带传动的类型和特点.doc
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123 第八章 带传动 第一节 带传动的类型和特点 带传动由主动带轮1、从动带轮2和挠性带3组成,借助带与带轮之间的摩擦或啮合,将主动轮1的运动传给从动轮2,如图8-1所示。 图8-1 带传动示意图 一、带传动的类型 根据工作原理不同,带传动可分为摩擦带传动和啮合带传动两类。 1.摩擦带传动 摩擦带传动是依靠带与带轮之间的摩擦力传递运动的。按带的横截面形状不同可分为四种类型,如图8-2所示。 (1)平带传动。平带的横截面为扁平矩形(图a),内表面与轮缘接触为工作面。常用 a) b) c) d) 图8-2 带传动的类型 的平带有普通平带(胶帆布带)、皮革平带和棉布带等,在高速传动中常使用麻织带和丝织带。其中以普通平带应用最广。平带可适用于平行轴交叉传动和交错轴的半交叉传动。 (2)V带传动。V带的横截面为梯形,两侧面为工作面(图b),工作时V带与带轮槽两侧面接触,在同样压力FQ的作用下,V带传动的摩擦力约为平带传动的三倍,故能传递较大的载荷。 (3)多楔带传动。多楔带是若干V带的组合(图c),可避免多根V带长度不等,传力不均的缺点。 (4)圆形带传动。横截面为圆形(图d), 常用皮革或棉绳制成, 只用于小功率传动。 2.啮合带传动 啮合带传动依靠带轮上的齿与带上的齿或孔啮合传递运动。啮合带传动有两种类型,如图8-3所示。 (1)同步带传动。利用带的齿与带轮上的齿相啮合传递运动和动力,带与带轮间为啮合传动没有相对滑动,可保持主、从动轮线速度同步(图a)。 (2)齿孔带传动。带上的孔与轮上的齿相啮合,同样可避免带与带轮之间的相对滑动,使主、从动轮保持同步运动(图b)。 二、带传动的特点 摩擦带传动具有以下特点: (1)结构简单,适宜用于两轴中心距较大的场合。 (2)胶带富有弹性,能缓冲吸振,传动平稳无噪声。 (3)过载时可产生打滑、能防止薄弱零件的损坏,起安全保护作用。但不能保持准确的传动比。 (4)传动带需张紧在带轮上,对轴和轴承的压力较大。 (5)外廓尺寸大,传动效率低(一般0.94~0.96)。 a)同步齿形带传动 b)齿孔带传动 图8-3 啮合带传动 根据上述特点,带传动多用于①中、小功率传动(通常不大于100KW);②原动机输出轴的第一级传动(工作速度一般为5~25m/s);③传动比要求不十分准确的机械。 第二节 V带和带轮 一、 带的构造和标准 a)帘布结构 b)线绳结构 图8-4 V带剖面结构 标准V带都制成无接头的环形,其横截面由强力层1、伸张层2、压缩层3和包布层4构成,如图8-4所示。伸张层和压缩层均由胶料组成,包布层由胶帆布组成,强力层是承受载荷的主体,分为帘布结构(由胶帘布组成)和线绳结构(由胶线绳组成)两种。帘布结构抗拉强度高,一般用途的V带多采用这种结构。线绳结构比较柔软,弯曲疲劳强度较好,但拉伸强度低,常用于载荷不大,直径较小的带轮和转速较高的场合。V带在规定张紧力下弯绕在带轮上时外层受拉伸变长,内层受压缩变短,两层之间存在一长度不变的中性层,沿中性层形成的面称为节面,如图8-5所示。节面的宽度称为节宽bp。节面的周长为带的基准长度Ld。 V带和带轮有两种尺寸制,即有效宽度制和基准宽度制。基准宽度制是以V带的节宽为特征参数的传动体系。普通V带和SP型窄V带为基准宽度制传动用带。 按GB/T11544-97规定,普通V带分为Y、 Z、A、B、C、D、E七种,截面高度与节宽的比值为0.7;窄V带分为SPZ、SPA、SPB、SPC四种,截面高度与节宽的比值为0.9。带的截面尺寸如表8-1所示,基准长度系列如表8-2所示。窄V带的强力层采用高强度绳芯,能承受较大的预紧力,且可挠曲次数增加,当带高与普通V带相同时其带宽较普通V带小约1/ 3,而承载能力可提高1.5~2.5倍。在传递相同功率时,带轮宽度和直径可减小,费用比普通V带降低20~40%,故应用日趋广泛。V带的型号和标准长度都压印在胶带的外表面上,以供识别和选用。例:B2240 图8-5 V带的节面和节线 GB/T11544-97,表示B型V带,带的基准长度为2240mm。 带 型 节宽 bp 顶宽b 高 度 h 质量q ( kg / m) 楔角θ 普通V带 窄V带 Y 5.3 6 4 0.03 40° Z SPZ 8.5 10 6 8 0.06 0.07 A SPA 11.0 13 8 10 0.11 0.12 B SPB 14.0 17 11 14 0.19 0.20 C SPC 19.0 22 14 18 0.33 0.37 D 27.0 32 19 0.66 E 32.0 38 23 1.02 表8-1 V带的截面尺寸(摘自GB/T11544-97) (mm) 注:在一列中有两个数据的,左边一个对应普通V带、右边一个对应窄V带。