Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Момент инерции приведенный маховика

Величина J , подсчитанная по уравнению (4.72), есть постоянная составляющая момента инерции, приведенного к выходному валу передачи П (рис. 4.26, в). Определив J, и зная приведенные моменты инерции звеньев двигателя, передачи и рабочей машины, находим Ум ,к, т. е. ту часть У,, которая приходится на маховик.  [c.179]

При решении будем пренебрегать величиной приведенной массы звеньев механизма, что практически очень часто допустимо, так как при малых б момент инерции маховика оказывается значительно больше момента инерции приведенной массы звеньев механизма.  [c.325]


Моменты инерции J i и J содержат приведенный момент инерции Уи маховика и приведенные моменты инерции JI и У выходных звеньев, соответствующие положениям механизма при ю акс и После подстановки выражений  [c.378]

При малых б момент инерции маховика оказывается значительно больше момента инерции приведенной массы звеньев механизма.  [c.102]

Итак, в начале процесса кинетическая энергия, а стало быть и приведенный момент инерции первого маховика, был в 100 раз больше, чем маховика-аккумулятора. В конце процесса — наоборот, энергия и приведенный момент инерции маховика-аккумулятора в 100 раз больше, чем первого маховика. Диапазон варьирования моментов инерции получится именно тот, о котором говорилось выше,—  [c.67]

Эти данные показывают, что из составных частей двигателя наибольшая доля в величине приведенного момента инерции принадлежит маховику. Практика показывает, что с достаточной степенью точности в расчетах можно принять (1,1 ч- 1,4)  [c.108]

Возможен вариант конструктивной схемы маховика с переменным моментом инерции, приведенный на рис. 4.32 и представля-  [c.191]

Величина приведенного момента инерции механизма состоит из трех слагаемых момента инерции J маховика, момента инерции Л звена приведения и тех вращающихся звеньев механизма, которые связаны со звеном приведения постоянным передаточным отношением, и, наконец, приведенного момента инерции всех остальных звеньев механизма. Таким образом, полный приведенный момент инерции в каком-либо положении I (рис. 555) равен  [c.502]

Для определения необходимого момента инерции У маховика надо иметь заданной среднюю угловую скорость (в р звена приведения.  [c.503]

Для определения необходимого момента инерции У маховика надо иметь заданной среднюю угловую скорость (Оср звена приведения. Она принимается равной номинальной угловой скорости, которая проставляется на паспорте двигателя, рабочей машины или механизма, т. е. ее можно принять равной  [c.377]

На диаграмме Виттенбауэра построена зависимость, связывающая кинетическую энергию с приведенным моментом инерции без учета момента инерции (массы) маховика (см. рис. 49, д 51).  [c.105]


Требуется подобрать величину дополнительной массы звена приведения так, чтобы эта масса была способна сохранить колебания угловой скорости ш в данных пределах. Дополнительная масса выполняется в виде маховика, инертность которого оценивается его моментом инерции / .  [c.160]

Случай третий. Приведенный момент инерции масс ведомых звеньев м ШИННОГО агрегата /3 — величина переменная, зависящая ог угла ф поворота звена приведения и соизмерима с предполагаемым моментом инерции маховика.  [c.162]

Рис. 90. К определению момента инерции маховика при переменном приведенном моменте инерции (метод Виттенбауэра). Рис. 90. К <a href="/info/29559">определению момента инерции маховика</a> при переменном <a href="/info/420678">приведенном моменте</a> инерции (метод Виттенбауэра).
Рис. 91. К примеру 1. Определение момента инерции маховика в случае, когда приведенными моментами инерции звеньев агрегата можно пренебречь. Рис. 91. К примеру 1. <a href="/info/29559">Определение момента инерции маховика</a> в случае, когда <a href="/info/420678">приведенными моментами</a> инерции звеньев агрегата можно пренебречь.
Р е ш е II и е. Рассматриваемый пример аналогичен разобранному выше третьему случаю определения величины момента инерции маховика. За звено приведения принимаем кривошип АВ.  [c.167]

Воспользовавшись условием задачи 299, определить время холостого хода для того, чтобы вал двигателя к началу следующего рабочего хода смог достичь угловой скорости Отах = 200 eк . Приведенный к валу двигателя момент инерции маховика / =-= 0,268 кгм , нагрузка двигателя на холостом ходу определяется величиной приведенного момента сопротивления, равного Л4 = 2 нм.  [c.174]

Если маховик посажен на общий вал со звеном приведения, то его момент инерции относительно оси вращения вала может быть уменьшен на величину момента инерции звена приведения относительно той же оси.  [c.388]

