Cтраница 1
![]() |
Механические характеристики электропривода, обеспечивающие заданную точность остановки. [1] |
Упругость канатов также вызывает дополнительную неточность остановки. Действительно, даже в том случае, когда подъемный сосуд остановлен у уровня остановки абсолютно точно, в процессе его разгрузки и загрузки вследствие изменения удлинения каната будут возникать отклонения от уровня точной остановки. [2]
Определим влияние упругости каната на переходные процессы электропривода. [3]
Определить перегрузки, если коэффициент упругости каната не меняется по мере его растяжения. [4]
На клеть действуют две силы: сила веса Р и сила упругости каната F cK, где с-жесткость каната, А - его удлинение. Пока клеть опускается равномерно, удлинение каната равно статическому удлинению ( А, А. [5]
![]() |
Осциллограммы процесса ускорения слитковоза. [6] |
На рис. 4 приведены осциллограммы без учета ( рис. 4, а) и с учетом ( рис. 4, б-г) упругости канатов для слитковоза весом 25 m при максимальной форсировке двигателя. [7]
Для вертикальных приводов и приводов с крутым подъемом, с большим передаточным числом и приводов с коротким расстоянием между валами необходимо применять натяжные ролики, ввиду незначительности собственного веса и упругости канатов. [8]
![]() |
Расчетная схема механизма подъема высотного сооружения. [9] |
Фь Фа - угловые координаты соответствующих масс; Ri, R % - их радиусы инерции; Ui - прогиб геометрической оси вышки в точке подвески; ci, cz - приведенные жесткости полиспаста и соединительных канатов; уь yz, уз - углы, характеризующие направление сил упругости канатов; а - скорость распространения упругой волны металлоконструкции поднимаемой вышки, причем a ] / EJ / [ a, где Е - модуль упругости материала вышки; / - момент инерции площади ее поперечного сечения; л - погонная масса; t - время. [10]
Пусть масса каната пренебрежимо мала по сравнению с массой спутников. На каждый спутник действуют силы притяжения Земли и силы упругости канатов NI и N2 - Пусть г - радус-вектор центра масс спутников, о; - угловая скорость вращения, 2 / - длина каната. [11]
На рис. 42 приведен график изменения тока якоря при пуске, построенный в соответствии с полученным решением дифференциального уравнения ( ом. Расчеты и приведенный график показывают, что в данном случае упругость каната оказывает за-метш ое воздействие на изменение тока якорной цепи при пуске. [12]
Зацепившись за упругий канат торможения, он пробегает путь I. Определить максимальную силу, действующую на пилота при посадке, считая, что торможение вызвано только силами упругости каната. [13]
Существенно влияет на неравномерность нагрузки исполнительного органа и характер подачи комбайна. Комбайн движется по почве или раме конвейера, поэтому сопротивление движению определяется силами трения, значения которых непостоянны. В момент трогания комбайна с места трение покоя заменяется трением движения, сопротивление движению падает и под действием силы упругости растянутого каната или силы натяжения цепи движение комбайна становится скачкообразным. Натяжение каната или цепи уменьшается, что приводит к остановке комбайна. [14]
Эти способы находят применение на клетевых шахтных подъемных установках даже при невысоком уровне автоматизации управления машиной. Для таких установок необходимо стыкование рельсов клети с рельсами на приемной площадке с точностью 5 - т - 10 мм. Получение такой точности при ручном управлении вызывает затруднения. Применением качающихся площадок допустимая неточность остановки увеличивается до 200 мм, и управление шахтной подъемной машиной существенно упрощается. В пределах 200 мм качающиеся площадки могут компенсировать как неточность, возникшую в процессе остановки клети у приемной площадки, так и влияние упругости каната в процессе выгрузки и загрузки вагонеток. [15]