Вариант №91

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Ж/д транспорт
  • 2626 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 01.11.2010
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ВАЛУ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОБОДЕ КОЛЕСА ЭЛЕКТРОВОЗА
3. РАСЧЕТ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОВОЗА
3.1. Общие сведения
3.2. Расчет тяговых характеристик электровоза переменного тока
3.3. Расчет тяговых характеристик электровоза при ослаблении возбуждения тяговых двигателей
4. РАСЧЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ ЭЛЕКТРОВОЗА ПО СЦЕПЛЕНИЮ
5. АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОВОЗА
5.1. Определение расчетной массы состава
5.2. Определение установившихся скоростей движения
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Фрагмент для ознакомления

Расчетную величину коэффициента сцепления для электровоза переменного тока определяют по эмпирическим формулам:
(4.2)
Значения скорости задают от 0 до 60 км/ч с интервалом V= 10 км/ч.
Для V= 0 км/ч

Сила сцепления
кН
Результаты расчета силы сцепления сведем в табл. 4.1.

Таблица 4.1.
Результаты расчета силы сцепления
V, км/ч 0 5 10 20 30 40 50 60  0,360 0,327 0,310 0,292 0,279 0,270 0,261 0,254 Fксц, кН 678,1 615,9 584,6 549,1 526,2 508,2 492,4 478,0
Построение тяговых характеристик производим по данным табл. 3.1 и 3.2, а ограничение силы тяги по сцеплению – по данным табл. 4.1. Для силы тяги используем ось ординат, а для скорости – ось абсцисс. Тяговые характеристики приведены на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Тяговые характеристики электровоза






5. АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОВОЗА

5.1. Определение расчетной массы состава

Тяговые возможности электровоза можно оценить массой состава, который он способен вести на различных по крутизне элементах профиля с установившейся скоростью. При этом сила тяги, развиваемая электровозом, равна сопротивлению движения поезда:
Fк = W (5.1)
Расчетную массу состава [3] определяют из условия равномерного движения по расчетному подъему участка при номинальном напряжении и нормальном возбуждении ТД с максимальной по сцеплению силой тяги. Расчетным называют наибольший по крутизне и протяженности подъем на участке. Для этих условий равенство (5.1) записывают в развернутом виде:
(5.2)
где – расчетная сила тяги, кН;
– удельное основное сопротивление движению электровоза, Н/кН;
– расчетный подъем, о/оо;
– удельное основное сопротивление движению вагонов, Н/кН.
Расчетная сила тяги и расчетная скорость определяются точкой пересечения тяговой характеристики при Uдн и НВ с кривой ограничения по сцеплению. Из рис. 5.1 получаем =485 кН, Vр=51,5 км/ч.
Из (5.2) следует, что расчетная масса состава
(5.3)
Величины удельных сопротивлений рассчитывают по эмпирическим формулам при расчетной скорости движения []
для электровозов
, (5.4)
для грузовых четырехосных вагонов
, (5.5)
где – масса, приходящаяся на одну ось вагона, т (=22 т).
Определим удельные сопротивления
Н/кН,
Н/кН.
Тогда расчетная масса состава равна
т.
Массу состава принято округлять до 50 т, поэтому получим =4000 т.

5.2. Определение установившихся скоростей движения

Для поезда некоторой массы, установившиеся скорости движения находят, по точкам пересечения тяговых характеристик с зависимостью полного сопротивления движению поезда W(V), для которых выполняется условие (5.1).
В курсовой работе требуется определить установившиеся скорости движения для поезда расчетной массы при работе на ходовых позициях, в качестве которых принимаем 5-, 8- и 10-ю позиции при НВ и ОВ.
Для определения указанных скоростей следует рассчитать зависимость W(V) по (5.2).
Принимая скорость V = 0–100 км/ч с интервалом V =10 км/ч, рассчитывают и по (5.4) и (5.5), полное основное сопротивление движению поезда Wo расчетной массы и дополнительное от подъема Wi, кН.
, (5.7)
, (5.8)
где i – величина подъема, выбираем в диапазоне 0< i< iр и принимаем i=6 о/оо.
Для скорости 0 км/ч
Н/кН,
Н/кН,
кН,
кН.
Суммарное сопротивление движению
(5.9)
Получим для скорости 0 км/ч
кН.
Результаты расчета сведем в табл. 5.1.

Таблица 5.1.
Результаты расчета сопротивления движения поезда
V, км/ ч , Н/кН , Н/кН W0, кН Wi, кН W, кН 0 1,900 0,137 8,95 246,74 255,69 10 2,030 0,182 10,98 246,74 257,72 20 2,220 0,228 13,12 246,74 259,86 30 2,470 0,273 15,38 246,74 262,12 40 2,780 0,319 17,76 246,74 264,50 50 3,150 0,365 20,25 246,74 266,99 60 3,580 0,411 22,85 246,74 269,59 70 4,070 0,456 25,58 246,74 272,32 80 4,620 0,502 28,42 246,74 275,16 90 5,230 0,549 31,38 246,74 278,12 100 5,900 0,595 34,46 246,74 281,20 По данным табл. 5.1 строим зависимости W(V) на графике тяговых характеристик (рис. 4.1), а по точкам пересечения Fк(V) и W(V) находим искомые скорости движения для следующих позиций регулирования:
5-я – Vр5=28 км/ч,
8-я – Vр8=50 км/ч,
10-я – Vр10=64,5 км/ч,
ОВ1 – VрОВ1=71 км/ч,
ОВ2 – VрОВ2=77 км/ч.






