Из формулы (19.32) также следует, что для соблюдения условия постоянства момента инерции необходимо, чтобы передаточное отношение o/ oj было постоянным, что приводит к условию установки маховика на звеньях, которые связаны со звеном приведения передаточным отношением постоянной величины (механизмы круглых зубчатых колес, червячные механизмы и т. д.).  [c.389]

Необходимый момент инерции маховика, устанавливаемого на валу звена приведения (кривошипа),  [c.131]

Величина приведенного момента инерции Уп механизма или машины состоит из трех слагаемых момента инерции Ум маховика, момента 1иерции звена приведения и тех вращающихся звеньев механизма, которые связаны со звеном приведения постоянным передаточным отношением, и, наконец,  [c.383]

Лля определер[ия необходимого момента инерции У маховика надо иметь заданной среднюю угловую скорость ор звена приведения. Она принимается равной номинальной угловой ско-  [c.383]

Величины начальной кинетической энергии Ед механизма и момент инерции У маховика со звеном приведения неизвестны. Так как эти неизвестные для рассматриваемого механизма постоянны, то на характер кривых АЕ (ф) и ДУ (ф) они не влияют. Диаграмма Е (У ), оси координат которой показаны на рис. 12.3 пунктиром, отличается от диаграммы АЕ (ДУ ) только положением начала координат О, смещенным влево на неизвестную постоянную абсциссу = вниз на неизвестную постоянную ординату Уд Ед111 .  [c.379]


В приведенный момент инерции коленчатого вала двигателя входят приведенные моменты инерции колен маховика У ,и мусЬты поэтому ,  [c.85]

Максимальные и минимальные значения угловых скоростей соответствуют максимальным и минимальным значениям кинетической энергии только в тех случаях, когда приведенный момент инерции Уз = onst. Если же приведенный момент = Уд (ф) переменный, то для определения момента инерции У маховика надо пользоваться формулой (17.23). При этом максимальные и минимальные значения угловой скорости не совпадают с максимальными и минимальными значениями кинетической энергии, а сдвинуты относительно этих положений, как это схематично показано на рис. 17.5.  [c.379]

Для определения из этого равенства момента инерции / маховика необходимо знать Уи Фт1п>т- е. положения звена приведения, при которых его угловая i.Kopo Tb (О принимает наибольшее и 1аименьшее значения.  [c.161]

Случай второй. Приведенный момент инерции масс ведомых зненьев механизма пренебрежимо мал по сравнению с предполагаемым моментом инерции маховика.  [c.162]

На рис. 90, а построен график приведенного момента движущих сил Л 1д = = (ф) и график приведенного момента сил сопротивле1шя М — (ф), а па рис. 90, б — график приведенного момента инерции / , складывающегося из момента инерции /(, масс звена приведения (без предполагаемого момента инерции маховика) и приведенного момента инерции масс ведомых звеньев машинного ai perara (т. е. = /о + /3)-  [c.162]

Рис. 93. Расчет маховика для двухступенчатого компрессора по Виттенбауэру о) схема механизма-и повернутые планы скоростей б) индикаторная диаграмма в) графики приведенных моментов сил сопротивления и движущих сил г) график приведенного момента инерции от масс ведомых звеньев механизма d) график изменения кинетической энергии е) диаграмма Виггенбауэра ж) лучи О—/ и О—И, проведенные под наибольшим и наименьшим углами. Рис. 93. <a href="/info/74876">Расчет маховика</a> для <a href="/info/217950">двухступенчатого компрессора</a> по Виттенбауэру о) <a href="/info/292178">схема механизма</a>-и повернутые <a href="/info/219">планы скоростей</a> б) <a href="/info/760">индикаторная диаграмма</a> в) графики <a href="/info/420678">приведенных моментов</a> сил сопротивления и движущих сил г) график <a href="/info/420678">приведенного момента</a> инерции от масс <a href="/info/23">ведомых звеньев механизма</a> d) график изменения <a href="/info/6470">кинетической энергии</a> е) диаграмма Виггенбауэра ж) лучи О—/ и О—И, проведенные под наибольшим и наименьшим углами.
Определить величину приведенного к валу двигателя момента инерции маховика для того, чтобы за время ip рабочего хода бь Л бы обеспечен перепад угловой скорости вала двигателя от со, ах — = 104 сск до omiri = 101,5 ef i.  [c.174]

Определить величину приведенного к валу двигателя момента инерции маховика / для того, чтобы за время холостого хода был обеспечен перепад угловой скорости от сопих = 200 до  [c.174]

Определить величину приведенного к валу двигателя момента инерции маховика / , необходимую для того, чтобы угловая скорость вала двигателя колебалась между (Omin = 101,5 сек и сощах == = 104 сек .  [c.175]

