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