Проектирование лебёдки механизма подъёма

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2010 в 02:10, Не определен

Описание работы

Полиспастная система
Барабаны и блоки
Привод лебедки
Тормоз лебедки
Подшипниковые узлы барабана
Список литературы…

Файлы: 1 файл

полный.doc

— 151.00 Кб (Скачать файл)

Мт - тормозной момент, примененного тормоза, Нм;

Iпр=1.1(0.115+0.152) + [(3500+50) · 0.2912 · 0.885/4·(32,422)·9]=0,3 кг·м2

tm = 0,3·930 / 9.55 · (250-50,6) = 0,14 c

Время торможения для механизмов подъема груза должно составлять 1…2 с, поэтому пуск двигателя нужно осуществлять по искусственным характеристикам.

 
 
 
 

5.Подшипниковые узлы барабана

 

5.1 Определяем  нагрузки на подшипниковые опоры

   После конструктивной проработки определяем расстояние между опорами барабана Lo и расстояние от действующих усилий до реакции на опорах La и Lb (см рис. 1)

 

 

Рисунок 1- расчетная схема к определению нагрузок на опоры.

 

      Lo=a+b+21+l1 +l2, Lo=58+40+57,2+42,9+497,6=695,7 мм

      LA=a+l+l1+l3,       LA=58+28,6+42,9+28,6 = 158,1 мм

      LB=b+l,                 Lb=40+28,6=68,6 мм

 

      Определяем реакции опор для этих положений:

                          RA = S · (L0 - LA) / L0

               RA=12092· (695,7-158,1)/695,7=9344 H

               RB = S · (L0 - LB) / L0  

               RB=12092 · (695,7-68,6)/ 695,7=11031 H

 
 

5.2 Предварительный  выбор подшипников

В соответствии с действующими силами и посадочным диаметром расточки тихоходного вала редуктора из таблицы:           [2. табл. Ж1]            Выбираем подшипник радиальный сферический двухрядный шариковый по ГОСТ 28428-90 средней широкой серии диаметров 1610 с диаметром внешнего кольца D=110мм и динамической грузоподъемностью Сг =54940 Н. Диаметр внутреннего кольца подшипника d=50мм определит диаметр оси барабана. Для второй опоры применим подшипник того же типоразмера и серии.

 
 

5.3 Определяем  расчетную динамическую грузоподъемность подшипника, установленного в стойке:

 

 

где n=nбф - частота вращения кольца подшипника,

      n=28,7 об/мин;

      Lh - требуемая долговечность подшипника,                            [1. табл. 9]   

      Принимаем Lh = 16000 ч

     Р - эквивалентная динамическая нагрузка, Н;

 

P = (X·V·Fr+Y·Fa) · Kб·KT, H

 

где Fr- радиальная нагрузка на подшипник, Н

       Fr=RB= 10899 Н

 Fa- осевая нагрузка, Н;

 X - коэффициент радиальной нагрузки, Х=1;

     Y- коэффициент осевой нагрузки, Y=0;

 V- кинематический коэффициент; V=1  
К
б - коэффициент безопасности, Кб=1.2

     Кт - температурный коэффициент Кт=1                               [1. табл. 10]

 

Р=(1·1·10899)·1,2·1=13078,8 Н

 

 

Принимаем радиальный сферический двухрядный шариковый подшипник по ГОСТ 28428-90 средней широкой серии диаметров 1610 с d=50мм, D=110мм и Cr=54940 H

 

    6. Список литературы.

 

1.  Гужавин, А. Я. Проектирование лебедки механизма подъема.                                                                          Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Механическое оборудование заводов стройиндустрии» для студентов направления – «Строительство», с ориентацией на специальность «ПСМ». Часть 1. - Нижний Новгород:  ННГАСУ, 2000. – 30 с.

 

2.  Гужавин, А. Я. Проектирование лебедки механизма подъема.

Методические  указания к выполнению курсового  проекта по дисциплине «Механическое  оборудование заводов стройиндустрии»  для студентов направления «Строительство», с ориентацией на специальность «ПСМ» Часть 2. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2000. – 36 с.

Информация о работе Проектирование лебёдки механизма подъёма