Студопедия

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)

И определение момента инерции маховика




Исследование движения механизма

Так как внутри цикла установившегося движения машины не наблюдается равенства работы движущих сил и работы сил сопротивления и постоянства приведенного момента инерции механизма, то угловая скорость начального звена оказывается переменной. Величина колебаний этой скорости оценивается коэффициентом неравномерности движения:

(3.22)

где – соответственно минимальная и максимальная угловые скорости;

– среднее значение угловой скорости.

За среднюю угловую скорость можно принять номинальную угловую скорость начального звена

Колебания скорости начального звена механизма должны регулироваться в заданных пределах. Это регулирование обычно выполняется соответствующим подбором масс звеньев механизма. Массы звеньев механизма должны подбираться так, чтобы они могли накапливать (аккумулировать) все приращения кинетической энергии при превышении работы движущих сил над работой сил сопротивлений и отдавать кинетическую энергию, когда работа сил сопротивлений будет превышать работу движущих сил.

Роль аккумулятора кинетической энергии механизма обычно выполняет маховик. Поэтому необходимо подобрать массу маховика такой, чтобы данный механизм мог осуществить работу с заданным коэффициентом неравномерности движения .

Для расчета маховика воспользуемся методом энергомасс, согласно которому момент инерции маховика определяется по диаграмме энергомасс, характеризующей зависимость приращения кинетической энергии механизма от приведенного момента инерции механизма.

Так как приращение кинетической энергии равно разности работы движущих сил и работы сил сопротивлений, то для построения этой диаграммы необходимо вначале построить диаграммы приведенных моментов движущих сил (для двигателя) или сил сопротивления (для компрессора).

Приведенный к начальному звену момент движущих сил (для компрессораприведенный момент сил производственных сопротивлений ) для каждого положения исследуемого механизма равен:

(3.23)

Знак «плюс» принимаем при рабочем ходе механизма, «минус» – при холостом.

Величина приведенного момента движущих сил для расчетного 1-го положения

Расчет приведенного момента движущих сил для 12-ти положений механизма сводим в таблицу 3.1 (при заполнении таблицы значения ординаты у и давления Р взяты со знаком «плюс» для рабочего хода и «минус» – для холостого).

 

Таблица 3.1 – Результаты расчета приведенного момента движущих сил

мм МПа Н мм МПа Н Н м мм
  -0,6 -0,08 -628,0 17,6 40,0 5,0 39250,0   -37,7 -0,8
  -3,8 -0,48 -3768 17,5 27,9 3,49 27376,9 11,0 802,5 16,1
  -13,6 -1,7 -13 345 11,0 10,5 1,31 10303,1 17,5 114,3 2,3
  40,0 5,0 39 250   4,6 0,58 4513,8 17,6 271,0 5,4
  27,9 3,49 27396,3 11,0 2,8 0,35 2747,5 12,9 1149,1 23,0
  10,5 1,31 10283,5 17,5 2,1 0,26 2060,6 6,5 659,7 13,2
  4,6 0,58 4553,0 17,6         273,4 5,5
  2,8 0,35 2747,5 12,9       6,5 120,9 2,4
  2,1 0,26 2041,0 6,5       12,9 45,3 0,9
          -0,6 -0,08 -588,8 17,6 -35,4 -0,7
        6,5 -3,8 -0,48 -3728,8 17,5 -222,6 -4,5
        12,9 -13,6 -1,7 13 345 11,0 -500,8 -10

На основании данных таблицы строим диаграмму изменения приведенного момента движущих сил в функции угла поворота начального звена. Масштабный коэффициент по оси ординат выбираем , равный отношению величины максимального значения приведенного момента движущих сил к длине отрезка h, изображающего его на диаграмме:

(3.24)

Для нашего случая масштабный коэффициент

Масштабный коэффициент по оси абсцисс определим по формуле:

(3.25)

где l – длина диаграммы, мм.

 

Численно масштабный коэффициент по оси абсцисс

Так как работа движущих сил равна

(3.26)

то графическим интегрированием диаграммы приведенных моментов движущих сил строим диаграмму работ движущих сил. Масштабный коэффициент по оси ординат диаграммы работ определяем по формуле:

(3.27)

где Н – полюсное расстояние диаграммы (принимается произвольным), мм.

 

Подставив числовые значения, получим:

За один цикл установившегося движения (в нашем случае – один оборот начального звена) работа сил сопротивлений равна работе движущих сил.

Примем постоянным приведенный момент сил сопротивлений . Тогда работа сил сопротивлений

(3.28)

т. е. представляет собой линейную функцию угла поворота начального звена. Соединив начальную и последнюю точку диаграммы работы движущих сил, получим наклонную прямую, представляющую собой диаграмму работы сил сопротивлений.

Продифференцировав графически полученную прямую, на диаграмме приведенных моментов сил получим горизонтальную прямую, определяющую величину постоянного приведенного момента сил сопротивлений М пс.

Так как приращение кинетической энергии определяется как

(3.29)

то для построения диаграммы приращения кинетической энергии или избыточной работы необходимо из ординат диаграммы работы движущих сил вычесть ординаты диаграммы работы сил сопротивлений.

Масштабы по координатным осям остаются те же, что и для диаграммы работы, т. е.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 779; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.