阻力距。单位η式运行静阻力单位车轮踏面直径,单位减速器的减速比,机构的传递效率式式制动器的选择运行机构的制动器根据起重机满载顺风和下坡运行时制动工况选择,制动器应使起重机在规定的时间内停车。根据厂商要求,小车制动器采用液压推杆制动器,每套制动器的安全系数ηη式坡道阻力,单位,不考虑轮缘与轨道附加摩擦的摩擦阻力,单位,车轮踏面直径,单位机构的传递效率,减速器的减速比,电动机的额定转速运行机构的制动时间,单位,查阅参考文献表,其他传动件的转动惯量这算到电动机轴上的影响系数,制动器的台数。前面已计算η选择的制动器联轴器的选择对于高速轴起平计式安全系数,对于运行机构选择的联轴器为,其允许的最大传递扭矩为对于低速轴起平计减速器的减速比,机构的传递效率,选择的联轴器为,其允许的最大传递扭矩为车轮的计算计算轮压式采用轨道头部有曲率的钢轨,车轮与轨道成点接触。计算接触疲劳应力接点式冲击系数,根据运行速度,取工作类型系数,取二者接触物体中曲率半径较大的个系数,取其为系数,由二者曲率半径比值确定,查阅参考文献表得点点接触许用应力,根据所用车轮材料为,查表,得点接故,车轮接触疲劳强度验算通过踏面的疲劳强度计算式与材料接触疲劳相关常数,取转速系数,取工作级别系数,取式强度校核最大轮压计算式第二类载荷冲击系数,取接故强度校核通过第六章三维仿真完成作品总体布局如下第七章结论本设计旨在满足桥式起重机小车运行机构的工作要求情况下,尽可能使其性能优越,传动平稳,传动装置的体积质量尽可能减小,同时降低成本。该设计参考设计传统的桥式起重机小车传动机构,采用小车运行机构的减速机放置在小车侧的驱动轮上,采用联轴器连接模式。车运行机构的整体设计是运行阻力的计算,选择电机,制动联轴器的选择和缓冲。本设计使用感应电机的高速轴的动力源,通过耦合连接在电机和齿轮的输出轴,通过缓慢减速机输出,通过万向接头轴与浮动连接的输出轴,浮动轴的另端通过传递到车轮来驱动运行车轮上的万向联轴器和心轴轮,电源耦合。桥式起重机小车的设计贯穿于机构计算的整体设计,这款车的整体运营机构减速器和检查设计计算的部分,以达到更理想的任务书上的桥式起重机小车运行机构的参数。整个传输过程中是相对稳定的,拆装容易,维修方便,价格低廉。减速机变幅机构是三个垂直斜齿轮减速机。通过计,对于绕线式电动机取电动机的台数,电动机的过载倍数,取起升机构的效率,取起升速度,单位为故,电动机的过载校核通过。电动机的发热校核在工作制下式电动机的工作类型系数,取系数,与起工的比值及使用情况有关。起升机构起工,取其为,查参考文献图,得发热校核通过。第五章运行机构设计小车运行机构主要参数和机构的布置起重量的起重机采用个车轮支承的小车,起重四个为主动车轮,主动车轮由小车运行机构集中驱动。起重量主副工作制度中级工作制,小车运行速度车轮数个其中个为主动车轮其中外侧的个主动轮由立式套装减速器的空心轴用键直接与车轮轴联接,而另个主动轮由固定在个车轮轴上的齿轮通过中间轴上的惰轮驱动。驱动形式集中驱动根据同类型小车重量估计小车重量为选择车轮和轨道根据参考文献表,根据起升重量,选择圆柱踏面双轮缘小车车轮。其,轮缘高为选择型起重机钢轨。钢轨型号为钢轨的头部曲率半径,最大许用轮压为电动机的选择电动机静功率的计算η式电动机稳态运行功率,单位小车稳态运行阻力,小车运行速度,单位机构的传递效率,电动机的总台数,电动机的选择式考虑到电动机起动时惯性影响的功率增大系数,取查阅参考文献附表,表按工作制,选择其中,转速,额定功率,质量,转子转动惯量减速器的选择由参考文献式,其传动比式电动机额定转速车轮的踏面直径,单位小车运行速度,计算运行机构的是时候,型起重机减速器有自己特定的选用方法式刚性动载荷取基准接电持续率下的。电动机的额定功率工作级别,标准减速器承载能力表中的许用功率式由参考文献表选取Ⅷ电动机的校核电动机的过载校核η总式基准接电持续率的时电动机额定功率,单位平均起动转矩标么值,取稳态运行阻力,运行速度,机构传递效率,取总机构总转动惯量η总式电动机转子转动惯量,取电动机上制动轮和联轴器的转动惯量计及其他传动轮飞轮距影响的系数,可取机构初选起动时间,小车运行机构取总右边故过载校核通过。电动机的发热校核在工作制下静式电动机的工作类型系数,取系数,与起工的比值及使用情况有关。小车运行机构起工,查参考文献图,得静满载净功率静右边故发热校核通过。