更新日期: 2025-01-18

垂直升降电机选型计算 (2)

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垂直升降电机选型计算 (2) 4.3

T=mgh/θξ T:输出扭 矩(N.M) m:提升质 量(KG) g:重力 加速度 h:滚珠丝 杠导程 (M) θ:圆 弧度 ξ:滚珠 丝杠效 率 假设丝杠是 5010,效 率是 96%,上式可得 3000×9.8×0.01÷ (2 π×0.95)≈42.2N.M #DIV/0! 9.8 2π i=nh/v i: 减速比 n:电机转 速(转/ 分) ⑵假设要求升降速度 是1000毫米 /分 ,电机 转速为 1450转 /分 ,那 么减速机减速比应 为 :i=1450 × 10 ÷ 1000=14.5 #DIV/0! T2:电机 扭矩 (N.M) T:输出扭 矩(N.M) i: 减速比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ÷ = 0 1---丝杠升降机的选择 滚珠丝杠升降机 (2) 减速比的计算: v:要求升降速度 (mm/分) (3) 电机功率计算: (1) 驱动端的扭力输出

垂直升降电机选型计算

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t=mgh/θξ t:输出扭 矩(n.m) m:提升质 量(kg) g:重力 加速度 h:滚珠丝 杠导程(m) θ:圆 弧度 ξ:滚珠 丝杠效 率 假设丝杠是5010,效 率是96%,上式可得 3000×9.8×0.01÷(2 π×0.95)≈42.2n.m #div/0!9.82π i=nh/vi:减速比 n:电机转 速(转/ 分) ⑵假设要求升降速度 是1000毫米/分,电机 转速为1450转/分,那 么减速机减速比应 为:i=1450×10÷ 1000=14.5 #div/0! t2:电机 扭矩 (n.m) t:输出扭 矩(n.m)i:减速比 #div/0!#div/0!#div/0! ÷ = 0 1---丝杠升降机的选择 滚珠丝杠升降机 (2)减速比的计算: v:要求升降速度 (mm/分) (3)电机功率计算: (1)驱动端的扭力输出

垂直升降电机选型计算(20201026154558)

垂直升降电机选型计算(20201026154558)

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t=mgh/θξt:输出扭矩(n.m) m:提升质 量(kg) g:重力 加速度 h:滚珠丝 杠导程(m) θ:圆 弧度 ξ:滚珠 丝杠效 率 假设丝杠是5010,效 率是96%,上式可得 3000×9.8×0.01÷(2 π×0.95)≈42.2n.m #div/0!9.82π i=nh/vi:减速比 n:电机转 速(转/ 分) ⑵假设要求升降速度 是1000毫米/分,电机 转速为1450转/分,那 么减速机减速比应 为:i=1450×10÷ 1000=14.5 #div/0! t2:电机 扭矩 (n.m) t:输出扭 矩(n.m)i:减速比 #div/0!#div/0!#div/0! ÷ = 0 1---丝杠升降机的选择 滚珠丝杠升降机 (2)减速比的计算: v:要求升降速度 (mm/分) (3)电机功率计算: (1)驱动端的扭力输出:

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升降机电机选型计算

升降机电机选型计算

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升降机电机选型计算 4.8

外部净负载m1000kg 升降速度2m/s 负载扭矩mn1267.74n.m 安全系数1.5 输出功率p19.60kw 节距p25.4mm 从动轮齿数z132 从动轮节圆直径d1258.72mm 从动轮转速rpm148rpm 主动轮齿数z232 主动轮节圆直径d2258.72mm 减速比i21.00 主动轮转速n1148rpm 功率p29.4kw 转速n148rpm 减速比i10 绿色为输入值,其余自动计算 带轮 工况 电机

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电机选型计算

电机选型计算

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电机选型计算 4.6

丝杠水平运动选型计算表 机械结构参数: 速度:vl=10m/min 滑动部分质量m=8kg 丝杠长度lb=0.6m 丝杠直径db=0.04m 丝杠导程pb=0.019m 连轴器质量mc2kg 连轴器直径dc0.05m 摩擦系数μ=0.1 移动距离l=0.3m 机械效率η=0.9 定位时间t=1s 加减速时间比a=25% 外力fa=0n 移动方向与水平轴夹角a=0° 1)速度曲线 加速时间t0=t*a =0.25s 2)电机转速 nm=vl/pb =526.31579rpm 3)负荷转矩计算 fa+ =7.84n 轴向负载f=(sincos)afmgaa =0.0263418nm 4)克服惯量的加速转矩计算(也称做:启动转矩) 直线运动平台与负载惯jl= =7.315

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垂直升降机施工方案

垂直升降机施工方案

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垂直升降机施工方案 4.8

目录 一、编制依据.......................................................................................................................-2- 二、工程概况.......................................................................................................................-2- ㈠、工程简介....................................................................................................................-2-

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垂直升降机施工方案

垂直升降机施工方案

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垂直升降机施工方案 4.6

扬州京华城中城a2-2/3施工升降机方案 -1- 目录 一、编制依据.......................................................................................................................-2- 二、工程概况.......................................................................................................................-2- ㈠、工程简介............................................................................................