Известно, что приведенный момент двнжуш,их сил Мд изменяется согласно равенству УИд = УИдтах — ссо, где Мд ах = 400 нм, а с = 2,5 нмсек (рис. б). Приведенный момент сил сопротивления Мс задан графиком (рис. в), оричем max = 400 нм. Приведенный момент инерции масс звеньев двигателя и редуктора постоянен и равен /fl = 0,02 кгм . Приведенный момент инерции масс звеньев рабочей машины /3 пренебрежимо мал по сравнению с искомым моментом инерции маховика.  [c.175]

Выше было показано, что движение началыгого звеиа тем ближе к равномерному, чем больше приведенный момент инерции или приведенная масса механизмов манн ны. Увеличение приведенных масс или приведенных моментов инерции может быть сделано за счет увеличения масс отдельных звеньев механизмов. Практически это увеличение масс производится посадкой на один из валов машины добавочной детали, имеющей заданный момент инерции. Эта деталь носит название махового колеса, или маховика. Задачей маховика является уменьшение амплитуды периодических колебаний скорости начального звена, обусловленных b ui-ствами самих механизмов машины или периодическими изменениями соотношений между величинами движущих сил н сил сопротивления.  [c.381]

Рис. 10.7. Диаграмма полного приведсп-пого момента инерции механизма, состся-щего из момента инерции маховика, постоянного припеденного момента инерции звеньев и переменного приведенного момента инерции звеньев Рис. 10.7. Диаграмма полного приведсп-пого <a href="/info/8127">момента инерции</a> <a href="/info/157">механизма</a>, состся-щего из <a href="/info/180">момента инерции маховика</a>, постоянного припеденного <a href="/info/8127">момента инерции</a> звеньев и переменного <a href="/info/420678">приведенного момента</a> инерции звеньев
Далее, так как нам известны массы и моменты инерции всех звеньев механизмов машиш1, кроме момента инерции махового колеса, величину которого мы и должны найти, то нами может быть определено только изменение приведенного момента инерции звеньев механизма (см. формулу (19.18)). Таким образом, не зная момента инерции маховика и величи 1ы кинетической энергии, накопленной механизмом или машиной за время их разбега, нельзя построить диаграмму Т — Т (ф), а можно построить только диаграмму АГ = АТ (ф). Переменную величину АУ определяют по заданным моментам инерции и массам звеньев с помощью планов скоростей механизмов (см. 71).  [c.387]


Для определения величины приведенного момента инерции маховика г.оспользуемся формулами (19.16). Имеем  [c.387]

Если й больше заданного, определить постоянную составляющую приведенного момента инерции / .ср по формуле (4.49), исходя из той гармоники /, которая оказывает наибольшее влияние на изменение скорости. Определить момент инерции маховика по формуле (4.50) или (4.51) в зависимости от места его уетаиов и.  [c.134]

Определение момента инерции маховика по диаграмме касательных усилий является приближенным методом. Этот метод даст достаточно точные результаты для механизмов с большой ранномерностью хода (б 0,1), снабженных тяжелым маховиком, момент инерции которого значительно превышает моменты инерции остальных вращающихся звеньев механизма. Найдем приведенные к точке А ведущего звена ОА = г механизма (рис. 73) силы движущую Р р, полб зных сопротивлений Р р, тяжести Р р, инерции Р р.  [c.105]

Пусть дана кинематическая схема механизма. Выберем в качестве начального звена главный вал механизма, совершающий непрерывное врашательное движение. Приведем массы всех звеньев и распределим их по двум группам. В 1 группу включим обязательно начальное звено с закрепленным на нем маховиком, а также все те звенья, которые связаны с ним постоянным передаточным отношением во II группу войдут все остальные звенья механизма. Так, для примера, рассмотренного в 4.4 (рис. 4.9), [ группу составит начальное звено / и звено 4 (так как 4i= onst), II группу — звенья 2 и 3. Заметим, что приведенные моменты инерции звеньев I группы суть величины постоянные, а звеньев II группы — переменные [уравнения (4.22) — (4.25) ].  [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин Момент инерции приведенный маховика : [c.329]    [c.331]    [c.99]    [c.506]    [c.160]    [c.165]    [c.394]   
Курсовое проектирование по теории механизмов и машин (1986) -- [ c.131 ]



ПОИСК



Вал приведенный

Маховик

Момент инерции

Момент инерции маховика

Момент инерции приведенный

Момент сил приведенный

Определение момента инерции маховика при постоянном приведенном моменте инерции механизма

Подбор маховика, Диаграмма приведённых моментов и диаграмма кинетической энергии. Приближённое определение момента инерции маховика по заданному хоэфициенту неравномерности с помощью диаграммы моментов. Применение диаграммы

Расчет момента инерции маховика при переменном приведенном моменте инерции механизма по диаграмме



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте