『壹』 設計用於膠帶輸送機捲筒的傳送裝置。已知輸送帶工作拉力F=2500N,工作速度v=1.5m/s,滾筒直徑D=450mm,滾
是要電機的選型?還是要求畫皮帶機?反正我先說下步驟吧:
1.要先電機選型:專根據客戶的要屬求,輸送量,輸送速度,堆積高度,皮帶選型,皮帶機機架的角度最後還有減速機,軸承,和托輥等。。。
2.一般輸送機選型的減速機是空心軸的,那有裝起來方便也很安全,不需要加很多油,只給減速機加油就行,如果用齒輪傳動很復雜,還要做齒輪罩殼,鏈條(這些都是日本玩剩下的東西,小型帶式輸送機不考慮這種方案)
電機的選型是根據輸送速度,主動捲筒直徑來計算的。(我給你算好了減速比是22.7)
『貳』 捲筒傳動效率怎麼算
捲筒傳動效率計算步驟如下。
1、總效率η=運輸機傳送帶效率η1×運輸機軸承效率η2×運輸機與減速器間聯軸器效率η3×減速器內3對滾動軸承效率η4×2對圓柱齒輪嚙合傳動效率η5×電動機與減速器間聯軸器效率η6。
2、動系統的組成和布置形式是隨發動機的類型、安裝位置,以及汽車用途的不同而變化的。
『叄』 帶式傳輸機傳動裝置的設計
設計—用於帶式運輸機上的單級直齒圓柱減速器,已知條件:運輸帶的工作拉力F=1350 N,運輸帶的速度V=1.6 m/s捲筒直徑D=260 mm,兩班制工作(12小時),連續單向運轉,載荷平移,工作年限10年,每年300工作日,運輸帶速度允許誤差為±5%,捲筒效率0.96
一.傳動方案分析:
如圖所示減速傳動由帶傳動和單級圓柱齒輪傳動組成,帶傳動置於高速級具有緩沖吸振能力和過載保護作用,帶傳動依靠摩擦力工作,有利於減少傳動的結構尺寸,而圓柱齒輪傳動布置在低速級,有利於發揮其過載能力大的優勢
二.選擇電動機:
(1)電動機的類型和結構形式,按工作要求和工作條件,選用一般用途的Y系列三相非同步交流電動機。
(2)電動機容量:
①捲筒軸的輸出功率Pw=FV/1000=1350×1.6/1000=2.16 kw
②電動機輸出功率Pd=Pw/η
傳動系統的總效率:η=
式中……為從電動機至捲筒之間的各傳動機構和軸承的效率。
由表查得V帶傳動=0.96,滾動軸承=0.99,圓柱齒輪傳動
=0.97,彈性連軸器=0.99,捲筒軸滑動軸承=0.96
於是η=0.96××0.97×0.99×0.96≈0.88
故:
Pd= Pw/η=2.16/0.88≈2.45 kw
③ 電動機額定功率由表取得=3 kw
(3)電動機的轉速:由已知條件計算捲筒的轉速
即:
=60×1000V/πD=60×1000×1.6/3.14×260=118 r/min
V帶傳動常用傳動比范圍=2-4,單級圓柱齒輪的傳動比范圍=2-4
於是轉速可選范圍為 ==118×(2~4)×(2~4)
=472~1888 r/min
可見同步轉速為 500 r/min和2000 r/min的電動機均合適,為使傳動裝置的傳動比較小,結構尺寸緊湊,這里選用同步轉速為960 ×r/min的電動機
傳動系統總傳動比i= =≈2.04
根據V帶傳動的常用范圍=2-4取=4
於是單級圓柱齒輪減速器傳動比 ==≈2.04
『肆』 各種滾動軸承的機械效率一般情況下分別為多少
球軸承0.99,滾子軸承0.98。滾動軸承的機械效率高正是其顯著的優點內之一。
滾動軸承的容摩擦系數比滑動軸承小,傳動效率高。普通滑動軸承的摩擦系數為 0.08-0.12,而滾動軸 承的摩擦系數僅為 0.001-0.005;由於滾動軸承傳動效率高,發暖量少,因而,可以增加光滑油的耗費,光滑維護較為省事。
滾動軸承(rollingbearing)是將運轉的軸與軸座之間的滑動摩擦變為滾動摩擦,從而減少摩擦損失的一種精密的機械元件。滾動軸承一般由內圈、外圈、滾動體和保持架四部分組成,內圈的作用是與軸相配合並與軸一起旋轉;外圈作用是與軸承座相配合,起支撐作用;滾動體是藉助於保持架均勻的將滾動體分布在內圈和外圈之間,其形狀大小和數量直接影響著滾動軸承的使用性能和壽命;保持架能使滾動體均勻分布,防止滾動體脫落,引導滾動體旋轉起潤滑作用。
『伍』 交叉滾子軸承的傳動效率一般是多少
與預緊力有關,承載1噸以上的軸承設計時取85%,行業數據用了好多年了。你是哪個行業?使用工況?
