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第二章 电力拖动系统的动力学基础 第一节 典型生产机械的运动形式及转矩 第二节 电力拖动系统的运动方程式 第三节 多轴电力拖动系统转矩及飞轮 力矩的折算 第四节 负载的机械特性 第一节 典型生产机械的运动形式及转矩 (自学) 第二节 电力拖动系统的运动方程式 一、单轴电力拖动系统的运动方程式 单轴系统:电动机轴直接联结生产机械 根据力学知单轴系统的运动方程式: 二、电力拖动系统的转动惯量 及飞轮力矩 (自学) 第三节 多轴电力拖动系统转矩及飞轮力矩的折算 工程计算中,通常把多轴系统折算成单轴系统。 一、多轴旋转系统负载转矩、飞轮力矩的折算 1、负载转矩的折算 折算原则:折算前后功率不变。 设电机为电动状态—电动机输出机械功率且承担 传动过程的损耗功率。 思考题: 当电机为发电状态时,负载转矩如何折算? 2、飞轮力矩的折算 折算原则:折算前后动能不变 折算方法:将各轴转动惯量(或飞轮力矩)折算 到电机轴上 二、平移运动系统的折算(直线运动力F的折算) 2、平移运动部件质量的折算 思考题: 推导出升降运动时转矩、飞轮矩的折算公式。 课外自学: 例 2-1 第四节 负载的机械特性 三大类负载: 1)恒转矩负载,包括:反抗性负载, 位能负载 2)恒功率负载 3)风机、泵类负载 一、恒转矩负载特性 1、反抗性恒转矩负载(如摩擦力产生的转矩) 2、位能性恒转矩负载(如起重机负载): 二、风机、泵类负载特性: 三、恒功率负载机械特性 如车床切削工件的工艺过程: 粗切削时:切削量大,要求力大、速度低 精切削时:切削量少,要求力小、速度高, 保证加工工件的精度。 此工艺过程保持拖动系统功率恒定。(但在每一次加工过程属恒转矩负载特性) 作 业 P48: 2-2, 2-4, 2-5, 2-10, 2-13 * * T T0 Tm T Tl 各物理量正方向 电动机 生产机械 Jm 式(2-1)是研究拖动系统各种状态的基础 +Tm +Tm +nm -nm
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