Меню сайта

Предыдущая     |         Содержание     |    следующая

Кузнечно-штамповочное оборудование

Расход энергии в приводе кривошипного пресса

на совершение рабочего хода:

затрачивается, во-

и, во-вторых,

Пуск кривошипных прессов осуществляют на холостом ходу, когда деформирующая сила отсутствует, а энергией, затрачиваемой на преодоление трения в опорах валов, можно пренебречь. Следовательно, работа, расходуемая на проскальзывание дисков,

  - угловая скорость маховика в конце сцепления.

Работа, затрачиваемая на разгон при включении муфты, определяется запасом кинетической энергии, сообщенной ведомым частям пресса:

объясняется двухстадийным

работа торможения маховика

устанавливаем, что

поэтому для упрощения расчета

в пределах требуемой точности считаем

Тогда расход энергии на одно включение фрикционной муфты составит

фрикционной пневматической муфты исчисляется от 0,03 с для небольших быстроходных листоштамповочных прессов до 0,6 с для аналогичных крупных машин и от 0,045 с для легких КГШП и ГКМ до 0,10...0,12 с для соответствующих тяжелых машин.

Расход энергии при холостом ходе механизмов пресса. Расход энергии в приводе кривошипного пресса во время холостых ходов обусловлен следующими потерями:

на преодоление трения в опорах и направляющих главного исполнительного механизма и маховика, а также сил тяжести;

на преодоление сил трения в зацеплении и опорах зубчатых передач;

на разгон маховика до номинальной частоты вращения и проскальзывание ремней в клиноременной передаче;

на перемещение деталей вспомогательных механизмов пресса.

определяем интегрированием:

- текущий приведенный крутящий момент на ведущем звене механизма.

Исследование потерь при холостом ходе механизмов листоштамповочного пресса простого действия свидетельствует об их зависимости от качества обработки сопряженных поверхностей подвижных деталей, опор или направляющих; натяжения ремней; регулировки тормоза и других случайных причин.

расходуемой в процессе формоизменения:

где к = 0,3...0,4 для универсальных листоштамповочных и обрезных закрытых прессов, 0,4...0,5 для КГШП, 0,6 для чеканочных и 1,5...2,5 для холодновыса-дочных прессов-автоматов.

полная количественная характеристика расхода энергии в период рабочего хода на прессе с реальными свойствами. Эту диаграмму можно построить с помощью уравнения вида

- сила на ползуне при заданном положении механизма, определяемая

из нагрузочного графика пресса.

Планиметрируя диаграмму на участке рабочего хода, устанавливаем расход энергии на ведущем валу согласно уравнению

Энергия упругой деформации пресса. В прессах, где рабочий ход заканчивается, не доходя до крайнего положения ползуна, а график деформирующей силы после достижения максимума имеет более пологий вид, чем график жесткости (например, при вытяжке из листовой заготовки, резке на гильотинных ножницах с косыми ножами), происходит полный возврат потенциальной энергии упругой деформации при разгрузке пресса:

т. е. фактический расход энергии на рабочий ход уменьшается на эту величину.

соответствует крайнее