『陸』 捲筒效率
總效率=電動機效率×V帶傳動效率×齒輪傳動效率×滾動軸承效率的三次方×輸送帶傳動效率。總效率=電動機效率×V帶傳動效率×齒輪傳動效率×滾動軸承效率的三次方×輸送帶傳動效率,捲筒,Reel,分為彈簧捲筒,電動捲筒,氣動捲筒。捲筒捲筒分為:彈簧捲筒,電動捲筒,其中彈簧捲筒又分為:氣管捲筒和電纜捲筒,電動捲筒分為:徑向單排纏繞電纜捲筒和單層纏繞電纜捲筒。
『柒』 捲筒效率一般多少
捲筒軸的軸承效率較高,使用壽命一般可達到10ht,最高轉速可達1800r/min。
『捌』 膠帶輸送機捲筒的效率大概是多少
效率大概是0.96或0.97
『玖』 機械設計捲筒效率
0.96。機械設計捲筒效率為0.96(包括捲筒與軸承的效率損失)。機械設計是根據使用要求對機械的工作原理、結構、運動方式、力和能量的傳遞方式、各個零件的材料和形狀尺寸、潤滑方法等進行構思、分析和計算並將其轉化為具體的描述以作為製造依據的工作過程。
『拾』 滑動軸承與滾動軸承的傳動效率是多少
滑動軸承的效率在0.92~0.96;滾動軸承效率在0.98~0.99。
滑動軸承(sliding bearing),在滑動摩擦下工作的軸承。滑動軸承工作平穩、可靠、無雜訊。在液體潤滑條件下,滑動表面被潤滑油分開而不發生直接接觸,還可以大大減小摩擦損失和表面磨損,油膜還具有一定的吸振能力。但起動摩擦阻力較大。
滾動軸承(rollingbearing)是將運轉的軸與軸座之間的滑動摩擦變為滾動摩擦,從而減少摩擦損失的一種精密的機械元件。滾動軸承一般由內圈、外圈、滾動體和保持架四部分組成,內圈的作用是與軸相配合並與軸一起旋轉。
外圈作用是與軸承座相配合,起支撐作用;滾動體是藉助於保持架均勻的將滾動體分布在內圈和外圈之間,其形狀大小和數量直接影響著滾動軸承的使用性能和壽命;保持架能使滾動體均勻分布, 引導滾動體旋轉起潤滑作用。
(10)膠帶捲筒及其軸承的效率應取多少擴展閱讀:
一、滑動軸承的組成結構
滑動軸承工作時發生的是滑動摩擦;滑動摩擦力的大小主要取決於製造精度;而滑動軸承摩擦力的大小主要取決於軸承滑動面的材料。滑動軸承一般工作面均具有自潤滑功能;滑動軸承按照材料分為非金屬滑動軸承和金屬滑動軸承。
非金屬滑動軸承主要以塑料軸承為主,塑料軸承一般都是採用性能比較好的工程塑料製成;比較專業的廠家一般均具有工程塑料自潤滑改性技術,通過纖維、特種潤滑劑、玻璃珠等等對工程塑料進行自潤滑增強改性使之達到一定的性能,然後再用改性塑料通過注塑加工成自潤滑的塑料軸承。
金屬滑動軸承在二十一世紀初使用最多的就是三層復合軸承,這種軸承一般都是以碳鋼板為基板,通過燒結技術在鋼板上先燒結一層球形銅粉。
然後再在銅粉層上燒結一層約0.03mm的PTFE潤滑劑;其中中間一層球形銅粉主要作用就是增強鋼板與PTFE之間的結合強度,當然在工作時還起到一定的承載和潤滑作用。
二、滾動軸承作用
支承轉動的軸及軸上零件,並保持軸的正常工作位置和旋轉精度,滾動軸承使用維護方便,工作可靠,起動性能好,在中等速度下承載能力較高。與滑動軸承比較,滾動軸承的徑向尺寸較大,減振能力較差,高速時壽命低,聲響較大。