Проектирование электродвигателя транспортера - Производство и технологии курсовая работа

Проектирование электродвигателя транспортера - Производство и технологии курсовая работа




































Главная

Производство и технологии
Проектирование электродвигателя транспортера

Технологическая характеристика транспортера ТКС-6. Определение мощности рабочей машины; переходных режимов работы электропривода. Проектирование передаточного устройства и разработка принципиальной электрической схемы управления и автоматизации.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Рис.2. Механическая характеристика рабочей машины
Механическая характеристика рабочей машины приведена на листе 1 графической части.
Для построения нагрузочной диаграммы определяем время заполнения погрузчика:
Время освобождения транспортера примем равным времени заполнения.
Время работы двигателя определяется количеством корма для кормления, либо величины емкости-накопителя. Для нашего случая принимаем время работы транспортера, равным 1 часу или 3600 секундам.
Принимаем мощность холостого хода P xx равной:
Нагрузочная диаграмма изображена на листе 1 графической части.
1.4 Предварительное определение режима работы электропривода
Поскольку электропривод работает 1 час, а перерывы между пусками достигают 8 часов (время между кормлениями), то выбираем следующий режим работы электропривода:
Т=43,7 мин, t р =12,2 мин, поэтому выбираем двигатель кратковременного режима работы (S 2 ).
1.5 Обоснование выбора электродвигателя по роду тока, типу, модификации, по частоте вращения, по климатическому исполнению и категории размещения
Поскольку большинство электродвигателей в сельском хозяйстве являются асинхронными двигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором, то выбираем асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Достоинствами таких электродвигателей являются: простота и надежность работы, большая распространенность, что облегчает эксплуатацию и обслуживание электродвигателя, наличие сети переменного тока на всей территории Республики Беларусь и др.
Поскольку электродвигатель запускается при тяжелых условиях (под нагрузкой), то выбираем электродвигатель с повышенным пусковым моментом.
Т.к. двигатель работает в пыльных условиях, то выбираем двигатель исполнения IP 54.
Республика Беларусь является страной с умеренно-холодным климатом. Электродвигатель находится в закрытом неотапливаемом помещении, поэтому по климатическому исполнению и категории размещения выбираем электродвигатель УХЛ4.
1.6 Выбор электродвигателя по мощности с учетом режима работы
Исходя и условий и требования технологического процесса, а также значения P м выбираем асинхронный электродвигатель с синхронной частотой вращения 750 об/мин. Тип 4А100L8У3 IP54.
Технические данные электродвигателя сводим в таблицу 2
Таблица 2.Технические данные электродвигателя серии АИР00А4.
Определяем номинальный момент двигателя:
Для построения механической характеристики электродвигателя найдем частоты вращения других характерных точек характеристики:
1.7. Расчеты по определению температуры электродвигателя за цикл нагрузочной диаграммы
Для определения повышения температуры электродвигателя над окружающей средой воспользуемся уравнением нагрева электродвигателя:
где U уст = P/А - установившееся превышение температуры электродвигателя;
T = C/A - постоянная времени нагрева электродвигателя;
U нач - превышение температуры в начале участка;
A - удельная теплоотдача электродвигателя:
Pн - потери мощности при номинальной загрузке:
С - удельная теплоемкость электродвигателя массой m:
Подставив числовые значения в формулы, получаем:
Принимая, что в начале работы U нач = 0 строим кривую нагрева электродвигателя. Расчеты сводим в таблицу 3.
Таблица 3.Зависимость U от времени.
2. Проектирование передаточного устройства
2.1 Выбор и обоснование кинематической схемы
Согласно технологической схеме рабочей машины, транспортер приводится в движение электродвигателем через цепную передачу. Цепная передача отличается простотой в монтаже и эксплуатации, исключает проскальзывание, в отличие от ременных передач, а также является намного дешевле и легче, чем редукторы.
2.2 Расчет (выбор) элементов передачи или редуктора
В соответствии с п. 2.1. выбираем элементы кинематической схемы: в качестве передаточных устройств служат ведомая и ведущая звездочки, а также цепь.
Определяем угловую скорость приводного вала транспортера:
гдеr радиус переднего (ведущего) вала транспортера, м.
Определяем общее передаточное число:
Принимаем передаточное число цепной передачи i ц равным 10.
2.3 Обоснование и выбор монтажного исполнения двигателя
Поскольку помещение является пыльным, то в качестве проводника для подведения сети к электродвигателю целесообразно применить кабель типа АВВГ с алюминиевыми жилами.
Высота оси вращения выбранного электродвигателя равна 100 мм.
Поскольку ширина транспортера равна 560 мм, то целесообразнее будет выбрать исполнение, при котором габариты двигателя будут не более 560 мм.
Наиболее удобны при монтаже электродвигатели, крепящиеся на лапы.
Исходя из этого, выбираем электродвигатель исполнения IM2081.
3. Переходные процессы в электроприводе
3.1 Определение электромеханической постоянной времени при рабочем и критическом скольжениях
Для вычисления приведенного момента инерции энергетического машинного устройства необходимо знать момент инерции ротора электродвигателя I рот , момент инерции машины I м , момент инерции редуктора I р .
Момент инерции рабочей машины приближенно можно определить по следующей формуле:
J ред =0,2J рот =0,20,013=0,0026 кгм 2 момент инерции редуктора;
Электромеханическая постоянная времени переходных процессов привода с асинхронным электродвигателем вычисляется по формуле:
где 0 - угловая скорость машинного устройства, 0 = 73,1рад/с;
Находим электромеханическую постоянную при критическом скольжении:
Находим электромеханическую постоянную при номинальном скольжении:
3.2 Обоснование способа пуска и торможения электропривода
Поскольку электродвигатель включается и выключается под нагрузкой (масса транспортера) то наиболее целесообразным будет способ самоторможения, поскольку в этом случае время выбега будет очень мало.
