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Scelta della cinghia e delle pulegge

Individuate la cinghia e la puleggia necessaria a trasmettere una potenza di N=20kW con una velocità della puleggia di n1=1500 giri/min e della condotta di n2=750 giri/min. Diametro d=250 mm.

  • Determinazione della potenza di calcolo NB

NB= NC . C2 . C0

  • Dove:
  • N= Potenza da trasmettere
  • C2= coeff. di sicurezza di carico
  • C0= coeff. di sicurezza supplementare (inizio fine; ci si app. su ogni lato; pulegge motore e condotta)
  • C0=media tutti i valori delle pulegge condotte)
  • N= 20kW
  • C2= 1,5 (Vedi tabella. 2)
  • -> Ho superato motore e generat.
  • utilizzato con motore torque
  • automat. sistemi accessori
  • pistone
  • >10-16 vaco. solenoid.

NB=20 . 1,5=30kW

  1. Scelta della sezione della cinghia da utilizzare e determinare con approssimazione il numero di giri e del diametro primitivo d1 della puleggia piccola.
  • Nel diagramma in A è punt. corrispondente a m2 1500 giri/min in B posizionata inclinata alla zona corrispondente
  • ±450 SPA
  • (Acciaio)
  • Il diametro primitivo approssimato della puleggia piccola (450 mm) e il nt delle giri uguale a est.
  • (Nota: Sulle linee di cinghie in ciascuna area sono indicati i valori limite di diametro delle prese, di giri e numero di cinghie da utilizzare.)

Determinazione di i= ½

  1. Determinazione esatta del diametro primitivo delle pulegge delle eccessette in cui numero di incrementi

  • Dalla tabella n° 10 relativa alle sezione SPA in funzione di f incluso entimie n=1,5 rpm e il diametro di 1½750 min. del diametro approssimato.
  1. La scelta dei diametri primitivi esatti delle pulegge

d1=250 mm = ∅ 355 mm

Nota: caso in modo chi cookie il massimo i 2 poli di 240 e toro i +4.9

Essa aggio coridato senza dista travo A = 4,72 (prossima a 500),

ca questo punto visco in alt versa in alto la lunghe

la diera Lw = 1800 mm.

Detta delle lunghezze, due numero di riferimento

delle impote di vitamina:

Lw = 1800 mm A = 4,72 mm

Lw = 1800

Lw può anche essere calcolato come segue:

Lw = 2A + 1,5(Dw+dw) – (Dw-dw)

Lw = 2,472 + 1,5(180+355) -(355-180)=

Determining della potenza gettola Ne

Ne = (Nr + Ni) x C2 x C3

dove Nr potenza nominale di imm. incauto

in funzione di Mr e dw, di cui destra tabela

Na potenza ottimale si determinano riumero

di m e di i della tabela 13 mediante d'interpolations

C2 riumarto della tab. 1 in funzione di dvi e dw

C3 riumarto della tab. 1-6 in funzione di Lw

Nr = 8,57 kW Na = 0,50 kW C2 = 0,95 C3 = 0,96

Ne = (8,57 + 0,50) x 0,95 x 0,96 = 8,1624 kW

Determinazione del numero di ingina z viene

per la trasmissione:

z = Nb / Ne

z = 30 kW / 3,62

Nota: Il valore di "z" si risulta di rumale

in autotransato con lunita superiore

W = (T - t)m α-x = (T - t)(2πn/60) = Tm - T

Punto del testo d'origine e fascino g = Pλno

sinα-z / sin h-2 = 1,09

notare la potenza trasmessa alla macchina di menomatrice,

calcolato con il coeff. di sicurezza del lebro.

T = (T + t α )l / α = e / t + 1

T = (T - t α )a/1

La sezione scelta è 8

Hb0,3 = 2,5

L 0,5 = 1322,35 16

1,462,75 N/mm

We = 1299,75.32 = 5,45 MPa

  1. A e = d = 5,199,30
  2. L = T -1,7 = (30,9-4,2) = 1299,75 MPa
  3. B = / 16 = 2,55 MPa
  4. X = 3
  5. E,e = 5,43 MPa ke
  6. M . = 4,25 MPa

Verifica la condizione di vita infondata dell’albero con = 15

Applico Goodmana mann prima della tavola. ke

Per 2 pomimini e maggior d'accadm = pari a in Mn = 1 mm

P = 5,08 = (1-750)

1-(1,77) = 0,050

D = 32 = 107 = x

d = 23 = 1,07 7 = 0,03

ke= 1 + q (k - 1) = 2,01

giEF = b1,9 dove b2 = (1,25 . (50))2,10 = 0,664

iE = 4,32 NPa

Applico Goodman

se Ke + gm < q

x = 3,00

T = 3,43 : 2,01 + 1,25 = 0,03

0,67 = x

L'albero ha vita infondata

Oppure: regola di Goodman. Si cerca.

Si c è x per sola x mentre unee 6E c2 x - b1,95 ? per c2 che fa vita infondata

Per dimensionare la molla 2 quando il pistone D2 = 30 mm, θ = 10°, C1 = 6, d = 2,75 mm.

Per calcolare la d1 della molla 2 uso la formule delle rigidezze.

Mdiseg 6,55 → Mdiseg 6,55

16 (1 + 3) cos θ →

Carico che la molla deve sopportare massimo.

Il vincolo riguardante la lunghezza della molla è rispettato.

Forza che la molla ha in assenza della molla.

σbc = πD (1 + 3) cos(α) cos θ

σex1 = 8.160.50 (1 + 3 cos 10 50)

σex2 = 8.160.20 (1 + 3 cos 10 50)

Il resto però, mi fornisce Bs. Ricavo Bsq da Torsione.

σeq1 = 49 Mpa L

Dettagli
A.A. 2016-2017
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SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ingegneremagistrale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzione di macchine e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Amodio Dario.