Leave Your Message

Обсъждане на проблема с проливането на ротора на намотката на двигателя

2024-08-13

Китайският език е много интересен. Една и съща дума може да има различен ефект, когато се използва в различни ситуации. Например думата "шуй бао" означава да бъдеш безотговорен и да изоставяш другите. Може също да се разшири, за да означава, че двойка се кара и се разделя поради несъгласия. Тази дума се използва по-често в двигателите.

Изхвърлянето на торба е описание на неизправност при двигатели с навит ротор, което се отнася до последствието от радиална деформация навън на края на намотката на ротора поради превишена скорост. Ако знаем нещо за двигателите с навит ротор, можем да открием, че има някои ограничения за скоростта на този тип двигатели. От броя на полюсите има повече двигатели с 6 полюса или повече, което означава, че тяхната номинална скорост е относително малка; някои производители на двигатели ще произвеждат 4-полюсни роторни двигатели, но производственият процес е сравнително сложен и намотката на ротора трябва да бъде оценена за надеждност при превишаване на скоростта.

Действителното производство и проверката показват, че роторът с твърдо навиване има по-силна способност да предотврати изхвърлянето на опаковката от ротора с меко навиване; в допълнение, необходимите мерки за фиксиране, подвързване, лакиране и втвърдяване на краищата на намотките са много критични фактори. Разбира се, ако се добави устройство за ограничаване на превишаването на скоростта по време на работа на двигателя, този проблем ще бъде решен.

Разширяване на знанията -
Основната причина за хвърлянето на пакета е центробежният ефект
Обект, извършващ кръгово движение, поради собствената си инерция, винаги има тенденция да лети по допирателната посока на кръга. Когато комбинираната външна сила внезапно изчезне или е недостатъчна, за да осигури центростремителната сила, необходима за кръгово движение, тя постепенно ще се отдалечи от центъра на кръга. Това явление се нарича центробежен феномен.

По време на работа на двигателя всяка частица от частта на ротора се движи в кръгово движение около центъра на вала на двигателя. Според връзката между скоростта и центробежната сила при кръгово движение, колкото по-голяма е скоростта, толкова по-голяма е центробежната сила.

Често срещани в живота са варели за дехидратиране на перални машини, производство на захарен памук и др. Центробежни регулатори на скоростта, центробежни тестери, центробежни сушилни, центробежни утаители, варели за дехидратиране на перални машини, производство на захарен памук, автоматични машини за сортиране на монети, състезания по хвърляне на диск и чук в състезателни спортове и т.н. са практически приложения на центробежния принцип.

Всичко си има плюсове и минуси. Поради центробежната сила могат да възникнат някои аварии, които да навредят на живота на хората. За автомобили, движещи се по хоризонтални пътища, центростремителната сила, необходима за завиване, се осигурява от статичното триене между колелата и пътната настилка. Ако скоростта е твърде висока при завиване, необходимата центростремителна сила F е по-голяма от максималното статично триене и автомобилът ще извърши центробежно движение и ще причини пътнотранспортни произшествия. Поради това е забранено превишаването на скоростта на превозните средства в завоите на пътя. Високоскоростните въртящи се шлифовъчни дискове, маховици и др. често се чупят и изстрелват при високи скорости поради здравината на материала и вътрешните пукнатини.

Разширяване на знанията-
Какво е центробежна сила?
Центробежната сила е виртуална сила, проява на инерция, която премества въртящия се обект далеч от центъра му на въртене. В Нютоновата механика центробежната сила се използва за изразяване на две различни понятия: инерционна сила, наблюдавана в неинерционна референтна система, и баланс на центростремителна сила. В механиката на Лагранж центробежната сила понякога се използва за описание на обобщени сили под обобщена координатна система.

В обичайния контекст центробежната сила не е реална сила. Неговата функция е само да гарантира, че законите на движението на Нютон все още могат да се използват във въртяща се референтна система. В инерциална референтна система няма центробежна сила, а инерционната сила е необходима само в неинерциална референтна система.

Представете си диск, който се върти около центъра си с ъглова скорост ω. Върху диска има дървен блок с маса m, свързан с въже, чийто другият край е фиксиран към центъра на диска (също център на въртене). Дължината на въжето е r. Дървеният блок се върти заедно с диска. Ако приемем, че няма триене, дървеният блок се върти поради напрежението на въжето. За наблюдател, въртящ се с диска, дървеният блок е неподвижен. Според закона на Нютон общата сила върху дървения блок трябва да е нула. Въпреки това, дървеният блок е подложен само на една сила, напрежението на въжето, така че общата сила не е нула. Това нарушава ли закона на Нютон? Законът на Нютон е валиден само в инерциална система, но референтната система на наблюдателя, въртящ се с диска, е неинерциална система, така че законът на Нютон не е валиден тук. За да може законът на Нютон все още да е в сила в неинерциална система, трябва да се цитира инерционна сила, а именно центробежната сила.

Големината на центробежната сила е равна на напрежението, осигурено от въжето, но посоката е противоположна. След въвеждането на центробежната сила, от гледна точка на наблюдател, който се върти с диска, дървеният блок е подложен едновременно на напрежението на въжето и центробежната сила, които са равни по големина и противоположни по посока, и мрежата силата е нула. По това време дървеният блок е неподвижен и законът на Нютон е в сила.