下同。 二、V带轮的材料和结构 制造V带轮的材料可采用灰铸铁、钢、铝合金或工程塑料,以灰铸铁应用最为广泛。 当带速v不大于25m/s时,采用HT150,v>25~30m/s时采用HT200,速度更高的带轮可采用球墨铸铁或铸钢,也可采用钢板冲压后焊接带轮。小功率传动可采用铸铝或工程塑料。 带轮由轮缘、轮辐、轮毂三部分组成。 V带轮按轮辐结构不同分为四种型式,如图8-6所示。 带轮基准直径dd≤(2.5~3)d0(d0为带轮轴直径)时可采用S型(实心带轮,图a);dd≤300mm时可采用P型(腹板式带轮,图b);且当dd-d1≥100mm时,可采用H型(孔板式带轮,图c);dd>300mm时可采用E型(轮辐式带轮,图d)。每种型式根据轮毂相对腹板(轮辐)位置不同分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等几种,带轮的结构尺寸如表8-3所示。 带轮的轮缘尺寸如表8-4所示。表中bd表示带轮轮槽的基准宽度,通常与V带的节面宽度bp相等,即bd = bp。基准宽度处带轮的直径称为基准直径dd,如表8-4中的插图所示。V带轮的基准直径系列如表8-5所示。 表8-2 V带的基准长度系列及长度系数KL(摘自GB/T13575.1-92) 基准长度 Ld (mm) KL 普 通 V 带 窄 V 带 Y Z A B C D E SPZ SPA SPB SPC 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 0.81 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.96 1.00 1.02 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96 0.99 1.00 1.03 1.06 1.08 1.11 1.14 1.16 1.18 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 0.99 1.01 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.17 1.19 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98 1.00 1.03 1.05 1.07 1.09 1.13 1.15 1.18 0.83 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 1.02 1.04 1.07 1.09 1.12 0.83 0.86 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 0.90 0.92 0.95 0.97 0. 82 0. 84 0. 86 0. 88 0. 90 0. 93 0. 94 0. 96 1. 00 1. 01 1. 02 1. 05 1. 07 1. 09 1. 11 1. 13 0. 81 0. 83 0. 85 0. 87 0. 89 0. 91 0. 93 0. 95 0. 96 0. 98 1. 00 1. 02 1. 04 1. 06 1. 08 1. 09 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0. 96 .0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 0.81 0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 结 构 尺 寸 计 算 用 经 验 公 式 d1 L dk S h1 d1 = (1.8~2)d0,d0为轴的直径; L=(1. 5~2)d0, 当B<1. 5d0时,L=B 型号 Y Z A B C D E Smin 6 8 10 14 18 22 28 dk=0.5[dd-2(hf+δ)+d1] h1=290 P-功率,KW ; n-转速,r/min; m-轮辐数 h2、a1、a2、S2、f1、f2 h2=0.8 h1、a1=0.4 h1、a2=0.8 a1、S2≥0.5S、 f1=0.2 h1、f2=0.2h2 表8-3 V带轮的结构尺寸 表8-4 V带轮的轮缘尺寸(摘自GB/ T13575. 