Prodotti Industriali - Mascherpa
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Esempi di Dimensionamento dei Deceleratori<br />
Applicazioni Tipiche<br />
ESEMPIO 6:<br />
Carico in movimento orizzontale<br />
con forza di spinta<br />
M<br />
ESEMPIO 7:<br />
Carico in movimento orizzontale<br />
con forza di spinta da un motore<br />
α<br />
M<br />
ESEMPIO 8:<br />
Carico in caduta libera<br />
Su un piano inclinato<br />
M<br />
H<br />
www.enidine.eu Email: info@enidine.eu Tel.: +49 7621 98679-0 Fax: +49 7621 98679-29<br />
Vista Generale<br />
PUNTO 1: Dati applicazione<br />
(M) Massa = 900 kg<br />
(V) v = 1,5 m/s<br />
(d) Diam.Alesaggio = 75mm<br />
(P) Pressione = 5 bar<br />
(C) Cicli/Ora = 200<br />
PUNTO 2: Calcolare l’energia cinetica<br />
EK= M x V 2<br />
2<br />
EK = 900 x 1,5 2<br />
PUNTO 3: Calcolare l’energia di spinta<br />
FD = 0, 0785 x d<br />
2<br />
EK = 1 012,5 Nm<br />
Ritenendo idoneo il modello<br />
OEMXT 2.0M x 2 (pag.29)<br />
2 x P<br />
FD = 0, 0785 x 752 PUNTO 5: Energia totale<br />
x 5<br />
FD = 2 208,9 N<br />
EW = FDx S<br />
EW = 2 208,9 x 0,05<br />
EW = 110 Nm/c<br />
assorbita all’ora<br />
ETC= ET x C<br />
ETC = 1 122,5 x 200<br />
ETC = 224 500 Nm/hr<br />
Il modello OEMXT 2.0M x 2 è<br />
idoneo per questa applicazione<br />
PUNTO 4: Calcolare l’energia totale<br />
ET = EK + EW<br />
ET = 1 012,5 + 110<br />
ET = 1 122,5 Nm/c<br />
PUNTO 1: Dati applicazione<br />
(M) Massa = 1 000 kg<br />
(V) Velocità = 1,5 m/s<br />
(kW) Potenza motore = 1 kW<br />
(C) Cicli/Ora = 120<br />
PUNTO 2: Calcolare l’energia cinetica<br />
EK = M x V 2<br />
2<br />
EK = 1 000 x 1,5 2<br />
2<br />
EK = 1 125 Nm<br />
Ritenendo idoneo il modello<br />
OEMXT 2.0M x 2 (pag.29)<br />
PUNTO 1: Dati applicazione<br />
(M) Massa = 250 kg<br />
(H) Altezza = 0,2 m<br />
(α) Angolo di inclinazione = 30˚<br />
(C) Cicli/Ora = 250<br />
PUNTO 2: Calcolare l’energia cinetica<br />
EK = 9,8 x M x H<br />
EK = 9,8 x 250 x 0,2<br />
EK = 490 Nm<br />
Ritenendo idoneo il modello<br />
OEMXT 1.5M x 3 (pag.27)<br />
PUNTO 3: Calcolare l’energia<br />
di spinta<br />
3 000 x kW<br />
FD =<br />
V<br />
3 000 x 1<br />
FD =<br />
1,5<br />
FD = 2 000 N<br />
EW = FDx S<br />
EW = 2 000 x 0,05<br />
EW = 100 Nm<br />
PUNTO 4: Calcolare l’energia totale<br />
ET = EK + EW<br />
ET = 1 125 + 100<br />
ET = 1 225 Nm/c<br />
PUNTO 3: Calcolare l’energia<br />
di spinta<br />
FD = 9,8 x M x Sin α<br />
FD = 9,8 x 250 x 0,5<br />
FD = 1 225 N<br />
EW = FDx S<br />
EW = 1 225 x 0,075<br />
EW = 91,9 Nm<br />
PUNTO 4: Calcolare l’energia totale<br />
ET = EK + EW<br />
ET = 490 + 91,9<br />
ET = 581,9 Nm/c<br />
PUNTO 5: Energia totale<br />
assorbita all’ora<br />
ETC=ET x C<br />
ETC = 1 225 x 120<br />
ETC = 147 000 Nm/hr<br />
Il modello OEMXT 2.0M x 2 è<br />
idoneo per questa<br />
applicazione<br />
PUNTO 5: Energia totale<br />
assorbita all’ora<br />
ETC= ET x C<br />
ETC = 581,9 x 250<br />
ETC = 145 475 Nm/hr<br />
PUNTO 6: Calcolare la velocità<br />
d’impatto e confermare la scelta<br />
V = √19,6 x H<br />
V = √19,6 x 0,2 = 2,0 m/s<br />
Il modello OEMXT 1.5M x 3 è idoneo<br />
per questa applicazione<br />
8<br />
Esempi di Dimensionamento dei Deceleratori