Ajamiketid Ülekantav võimsus – kuni 100 kW.

Slides:



Advertisements
Seotud esitlused
MSE Soojusmajandus ENERGIA TARBIMINE 2 osa.
Advertisements

Eesti maaelu arengukava vahehindamine
Rahvatervise süsteemi kaasajastamine
Tere tulemast kogemuskohtumisele!
Hariduse väljakutsed, üldhariduskoolide võrk ja koolivõrgu programm
Korvpalluri füüsiline ettevalmistus
Täiskasvanu kui enesearengu subjekt
Esitluse väljavõte:

Ajamiketid Ülekantav võimsus – kuni 100 kW.                                Ülekantav võimsus – kuni 100 kW. Telgede vahekaugus – kuni 8 m. Keti kiirus – kuni 15 m/s. Ülekandearv – kuni 7. Hammaste minimaalne arv z = 29 – 2u > 13 Väikeratta haardenurk > 120 grad. Tööressurss 10 ... 15 tuhat tundi. Optimaalne telgede vahekaugus 30t ... 50t.

Üherealine kett, DIN 8187

Kaherealine kett, DIN 8187

Kolmerealine kett, DIN 8187

Ajamiketi arvutus Põhiarvutus – keti kulumiskindlus Lubatud surve 12 ... 46 MPa. Ohutuse varutegur Vajalik ohutuse varutegur 7 ... 15.

Töökindluse tingimus Keti kulumine kutsub esile hambumisprotsessi rikkumist. Töökindluse kriteeriumiks on ketisammu maksimaalne kasv К – hambakõrguse tegur, К = 0,48 ... 0,565. Zmax – ketiratta maksimaalne hammaste arv. sisemine lüli välimine lüli

Ajamiketi kulumine Ketilülide samm, % Ülekanne tööaeg, h Välimiste (1) ja sisemiste (4) lülide sammude, keti (3) ja lülide (2) keskmiste sammude sõltuvus keti töötamise ajast Välimiste ja sisemiste lülide sammude, nende sammude standardhälve ja keskmiste keti ja ratta sammude sõltuvus keti töötamise ajast

Ajamiketi kulumine (a) (b) Sisemise lüli väljumine hambumisest veetava rataga (a) ja välislüli sisenemine hambumisse vedava lüliga (b). (a) (b) Välimiste ja sisemiste lülide kontaktpindade tüüpkujud keskel (a) ja serval (b). Keti liikumise suund

Rihmülekanne Rihmad Lamerihmad Kiilrihmad Hammasrihmad

Rihmülekanded Enamasti kasutatakse paralleelvõllidega lahtine ülekanne, mis koosneb vedavast ja veetavast võllist ning elastsest sidemeelemendist – suletud kontuuriga rihm. Rihma profiil:

Rihmülekanne https://www.youtube.com/watch?v=qEcYxMaGCWA

Lamerihmade töökindlus Töönäitajad sünteetiline kummeeritud puuvillane villane Suhteline veovõime kõrge keskmine madal Piirkiirus, m/s 75 ... 100 30 ... 40 20 30 Lühiajaline ülekoormus, kordi 1,5 1,2 ... 1,3 1,3 ... 1,4 1,4 ... 1,5 Eelpinget hoidmine hea ebapiisav rahuldav Ülekantav piirvõimsus, kW 5000 300 50 Rihmratta läbimõõt väike suur Töökindlus Rihma materjal

Ajami kiilrihmad Kiilrihmad üksikud liidetud kitsad klassikalised tavalised tugevdatud: SPZ, SPA, SPB, SPC Z, A, B, 20, C, 25, D, E 15J A BP, B BP, C BP

Ajami kiilrihmad kordriidest kordnöörist kordriie kordnöör tõmme kiht surve ümbris

Kiilrhma arvutus Väändemoment Rihma ristlõike: Z, A, B, ... Rihmratta läbimõõt D Telgede vahekaugus Rihma pikkus Rihma kiirus Rihmade arv Lubatud ringjõud ühel rihmal

Rihma ristlõike valik ülekantva võimsuse kaudu P, kW n, min -1 kitsad rihmad klassikalised rihmad

Rihma eelpinge Pingutusjõud Eelpinge lamerihmad – 2 ... 4 MPa F Eelpinge lamerihmad – 2 ... 4 MPa kiilrihmad – 4 ... 10 MPa Eelpinge vähendamisega kahaneb rihma töökindlus ja kasvab koormus võllile l Koormuseskaala Läbipaine skaala

Pingutusjõud ja rihma läbipaine , mm kitsad rihmad klassikalised rihmad , N F

Rihma pingutusmeetodid Mootori nihutamine juhtroopail Mootori pöörlemine sarniirse kinnitusega alusel Pingutusrullidega

Jõud ülekannes Veovõime ja kasutegur Jõud mittetöötavas ülekannes Jõud töötavas ülekannes Kasutegur Elastne libisemine Veotegur Elastse libisemise piirkond Tühijooks Täielik läbilibisemine Osaline läbilibisemine