Файл: Введение Белорусская энергосистема является частью единой энергосистемы снг.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 55
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Первая цифра обозначает степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частыми или приближения к ним и от соприкосновения с движущимися частями, а также степень защиты изделья от попадания внутрь твёрдых посторонних тел. Вторая цифра обозначает степень защиты изделия от попадания воды.
По ГОСТ 14254-80 [3] для двигателей основного и вспомогательного движения выбираю степень защиты IP44.
4 Расчет мощности и выбор электродвигателя главного движения
При сверлении нормативная скорость резания V, м/мин. может быть определена по формуле (стр. 444 [2])
, м/мин ( 4.1 )
где, Cv – коэффициент, зависящий от материала изделия и сверла, (стр. 443, табл. 37[2]) принимаем Сv=57,6
D – диаметр сверла, мм. принимаем D=200мм.; T – период стойкости, мин. (стр. 444, табл. 38[2]) принимаем T=240мин.;
S – величина подачи, мм. (табл. 32 [2]) принимаем S=0.4мм
uv, m, xv, yv Pv - показатели степени, зависящий от материала изделия и диаметра сверла, (табл. 37[2]) принимаем uv =0,2, m=0,32, xv=0,15, yv=0,35; Pv=0,1
Kv – общий поправочный коэффициент на скорость резания;
Общий поправочный коэффициент на скорость резания Kv представляет собой произведение из коэффициентов:
Kv = Кmv Кnv Кnu ( 4.2 )
Кmv – коэффициент на качество обрабатываемого материала, (табл. 9- 13[2]) принимаем Kmv=1;
Kuv – коэффициент на инструментальный материал, (табл. 15[2]) принимаем Kuv=1;
; Кnu – коэффициент учитывающий состояние поверхности заготовки (таблица 14 cт426 [2]) принимаем Кnu =1
Kv = 1 1 1 = 1
Рассчитываем скорость резания V согласно формулы (4.1)
Определяется окружная сила резания при фрезеровании
, кГ ( 4.3 )
где, n – число оборотов фрезы в минуту
Сp –показатель степени (таблица 39 ст445[1])) принимаем Сp=82.5
Yp, Xp , Wp, qp, up- показатели степени зависящий от материала изделия (таблица 39 ст445[1])) Yp=0.75, Xp=1, Wp,=0.2, qp=0.73, up=1.1
Kр зависит от качества обрабатываемого материала выражаемого коэфицентом Кмр.=(HB/190)np (таблица 21 ст430 [1])) принимаем Kр =1.25
Определяется крутящий момент на шпинделе (ст444[1])
, кГ*м ( 4.4 )
В соответствии с формулой
Определяется мощность резания P
, кВт ( 4.5 )
В соответствии с формулой
По рассчитанной мощности резания Р, кВт, с помощью справочника стр.109[4] находим асинхронный электродвигатель с коротко замкнутым роторам и данные записываем в таблицу 1
Таблица 1 – Технические данные выбранного двигателя
По ГОСТ 14254 – 80 [3] для данного двигателя выбираем степень защиты IP44.
5 Расчет мощности и выбор электродвигателя вспомогательного движения
В фрезерном станке модели 6Т80Ш в качестве электропривода вспомогательного движения используется 2 электропривода: системы охлаждения инструмента и привод подач. В системе охлаждения охлаждающей жидкостью является вода, а в качестве электропривода используют установку с центробежным насосом, работающим в продолжительном режиме и постоянной нагрузкой. В качестве двигателя насоса используется асинхронный двигатель АД с короткозамкнутым ротором.
Мощность двигателя насоса охлаждения Рдв, кВт, определяется по формуле (стр.471 [10]):
( 5.1 )
где Кз – коэффициент запаса, принимаем по стр. 471[10] Кз=1,1;
?– плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3, принимаем ?=998,2 кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2, g=9,8 м/с2;
Q – производительность насоса, м3/с, принимаем Q= 0,0022;
Н – полный напор, м, принимаем Н= 3;
?ном – КПД насоса, %, принимаем по стр. 471 [10] ?ном=0,75;
?п – КПД передачи, %, принимаем по стр. 471 [10] ?ном=0,9;
По рассчитанной мощности Рдв, кВт, с помощью справочника стр. 109[4] выбираем асинхронный электродвигатель с КЗ Ротором, данные сводим в
таблицу 2.
Таблица 2 – Технические данные выбранного двигателя
По ГОСТ 14254 – 80 [3] для данного двигателя выбираем степень защиты IP44.
Мощность электродвигателя механизма перемещения рукова Pп определяем по формуле:
, кВт ( 5.2 )
где Vп – наибольшая скорость перемещения рукава, м/мин принимаем
VП =3м/мин.;
- кпд подачи, %
FпМАХ –наибольшее усилие подачи, Н, принимаем FпМАХ =10950Н
кВт
По рассчитанной мощности Pп кВт, с помощью справочника стр. 109[4] выбираем асинхронный электродвигатель, данные сводим в таблице 3
Таблица 3 - Технические данные выбранного двигателя
По ГОСТ 14254 – 80 [3] для данного двигателя выбираем степень защиты IP44.
10 Охрана труда при эксплуатации станка.