1—92) (mm) 项 目 符 号 槽 型 Y Z SPZ A SPA B SPB C SPC D E 基 准 宽 度 bd 5.3 8.5 11.0 14.0 19.0 27.0 32.0 基准线上槽深 hamin 1.6 2.0 2.75 3.5 4.8 8.1 9.6 基准线下槽深 hfmin 4.7 7.0 9.0 8.7 11.0 10.8 14.0 14.3 19.0 19.9 23.4 槽 间 距 e 8±0.3 12±0.3 15±0.3 19±0.4 25. 5±0.5 37±0.6 44.5±0.7 槽 边 距 fmin 6 7 9 11.5 16 23 28 最小轮缘厚 δmin 5 5.5 6 7.5 10 12 15 带 轮 宽 B B = (z-1) e + 2 f z — 轮 槽 数 外 径 da da= dd + 2 ha 轮 槽 角 320 相应的基准直径dd ≤60 — — — — — — 340 — ≤80 ≤118 ≤190 ≤315 — — 360 >60 — — — — ≤475 ≤600 380 — >80 >118 >190 >315 >475 >600 偏 差 ±30' c) H型 d) E-Ⅲ型 图8-6 V带轮的结构 表8-5 V带轮的基准直径系列(摘自GB/T 13575.1-92) (mm) 基准 直径 dd (c11) 带 型 基准直径dd (c11) 带 型 Y Z SPZ A SPA B SPB C SPC D E Y Z SPZ A SPA B SPB C SPC D E 外 径da(h11) 外 径da(h11) 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 23.2 25.6 28.2 31.2 34.7 38.7 43.2 48.2 53.2 59.2 66.2 74.2 83.2 93.2 103.2 115.2 128.2 *54 *60 67 75 79 84 94 104 116 129 136 144 154 *80.5 *85.5 *90.5 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 *132 *139 147 157 160 170 180 200 212 224 236 250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 164 184 204 228 254 284 319 359 404 504 634 165.5 185.5 205.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 565.5 635.5 167 177 187 207 231 257 287 322 362 407 457 507 567 607 637 *209.6 *221.6 233.6 245.6 259.6 289.6 309.6 324.6 344.6 364.6 409.6 459.6 509.6 569.6 609.6 639.6 371.2 391.2 416.2 441.2 466.2 491.2 516.2 572.2 616.2 646.2 519.2 549.2 579.2 619.2 649.2 689.2 注: *只用于普通V带 第三节 V带传动工作能力分析 一、带传动的受力分析 带以一定的预紧力套在带轮上。静止时带轮两边的拉力相等,均为预紧力F0,如图8-7a)所示。负载转动时,由于带与带轮接触面摩擦力的作用,带绕上主动轮的一边被拉 a) b) 图8-7 带传动的受力分析 紧,称为紧边,紧边的拉力由F0增加到F1;另一边被放松,称为松边,拉力由F0降至F2。如图8-7b)所示。紧边与松边拉力的差值(F1-F2)为带传动中起传递力矩作用的拉力,称为有效拉力F即: F = F1-F2 (8-1) 若带传递功率为P(KW)、带速为v(m/s)则: N (8-2) 如果近似的认为工作前后胶带总长不变,则带的紧边拉力增量应等于松边拉力的减少量,即F1-F0=F0-F2 ,即: (8-3) 由式(8-1)、(8-3)得: (8-4) 二、带传动的应力分析 带在工作过程中主要承受拉应力,离心应力和弯曲应力三种应力。三种应力迭加后,最大应力发生在紧边绕入小带轮处,其值为: ≤ (8-5) 式中:σ1 = F1/A为紧边拉应力(MPa), A为带的横截面积(mm2);σb1= Eh/dd为带绕过小带轮时发生弯曲而产生的弯曲应力, E为带的弹性模量(MPa),h为带的高度(mm),dd为带轮的基准直径(mm);σC =qv/A 为带绕带轮作圆周运动产生的离心应力,q为每米长带的质量(kg/m),见表(8-1)。 在带的高度h一定的情况下,dd越小带的弯曲应力就越大,为防止过大的弯曲应力对各种型号的V带都规定了最小带轮直径dmin如表8-6所示。 