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垂直升降机施工方案 (2)

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垂直升降机施工方案 (2) 4.7

扬州京华城中城a2-2/3施工升降机方案 -1- 目录 一、编制依据.......................................................................................................................-2- 二、工程概况.......................................................................................................................-2- ㈠、工程简介............................................................................................

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离心风机电机选型计算

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离心风机电机选型计算 4.5

风机功率动力功率匹配计算 一.粉尘风量计算。 1.先给定设计需要的收尘管参数(材料,直径) 2.管道不同状况下的风速 水泥厂热风管道设计及计算热风管内的风速视输送介质的不同而异。当风速>25m/s阻力 大,不经济;<5m/s时,灰尘易沉降堵塞管道。通常按下表选取:通常选用范围为18-23m/s 风管风速表1 序号使用用途及管道状况风速(m/s) 1水平管道20~22 2倾斜管道,灰尘不易沉降18 3垂直管道,灰尘垂直下落15 4预热器三次风管18~22 5预热器与管道连接管道18~22 6入窑二次风管4~5 7煤粉输送有脉冲波动25~30 8煤粉制备系统管道20~22 9烟囱出口

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离心风机电机选型计算

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离心风机电机选型计算 4.7

风机功率动力功率匹配计算 一.粉尘风量计算。 1.先给定设计需要的收尘管参数(材料,直径) 2.管道不同状况下的风速 水泥厂热风管道设计及计算热风管内的风速视输送介质的不同而异。当风速>25m/s阻力 大,不经济;<5m/s时,灰尘易沉降堵塞管道。通常按下表选取:通常选用范围为18-23m/s 风管风速表1 序号使用用途及管道状况风速(m/s) 1水平管道20~22 2倾斜管道,灰尘不易沉降18 3垂直管道,灰尘垂直下落15 4预热器三次风管18~22 5预热器与管道连接管道18~22 6入窑二次风管4~5 7煤粉输送有脉冲波动25~30 8煤粉制备系统管道20~22 9烟囱出口满足环保要

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简易垂直升降式立体车库说明书

简易垂直升降式立体车库说明书

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简易垂直升降式立体车库说明书 4.5

目录 摘要................................................................ⅲ abstract...........................................................ⅳ 第一章绪论.......................................................1 1.1课题的背景和意义.............................................1 1.2国内外研究发展现状...........................................4 1.2.1国外研究现状...............................................

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垂直升降无齿轮电梯系统的参变随机振动 垂直升降无齿轮电梯系统的参变随机振动 垂直升降无齿轮电梯系统的参变随机振动

垂直升降无齿轮电梯系统的参变随机振动

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垂直升降无齿轮电梯系统的参变随机振动 4.8

现场测试分析表明垂直升降电梯有参变随机振动的特征,经简化建立其单自由度振动模型。对单自由度振动方程的变量进行分析,表明该方程属于参变随机振动方程;在求解方程的响应时发现,格林矩阵的元素起着描述参变系统动态特性的作用。经过上述分析找出影响电梯轿厢振动大小及频率结构的系统参数,列出已安装好电梯的可修改参数,为电梯的减振降噪及其相关技术调试指明方向。利用上述结论,在实际振动控制中获得了良好的效果。

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浅析垂直升降机械式停车库的设计与运用 浅析垂直升降机械式停车库的设计与运用 浅析垂直升降机械式停车库的设计与运用

浅析垂直升降机械式停车库的设计与运用

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浅析垂直升降机械式停车库的设计与运用 4.7

停车已经走向"立体主义",即停车库可以向地面、地下、空中甚至楼顶等多种停车方式相结合的方向发展。与传统的平面停车库相比,机械式立体停车库具有节约土地、安全性好、配置灵活等优势,主要介绍了垂直升降机械式停车库的基本结构设计,并指出了其特点和主要应用场合,为垂直升降类立体停车库的设计及运用提供参考。