При пуске необходимо, чтобы транспортер был менее тяжелым для облегчения пуска, поэтому перед выключением рекомендуется подождать освобождения транспортера от корма, и только затем его выключить.
3.3 Определение времени пуска и торможения, максимального ускорения графо-аналитическим методом
Для начала определим продолжительность разбега и остановки электродвигателя.
Время пуска t п определяется следующим образом:
M п - вращающий момент электродвигателя при пуске;
M с - средний приведенный момент сопротивления рабочей машины при пуске;
Время остановки t т определяется следующим образом:
Время самоторможения составляет всего 0,11 секунд, что подтверждает выбор способа торможения электропривода.
Для более полного расчета воспользуемся графо-аналитическим способом. При этом, построив механические характеристики двигателя и рабочей машины, строим кривую избыточного момента.
Для более точного расчета времени пуска воспользуемся графоаналитическим методом (рис.3). Строим механическую характеристику двигателя 1 по данным п. 1.7 и рабочей машины 2, затем строим кривую избыточного момента 3, полученную вычитанием момента сопротивления рабочей машины от момента электродвигателя. Кривую избыточного момента представляем ступенчатым графиком 4 для упрощения расчета. Для этого делим график на 10 равных частей. В пределах каждой ступени избыточный момент не изменяется. Кривая разгона 5 строится по данным таблицы 4. При этом время на каждом участке находим по формуле:
где i , i -1 угловые частоты в конце и в начале каждого участка соответственно;
М изб i избыточный момент на каждом из участков:
Также находим угловое ускорение вала:
Таблица 4.Данные расчета времени пуска двигателя.
Установка работает так. Оператор нажимает кнопку “Пуск” SB1.1, после этого включается электродвигатель наклонного транспортера М1 посредством магнитного пускателя КМ1, а также включается электродвигатель М2, включая горизонтальный транспортер. В электрической схеме предусмотрена блокировка в виде силового контакта КМ 1.1. Объясняется это тем, что если будет включен горизонтальный транспортер и при этом будет выключен наклонный, то корм может образовать завал на границе двух транспортеров.
По завершении кормления оператор отключает транспортеры кнопкой “Стоп” SB1.2.
Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок установлены магнитные пускатели с тепловым реле. Кроме этого, двигатели защищены автоматическими выключателями.
1. «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» И.Ф. Кудрявцев, Л.А. Калинин и др. - М: Агропромиздат, 1998г.
2. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Электропривод», составители: проф. Л.А. Калинин, П.Т. Шипуль.
3. «Погрузочно-транспортные машины для животноводства». Справочник - М: Агропромиздат, 1990г.
4. Качанов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование». -М: Агропромиздат, 1990г.
Курсовая работа представлена расчетно-пояснительной запиской на 25 страницах машинописного текста, содержащей 5 таблиц и графической частью, включающей 2 листа формата А3 1 лист формата А4.
- описание работы технологической линии;
- технологические и кинематические схемы.
В процессе выполнения курсового проекта были произведены следующие расчеты:
- основные параметры передаточного устройства, приведенного момента энергетического машинного устройства и электромеханической постоянной времени переходных процессов;
- переходных режимов электропривода;
- расчеты по определению температуры электродвигателя;
- расчет по определению потери напряжения при пуске АД.
Записка также содержит описание работы принципиальной электрической схемы силовых цепей и выбор коммутационной и защитной аппаратуры. В процессе выполнения курсового проекта была разработана схема управления и автоматизации.
Курсовой проект оформлен в соответствии с СТБ БАТУ 1999г, был оформлен на текстовом редакторе MS Word 2000.
Технологические характеристики рабочей машины. Расчет и построение механических характеристик рабочей машины под нагрузкой и на холостом ходу. Выбор элементов кинематической принципиальной схемы. Определение показателей разработанного электропривода. курсовая работа [198,0 K], добавлен 18.11.2010
Проектирование электродвигательного устройства, передаточного устройства. Переходные процессы в электроприводе. Заключение о правильности предварительного выбора электродвигателя по всем критериям. Разработка принципиальной электрической схемы управления. курсовая работа [95,8 K], добавлен 01.10.2010
Выбор электродвигателя по мощности и механические характеристики электропривода в рабочих режимах. Переходные процессы в электродвигателе и разработка его принципиальной электрической схемы. Роль применения автоматизации управления электроприводом. курсовая работа [228,6 K], добавлен 15.06.2009
Характеристика методики проектирования автоматизированного электропривода. Расчет требуемой мощности электродвигателя с учётом переходных процессов при пуске, торможении и изменении режимов работы двигателя. Определение передаточных функций датчиков. курсовая работа [474,3 K], добавлен 10.12.2014
Определение мощности электродвигателя привода цепного транспортера, частоты вращения вала, действительного фактического передаточного числа и вращающего момента на тихоходном валу. Нормальные и касательные напряжения при действии максимальных нагрузок. курсовая работа [496,3 K], добавлен 10.05.2009
Проектирование привода транспортера с разработкой конструкции шевронного одноступенчатого редуктора и открытой цепной передачи, служащих для передачи вращающего момента с вала электродвигателя на рабочий вал транспортера. Проверочный расчет валов, шпонок. курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.11.2014
Проектирование привода скребкового транспортёра, состоящего из электродвигателя, цепной передачи, муфты, транспортера и червячного редуктора. Определение частот вращения и крутящих моментов на валах. Выбор материала и определение допускаемых напряжений. курсовая работа [708,3 K], добавлен 18.03.2014
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 .