Все меры обеспечения электробезопасности сводятся к трем путям:
недопущение прикосновения и приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; снижение напряжения прикосновения; уменьшение продолжительности воздействия электрического тока на пострадавшего.Безоп сность труда на станках достигается соответствием их конструкции требованиям ГОСТ 12.2.009-80.Ременная передача привода главного движения снабжена ограждением, предохраняющимот травмирования при работе указанного устройства. Внутренняя поверхность ограждения окрашена в желтый сигнальный цвет. С наружной стороны кожуха установлен предупреждающий знак безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.Огражден е имеет электрическую блокировку. Зона обработки ограждена откидыва-
ющимися щитками: на вертикальных шпинделях из прозрачного материала На горизонтально-фрезе ных станках моделей 6Т80Ш, 6Т80Г и 6Т80 задний конец шпинделя вместе с выступающим концом винта (шомпола) для закрепления инструмента огражден защитным
кожухом открывающегося типа, имеющим электрическую блокировку. Выступающий из поддержки (подвески) конец фрезерной оправки огражден быстросъемным кожухом. Привод подач зачищен от перегрузки предохранительной муфтой, встроенной в коробку привода. Муфта срабатывает при наезде стола станка на жесткий упор. Перемещение стола ограничивается -в крайних положениях жесткими упорами. Станки имеют устройство автоматического торможения шпинделя. Время остановки шпинделя (без инструмента) после его выключения не превышает 6 с.
Возле органов управления, которые могут послужить причиной травмы, установлены таблички с соответствующими символами или надписями.
Рукоятка переключения частот вращения шпинделя имеет табличку с
символом, показывающим недопустимость переключения рукояток при вращении шпинделя. При включении механизированного перемещения стола
в продольном, поперечном и вертикальном направлениях, автоматически отключаются механизмы соответствующих рукояток ручного перемещения. При включенной механической подаче невозможно пользоваться маховиком поперечной и рукояткой вертикальной подач стола. Уровень звуковой мощности на холостом ходу при частоте вращения 2240 мин
-1 недолжен превышать 90 дБА и при работе со среднейнагрузкой - 94 дБА (фреза
2214-0001 60° ГОСТ 24359-80; В = 58; t = 1,5 мм; п = 560 мин-1; sm = 280 мм/мин).Вводной выключатель имеет устройство для запирания его в отключенном состоянии при закрытой дверце. Ключ для замка электрошкафа должен храниться у аттестованного электрика. На шкафу электропанели и на раэветвительной коробке установлены предупреждающие знаки электрического напряжения по ГОСТ 12.4.026-76 дверца электрошкафа сблокирована о вводным выключателем таким образом, что открыть ее можно только при отключенном вводном выключателе. На станках установлена кнопка "Стоп" с грибовидным толкателем красного цвета.
Во избежание аварий и несчастных случаев в процессе эксплуатации станков необходимо соблюдать как общие правила безопасности работы на фрезерных станках, так и требования, вытекающие из конструкции данных станков.
6 Построение механической характеристики с применением ПЭВМ
Одной из основных характеристик асинхронного двигателя является механическая характеристика М=f(S) – зависимость вращаемого момента М двигателя от скольжения S.
Значение скольжения S определятся по формуле
где- n1 скорость вращения магнитного поля статора, об/мин. (синхронная)
n2 скорость вращения ротора, об/мин. (асинхронная)
Диапазон изменения скольжения S в асинхронном двигателе 1> S>0 ; при пуске S=1 , при холостом ходе S=0,001…0,005 , при номинальной нагрузке S=0,03…0,07.
Значение момента М зависит от конструктивных параметров двигателя, частоты и напряжения сети. Каждому значению скольжения S соответствует свое значение вращающего момента. И на оборот: каждому значению момента нагрузки М соответствует своя частота вращения ротора. Скольжение, при котором момент достигает максимального значения Мmах , называется критическим Sкр.
Для построения механической характеристики главного привода станка используем стандартную программу “DVIGAT”.
Используя результаты расчётов, производим построение механической характеристики главного электропривода М=f (S) в двигательном режиме работы.
Исходные значения и расчётные данные:
Перегрузочная способность – 2,2;
Полезная мощность – 3 кВт;
Синхронная скорость – 3000 об/мин;
Асинхронная скорость – 2850 об/мин.
6.1Выбор по построенной механической характеристике АД
Из характеристики видно, что значение скольжения S всё время увеличивается от номинального S до пускового S . Значение момента М увеличивается до максимального значения М мах , затем снижается
Выводы по построенный механической характеристике АД
Из характеристики видно, что значение скольжение S всё время увеличивается от номинального Sном. до пускового Sпуск. Значение момента М увеличивается до максимального значения Мmax , затем снижается до установившегося положения пускового момента Mпуск.
Диапазон изменения скольжения S составляет 1>S>0.
По характеристики определяются значения скольжения и момента: Sном=0,05 , Mном=10,05 Н•м; Sкрит=0,2 , Мmax=20,11 Н•м; Sпуск=1 , Mпуск=16,25 Н•м
12 Перечень ГОСТов и стандартов
ГОСТ 21.614-88. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
ГОСТ 2.755-87. Обозначения условные графические в электрических схемах
3 ГОСТ 14254-80. Изделия электротехнические оболочки. Степени защиты.
4 ГОСТ 21.128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электроэнергии. Номинальные напряжение до 1000В и допустимые отклонения.
5 ГОСТ 21.613-88. Силовое электрооборудование.
6 ГОСТ 2.709-89. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах.
7 ГОСТ 183-74. Режимы работы.
8 ГОСТ 27487-87. Электрооборудование производство машин.
Литература
1. А.Г. Косилов, Р.К. Мещеряков. Справочник технолога-машиностр ителя» М.: Машиностроение, 1985
2. А. Н. Малов. Справочник технологии машиностроителя, том2 – М.: Машиностроение. 1978
3. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат., 1985
4. И.И. Алиев. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Учебное пособие для вузов. – 2-е издание М.: «Высшая школа» 2000.
5. В.Н. Радкевич «Проектирование систем электроснабжения» Учебное пособие – М.: НПОО «ПИОН», Минск, 2001.