表8-6 V带轮的最小基准直径 型 号 Y Z SPZ A SPA B SPB C SPC D E ddmin(mm) 20 50 63 75 90 125 140 200 224 355 500 三、带的弹性滑动和打滑 1.弹性滑动 由于带传动存在紧边和松边,在紧边时带被弹性拉长,到松边时又产生收缩,引起带在轮上发生微小局部滑动,这种现象称为弹性滑动。弹性滑动造成带的线速度略低于带轮的圆周速度,导致从动轮的圆周速度v2低于主动轮的圆周速度v1,其速度降低率用相对滑动率表示。相对滑动率=0.01~0.02,故在一般计算中可不考虑,此时传动比计算公式可简化为: (8-6) 2.打滑与极限有效拉力 当外载较小时,弹性滑动只发生在带即将由主、从动轮离开的一段弧上。传递外载增大时,有效拉力随之加大,弹性滑动区域也随之扩大,当有效拉力达到或超过某一极限值时,带与小带轮在整个接触弧上的摩擦力达到极限,若外载继续增加,带将沿整个接触弧滑动,这种现象称为打滑。此时主动轮还在转动,但从动轮转速急剧下降,带迅速磨损、发热而损坏,使传动失效。所以必须避免打滑,在设计时应限制带的最大拉力。当带有打滑趋势时,带与带轮间的摩擦力达到极限值,即有效拉力达到最大值,这时可由欧拉公式推导得极限有效拉力为: (8-7) 式中:e为自然对数的底, ;f为摩擦系数(V带用当量摩擦系数代替,);为包角,即带与带轮接触弧对应的中心角(rad),因大带轮包角总是大于小带轮包角,故这里应取为小带轮包角。 第四节 普通V带传动设计计算 一、设计准则和单根V带的额定功率 1.设计准则 根据带传动工作能力分析可知,带传动的主要失效形式有:①带在带轮上打滑,不能传递动力;②带发生疲劳破坏(经历一定应力循环次数后发生拉断、撕裂、脱层)。因此带传动的设计准则为:①带在传递规定功率时不发生打滑,即满足式(8-7)。②具有一定的疲劳强度和寿命,即满足式(8-5)。 2.单根V带所能传递的额定功率。 经推导可得单根V带所能传递的额定功率为: (8-8) 式中:v为带速m/s。 在特定带长、使用寿命、传动比(i=1、)以及在载荷平稳条件下,通过疲劳试验测得带的许用应力后,代入式(8-8)便可求出特定条件下的P0值,见表8-7。 表8-7 包角=180o、特定带长、工作平稳情况下,单根V带的额定功率P0(KW) 型 号 小带轮 直径dd1 (mm) 小 带 轮 转 速 n1 ( r / min ) 200 400 730 800 980 1200 1460 1600 2000 2400 2800 3200 3600 Z 56 63 71 80 90 - - - - - 0.06 0.08 0.09 0.14 0.14 0.11 0.13 0.17 0.20 0.22 0.12 0.15 0.20 0.22 0.24 0.14 0.18 0.23 0.26 0.28 0.17 0.22 0.27 0.30 0.33 0.19 0.25 0.31 0.36 0.37 0.20 0.27 0.33 0.39 0.40 0.25 0.32 0.39 0.44 0.48 0.30 0.37 0.46 0.50 0.54 0.33 0.41 0.50 0.56 0.60 0.35 0.45 0.54 0.61 0.64 0.37 0.47 0.58 0.64 0.68 A 75 90 100 112 125 140 160 0.16 0.22 0.26 0.31 0.37 0.43 0.51 0.27 0.39 0.47 0.56 0.67 0.78 0.94 0.42 0.63 0.77 0.93 1.11 1.31 1.56 0.45 0.68 0.83 1.00 1.19 1.41 1.69 0.52 0.79 0.97 1.18 1.40 1.66 2.00 0.60 0.93 1.14 1.39 1.66 1.96 2.36 0.68 1.07 1.32 1.62 1.93 2.29 2.74 0.73 1.15 1.42 1.74 2.07 2.45 2.94 0.84 1.34 1.66 2.04 2.44 2.87 3.42 0.92 1.50 1.87 2.30 2.74 3.22 3.80 1.00 1.64 2.05 2.51 2.98 3.48 4.06 1.04 1.75 2.19 2.68 3.16 3.65 4.19 1.08 1.83 2.28 2.78 3.26 3.72 4.17 B 125 140 160 180 200 224 0.48 0.59 0.74 0.88 1.02 1.19 0.84 1.05 1.32 1.59 1.85 2.17 1.34 1.69 2.16 2.61 3.06 3.59 1.44 1.82 2.32 2.81 3.30 3.86 1.67 2.13 2.72 3.30 3.86 