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 24.01.2011

  • Энерго-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 28.09.2012

  • Кинематический 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 18.03.2014

  • Кинематический 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 17.10.2013

  • Предварительный 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 18.04.2006

  • Выбор 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 26.04.2014

  • Проектирование 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 05.05.2009

  • Кинематический 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 22.01.2015

  • Выбор 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 27.09.2012

  • Определение 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.