Рэ = 1лЧ+лч+...+/:ч (2.19)квивалентное значение мощности: 5 = 49,7кВт 2 ■ 10 + 23,7 2 ■ Ю + 33,3 2 -10 + 38.6 2 • 10 + 48,2 2 • 15 + 58,3 2 ■ 15 + 67.3 2 • 15 + 74,7 2 • 15 10 + 10 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15Выбираем двигатель АКБ2-82-4 мощностью 55 кВт, номинальной частотой вращения 1440 мин'1 и КПД - 90%.Проверка двигателя из условия:Рк > Рт , (2.20)Где Рк - мощность, развиваемая двигателем при кратковременном режиме, кВт; Рт - тормозная мощность, создаваемая двигателем в генераторном режиме, кВт.РТ = К, -Кг-Кз-Рн, (2.21)где Ki - коэффициент, показывающий, что при одной и той же электромагнитной мощности двигателя тормозная мощность в генераторном режиме больше, чем в двигательном;К2 - коэффициент, отражающий изменение условий охлаждения;К3 - коэффициент, учитывающий кратковременный режим работы при максимальной нагрузке по условию технологии обкатки.К (2.22)
, =(2-Г|н) • Пцдвс / (Пн ’ пг),
К, =(2-0,9) • 1700/(0,9 • 1560)= 1,31
г
К2 = 1 + 0,5- v 1 + 0,5 • Vi' ■ {а + 1) - а , (2.23)де v - скорость движения воздуха в вентиляционных каналах двигателя, v= 10 м/с [2]; а ^1 + 0,5-^
| 3000 ю
| 1500
. Л 1 П 1
| 1 V1 ^ ч 1
1 + 0,5 -V10
| Х-^-е1
| к_
- (ГУ I 1 ^ ГУ
| Х-е^
| \ (л г LJ (JC ,
|
К2 = = 1,21 (2.24) - отношение постоянных потерь к переменным, принимается равным а = 1 [2] где те и тн - начальное и номинальное превышение температуры электродвигателя, те = 3 °С, тн =20 °С [6];tK - продолжительность работы при максимальной нагрузке, мин;Тн - постоянная времени нагрева, ориентировочно принимается от 15 до 35 мин [2].3 —■ — •2,73520 ^ • (1 +1) — 1 =2,18 I - 2,735Кратковременное значение мощности электродвигателя :Рк = Рм-5к, (2.25)где 5к - коэффициент механической перегрузки5К = 1 / К, (2.26)где К - коэффициент, определяется из зависимости К = f (tK / Т„), для данного расчета К = 0,28Рк = 55 / 0,28 = 196,35 кВтТогда по (2.20)Рк= 196,35 кВт > 1,21 • 1,31 • 2,18 • 55 = 190 кВт Условие (2.20) выполняется, значит, двигатель АКБ2-82-4 мощностью 55 кВт выбран верно.
Расчет освещения
По [4 с.38-54] определяем нормы освещенности сельскохозяйственных помещений.
При выборе светильников учитывают категорию помещения, в которых предполагается их эксплуатировать, требования к светораспределению, необходимые для проектирования осветительной установки и экономическую целесообразность. Согласно [4 с.55-57] определяю категорию помещений по условиям окружающей среды.
Принимаем лампы РЛНД в помещениях ремонтной мастерской, а в вспомогательных помещениях: вентиляционная камера и склад применяю лампы накаливания.
Светотехнический расчет помещения участков 4 - разборочпо-моечного и 8 - сборочного методом коэффициента использования светового потока.
О ле:
Xq ■ Нр < L < Хэ • Нр,
(2.27)
птимальное расстояние между светильниками определяется по форму-
где Ас, Хз - относительные светотехнические и энергетические наивыгоднейшее расстояния между светильниками, м;
Нр- расчетная высота подвеса светильника, м;
L - расстояние между светильниками, м.
Расчетную высоту нахожу по формуле:
( 2.28)
где Н0 - высота помещения, м;
hCB - высота свеса светильника, м;
Ьраб - высота освещаемой рабочей поверхности от пола, м.
Высота свеса подвесных светильников 0,3 -г 0,5 м, а для плафонов и встроенных светильников до 0,2 м. Высота свеса может быть и больше 0,5 м,
но в этом случае светильники необходимо устанавливать на жестких подвесах, не допускающих раскачивания.
В данном случае высота помещения Н0 =5 м, выбираю высоту свеса hCB = 1 м, так как светильники будут закреплены на жестких подвесах, а высоту освещаемой рабочей поверхности hpa6= 0,8 м.
Нр = 5 - 1 -0,8 = 3,2 м.
При определении расстояния между светильниками с газоразрядными лампами А.э не учитывается, по (2.27) определяю оптимальное расстояние между светильниками в ряду при А.с=1,2:
L= 1,2 • 3,2 = 3,8 м
Крайние светильники устанавливают от стены на расстоянии:
U = 1В = (0,3-ю,5) • L, (2.29)
1д = 1д = 0,3 • 3,8 = 1,14м.
А=23 м, В=8.7 м.
NA = ((А - 2 - 1Л) / L) + 1, (2.30)
Na = ((23,5 - 2 • 1,14)/3,8)+ 1 = 6,52 шт.
Так как расчет расстояния между светильниками в ряду производился с учетом только Хс, то полученное значение NA округляю в сторону наименьшего значения, то есть NA = 6 шт.
