Obrabotka Metallov 2022 Vol. 24 No. 2

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 24 № 2 2022 72 ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТЫ Рис. 4. Скорости в зависимости от оборотов вала приведения Fig. 4. Speed depending on the revolutions of the drive shaft Рис. 6. График изменения величины неравномерности вращения от величины вращающего момента Fig. 6. A graph of the change in the value of the rotation irregularity depending on the value of the torque Рис. 5. График изменения величины неравномерности вращения от величины момента инерции массы Fig. 5. A graph of the change in the value of the rotation irregularity depending on the mass moment of inertia Рис. 3. Момент сопротивления, приведенный к главному валу (валу приведения) Fig. 3. The moment of resistance, reduced to the main (modifi ed) shaft ωmax = 145 c –1, а минимальная – ω min = 133,2 с –1. Коэффициент неравномерности вращения вала приведения δ = 0,101; – намечена перспектива улучшения динамических характеристик машины путем изменения коэффициента неравномерности в сторону уменьшения за счет введения дополнительной маховой массы, размещенной на валу приведения. Так, введение дополнительного момента инерции массы до 0,177 кг·м2 позволит довести значение неравномерности вращения вала приведения до 0,06, что соответствует требованиям, предъявляемым к этому типу машин; – определен характер и величина изменения технологической и инерционной нагрузок, действующих на рабочие валы устройства, и представлены их значения и характер с учетом приведения к главному валу (валу приведения) машины; – определена закономерность изменения моментов от сил инерции и технологического сопротивления, которое можно выразить следующей общей зависимостью: ( ) 24 12 cos(2 / 16 ) c M     .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1