Расчет дискового ротора
Магнитопровод ротора можно разбить на две части: собственно магнитопровод, ограниченный внутренним отверстием вала радиусом и окружностью радиусом (до дна пазов), и хвостовую зону, ограниченную внешним контуром сердечника и окружностью радиусом (см. рис. 8.34).
Масса хвостовой зоны на 1 м длины ротора, кг/м,
, (8.71)
где , м, — по рис. 8.34.
Центробежная сила хвостовой зоны на 1 м длины, Н/м,
. (8.72)
Центробежная сила полюса с обмоткой на 1 м длины, Н/м,
, (8.73)
где и — массы полюса и катушки обмотки возбуждения на 1 м длины, кг/м, по (8.51) и (8.50); — средний радиус центра тяжести полюса, м.
Радиальное напряжение на поверхности радиуса , Па,
. (8.74)
Максимальное тангенциальное напряжение, которое возникает на внутренней поверхности магнитопровода радиусом , Па,
, (8.75)
где — коэффициент, определяемый в зависимости от отношения по следующей формуле:
. (8.76)
Тангенциальное напряжение в стали магнитопровода ротора с учетом ослабления шпоночной канавкой, Па,
. (8.77)
Если в магнитопроводе имеется отверстие для стяжной шпильки, то из следует вычесть диаметр этого отверстия. Напряжение в стали магнитопровода не должно превышать 130 МПа.
Пример.Исходные данные: , об/мин, м, м, м, м, м, кг/м, м.
Из (8.71)
кг/м;
по (8.72)
Н/м;
по (8.73)
Н/м.
Радиальное напряжение по (8.74)
Па.
По (8.76)
.
Тангенциальное напряжение по (8.75) и (8.77)
Па;
Па.
Дата добавления: 2019-07-26; просмотров: 309;