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3.6.3. 允许转矩和转动惯量计算示例 (HS180 Case)

3.6.3. 允许转矩和转动惯量计算示例 (HS180 Case)

 

(1)    #1 简单2-D 模型

 

 

3.8 2-D 负载模型

 

M – 负载重量

Jxx - 从负载重心到 X 方向上的转动惯量

Jyy - 从负载重心到 Y 方向上的转动惯量

Jzz - 从负载重心到 Z 方向上的转动惯量

Ja4 - R2 轴旋转中心的转动惯量

Ja5 - B 轴旋转中心的转动惯量

Ja6 - R1 轴旋转中心的转动惯量

 

 

负载条件: 长度和宽度为 260mm、厚度为260mm的不锈钢(总重量138.15kg)

 

    重量限制

负载重量:  

 

    允许转矩的限值

B 轴重心位置             LX = 350mmLY = 0mmLZ = -60mm

BR1至重心之的距离如下:

B轴基线长度  

R1轴基线长度  

B轴的负载转矩  

R1轴负载转矩  

 

    允许转动惯量的限值

重心上负载的转动惯量 Jxx= 1.56kgm2Jyy= 1.56 kgm2Jzz= 1.56kgm2

B 轴转动惯量(Ja5)

R1 轴转动惯量 (Ja6)

 

    总结

因为重量、转矩和转动惯量都符合限制条件、所以这个模型是安全的

 

 

(2)    #2 复杂 3-D 模型

 

 

3.9 3-D 负载模型 2-D 形状

 

铝块形状的组合

(σ=0.0027 g/mm3 :    176.3 kg)

m1 (60×300×300)           14.6kg

m2 (480×440×220)          125.4kg

m3 (280×300×160)          36.3kg

 

mi – i 块负载重量

LXi – I 块上 X 轴方向的重心位置

LYi – I 块上 Y 轴方向的重心位置

LZi – I 块上 Z 轴方向的重心位置

 

    重量限制

负载重量:

 

    允许力矩的限值

 

您可以计算出从 B 轴旋转中心到总负载的重心位置,如下所示。

 

 

 (Y 轴对称)

 

 

B 轴旋转中心到总负载的重心位置 LX= 520.85mmLY= 0mmLZ= -238.47mm

 

B轴至重心之间的距离

R1轴至重心之间的距离

 

B 负载转矩

R1 负载转矩

 

x1 y1 z1 – m1 块的 xy z 方向上的长度

x2 y2 z2 – m2 块的 xy z 方向上的长度

x3 y3 z3 – m3 块的 xy z 方向上的长度

 

LX1, LY1, LZ1 - B 轴旋转中心到 m1 块上的重心位置

LX2, LY2, LZ2 - B 轴旋转中心到 m2 块上的重心位置

LX3, LY3, LZ3 - B 轴旋转中心到 m3 块上的重心位置

 

Jxx1, Jyy1, Jzz1 – m1 块重心到 xy z 轴的转动惯量

Jxx2, Jyy2, Jzz2 – m2 块重心到 xy z 轴的转动惯量

Jxx3, Jyy3, Jzz3 – m3 块重心到 xy z 轴的转动惯量

 

 

3.10 3-D 负载模型 3-D 形状

 

    允许转动惯量的限值

 

33 分块重心的转动惯量

重量(kg)

重心 (LX, LY, LZ)

Jxx

Jyy

Jzz

m1 (14.6)

(0.25, 0, 0)

0.219 kgm2

0.114 kgm2

0.114 kgm2

m2 (125.4)

(0.48, 0, -0.26)

2.530 kgm2

2.915 kgm2

4.433 kgm2

m3 (36.3)

(0.89, 0, -0.26)

0.350 kgm2

0.314 kgm2

0.509 kgm2

 

B 轴转动惯量 (Ja5)

 

R1 轴转动惯量 (Ja6)

 

    总结

因为重量、转矩和转动惯量都符合限制条件、所以这个模型是安全的