сопротивлениях обмоток двигателя.
Далее определяем длину шихтованного пакета якоря
где Вz1/3 – индукция в зубцах якоря. Принимаю Вz1/3 = 1,8 Тл;
ad – расчетный коэффициент полюсного перекрытия, для машины без
компенсационной обмоткой. Принимаю ad = 0,64;
Кс – коэффициент заполнения пакета сталью. ПринимаюКс = 0,97.
la 315 мм при опорно-рамном подвешивании и односторонней зубчатой передаче, что удовлетворяет условию.
Выбрав тип обмотки и геометрию активного слоя якоря, устанавливаю шаги обмотки якоря.
Результирующий шаг обмотки в элементарных пазах или шаг по коллектору в коллекторных делениях при простой петлевой обмотке
Первый шаг в коллекторных делениях
Второй шаг в коллекторных делениях для простой петлевой обмотки
Укорочение обмотки в коллекторных делениях
Полюсное деление по окружности якоря
Длина передних и задних лобовых участков якорных проводников
Длина полувитка обмотки якоря
Общая длина проводников обмотки якоря
Сопротивление обмотки якоря при 20˚С
Масса меди обмотки якоря
Ток, протекающий через щетку, находим по формуле
Определим требуемую площадь щеточного контакта одного щеткодержателя
где jщ – плотность тока под щеткой.
Допустимую плотность тока назначаем по выбранной марке щеток, согласно[1]. Выбираю марку ЭГ51.
Принимаю jщ =12 А/см2.
Максимально-допустимая ширина щетки
По ГОСТ 8611-57, согласно [1], выбираю ширину щетки и принимаю ее равной
Далее рассчитываю длину щеточного контакта
Принимаю nщ = 1 – число элементарных щеток по длине коллектора.
Ориентируясь по ГОСТ 8611-57, согласно[1], выбираю составной тип конструкции щеток и принимаю длину одной щетки lщ = 40 мм.
Окончательная величина площади щетки Sщ
Тогда точное значение плотности тока под щеткой
Рабочую длину коллектора находим по формуле
где bрб– осевой разбег якорных подшипников. bрб = 10 мм;
∆щд – толщина разделяющей стенки окна щеткодержателя. ∆щд= 5 мм;
r – размер фасок краев рабочей поверхности коллектора. r = 2мм.
Достаточность длины рабочей части коллектора по нагреву можно оценить по эмпирической формуле
Далее определяю удельные и поверхностные потери на коллекторе от трения щеток по выражению
где fтр – коэффициент трения щеток о коллектор. fтр = 0,23;
pщ – удельное давление на щетку. Согласно [1], pщ =20 кПа;
Vku – окружная скорость коллектора при режиме испытательной
частоты вращения. Vku=1,35 · Vkmax= 1,35 · 47,35 = 63,92 м/с;
Из расчета видно, что удельные потери мощности на коллекторе не превышают допустимые, которые составляют 40…50 кВт/м2, значит рассчитанный щеточно-коллекторный аппарат, будет функционировать без опасности перегрева.
Определяем высоту сечения ярма якоря
где
dк – диаметр вентиляционных каналов. Принимаем dк = 0,02 м;
nк – число рядов вентиляционных каналов. nк = 1.
Внутренний диаметр сердечника якоря
Диаметр вала двигателя в его средней части при односторонней передаче
Принимаю
Поскольку внутренний диаметр Di не совпадает с диаметром вала, решается вопрос о том, какой элемент будет сопрягающим между шихтованным телом якоря и валом двигателя
117,48 – 99,82 = 17,66 мм.
т.е. устанавливают сплошную втулку якоря.
Ширина полюсного башмака
Длина сердечника полюса
Площадь поперечного сечения сердечника главного полюса
где