Число светильников по ширине помещения:
Nb = ((B-2-1b)/L)+ 1, (2.31)
NB = ((8,7-2 • 1,14)/3,8)+ 1 =2,66 шт.
Принимаю NB = 2 шт.
Общее число светильников:
N = NA • NB, (2.32)
N = 6-2=12 шт.
Световой поток Ф источника света в каждом светильнике находится по формуле: где Ен - нормируемая освещённость, лк;
К3 - коэффициент запаса, для сельскохозяйственных помещений принимается для ламп накаливания - 1,15; для люминесцентных ламп - 1,3 [5];
S - освещаемая площадь, м2;
Z - коэффициент неравномерности, равный 1,1 - 1,2 [5];
N - общее количество светильников, шт.;
г)и - справочный коэффициент использования светового потока в относительных единицах.
Для определения коэффициента использования светового потока г|и определяем индекс помещения i по формуле:
i =(А • В) / (Нр • (А + В)), (2.34)
i =(23,5 • 8,7) / (3,2 • (23,5 + 8,7)) = 1,98 Коэффициенты отражения поверхностей: потолка рп - 50 %, стен рс - 30 %, пола (рабочей поверхности) рпр - 10 %. Коэффициент использования по [5] 1],,= 5 1 %, нормируемая освещенность Е„ =300лк.
Определяю световой поток светильника по (2.33):
Ф = (300 • 204,4 • 1,3 • 1,1)/ 16 • 0,5 = 10960 лм Выбираем светильник ЛСП01-2x40 с двумя люминесцентными лампами ЛБ40-2, световой поток лампы 3000 лм. Световой поток светильника
Фс = 2 • 2800 = 5600 лм,
что в два раза меньше необходимого, поэтому размещаю два светильника рядом.
ФС2 = 2 • 6000 = 12000 лм Ф= 10960 • 4% = 11400 лм
Световой поток от двух светильников на 4% превышает расчетный и допустим по нормам.
Светотехнический расчет кузнечно-сварочного участка ремонтной мастерской выполняем методом удельной мощности.
Расчетная формула метода:
Рр (Руд • S) / N ,
г (2.35)
де РР - расчетная мощность лампы, Вт.;
Руд - удельная мощность общего равномерного освещения, Вт/ м2, определяется по [5 с.33];
S - площадь помещения, м2;
N - количество светильников в помещении, шт.
При расчете светильников с лампами РЛНД мощность лампы принимаем 40 Вт.
По расчетной мощности лампы РР и каталожным данным выбирают типоразмер лампы и ее мощность так, чтобы выполнялось условие:
0,9 • РР< Р , < 1,2 • РР, (2.36)
где Рл - мощность лампы, Вт.
Для кузнечно-сварочного участка имею:
N = (12 • 40)/40 = 12 шт.
Значит, на этом участке применю 6 светильников ЛВП02 - 2x40 Вт.
Расчет для остальных участков ремонтной мастерской проведу методом коэффициента использования светового потока.
Данные о нормах освещенности, категориях помещений по условиям окружающей среды, их площади, удельной мощности, количестве и типе светильников заношу в таблицу 2.3.
Таблица 2.3
Расчет количества светильников помещений ремонтной мастерской У часток/помещение
| Площадь S, м
| Категория
помещения
| Уровень
осве
щенно
сти
| Py;b Вт/ м2
| Кол-во ламп N, шт.
| Тип светильника
| Кол-во светильников
| п
R
| ИП
П
| 1
| 2
| О
J
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 1. Участок наружной мойки
| 100
| сырое
| 150
| 100
| 6
| 16
| ЛСП01
2x40
| 8
| 2. Участок диагностики тракторов
| 63
| влажное
| 200
| 150
| 12
| 20
| ЛСП01
2x40
| 10
| 3. Компрессорная
| 14
| сухое
| 100
| 50
| 8
| 2
| ЛСП01
2x40
| 1
|
4. Разборочно- моечный участок
| 102
| влажное
| 300
| 200
| 12
| 32
| ЛСП01
2x40
| 16
| 5. Участок ремонта двигателей
| 32
| влажное
| 300
| 200
| 12
| 12
| ЛСГ101
2x40
| 6
| 6. Участок ТО тракторов
| 63
| влажное
| 200
| 150
| 12
| 20
| ЛСП01
2x40
| 10
| 7. Участок ТО автомобилей
| 63
| влажное
| 200
| 150
| 12
| 20
| ЛСП01
2x40
| 10
| 8. Участок сборки
| 102
| сухое
| 300
| 200
| 12
| 32
| ЛСП01
2x40
| 16
| 9. Электрощитовая
| 14
| сухое
| 200
| 150
| 12
| 4
| ЛСП01
2x40
| 2
| 10. Кузнечносварочный участок
| 32
| пыльное
| 300
| 200
| 12
| 12
| пвлм-
2x40
| 6
| 11. Вентиляционная камера
| 14
| сухое
| 50
| 20
| 5
| 1
| НСП02
| 1
| 12. Слесарномеханический участок
| 32
| сухое
| 300
| 150
| 12
| 12
| ЛСП01
2x40
| 6
| 13. Комната ИТР
| 14
| сухое
| 300
| 250
| 18
| 6
| Л11012
2x40
| "Л
J
| 14. Бытовое помещение
| 14
| сухое
| 300
| 250
| 18
| 6
| Л ПО 12
2x40
| о
| 15. Участок ремонта электрооборудования
| 14
| сухое
| 300
| 200
| 12
| 6
| ЛСП01
2x40
| J
|
|