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施工升降机垂直度监测记录

施工升降机垂直度监测记录

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施工升降机垂直度监测记录 4.5

【项目标准化管理作业指导书】 1 施工升降机垂直度监测记录 项目名称:中天朗诗新北绿郡设备型号:scd型2.0t/2.0t设备编号:苏da-s-ⅱ-1201允许垂直度:1‰ 序 号 日期监测方向 附着段自由段 监测人备注垂直度 (mm) 安装高度 (m) 允许垂直度 (mm) 合格 与否 垂直度 (mm) 安装高度 (m) 允许垂直 度(mm) 合格 与否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:原则上每月监测一次,遇基坑开挖和基坑支撑拆除等特殊阶段应特别注意加强监测密度,建议每星期监测一次或两次,特别危险 的每天检测,实际允许垂直度以该设备的使用说明书为准。 【项目标准化管理作业指导书】 2 施工升降机垂直度监测记录 项目名称:中天朗诗新北绿郡设备型号:scd型2.0t/2.0t设备编号:苏d

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景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂设计 景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂设计 景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂设计

景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂设计

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景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂设计 4.7

虽然拦污漂已经在我国水电站大量使用,但目前并未出版相应的设计规程或规范.通过介绍景洪水电站进水口拦污漂类型、布置方案比选,重要部件设计思路及计算方法,提供了垂直升降式拦污漂的布置及设计.景洪水电站进水口垂直升降式拦污漂投入运行后,拦截漂污物效果明显.电站同时配备了清污船,适时对污物进行清理,极大地减轻了电站进水口拦污栅上污物堵塞的问题,提高了运行效率.

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景洪水电站垂直升降式拦污漂设计

景洪水电站垂直升降式拦污漂设计

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景洪水电站垂直升降式拦污漂设计 4.4

景洪水电站拦污漂采用竖直导轨升降式拦污漂,主要由上游端塔、混凝土挡板、交通桥、混凝土挡墙及浆砌石连接坝、上游端塔导轨及14#坝段导轨、连接14#坝段导轨与上游端塔导轨之间的钢结构浮式拦污设施等组成。拦污漂总长度348.9m,由53节钢浮箱组成,浮箱间通过铰轴连接。该拦污漂投入使用以来,效果显著,值得其他类似工程借鉴和推广应用。

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垂直升降电梯安装工艺(部分)

垂直升降电梯安装工艺(部分)

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垂直升降电梯安装工艺(部分) 4.5

1)限速器钢绳张紧保护开关:当其配重轮下落大于50mm或钢绳断开时,保护开关应立 即断开,使电梯停止运行。 (2)补偿绳装置保护开关: 1)当电梯额定速度超过2.5m/s时,应使用带张紧轮的补偿绳,由重力保持张紧状态,并由 电气安全开关来检查张紧情况。 2)若电梯额定速度超过3.5m/s,还应增设一个防跳装置,防跳装置动作时,由一个电气安 全开关迫使电梯曳引机停止运转。 3)补偿装置的尾端连接须牢固可靠,补偿绳张力以钢绳不松弛为宜。保护开关的安装位置 应合理,动作应可靠。 (3)液压缓冲器压缩保护开关:耗能型缓冲器在压缩动作后,须及时回复正常位置。当 复位弹簧断裂或柱塞卡住时,在轿厢或对重再次冲顶或撞底时,缓冲器将失去作用是非常危 险的。因此必须设有验证这一正常伸长位置的电气安全开关接通后,电梯才能运行。 (4)安全触板、光电保护、关门力限制保护:在轿门关闭期间,如有人

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垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制 垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制 垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制

垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制

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垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制 4.7

垂直升降无齿轮电梯系统的振动与噪声控制

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泵电机选型

泵电机选型

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泵电机选型 4.7

泵电机选型 我去找了出厂资料,发现出厂测试效率只有51.5%按这样计 算30*540*9.81/(3600*0.515)=85.7kw,因此是90... 按你的效率51.5%安全系数取1.1, 参数数值单位备注 流量q30m3/h 扬程h540m 密度ρ1000kg/m3 效率0.515 效率一般取0.4~0.8之间,泵 流量越大,取值越高。磁力泵 和屏蔽泵效率低于普通离心 泵。水平剖分单级双吸大流量 水量可以做到0.9效率。 重力加速度g9.8m/s 轴功率=qhρg/ (3600xηx1000) 85.63kw 安全系数k1.1 若p≤22kw,k=1.25;若22< p≤55kw,k=1.15;若p>55kw, k=1.1 电机功率=p*k94.19417476kw 电机功率110