起动时间与启动加速度验算满载上坡迎风时的启动时间总式总机构总转动惯量,前面已算得总电动机的额定转速电动机的台数电动机的平均起动转矩单位额式满载上坡时作用于电动机轴上的静算各齿轮减速机的直径和间距与各齿轮的大小的中心位置,并通过接触疲劳强度和弯曲的齿轮检查的疲劳强度测定。这种设计也完成了齿轮减速器的结构设计,并且减速器箱体的结构设计。根据减速器的中心距,机柜和混凝土结构,计算和附件齿轮箱的设计尺寸。减速器油润滑方式,的工作负荷齿轮油的选择。轴承润滑采用油脂润滑,油产品,其同样齿轮润滑油。专为满足高性能的国内起重机整个未来,高可靠性,发展趋势满足了电液比例控制系统和智能控制显示系统的应用,操作更方便,舒适,安全和保护装置更加完善。参考文献张质文王金诺起重机设计手册中国铁道出版社,张质文刘全德起重运输机械西南交通大学,王金诺于兰峰起重运输机金属结构中国铁道出版社,于敏年起重运输机电气传动西南交通大学,杨长骙傅东明起重机械第二版机械工业出版社,日坂本种芳长谷川政弘桥式起重机设计计算中国铁道出版社矸中精中矸精河南理工大学届本科生毕业设计论文矸中精矸中精进入稀介桶的浮选液浓缩作业计算控制低流量浓度浓缩机溢流体积磁选作业计算取磁选效率,则磁选精煤悬浮液的密度,磁性物含量,取河南理工大学届本科生毕业设计论文,进步求出磁选尾矿参数进入合格介质桶的悬浮液补加清水计算补加介质计算河南理工大学届本科生毕业设计论文煤泥水处理系统计算取浮选精煤泡沫液固比精煤过滤取含水补煤泥浓缩取煤泥浓缩机底流液固比带走的水量河南理工大学届本科生毕业设计论文平衡表的编制水量平衡表Ⅰ选煤过程用水量水量,Ⅱ选煤过程排出水量水量,循环水进入旋流器的水量主段精煤脱介喷水中煤脱介喷水量矸石脱介喷水量损失水精煤产品带走水量中煤产品带走水量煤泥带走水量矸石带走水量小计小计清水主段精煤筛上喷水二段中煤筛上喷水矸石脱介喷水量合格介质桶补水量澄清返回水煤泥浓缩溢流水量循环介质带走水量压滤机滤液小计小计全部用水量排出总水量介质系统平衡阻力距。单位η式运行静阻力单位车轮踏面直径,单位减速器的减速比,机构的传递效率式式制动器的选择运行机构的制动器根据起重机满载顺风和下坡运行时制动工况选择,制动器应使起重机在规定的时间内停车。根据厂商要求,小车制动器采用液压推杆制动器,每套制动器的安全系数ηη式坡道阻力,单位,不考虑轮缘与轨道附加摩擦的摩擦阻力,单位,车轮踏面直径,单位机构的传递效率,减速器的减速比,电动机的额定转速运行机构的制动时间,单位,查阅参考文献表,其他传动件的转动惯量这算到电动机轴上的影响系数,制动器的台数。前面已计算η选择的制动器联轴器的选择对于高速轴起平计式安全系数,对于运行机构选择的联轴器为,其允许的最大传递扭矩为对于低速轴起平计减速器的减速比,机构的传递效率,选择的联轴器为,其允许的最大传递扭矩为车轮的计算计算轮压式采用轨道头部有曲率的钢轨,车轮与轨道成点接触。计算接触疲劳应力接点式冲击系数,根据运行速度,取工作类型系数,取二者接触物体中曲率半径较大的个系数,取其为系数,由二者曲率半径比值确定,查阅参考文献表得点点接触许用应力,根据所用车轮材料为,查表,得点接故,车轮接触疲劳强度验算通过踏面的疲劳强度计算式与材料接触疲劳相关常数,取转速系数,取工作级别系数,取式强度校核最大轮压计算式第二类载荷冲击系数,取接故强度校核通过第六章三维仿真完成作品总体布局如下第七章结论本设计旨在满足桥式起重机小车运行机构的工作要求情况下,尽可能使其性能优越,传动平稳,传动装置的体积质量尽可能减小,同时降低成本。该设计参考设计传统的桥式起重机小车传动机构,采用小车运行机构的减速机放置在小车侧的驱动轮上,采用联轴器连接模式。车运行机构的整体设计是运行阻力的计算,选择电机,制动联轴器的选择和缓冲。本设计使用感应电机的高速轴的动力源,通过耦合连接在电机和齿轮的输出轴,通过缓慢减速机输出,通过万向接头轴与浮动连接的输出轴,浮动轴的另端通过传递到车轮来驱动运行车轮上的万向联轴器和心轴轮,电源耦合。桥式起重机小车的设计贯穿于机构计算的整体设计,这款车的整体运营机构减速器和检查设计计算的部分,以达到更理想的任务书上的桥式起重机小车运行机构的参数。整个传输过程中是相对稳定的,拆装容易,维修方便,价格低廉。减速机变幅机构是三个垂直斜齿轮减速机。通过计
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