MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO



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Meccanica e Macchine esame 006 MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO Sessione ordinaria 006 Si debba trasmettere una potenza di 7,5 kw da un motore elettrico avente velocità angolare di 1450 giri/min ad una macchina operatrice funzionante a 5 giri/min. La riduzione di velocità deve essere attuata mediante una prima trasmissione con cinghie trapezoidali ad un albero di rinvio con rapporto di trasmissione e, successivamente, con coppia di ruote dentate cilindriche a denti dritti da realizzarsi con acciaio C 60 bonificato. Il candidato, tenendo presente che la macchina operatrice è sottoposta a tipi di sforzo assimilabili a quelli di una pompa a pistoni e che è destinata ad un uso continuo nell arco delle otto ore lavorative giornaliere, dimensioni gli elementi della trasmissione, relazionando su scelte attuate, calcoli effettuati, risultati ottenuti e rappresentando il tutto in uno schizzo quotato. Inoltre il candidato, dopo opportuna e motivata scelta dei materiali e sulla scorta dell architettura prescelta, dimensioni le principali sezioni dell albero di rinvio. Premessa: i calcoli saranno fatti facendo riferimento alla normativa e al Manuale di meccanica ed. Hoepli Ipotesi di soluzione Si disegna un possibile schema del meccanismo Motore Giunto D1 M. Operatrice D I1 I Albero rinvio D3 D4 Disegno 1: Schema meccanismo Calcolo dei numeri di giri e dei rapporti di trasmissione. Siano : n 1 = 1450 giri/min dell'albero del motore, n = 5 giri/min dell'albero della macchina operatrice n 0 giri/min dell'albero di rinvio; il rapporto di trasmissione tra l'albero del motore e quella della macchina operatrice vale i t = n 1 n = 1455 55 = 6,44 la trasmissione del moto avviene mediante due salti per cui si possono definire i due rapporti di trasmissione Carmine Napoli pag. 1 di 7

Meccanica e Macchine esame 006 intermedi i 1 = n 1 è i n = n 0 con i 0 n t = i 1 i ; 1 ricordato che i 1 = si ricavano i ed n 0 i = i t = 6,44 i 1 = 3, n 0 = n 1 = 1455 = 77,5 i 1 [ giri min ] Scelta cinghia Tenendo conto che l'utilizzatore è assimilabile ad una pompa a pistoni, che deve lavorare per almeno 8 ore al giorno, dalla relativa tabella si ricava il fattore di servizio: e la potenza corretta F s =1,3 P c = F s P m = 1,3 7,5 = 9,75 [ kw ] Con questa potenza e con un numero di giri n 1 si deve utilizzare una cinghia avente sezione del tipo A. Prima di scegliere gli altri elementi della trasmissione è utile fare una piccola premessa. Per il calcolo della potenza si utilizzerà la relazione fornita dalla normativa. P b =[( C 1 v 0,09 C 0,7355 [ kw ] d e C 3 10 4 v ) v ] Si noti come la potenza sia direttamente proporzionale alla velocità della cinghia per cui, a parità di velocità angolare, a diametro maggiore corrisponde potenza base maggiore, del resto è necessario limitare i diametri per non avere dimensioni di ingombro troppo elevati; I diametri scelti sono: d 1 = 140 [mm ] e d = 80 [mm] Per l'interasse si tiene conto della relazione I (i+1) d +d si ha: I (+1) 140 +140 = 350 [mm] si pone I = 400 mm La lunghezza primitiva si calcola con la formula: da cui L p = I + π (d 1+d )+ (d d 1 ) 4 I L p = 400+ π (140+80)+(80 140) 4 400 = 114,1 [mm] Si sceglie una cinghia tipo A 43½ avente lunghezza primitiva di 1138 mm Carmine Napoli pag. di 7

