Расчет основных элементов привода вибропитателя

Расчет привода вибропитателя включает определение размеров пружинных стержней (диаметр, длина) и расчет электромагнита из условия работы колебательной системы вибропитателя в режиме, близком к резонансному.

Собственная частота колебаний системы должна быть несколько больше частоты вынужденных колебаний:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (15)

где kn- коэффициент, учитывающий вес деталей, загружаемых в бункер вибропитателя. При загрузке тяжелых металлических деталей берут большие значения этого коэффициента: kn = 1,1…1,2; при загрузке легких деталей из пластических масс, керамики, металлических тонкостенных деталей целесообразно принимать малые значения kn = 1,05…1,1.

Частоту собственных колебаний вибросистемы можно определить по формуле

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (16)

где с - жесткость пружинных стержней;

Мпр - масса деталей вибропитателя, подвешенных на пружинных стержнях, приведенная к точкам заделки пружинных стержней.

Приведенную массу Мпрс достаточной для практических расчетов степенью точности можно определить следующим образом. Кинетическая энергия массы, совершающей винтовое колебание, складывается из двух составляющих: энергии вращательного движения и энергии поступательного движения. Следовательно, энергию приведенной массы можно представить в следующем виде:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (17)

где Ji, mi- момент инерции, масса i-ой детали подвешенной части вибропитателя;

ω- угловая скорость вращательного движения;

Vв - вертикальная составляющая скорости движения конца заделки пружинного стержня.

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru

где Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru y - угол наклона пружинных стержней (в вертикальной плоскости);

r- радиус заделки пружинных стержней.

Подставляя в формулу (17) значения w и Vв и решая полученное уравнение относительно M, получим:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (18)

где Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru - суммарная масса деталей подвешенной части.

При двухмассовой конструкции вибропитателя, когда его основание устанавливается на пружинных или на мягких резиновых амортизаторах, необходимо учитывать влияние массы нижней части (основания) на колебательный режим. Тогда приведенная масса вибропитателя будет определяться по формуле

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (19)

где Мп - приведенная масса верхней (подвешенной) части;

М0 - приведенная масса основания (нижней части).

М0определяется по формуле (18), но значения Ji, mi, r берутся для деталей основания.

Для бункерных вибропитателей целесообразно принимать следующее соотношение масс:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru . (20)

Жесткость пружинных стержней определяется по формуле

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (21)

где n- число стержней;

E– модуль упругости стали;

J - осевой момент инерции круглого пружинного стержня; Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru ;

l - длина пружинного стержня;

tк - коэффициент, учитывающий влияние изменения жесткости пружинных стержней при их скручивании.

Подставляя значения Мпр из формулы (19) и с из формулы (21) в формулу (16) и решая полученное уравнение относительно d, можем определить диаметр пружинного стержня:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru (22)

или при nв = 50 Гц Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru (22 а)

и при nв = 100 Гц Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (22 б)

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru где tкдля круглых пружинных стержней определяется по графикам, приведенным на рис. 9.

В случае применения в конструкции вибропитателя плоских или рессорных пружин в формулу (21) входит момент инерции:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru .

Задаваясь соотношением Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , можно найти толщину пружины (или толщину набора пластин в рессоре) по формуле:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru ,

где Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru - коэффициент, учитывающий повышение жесткости при скручивании пружинных стержней,

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru .

Задаваясь при разработке конструкции вибропитателя длиной стержней Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru и определив их сечение - d или h(b), производят проверку стержней на выносливость по формулам:

при круглом поперечном сечении стержня

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru ; (23)

при прямоугольном поперечном сечении стержня

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru ,

где для пружинных сталей [s-1] = 3· 102 МПа;

G- вес подвешенной части вибропитателя;

Gд- вес деталей, загружаемых в бункер;

А0 - относительная амплитуда колебания приведенной массы, определяемая по выражению:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru . (24)

Здесь А1 - амплитуда колебаний верхнего конца оси пружинного стержня в точке заделки, Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , где А- амплитуда колебания лотка; r- радиус верхней заделки пружинных стержней; R- средний радиус движения центра тяжести детали по лотку.

А определяется по заданной скорости Vд движения деталей:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru . (25)

Требуемое усилие электромагнита P0 определяют следующим образом:

если магниты перпендикулярны рессорам,

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru ; (26)

если имеется один вертикальный магнит,

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru , (27)

где nэ - число электромагнитов, Ψ- угол наклона пружинных стержней; F0 -приведенное усилие электромагнита, определяемое по выражению:

Расчет основных элементов привода вибропитателя - student2.ru . (28)

Здесь l = 5…7 – коэффициент динамичности; чем больше отношение массы загруженных заготовок к массе Мп, тем меньше l; p = 2πν– круговая частота вынужденных колебаний.

Наши рекомендации