4.50 1.93 2.47 3.17 3.85 4.50 5.26 2.20 2.83 3.64 4.41 5.15 5.99 2.33 3.00 3.86 4.68 5.46 6.33 2.64 3.42 4.40 5.30 6.13 7.02 2.85 3.70 4.75 5.67 6.47 7.25 2.96 3.85 4.89 5.76 6.43 6.95 2.94 3.83 4.80 5.52 5.95 6.05 2.80 3.63 4.46 4.92 4.98 4.47 续表8-7 63 0.20 0.35 0.56 0.60 0.70 0.81 0.93 1.00 1.17 1.32 1.45 1.56 1.66 71 0.25 0.44 0.72 0.78 0.92 1.08 1.25 1.35 1.59 1.81 2.00 2.18 2.33 SPZ 75 0.28 0.49 0.79 0.87 1.02 1.21 1.41 1.52 1.79 2.04 2.27 2.48 2.65 80 0.31 0.55 0.88 0.99 1.15 1.38 1.60 1.73 2.05 2.34 2.61 2.85 3.06 90 0.37 0.67 1.12 1.21 1.44 1.70 1.98 2.14 2.55 2.93 3.26 3.57 3.84 100 0.43 0.79 1.33 1.44 1.70 2.02 2.36 2.55 3.05 3.49 3.90 4.26 4.58 90 0.43 0.75 1.21 1.30 1.52 1.76 2.02 2.16 2.49 2.77 3.00 3.16 3.26 100 0.53 0.94 1.54 1.65 1.93 2.27 2.61 2.80 3.27 3.67 3.99 4.25 4.42 SPA 112 0.64 1.16 1.91 2.07 2.44 2.86 3.31 3.57 4.18 4.71 5.15 5.49 5.72 125 0.77 1.40 2.33 2.52 2.98 3.5 4.06 4.38 5.15 5.80 6.34 6.76 7.03 140 0.92 1.68 2.81 3.03 3.58 4.23 4.91 5.29 6.22 7.01 7.64 8.11 8.39 160 1.11 2.04 3.42 3.70 4.38 5.17 6.01 6.47 7.60 8.53 9.24 9.72 9.94 140 1.08 1.92 3.13 3.35 3.92 4.55 5.21 5.54 6.31 6.86 7.15 7.17 6.89 160 1.37 2.47 4.06 4.37 5.13 5.98 6.89 7.33 8.38 9.13 9.52 9.53 9.10 SPB 180 1.65 3.01 4.99 5.37 6.31 7.38 8.50 9.05 10.34 11.21 11.62 11.43 10.77 200 1.94 3.54 5.88 6.35 7.47 8.74 10.07 10.70 12.18 13.11 13.41 13.01 11.83 224 2.28 4.18 6.97 7.52 8.83 10.33 11.86 12.59 14.21 15.10 15.14 14.22 — 250 2.64 4.86 8.11 8.75 10.27 11.99 13.72 14.51 16.19 16.89 16.44 — — 224 2.90 5.19 8.38 8.99 10.39 11.89 13.26 13.81 14.58 14.01 — — — 250 3.50 6.31 10.27 11.02 12.76 14.61 16.26 16.92 17.70 16.69 — — — SPC 280 4.18 7.59 12.40 13.31 15.40 17.60 19.49 20.20 20.75 18.86 — — — 315 4.97 9.07 14.82 15.90 18.37 20.88 22.92 23.58 23.47 19.98 — — — 355 5.87 10.72 17.50 18.76 21.55 24.34 26.32 26.80 25.37 19.22 — — — 400 6.86 12.56 20.41 21.84 25.15 27.33 29.40 29.53 25.81 — — — — 型 号 小带轮 直径d1 (mm) 小 带 轮 转 速 n1 ( r / min ) 100 200 300 400 500 600 730 980 1200 1460 1600 1800 2000 C 200 224 250 