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合器,然后通过皮带轮将动力传到工作台带动工作台旋转,从而达到模拟飞行的转动。
由于工作时平台上将放重物为了减少轴承所承受的稠向力,所以在工作台下用滚球与支撑台接触,既减少了对轴承的力而且采用滚珠是滚动摩檫使得摩檫力不是很大从而所需要的转距不大。
该系统由电动机离合器皮带轮以及轴和轴承组成。
其结构图如图所示。
图传动机构图电动机的选择电动机是已经系列化了的标准产品。
在设计中,主要根据所需电动机的输出功率工作条件及经济要求,从产品目录中选择其类型结构形式容量功率和转速并确定其型号。
电动机类型的选择因为三相交流异步电动机特别是鼠笼式感应电动机具有结构简单,工作可靠,价格便宜和维护方便等优点,所以应用广泛。
尤其在中小功率,无须调速而又长期带动稳定或变动载荷的设备中用得较多。
在选择电动机的类型时,主要考虑的是静载荷或惯性载荷的大小,工作机械长期连续工作还是重复短时工作,工作环境是否多灰尘或水土飞溅等方面。
对于般用途,无特殊要求的工作机械如机床,鼓风机,水泵等通常选用或型电动机。
对于灰尘较多或水土飞溅的地方如磨粉机,碾米机,农用机械,矿山机械等则必须选用型封闭自冷式电动机。
对于起动载荷或惯性载荷较大的机械如连续运输机械,压缩机,锤击机,柱塞式泵等,则宜选用或型电动机。
对于各种型式的起重机,牵引机和冶金机械设备等,必须选用,型起重及冶金用三相异步电动机。
电动机转速的选择同功率的异步电动机有每分钟转速为的几种。
当工作机械如鼓风机,压缩机等转速较高时,般选用同步转速为转分的电动机较为经济。
如果工作机械的转速太低即传动装置的总传动比太大,将导致传动装置机构复杂,价格较高,所以需要全面考虑。
在般机械中和转分的电动机用得最多。
它们适应性大,供应普遍。
同步转速为转分的电动机,只有要求低转速,在功率较大,起动次数频繁等情况下才使用。
电动机功率的选择电动机功率的选择与电动机本身发热,载荷大小,工作时间的长短有关,因此应根据不同的工作情况考虑。
对于长期连续工作,载荷稳定或很少变化的工作机械,般应根据电动机的额定功率约大于所需功率来选择电动机。
可以通过以下几种方法确定电动机的功率.可以在测定和估算出工作机构的有用功率,查表得到有关机械传动的效率之后,运用公式计算.看看功率相仿的同类型机械所用的电动机,进行类比选择。
.假如根据同类机器进行仿造,需要重新考虑电动机功率,则可先用钳型电流表测定机器的满载电流,然后按“.安约需千瓦”的经验数据估算出来。
电动机的计算和具体选择由于工作台最大载荷为,约为。
由,式中摩檫力,单位摩檫系数,单位物体重力,单位扭距,单位力臂长度,单位。
在额定状态下运行时有式中转速,单位。
可估算出.考虑到带传动离合器和设计余量取该电动机的额定功率为.。
据以上计算所得电动机参数以及考虑到电机工作的环境选择砂轮电动机的型号为。
其功率为.,同步转速为,满载转速为电流.效率.功率因数.,堵转电流为额定电流的倍,堵转转矩为额定转矩的倍。
系例三相异步电动机完全封闭,外扇冷式鼠笼型结构。
具有设计新颖造型美观噪声低效率和转矩较高起动性能好结构紧凑使用维护方便等优点。
整机采用级绝缘,且按国际惯例的绝缘结构评定方法设计,从而大大提高了整机安全可靠性。
计算各轴的转距及尺寸设计与校核.轴转距计算取轴的离合器的传动效率为.轴轴由于设计的方案中,与轴进行装配的零件只有离合器,重量都比较轻,故所受的弯矩很小,可以忽略不计。
因此下面将主要校核轴径尺寸轴的刚度以及轴的扭转变形。
.轴尺寸设计根据轴的扭转强度条件为其中为扭转切应力,单位为为轴所受的扭矩,单位为.为轴的抗扭截面系数,单位为为轴的转速,单位为为轴传递的功率,单位为为计算截面处的直径,单位为由上式可得的直径其中根据所选轴的材料为号钢,查表,取则对于轴所以取与离合器配合段的轴径为,则另端安装皮带轮处的直径为。
对于轴所以取与皮带轮配合段的轴径为,则另端安装工作台处的直径为并采用花键形式。
.校核各轴的扭转刚度根据下面公式进行校荷各轴设计时,各轴选材都为号钢,其,在这里取,由于各轴的结构形式基本相同,故它们的扭距图也相同。
如下图所示图各轴的扭矩示意图对于轴故合适。
对于轴故合适。
.校核各轴的扭转变形校核各轴的扭转变形,主要根据下面的公式进行计算式中为轴所受的扭距,单位为.为轴的材料的剪切弹性摸量,单位为,对于钢材,为轴截面的极惯性矩,单位为,对于圆轴,为轴的长度,取单位长度轴的扭转刚度条件为其中为轴每米长的允许扭转角,与轴的使用场合有关。
对于般传动轴,可取,在这里取.。
对于轴故安全。
对于轴故安全。
键的选择与校核在设计完轴的尺寸和确定完联轴器的类型后,由于各轴所获得的转矩是通过轴和联轴器之间的键联接方式实验的,所以下面来确定键的尺寸和强度。
对于轴确定键联接的类型和尺寸选用平键联接,由于联轴器的键槽类
