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2010-12-08 20页 ppt 1MB 149阅读

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no2null第二章 机电传动系统的 动力学基础第二章 机电传动系统的 动力学基础 2.1 机电传动系统的运动方程式 2.2 转矩、转动惯量和飞轮转矩的折算 2.3 生产机械的机械特性 2.4 机电传动系统稳定运行的条件第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式电动机 (M)生产机械TLTMM+TLM图2.1 单轴拖动系统静态(稳态) 动态(加速或减速) 第二...
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null第二章 机电传动系统的 动力学基础第二章 机电传动系统的 动力学基础 2.1 机电传动系统的运动方程式 2.2 转矩、转动惯量和飞轮转矩的折算 2.3 生产机械的机械特性 2.4 机电传动系统稳定运行的条件第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式电动机 (M)生产机械TLTMM+TLM图2.1 单轴拖动系统静态(稳态) 动态(加速或减速) 第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式单轴机电传动系统的运动方程式TM----电动机转矩 TL----负载转矩 GD2---飞轮矩 n-----转速 t-----时间第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式动态转矩 恒速(静态转矩) 正值 加速(动态转矩) 负值 减速(动态转矩)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式TM与n同向为正向 TL与n相反为正向启动时制动时拖动矩 (TM、n同向)制动矩(TM、n反向)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.1 机电传动系统的 运动方程式 例2-11.列出系统的运动方程式; 2.系统运行的状态。 解:加速运行状态 减速 减速拖动转矩制动矩拖动转矩制动矩第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算2.2.1 负载转矩的折算 依据系统传递功率不变的原则多轴旋转拖动系统实际负载功率=折算后的负载功率速比 传动效率第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算多轴直线运动系统2.2.1 负载转矩的折算(下放重物)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算2.2.2转动惯量和飞轮转矩的折算 依据动能守恒原则,折算到电机轴上的总转动惯量为电机轴、中间轴、负载轴上的转动惯量; 电动机轴与中间传动轴之间的速比; 电机轴与负载轴之间的速度比; 电机轴、中间轴、负载轴上的角速度 中间轴、电机轴上的齿数。(旋转型)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算2.2.2转动惯量和飞轮转矩的折算 依据动能守恒原则,折算到电机轴上的总飞轮矩为电机轴、中间轴、生产机械轴上的飞轮转矩。式中,(旋转型)经验第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算直线运动系统 折算到电机轴上的总转动惯量、飞轮矩为 多轴系统的运动方程式第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算例2-2 Z2/Z1=3,Z4/Z3=5,解(1)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.2 转矩、转动惯量和 飞轮转矩的折算 解(2)飞轮矩的折算近似计算第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性生产机械的特性 2.3.1 恒转矩型机械特性nTLT-TLnTTL(a)反抗转矩(b)位能转矩 ( 摩擦转矩) (因重力产生的转矩) (T与n的方向恒为相反) (T的方向恒定与无关)第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性2.3.2 离心式通风机型机械特性 2.3.3 直线型机械特性 2.3.4 恒功率型机械特性Tn0 T0Tn0直线型机械特性离心式通风机型机械特性恒功率型机械特性Tn0第二章 机电传动系统的动力学基础 2.4 机电传动系统稳定 运行的条件第二章 机电传动系统的动力学基础 2.4 机电传动系统稳定 运行的条件SmTmax系统稳定运行的必要充分条件 (1)两机械特性有交叉点 (2)在平衡点处有一速度 Δn↑时,TMTL TM-TL>0 a点是稳定平衡点,b点不是。第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性第二章 机电传动系统的动力学基础 2.3 生产机械的特性例2-3 判断下图b点是否是系统的稳定平衡点? 解 系统中有交叉点b,当△n↑时TM<TL TM-TL<0 当△n↓时 TM>T TM-TL>0 b点是平衡稳定点△n n △n注意:1.两机械特性曲线的区别, 2.同时满足二稳定平衡条件。 第二章 机电传动系统的动力学基础 小 结第二章 机电传动系统的动力学基础 小 结 基本   1. 掌握机电传动系统的运行方程式,并学会用它来分析与判别机电传动系统的运行状态; 2. 了解在多轴拖动系统中为了列出系统的运动方程式,必须将转矩等进行折算,掌握其折算的基本原则和方法; 3. 了解几种典型生产机械的机械特性 ; 4. 掌握机电传动系统稳定运行的条件,并学会用它来分析与判别系统的稳定平衡点。   第二章 机电传动系统的动力学基础 小 结第二章 机电传动系统的动力学基础 小 结 重点与难点   重点 1.运用运动方程式分别判别机电传动系统的运行状态。 2. 运用稳定运行的条件来判别机电传动系统的稳定运行点。 难点 1. 根据机电传动系统中 的方向确定 是拖动转矩还是制动转矩,从而判别出系统的运行状态,是处于加速、减速还是匀速; 2. 在机械特性上判别系统稳定工作点时、如何找出   第二章 机电传动系统的动力学基础 习题与思考题第二章 机电传动系统的动力学基础 习题与思考题2.3 2.8 2.11
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