280 315 400 — — — — — — 1.39 1.70 2.03 2.42 2.86 3.91 1.92 2.37 2.85 3.40 4.04 5.54 2.41 2.99 3.62 4.32 5.14 7.06 2.87 3.58 4.33 5.19 6.17 8.52 3.30 4.12 5.00 6.00 7.14 9.82 3.80 4.78 5.82 6.99 9.34 11.52 4.66 5.89 7.18 8.65 10.23 13.67 5.29 6.71 8.21 9.81 11.53 15.04 5.86 7.47 9.06 10.74 12.48 15.51 6.07 7.75 9.38 11.06 12.72 15.24 6.28 8.00 9.63 11.22 12.67 14.08 6.34 8.05 9.62 11.04 12.14 11.95 D 355 400 450 500 560 3.01 3.66 4.37 5.08 5.91 5.31 6.52 7.90 9.21 10.76 7.35 9.13 11.02 12.88 15.07 9.24 11.45 13.85 16.20 18.95 10.90 13.55 16.40 19.17 22.38 12.39 15.42 18.67 21.78 25.32 14.04 17.58 21.12 24.52 28.28 16.30 20.25 24.16 27.60 31.00 17.25 21.20 24.84 27.61 29.67 16.70 20.03 22.42 23.28 22.08 15.63 18.31 19.59 18.88 15.13 12.97 14.28 13.34 9.59 — — — — — — E 500 560 630 710 800 6.21 7.32 8.75 10.31 12.05 10.86 13.09 15.65 18.52 21.70 14.96 18.10 21.69 25.69 30.05 18.55 22.49 26.95 31.83 37.05 21.65 26.25 31.36 36.85 42.53 24.21 29.30 34.83 40.58 46.26 26.62 32.02 37.64 43.07 47.79 28.52 33.00 37.14 39.56 39.08 25.53 28.49 29.17 25.91 16.46 16.25 14.52 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 二、带传动设计步骤和参数选择 设计V带传动的原始数据为带传递的功率P,转速n1、n2(或传动比)以及外廓尺寸的要求等。 设计内容有:确定带的型号、长度、根数、传动中心距、带轮直径以及带轮结构尺寸等。设计步骤一般为: 1.确定设计功率Pc (8-9) 式中:P为带传递的额定功率(KW);KA为工况系数,见表(8-8)。 表8-8 工况系数KA 载 荷 性 质 工 作 机 原 动 机 空、轻载启动 重 载 启 动 每 天 工 作 小 时 数h <10 10~16 >16 <10 10~16 >16 载荷变 动微小 液体搅拌机、通风机和鼓风机(≤7.5KW)、离心式水泵和压缩机、轻型输送机 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 载荷变 动小 带式输送机(不均匀负荷)、通风机(>7.5KW)旋转式水泵和压缩机(非离心式)、发电机、金属切削 机床、旋转筛、锯木机和木工机械 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 载荷变 动较大 制砖机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、起重机、磨粉机、冲剪机床、旋转筛、纺织机械、 重载输送机 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 载荷变 动很大 破碎机(旋转式、颚式等)、磨碎机(球磨、棒磨磨、管磨) 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 注:①空轻载启动—电动机(交流启动、三角启动、直流并励)、四缸以上的内燃机、装有离心式离合器、液力联轴器的动力机;②重载启动—电动机(联机交流启动、直流复励或串励)、四缸以下的内燃机;③反复启动、正反转频繁、工作条件恶劣等场合,KA应乘以1. 2。 2.选择V- 配套讲稿:
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