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升降电机及齿轮选型所需参数

升降电机及齿轮选型所需参数

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升降电机及齿轮选型所需参数 4.5

(一)升降电机及齿轮选型所需参数 绳索所牵引的质量: 小车:0.6kg 载车支架:0.4kg 直线电机(包含步进电机、丝杠螺母、导轨等):4kg 旋转平台:2kg 大齿圈:0.5kg 升降平台:2kg 升降平台上步进电机:0.5kg 总计:10kg 即升降运动中绳索所承受的质量大致估计为10kg,以此来计算立柱顶端的电机 所需的功率及传动齿轮的类型。 (二)电动机的选择 1.确定电动机的类型 按工作要求和条件,选择步进电机。 选择带刹车步进电机 1)目的:要防止突然停电时z轴负载在重力作用下下落而砸坏设备或 引起的安全事故,实现断电自锁 2)刹车步进电机原理:普通步进电机断电不会自锁,上电才会自锁, 要实现断电自锁,需在步进电机尾部加装一个抱闸装置(刹车装置),并且 并联在步进装置的电路上,电机上电时,抱闸也上电,刹车装置脱离步进电 机输出轴

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垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析 垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析 垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析

垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析

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垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析 4.6

针对垂直升降式天线杆在风力环境下进行升降操作存在安全盲目性问题,本文提供了一种在不同风力环境下,计算升降式天线杆承载通信天线的迎风面积以及计算允许承载风负荷能力的方法,同时给出了实际修正结果,作为操作训练的安全性参考依据。经应用表明,在具体的通信天线参数和所处的风力环境下,通过该方法计算的结果可有效指导用户使用天线杆进行安全性升降操作训练。

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施工升降机垂直度测量记录表1

施工升降机垂直度测量记录表1

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施工升降机垂直度测量记录表1 4.8

施工升降机垂直度测量记录表 工程名称:后沙峪商业金融用地施工单位:北京市第三建筑工程有限公司电梯型号:sc200/200编号:1测量仪器型号j2-2光学经纬仪: 垂 直 度 允 许 偏 差 安装高 度h(m) h≤7070200 电梯位置(注明东西) 西东 电梯位置(注明南北) 北南 垂直度 偏差 (mm) 不大于 (1/1000). h ≤70≤90≤110≤130 测量时间测量人员实际安装高度偏移方向偏移量(mm)是否合格偏移方向偏移量(mm)是否合格 测量时间测量人员实际安装高度偏移方向偏移量(mm)是否合格偏移方向偏移量(mm)是否合格 测量时间测量人员实际安装高度偏移方向偏移量(mm)是否合格偏移方向偏移量(mm)是否合格 注:测量

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龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置 龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置 龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置

龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置

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龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置 4.3

龙门架式垂直升降机的吊篮定层停靠安全装置

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基于双电机控制的升降系统(汪鹏)

基于双电机控制的升降系统(汪鹏)

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基于双电机控制的升降系统(汪鹏) 4.5

1 说明书 基于双电机控制的升降系统 技术领域 本实用新型涉及伺服电机的控制领域。尤其涉及基于双电机控制的升降 系统。5 背景技术 伺服电机在控制系统中常被用作精确的执行元件,是一种补助马达间接 变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转 化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能 快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线10 性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移 或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号 电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 双电机控制系统在工业控制领域具有无可比拟的优势,相对于传统的单 电机升降系统,它的有效载荷会大大增加,在加速阶段可以抑制电路的过电15 流,并且可以增加升降机系统运行的平稳性。 在实际运用中的双

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升降电机生产工艺及工序布置图

升降电机生产工艺及工序布置图

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升降电机生产工艺及工序布置图 4.7

车间约500平方米占地,流水线约25米长,车间室温26度以下保持。 升降电机车间(组装线)场地规划图 图中示意图代表:准备工序;设备;工作岗位;传动方向 工序说明: 1、齿轮箱上盖铜套、卡扣及卡扣垫片铆合2、齿轮箱下盖及齿轮轴的放置3、放置轴承4、放置齿轮及 加放黄油5、盖好上盖组件及放置螺栓6、风批紧固螺栓7、风批锁付电容器8、风批锁付焊筒 9、放置定子并将线与电容器端子插好10、加放转子组合件11、马达外壳固定锁付12、风批铆入丝杆 13、加丝杆垫片及锁付14、霍尔组件装入15、全检自检动作及异音判

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董建芬

职位:资深室内设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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