Meccanica e Macchine esame 006 L'interasse effettivo sarà: praticamente non varia. I e = I L pe L p = 400 1138 114,17 = 40,06 [mm] La velocità periferica è v = π n 1 d 1 60 = π 1450 140 60 1000 = 1,11 [ m s ] il diametro equivalente si ricava dalla relazione d e = d 1 F b dove F b = 01,13 d e = d 1 F b = 1,13 140 = 158, [mm] la Potenza Base è: P b =[( ) 0,61 v 0,09 6,68 1,04 10 4 v d v 0,7355 [kw ] e ] P b =[( ) 0,61 1,11 0,09 6,68 158, 1,04 10 4 1,11 ] 1,11 0,7355 =,5 [ kw ] Per il calcolo della potenza effettiva è necessario individuare i due coefficienti F α ed F L dipendenti dall'angolo di avvolgimento e dalla lunghezza effettiva. L'angolo di avvolgimento è: da cui mentre α = 180 57 d d 1 I e = 180 57 80 140 500 = 164 =,86 [ rad ] F α = 1,5 (1 5 α π ) = 1,5 (1 5,86 π ) = 0,95 F L = 1+,4 [( L 0,09 p L 0 ) 1] F = 0,94 L Si calcola infine la potenza effettiva ed il numero di cinghie P e = P b F α F L =,5 0,95 0,94 =,6 [ kw ] z = P c P e = 9,75,8 = 4,8 Si devono scegliere 5 cinghie P.S. Volendo limitare il numero di cinghie è possibile scegliere una cinghia di tipo B che ha una Potenza Base di 3,31 kw che porta ad una potenza effettiva di,99 con z = 4 Carmine Napoli pag. 3 di 7

Meccanica e Macchine esame 006 Calcolo diametro albero di rinvio Si sceglie come materiale dell'albero un acciaio C60 bonificato che ha: R m = 780 N/mm e R s = 530 N/mm si ha τ s = R s 3 = 530 3 [ = 306 N mm ] si assegna un coefficiente di sicurezza pari a 3 per cui la tensione ammissibile di taglio è. τ am = τ s 3 = 306 3 [ = 10 N ] mm Il il momento torcente agente vale: M t0 = P c ω 0 = 60 P c π n 0 = 60 9750 π 77,5 = 17,98 [ Nm] con questi dati e trascurando le tensioni dovute alla flessione si ha: d 0 = 3 16 M t0 π τ = 3 am (16 17980) = 18,56 [mm] π 10 Tenendo in conto che questi sono i diametri minimi da applicare alle sedi della puleggia e della ruota dentata, ipotizzando che la trasmissione del moto avvenga mediante linguetta si assegna il diametro d 0 = 3 mm Calcolo elementi trasmissione con ingranaggio si effettua il calcolo sul pignone che è calettato sull'albero di rinvio La conoscenza del rapporto di trasmissione dell'ingranaggio permette il calcolo del numero minimo di denti ricavabile dalla relazione z min = [u +(1+u) sen (α)] u = [ +(1+ ) sen (0)] = 14,16 si pone z 1 = 18 denti, ricordando che i =3, si ha z = i z 1 = 3, 18 =58 denti Considerando il numero di giri n 0 è lecito ipotizzare una velocità periferica maggiore di 3 m/s tenendo inoltre in conto il numero di ore di funzionamento quotidiano il calcolo del modulo sarà effettuato ad usura, utilizzando la relazione m k M t0 cos(β) 3 λ p am si pone λ= b =15 dove b è la larghezza della ruota ed m è il suo modulo, inoltre ipotizzando la ruota essere m a denti diritti si ha β = 0 Il momento torcente si ricava dalla potenza applicata e dal numero di giri M t0 = P u ω = P 60 u = 7500 60 0 π n 0 π 75 = 98,79 [ N m] Carmine Napoli pag. 4 di 7

