего ковша k=0,2. Был осуществлен расчет опрокидывающих моментов и построены графики зависимости моментов от угла поворота. Рассматривалось 2 положения оси вращения сосуда ниже и выше относительно центра масс порожнего сосуда на 200 мм.
Установлена максимальная мощность привода для преодоления угла поворота примерно 30°. Она равна 3,72 кВт. Следовательно, необходимо подобрать двигатель с мощностью, равной либо больше полученной. В нашем случае это двигатель 4А 132S8У 3 с мощностью 4 кВт.
Приложение
7 положений расплава:
10 градусов
20 градусов
30 градусов
40 градусов
50 градусов
60 градусов
70 градусов
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Работа основных узлов привода с трехступенчатым редуктором. Расчеты основных деталей механизма, быстроходной ступени трехступенчатого цилиндрического редуктора, выбор полумуфты, проверочный расчет шпоночного соединения и выбор подшипников качения.
курсовая работа [186,2 K], добавлен 24.01.2011Энерго-кинематический расчет привода, выбор схемы привода, редуктора и электродвигателя. Расчет значения номинальной частоты вращения вала двигателя. Выбор параметров передач и элементов привода. Определение тихоходной цилиндрической зубчатой передачи.
курсовая работа [4,3 M], добавлен 28.09.2012Кинематический расчет привода и выбор электродвигателя. Определение параметров закрытой и клиноременной передач, элементов корпуса. Эскизная компоновка и расчет валов. Вычисление шпоночного соединения и подшипников качения. Выбор муфты и смазки редуктора.
курсовая работа [772,0 K], добавлен 18.03.2014Кинематический расчет привода. Определение фактических передаточных чисел, частоты вращения валов привода, вращающего момента на валах привода. Выбор твердости, термической обработки и материала колес. Расчет цилиндрической зубчатой и червячной передачи.
курсовая работа [369,7 K], добавлен 17.10.2013Предварительный расчет привода. Выбор двигателя. Определение передаточного числа привода и его ступеней. Определение силовых и кинематических параметров привода. Расчет червячной передачи. Конструирование корпуса. Посадки основных деталей.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 18.04.2006Выбор электродвигателя и кинематический расчёт привода ленточного конвейера с цилиндрическим редуктором и цепной передачей. Определение передаточных чисел. Оценка параметров и геометрическая характеристика зацепления. Расчёт цилиндрической передачи.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.04.2014Проектирование привода с цилиндрическим двухступенчатым редуктором. Передаточные числа привода. Частота вращения вала электродвигателя. Кинематические и силовые параметры отдельных валов привода. Предварительный и уточненный расчет промежуточного вала.
курсовая работа [76,2 K], добавлен 05.05.2009Кинематический расчет привода, выбор и обоснование электродвигателя. Определение допускаемых напряжений. Выбор материалов зубчатых колес. Вычисление параметров зубчатой и клиноременной передачи, валов, а также размеров деталей передач, корпуса редуктора.
курсовая работа [264,7 K], добавлен 22.01.2015Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода. Расчет тихоходной и быстроходной ступеней, зубчатых передач редуктора. Предварительный расчет валов. Конструктивные размеры зубчатых колес. Размеры корпуса редуктора, его эскизная компоновка.
курсовая работа [347,0 K], добавлен 27.09.2012Определение мощности электродвигателя, кинематический расчет привода. Проектировочный расчет цилиндрической зубчатой передачи. Проверка зубьев колес по контактным напряжениям. Эскизная компоновка редуктора. Проверка долговечности подшипников качения.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.07.2012