принимаем n=8, тогда количество ручьев на каждом барабане:
3.5 Проверка принятой величины минимального натяжения
По условию непроскальзывания каната по ручьям барабана при подъеме полного груза должно выдерживаться соотношение:
Полученное значение меньше принятого S0 = 7 кН, таким образом условие обеспечивается с запасом:
По условию возможности опускания порожнего грузозахватного органа должно выдерживаться соотношение:
где Smin – минимальное натяжение ветви каната, сбегающей с барабана, при опускании порожнего грузозахватного устройства, вес которого принят равным (см. пункт 3.2) Gп = Qпg = 9∙9,18 = 83 кН.
По формуле (3.1) считаем минимальное натяжение ветви кната, сбегающей с барабана:
Таким образом, Smin = 9,1кН > 0,30 кН, т. е. условие выполняется с запасом:
3.6 Определение нагрузок, действующих на перематывающие барабаны
В соответствии с принятой схемой запасовки каната механизма лебедки (см. рис. 2.1) изобразим расчетную схему действующих нагрузок на перематывающих барабанах (рис. 3.1).
Усилия в ветвях каната определяются зависимостью Л. Эйлера:
При подъеме полного груза:
Рисунок 3.1 – Расчетная схема нагрузок на перематывающих барабанах
Усилия в остальных ветвях каната, наматываемых на барабаны, определяется:
Принятое значение S0 = 7 кН больше расчетного (что и требуется) с запасом:
Суммарные усилия, действующие на барабаны:
1. Барабан I
Усилие в горизонтальной плоскости
Усилие в вертикальной плоскости
Результирующее усилие
2. Барабан II
Усилие в горизонтальной плоскости
Усилие в вертикальной плоскости
Y = 0. (3.20)
3.7 Определение моментов на перематывающих барабанах
Крутящий момент, необходимый для перематывания канатов и подъема груза:
Момент, необходимый для преодоления трения в опорах:
где
Суммарный момент:
3.8 Определение необходимой мощности и выбор электродвигателя
Для определения мощности привода следует установить число оборотов барабанов
где
Тогда необходимая мощность на валах перематывающих барабанов:
Необходимая мощность на валу электродвигателя с учетом потерь:
где
Принимаем двухприводную схему механизма.
Тогда мощность для подбора одного электродвигателя определяется:
По каталогу или справочнику / 7, с. 58, таб. 2-34/ подбираем крановый электродвигатель большей ближайшей мощности.
Характеристика и основные параметры электродвигателя:
- тип – асинхронный с фазным ротором МТН 612-10;
- номинальная мощность – 60 кВт при ПВ 40 %;
- частота вращения – nдв = 570 об/мин;
- максимальный момент – Мmax = 4120 Н∙м;
- КПД двигателя -
- маховый момент ротора – GD2 = 25 кг∙м2;
- масса двигателя – Qдв = 1010 кг;
- диаметр выходного конца вала – d1 = 90 мм.
Номинальный момент двигателя
3.9 Определение передаточного числа и выбор передач
Передаточное число механизма
Из соображений наиболее рациональной компоновки по каталогу /9, с. 37/ подбираем коническо-цилиндрический редуктор типа КЦ1-250 исполнения V с передаточным числом 6,29 для частоты вращения 600 об/мин, КПД редуктора – 0,94, масса – 391 кг.
Диаметры концов валов:
- входного (конический) – 50 мм;
- выходного (цилиндрический) – 55 мм.
Передаточное число открытой передачи
3.10 Определение тормозного момента и выбор тормоза
Поскольку принята схема механизма с двумя электродвигателями, принимаем соответственно два тормоза в приводе.
Тормозной момент каждого тормоза
где kТ = 1,25 – коэффициент запаса торможения для одного тормоза при установке двух тормозов в механизме / ПБ 10-382-00/;
Мгр - крутящий момент, необходимый для перематывания канатов и подъема груза, кН∙м;
и - передаточное число механизма;