nД
|
757,4
|
599,6
|
476,6
|
388,4
|
335
|
316,4
|
332,6
|
383,6
|
MД
|
3,85
|
4,86
|
6,11
|
7,5
|
8,7
|
9,22
|
8,77
|
7,6
|
ОП1
|
nД
|
1006,4
|
801,1
|
633,6
|
503,9
|
412
|
357,9
|
341,6
|
363,1
|
MД
|
2,9
|
3,64
|
4,6
|
5,79
|
7,07
|
8,15
|
8,54
|
8,03
|
ОП2
|
nД
|
1535
|
1205
|
946
|
767
|
659
|
625
|
665
|
779
|
MД
|
1,9
|
2,42
|
3,08
|
3,8
|
4,43
|
4,67
|
4,39
|
3,74
|
По расчётным данным строим электромеханические характеристики тягового двигателя тепловоза. электромеханические характеристики тягового двигателя тепловоза строим для зависимости nД = f(IД) и MД = f(IД) для трёх режимов работы тягового электродвигателя (Рис. 1.1).
Полученные зависимости MД = f(IД) и nД = f(IД) представляют собой электромеханические характеристики тягового электродвигателя тепловоза ТЭП60.
Если принять коэффициенты ослабления поля одинаковыми с тепловозом - образцом, а мощность электродвигателя проектного тепловоза и передаточное число редуктора совпадают с аналогичными параметрами тепловоза - образца, то полученные электромеханические характеристики без пересчёта можно использовать для построения электротяговых характеристик колёсно-моторного блока проектного тепловоза.
Рис. 1.1 Электромеханические характеристики тягового двигателя тепловоза UzTE16M
1.3. Расчёт параметров тягового редуктора тепловоза.
С вала тягового электродвигателя крутящий момент передаётся на колёсную пару через зубчатый цилиндрический редуктор.
Основным параметром, оказывающим влияние на тяговые свойства колёсно-моторного блока в целом, является передаточное число зубчатой передачи этого редуктора.
Передаточное число µ представляет собой отношение крутящего момента на ободе колеса к моменту на валу тягового электродвигателя, определяемое при длительном режиме работы колёсно-моторного блока.
µ = MK / MД∞ = FД∞DK / 2MД∞ , (6)
где FД∞ - длительная сила тяги колёсно - моторного блока, кН;
MД∞ - длительный крутящий момент тягового электродвигателя, кН·м;
DK - диаметр колеса, м.
Величины FД∞ и MД∞ могут быть определены из выражений:
FД∞ = 3,6PД∞ / Vp ; (7)
MД∞ = 9,5PД∞ / nД∞ ; (8)
nД∞ = nДmaxVp / Vкон , (9)
где PД∞ - мощность одного тягового электродвигателя, кВт;
Vp - расчётная скорость движения тепловоза, км/ч;
nД∞ - длительная частота вращения якоря тягового электродвигателя, мин-1
nДmax - максимально допустимая частота вращения якоря тягового электродвигателя, принимаемая в расчётах равной 2200/2300 мин-1.
Принимаем nДmax= 2200 мин-1
nД∞ = 2200* 45/ 150 =660 об/мин
FД∞ = 3,6*307 /45 = 24,56 кН
MД∞ = 9,5*307/150 = 19,44 Нм
Подставляя выражения (7, 8 и 9) в формулу (6), получим:
µp = 0,19nДmaxDК / Vкон
µp =0,19∙2200∙1,05/150=2,926
Передаточное число µp, определённое по формуле, приведённой выше, не только обеспечит параметры FД∞, MД∞ при длительном режиме, соответствующем длительной скорости движения тепловоза, но и обеспечит условие прочности тягового электродвигателя, частота вращения якоря которого при конструкционной скорости не превысит допустимого значения nДmax.
Окончательное значение передаточного числа устанавливается с учётом принятой длины централи А, которая показывает расстояние между осями якоря тягового электродвигателя и колёсной пары:
A=(z1+z2)m / 2;
где A - длина централи, мм;
m - модуль зубчатого зацепления;
z1 и z2 - числа зубьев ведущей и ведомой шестерни, соответственно.
Для тепловозных тяговых передач модуль зубчатого зацепления m, представляющий собой отношение диаметра делительной окружности к числу зубьев шестерни, принимают равным 10.
Для тепловозов ТЭП60 длина централи принимается равной 520 мм.
Числа зубьев ведущей шестерни z1 и z2 ведомого зубчатого колеса определяют из совместного решения двух уравнений:
z1+z2 = 2A/m,
z2/z1 = µР .
z1+z2 =2∙520/10=104
z2=2,926z1
(1+2,926)*z1= 104 Z1=26,49 принимаем Z1=26 зубьев
Z2=2,926∙26=76,076 зубьев принимаем Z2=76 зубьев
После уточнения чисел зубьев z1 и z2 (до целого числа) окончательно устанавливается передаточное число µР .
µР=76/26= 2,92
Учитывая, что колёсно-моторного блок имеет габаритные ограничения, следует проверить возможность размещения в нижней части габарита подвижного состава ведомого зубчатого колеса с кожухом по формуле:
∆ = (DК - (d2 - 2C )) / 2 ≥ 120÷130 мм.
