Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение необходимого момента инерции маховикаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Выше было показано, что избыточная работа сил сопротивления А и изменяет угловую скорость ведущего звена механизма от w max до w min. Следовательно, она численно равна разности кинетических энергий на ведущем звене Е max и Е min (Дж), т.е. Так как ведущее звено (кривошип) вращается, то его кинетическая энергия в общем случае равна где m – вращающаяся масса, кг (Н × с2/м); n – окружная скорость вращения, м/с.
Но так как n = w × R, поэтому где I = mR2 – момент инерции вращающейся массы, кг × м2 (H ∙ м × с2); w – угловая скорость вращения, с-1. Поскольку любое движущееся звено приводного механизма (в том числе и маховик) запасают некоторое количество кинетической энергии, то поэтому, пользуясь понятием «приведения», кинетическая энергия ведущего звена (кривошипа) Е к (Дж), т.е. «звена приведения», будет равна где I пр.к. – приведенный момент инерции к валу кривошипа, Н × м × с2; w к – угловая скорость кривошипа, с-1. Так как угловая скорость кривошипа в этом механизме изменяется от w к, max до w к, min, то учитывая выражения (2.35) и (2.37), можно записать Полученное выражение можно представить в виде Величина является средней арифметической угловой скоростью кривошипа, т.е. w к.ср, а разность угловых скоростей (w к,max - w к,min), согласно выражению (2.34), равна произведению d × w к.ср. Поэтому выражение (2.38) можно упростить и записать: Отсюда величина приведенного момента инерции I пр.к (Н × м × с2), которую необходимо иметь на кривошипе с тем, чтобы определенная избыточная работа сил сопротивления, найденная из индикаторной диаграммы, преодолевались бы с определенным коэффициентом неравномерности хода при определенной средней (номинальной) угловой скорости вращения кривошипа w к равна Так как в механизме привода прессующей штанги (см. рис. 2.5) кривошип с маховиком связаны зубчатой передачей, то, пренебрегая потерями энергии в этой передачи, можем утверждать, что кинетическая энергия на валу кривошипа Е к (Дж) равна кинетической энергии на валу маховика Е м (Дж): где w м – угловая скорость вращения маховика, с-1. Из уравнения (2.40) можно определить величину момента инерции маховика I м, (Н × м × с2):
Если в это выражение вместо I пр.к. подставить правую часть уравнения (2.39), а вместо
Таким образом, по уравнению (2.42) можно определить необходимый момент маховика штангового брикетирующего пресса для того, чтобы известная избыточная работа сил сопротивления А и преодолевалась бы с определенным значением коэффициента d при известной номинальной частоте вращения кривошипа n к.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.005 с.) |