© 2000 — 2021



Проектирование электродвигателя транспортера курсовая работа. Производство и технологии.
Как Оформлять Содержание В Курсовой
Сочинение Про Пасху На Английском
Реферат по теме Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования
Дипломная Работа На Тему Изучение Эффективности Стиральных Порошков При Различных Условиях Стирки
Реферат по теме Переломы лодыжек, повреждения голеностопного сустава
Реферат: На берегах Сакраменто
Социальная Защита Военнослужащих Курсовая
Курсовая работа по теме Проектирование лесопильных предприятий с пакетной отгрузкой пиломатериалов производительностью 250 тысяч кубометров в год
Реферат 3 Класс Легкая Атлетика Бег
Фразы Клише Для Сочинения По Литературе
Реферат Легкая Атлетика В Учебных Заведениях
Реферат: Обретение образа Божиего: религиозно-философский взгляд на образование
Реферат по теме Антропогенез приматов и человека
Дипломная работа: Уголовно-правовая борьба с незаконным оборотом наркотических средств
Реферат по теме Рекреационные ресурсы России
Реферат по теме Пересадка матки
Реферат: Industrial England Essay Research Paper First Draft
Реферат: Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание
Курсовая работа по теме Характеристика підродини Шпротоподібні, або Звичайні оселедці (Clupeinae)
Реферат: Госпитальная хирургия. Скачать бесплатно и без регистрации
Оценка школьной зрелости учащихся первых классов: возрастные, половые аспекты - Педагогика дипломная работа
Решение уравнений системы матриц - Математика контрольная работа
Основы менеджмента - Менеджмент и трудовые отношения практическая работа


Report Page