где C - расстояние от торца зубьев ведомого колеса до нижней поверхности кожуха (C = 18÷25 мм);
d2 - диаметр делительной окружности ведомого колеса: d2= mz2 =750, мм; d2=10*76,076=760,7мм
где m - модуль зацепления (m=10мм).
∆ =(1050- (760,7-2∙17))/2= 161,65 мм ≥ 120÷130 мм.
1.4. Расчёт и построение электромеханических характеристик тепловоза.
Если электромеханические характеристики тягового двигателя тепловоза - образца отличаются от характеристик проектного тепловоза мощностью тягового электродвигателя, передаточным отношением, степенью ослабления магнитного поля, расчётной скоростью, диаметром колёс и так далее, то их следует перестроить, используя следующие выражения:
nДпр = αобрVрпр μрпр DК nД / ( αпр Vр μр DКпр )= (9)
MДпр = αпр PДпр nД MД / ( αобр PД nДпр ); (10)
IДпр = PДпр IД / PД. (11)
Таким образом, построение электромеханических характеристик тягового электродвигателя проектного тепловоза: nДпр = f(IД) и MДпр = f(IД) следует производить в следующей последовательности:
1. Задаться несколькими значениями тока ТЭД тепловоза - образца IДобр .
2. По электромеханическим характеристикам ТЭД тепловоза - образца для принятого значения IД выбрать nДпр = f(IД) и MДпр = f(IД) .
3. Для заданного значения IДобр определить IДпр, MДпр, nДпр для всего рабочего диапазона частот вращения якоря тягового электродвигателя и для трёх режимов работы: ПП; ОП1; ОП2.
Рассмотрим применение приведённой методики на нашем примере:
PДр = 329,3 кВт IДобр = 600 А ; αпр = αобр ; Vрр =47,0 км/ч ; PДр = 329,3 кВт ; μрпр = 2,32 ; DКпр = DК = 1,05 мм ;
μр = 2,926 ; Vр = 47,0 км/ч ; PД = 307 кВт.
Тогда имеем:
nДпр = 25,0·2,32·1,05·nД / 25,0·2,926·1,05 =0.7928 nД
MДпр = (329,3 nДMД )/(307·0.7928 ·nД) = 1,36MД.
IДпр = 329,3 IД /307= 1.07 IД
Полное поле ПП:
При MД = 3,85 кН·м; MДпр = 1,05·3,85 = 4,04 кН·м;
При MД = 4,86 кН·м; MДпр = 1,05·4,86 = 5,103 кН·м;
При MД = 6,11 кН·м; MДпр = 1,05·6,11 = 6,41 кН·м;
При MД = 7,5 кН·м; MДпр = 1,05·7,5 = 7,87 кН·м;
При MД = 8,7 кН·м; MДпр = 1,05·8,7 = 9,1 кН·м;
При MД = 9,22 кН·м; MДпр = 1,05·9,22 = 9,68 кН·м;
При MД = 8,77 кН·м; MДпр = 1,05·8,77 = 9,2 кН·м;
При MД = 7,6 кН·м; MДпр = 1,05·7,6 = 7,98 кН·м;
Ослабленное поле ОП1:
При MД = 2,9 кН·м; MДпр = 1,05·2,9 = 3,04 кН·м;
При MД = 3,64 кН·м; MДпр = 1,05·3,64 = 3,82 кН·м;
При MД = 4,6 кН·м; MДпр = 1,05·4,6 = 4,83 кН·м;
При MД = 5,79 кН·м; MДпр = 1,05·5,79 = 6,07 кН·м;
При MД = 7,07 кН·м; MДпр = 1,05·7,07 = 7,42 кН·м;
При MД = 8,15 кН·м; MДпр = 1,05·8,15 = 8,55 кН·м;
При MД = 8,54 кН·м; MДпр = 1,05·8,54 = 8,96 кН·м;
При MД = 8,03 кН·м; MДпр = 1,05·8,03 = 8,43 кН·м;
Ослабленное поле ОП2:
При MД = 1,9 кН·м; MДпр = 1,05·1,9 = 1,99 кН·м;
При MД = 2,42 кН·м; MДпр = 1,05·2,42 = 2,54 кН·м;
При MД = 3,08 кН·м; MДпр = 1,05·3,08 = 3,23 кН·м;
При MД = 3,8 кН·м; MДпр = 1,05·3,8 = 3,99 кН·м;
При MД = 4,43 кН·м; MДпр = 1,05·4,43 = 4,65 кН·м;
При MД = 4,67 кН·м; MДпр = 1,05·4,67 = 4,9 кН·м;
При MД = 4,39 кН·м; MДпр = 1,05·4,39 = 4,6 кН·м;
При MД = 3,74 кН·м; MДпр = 1,05·3,74 = 3,92 кН·м;
Режим возбуждения
|
Пара-метры
|
Величина тока ТЭД, А
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
|
1100
|
1200
|
1300
|
ПП
|
MДобр
|
4,04
|
5,103
|
6,41
|
7,87
|
9,1
|
9,68
|
9,2
|
7,98
|
|
3,85
|
4,86
|
6,11
|
7,5
|
8,7
|
9,22
|
8,77
|
7,6
|
ОП1
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |