带传动与其特性实验报告.doc

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带传动与其特性实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名: 学 号 专业班级: 实验类型:□ 验证 ■ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 2013年10月11日 实验成绩: 一、实验项目名称:带传动及其特性实验 二、实验目的 1.了解带传动的预紧和加载方式; 2.了解带传的的弹性滑动和打滑的区别; 3.了解带传动的拉力与滑动率、与效率之间的关系 4.了解转速、转速差以及扭曲的测量方法。 三、实验基本原理 ? 滑动率 主、从动轮圆周速度分别为 V1 = eq \f (πdd1n1,60000) (m/s) V2 = eq \f (πdd2n2,60000) (m/s) 由于带的弹性滑动引起的从动圆周速度的降低率称为滑动率ε,即 ε= eq \f(v1 - v2,v1) *100% = eq \f (d1n1 - d2n2,d1n1) *100% = eq \f (n1 - n2,n1) *100% (d1 =d2) ? 传动效率 η= EQ \F(P2,P1) = EQ \F (T2n2,T1n1) *100% (、分别为主动轮的输入功率和从动轮的输出功率) 随着负载的改变,、和、值也将随之改变。这样,可以获得不同负载下的和值,由此可以得出带传动的滑动率曲线和效率曲线。改变带的预紧力,又可以得到在不同预紧拉力下的一组测试数据。 显然,实验条件相同且预紧力一定时,滑动率的大小取决于负载的大小,与之间的差值越大,则产生弹性滑动的范围也随之增大。当带在整个接触弧上都产生滑动时,就会沿带轮表面出现打滑现象,这时,带传动已不能正常工作。所以打滑现象是应该避免的。滑动曲线上临界点(A和B)所对应的有效拉力即不产生打滑现象时带所能传递的最大有效拉力。通常,我们以临界点为界,将降曲线分为两个区,即弹性滑动区和打滑区(见图1-3所示) 图1-3 带传动滑动曲线 图1-4 带传动效率曲线 实验证明,不同的预紧力具有不同的滑动曲线。其临界点对应的有效拉力也有所不同。从图1-3和图1-4可以看出,预紧力增大,其滑动曲线上的临界点所对应的功率也随之增加,因此带传递负载的能力有所提高,但预紧力过大势必对带的疲劳寿命产生不利的影响。? 四、主要仪器设备 D0S-Ⅳ型智能带传动实验台 ?张紧 原传动的机座设计成浮动结构,与牵引钢丝绳、定滑轮、砝码一起组成带传动初拉力F0 ?加载 原动机(主动):由可控硅整流装置供给电动机电枢以不同的端电压,以实现无极调速。 发电机(从动):每按一下“加载”就并上一个负载电阻,使发电机负载逐步增加,电枢电流增大,以实现了负载的改变。 ?数据采集 转矩:两台电机均为悬挂支承,当传递载荷时,作用于电机定子上的力矩T1、T2迫使拉钩作用于拉力传感器,传感器输出的信号正比于T1、T2的原始信号。 转速:两台电机的转速传感器分别安装在带轮背后的环槽中,由此可获得转速信号。 五、实验步骤 1)接通电源(单向220V)。加适当的砝码,记下初始的预紧力。? ?2)按清零键,将调速旋钮顺时针向“高速”方向旋转,电机由启动逐渐增速,同时观察实验台面板上主动轮转速的显示数,其上的数字即为当时的主动电机转速。当主动电机转速达到1300转/分左右时,停止转速调节。此时从动电机转速也将稳定地显示在面板上。? ?? ??3)待调零稳定后(一般在转动调零电位器后,显示器数字跳动2—3次,即可达到稳定值),按加载键一次,最左第一个加载指示灯亮,待主、从动轮的转矩及转速显示稳定后,调节主动转矩放大倍数电位器,使主动轮转矩增量略大于从动轮转矩增量。显示稳定后,按清零键,再进行调零。如此反复几次,即可完成转矩零点放大倍数的调节。? ??5)加载??在空载时,记录—下主、从动轮转矩与转速值。按“加载”键一次,第—个加载指示灯亮,待显示基本稳定后,记录下主、从动轮的转矩及转速值。再按“加载”键一次,第二个加载指示灯亮,待显示稳定后,再次记下主、从动轮的转矩及转速值。重复上述操作,直至8个加载指示灯亮,记录下8组数据,便可以画出带传动的滑动曲线ε—T2图及效率曲线η—T2图。?在记录下各组数据后,应及时按“清零”键。显示等全部熄灭,机构处于空载状态,关电源前,应将电机调速至零,然后再关闭电源。另外,为便于记录数据,在实验台的面板上还设置了“保持”键,每次加载数据基本稳定以后,按“保持”键,即可使当时的转矩、转速显示值稳定不变?。按任意键,可脱离“保持”状态。 预紧力F = 500g 试验次数 N1 N1 NN1 T1 N2 N

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