Meccanica e Macchine esame 006 La pressione ammissibile la si ricava dalla relazione p am = 4,5 H 6 n 0 h [ N ] mm dove H è la durezza HB del materiale, h sono le ore totale di funzionamento Scegliendo per le ruote un acciaio C 40 bonificato si ha H=190 mentre per un meccanismo che lavora con continuità 8 ore al giorno h deve essere compreso tra 15000 e 30000, si pone h = 30000. Con questi valori si ha: 190 p am = 4,5 6 75 30000 = 78,6 mentre k e definito dalla relazione dove K1 è: k = 3 [ N mm ] K 1 z 1 sen( α) ( 1+ z 1 z ) 3 [ ] N mm K 1 1,18 E 1 E E 1 +E [ N mm ] E 1 ed E sono i moduli di elasticità dei materiali della ruote dentate, essendo le due ruote fatte in acciaio si ha E 1 =E =06000 N/mm k = 3 K 1 1,18 06000 si ricava adesso il valore minimo da assegnare al modulo. = 378,7 [ N mm ] 379 18 sen( 0) ( 58) [ 1+18 = 1, 3 ] N mm m k M t0 cos(β) 3 = 1, 3 λ p am 98790 = 5,35 [mm] 15 78,6 Scegliendo un modulo uguale a 6 mm si ha: b=λ m=15 6=90 [mm ] d 3 =z 1 m=18 6=108 [ mm] d 4 = z m=58 6=348 [mm ] Carmine Napoli pag. 5 di 7

Meccanica e Macchine esame 006 Appendice Fattori di servizio (coefficiente di correzione secondo le condizioni di esercizio e la natura del carico. (F s ) Tipo Motore Motori elettrici a corrente alternata: a coppia normale, a gabbia di scoiattolo, sincroni Motori elettrici a corrente alternata: ad alta coppia, ad alto scorrimento, monofasi, rotore avvolto, a collettore Tipo di servizio Motori elettrici a corrente continua: eccitazione in parallelo; motori termici pluricilindrici: turbine a gas o a vapore. Ore quotidiane di servizio Motori elettrici a corrente continua: eccitazione in serie composita, motori termici monocilindrici con innesto diretto o con controalbero; motrici a vapore 0-8 8-16 16-4 0-8 8-16 16-4 Servizi leggeri Pompe centrifughe e compressori, convogliatrici a nastro (materiali leggeri) ventilatori e pompe fino a 7,5 kw 1,1 1,1 1, 1,1 1, 1,3 Servizi normali Cesoie per lamiere, presse, convogliatrici a nastro ed a catena, setacci (materiale pesante), gruppi generatori, macchine utensili, impastatrici, lavatrici industriali, presse tipografiche, ventilatori e pompe oltre i 7,5 kw Servizi gravosi Mulino a martelli, compressori a stantuffo, convogliatori a nastro di forte portata, montacarichi, macchine per l industria tessile, macchine continue per l industria cartaria, pompe a stantuffi, pompe per dragaggio,seghe alternative Servizi particolarmente gravosi Mulini ad alta potenza, frantoi da pietre, calandre, mescolatori, gru, macchine scavatrici, draghe. 1,1 1, 1,3 1, 1,3 1,4 1,6 1, 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 Carmine Napoli pag. 6 di 7

Meccanica e Macchine esame 006 Fattore correttivo per caratteristiche particolari delle trasmissioni (K ) Trasmissione verticale o con angoli inferiori a 45 1, - 1,3 Trasmissione incrociata o semincrociata 1,3 1,5 Galoppino tenditore: su tratto lento: interno 1 esterno 1,1 su tratto tesointerno 1,1 esterno 1, Presenza di olio o polvere 1,3 Coefficiente correttivo per pulegge di piccolo diametro K 3 (solo cinghie in cuoio) Diametro puleggia minore (in mm) 0 100 101 00 01 300 301 400 401 750 > 750 Coefficiente correttivo K 3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Fattore di correzione angolo (K4) γ 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 15 10 115 110 105 100 90 C γ T/T 1 0,99 0,98 0,96 0,95 0,93 0,9 0,90 0,89 0,87 0,86 0,84 0,8 0,80 0,78 0,76 0,74 0,69 T/P 0,75 0,76 0,77 0,79 0,80 0,81 0,8 0,83 0,84 0,85 0,86 0,84 0,8 0,80 0,78 0,76 0,74 0,69 T/T = Trasmissione Trapez./Trapez T/P = Trasmissione Trapez./Piana γ = Area di contatto puleggia minore Carmine Napoli pag. 7 di 7