ВЫВОДЫ

В ходе выполнения данной курсовой работы был выполнен расчет электромеханических характеристик двигателя и колесно-моторного блока, тяговых характеристик восьмиосного электровоза переменного тока, ограничений по сцеплению, построены тяговые характеристик электровоза.
При движении по расчетному подъему для заданного электровоза были определены расчетные сила тяги =485 кН и скорость движения Vр=51,5 км/ч, по которым была рассчитана масса состава, которая составила 4000 т.
При задании произвольного уклона пути i=6 о/оо были определены расчетные скорости движения поезда массой 4000 т. Пользуясь таким алгоритмом расчета можно определить скорости движения поезда на различных элементах профиля пути, а также максимальную массу состава на участке по наибольшей величине подъема.















СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методичка по которой выполнялась работа (прикрепленная к заказу)
2. Электрические железные дороги. Учебное пособие для студентов специальности «Электрический транспорт железных дорог» / Под ред. профессора Просвирова Ю. Е. – Самара: СамИИТ, 1997.-192 с.
3. Теория электрической тяги / Розенфельд В. Е., Исаев И. П., Сидоров Н. Н., Озеров М. И.; Под ред. И. П. Исаева. - М.: Транспорт, 1995.-294 с.
4. Исаев И. П., Фрайфельд А В. Беседы об электрической железной дороге. - М.: Транспорт, 1989. - 359 с.
5. Тихменёв Б. Н., Трахман Л. М. Подвижной состав электрифицированных железных дорог. Теория работы электрооборудования. Электрические схемы и аппараты: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Транспорт, 1980. - 471 с.
6. Подвижной состав и основы тяги поездов: Учебник для техникумов ж.-д. транспорта / П. И. Борцов, В. А. Валетов, П. И. Кельперис, Л. И. Менжинский и др. Под ред. С. И. Осипова. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Транспорт, 1990. - 336 с.













25



Iд, А

M, Нм

n, об/мин

Fкд, Нм

V, км/ч

Iд, А

Fкр

Fсц

V, км/ч

Fкд, Нм



ОВ1

ОВ2

2 3 4 5 6 7 8 9 10

W(V)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методичка по которой выполнялась работа (прикрепленная к заказу)
2. Электрические железные дороги. Учебное пособие для студентов специальности «Электрический транспорт железных дорог» / Под ред. про-фессора Просвирова Ю. Е. – Самара: СамИИТ, 1997.-192 с.
3. Теория электрической тяги / Розенфельд В. Е., Исаев И. П., Сидоров Н. Н., Озеров М. И.; Под ред. И. П. Исаева. - М.: Транспорт, 1995.-294 с.
4. Исаев И. П., Фрайфельд А В. Беседы об электрической железной до-роге. - М.: Транспорт, 1989. - 359 с.
5. Тихменёв Б. Н., Трахман Л. М. Подвижной состав электрифициро-ванных железных дорог. Теория работы электрооборудования. Электриче-ские схемы и аппараты: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Транспорт, 1980. - 471 с.
6. Подвижной состав и основы тяги поездов: Учебник для техникумов ж.-д. транспорта / П. И. Борцов, В. А. Валетов, П. И. Кельперис, Л. И. Мен-жинский и др. Под ред. С. И. Осипова. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Транс-порт, 1990. - 336 с.


Вопрос-ответ:

Какие характеристики рассчитываются на валу тягового электродвигателя?

На валу тягового электродвигателя рассчитываются электромеханические характеристики, такие как крутящий момент и мощность.

Какие характеристики рассчитываются на ободе колеса электровоза?

На ободе колеса электровоза рассчитываются электромеханические характеристики, такие как сила тяги и мощность.

Как рассчитываются тяговые характеристики электровоза переменного тока?

Тяговые характеристики электровоза переменного тока рассчитываются с помощью специальных формул, учитывающих параметры электровоза и характеристики тяговых двигателей.

Как рассчитываются тяговые характеристики электровоза при ослаблении возбуждения тяговых двигателей?

Тяговые характеристики электровоза при ослаблении возбуждения тяговых двигателей рассчитываются с учетом изменения параметров тягового двигателя при ослаблении возбуждения.

Как происходит анализ тяговых свойств электровоза?

Анализ тяговых свойств электровоза происходит путем сравнения рассчитанных характеристик с требуемыми или сравнения с предыдущими расчетами или данными из эксплуатации.

Что дает расчет электромеханических характеристик на валу тягового электродвигателя?

Расчет электромеханических характеристик на валу тягового электродвигателя позволяет определить его работу без учета внешних факторов, таких как перегрузки или опорное воздействие.

Как производится расчет электромеханических характеристик на валу колеса электровоза?

Расчет электромеханических характеристик на валу колеса электровоза производится с учетом влияния внешних факторов, таких как сила трения и масса электровоза.

Как происходит расчет тяговых характеристик электровоза переменного тока?

Расчет тяговых характеристик электровоза переменного тока основывается на учете электрических и механических параметров тяговых двигателей. Это позволяет определить максимальную силу тяги, которую может развить электровоз, а также его скорость и ускорение.

Как производится расчет ограничения силы тяги электровоза по сцеплению?

Расчет ограничения силы тяги электровоза по сцеплению зависит от типа и условий работы сцепного устройства. Это позволяет определить максимальную силу, которую можно передать поезду через сцепление без его разъединения.

Какие выводы можно сделать на основе анализа тяговых свойств электровоза?

Анализ тяговых свойств электровоза позволяет оценить его эффективность, управляемость и способность работать в различных условиях. Это помогает определить оптимальные параметры работы электровоза и улучшить его технические характеристики.