Leave Your Message

Обговорення проблеми обмотки ротора двигуна

2024-08-13

Китайська мова дуже цікава. Одне й те саме слово може мати різний ефект при використанні в різних ситуаціях. Наприклад, слово «шуй бао» означає бути безвідповідальним і залишати інших. Це також можна розширити, щоб означати, що пара свариться і розривається через розбіжності. Це слово частіше використовується в моторах.

Викидання мішка — це опис несправності двигунів з намотаним ротором, який відноситься до наслідків радіальної зовнішньої деформації кінця обмотки ротора через перевищення швидкості. Якщо ми щось знаємо про двигуни з обертовим ротором, ми можемо виявити, що існують деякі обмеження на швидкість цього типу двигуна. З числа полюсів є більше двигунів з 6 полюсами або більше, що означає, що їхня номінальна швидкість відносно мала; деякі виробники двигунів вироблятимуть двигуни з 4-полюсним ротором, але процес виробництва є відносно складним, і обмотка ротора повинна бути оцінена на надійність надшвидкості.

Фактичне виробництво та перевірка показують, що ротор з жорстким намотуванням має сильнішу здатність запобігати викиданню пакета, ніж ротор з м’яким намотуванням; крім того, дуже важливими факторами є необхідні заходи щодо фіксації, зв’язування, лакування та затвердіння кінців намотування. Звичайно, якщо під час роботи двигуна додати пристрій обмеження швидкості, ця проблема буде вирішена.

Розширення знань -
Основною причиною кидання пакета є відцентровий ефект
Об'єкт, який рухається по колу, через власну інерцію завжди має тенденцію летіти вздовж дотичної до кола. Коли сукупна зовнішня сила раптово зникає або стає недостатньою для забезпечення доцентрової сили, необхідної для руху по колу, вона поступово віддалятиметься від центру кола. Це явище називається відцентровим явищем.

Під час роботи двигуна кожна частинка частини ротора рухається по колу навколо центру вала двигуна. Відповідно до співвідношення між швидкістю та відцентровою силою при русі по колу, чим більша швидкість, тим більша відцентрова сила.

У житті зазвичай зустрічаються бочки для зневоднення пральних машин, виготовлення цукрової вати тощо. Відцентрові регулятори швидкості, відцентрові тестери, відцентрові сушарки, відцентрові осадники, бочки для зневоднення пральних машин, виготовлення солодкої вати, автоматичні машини для сортування монет, змагання з метання диска та молота в змаганнях спорт тощо – все це практичне застосування відцентрового принципу.

У всьому є свої плюси і мінуси. Через відцентрову силу можуть статися деякі нещасні випадки, які завдадуть шкоди життю людей. Для автомобілів, що рухаються по горизонтальних дорогах, доцентрова сила, необхідна для повороту, забезпечується статичним тертям між колесами та дорожнім покриттям. Якщо при повороті швидкість занадто висока, необхідна доцентрова сила F буде більшою за максимальне статичне тертя, і автомобіль буде здійснювати відцентровий рух і спричиняти дорожньо-транспортні пригоди. Тому транспортним засобам заборонено перевищувати встановлену швидкість на поворотах дороги. Високошвидкісні обертові шліфувальні круги, маховики тощо часто ламаються та вилітають на високих швидкостях через міцність матеріалу та внутрішні тріщини.

Розширення знань-
Що таке відцентрова сила?
Відцентрова сила — це фактична сила, прояв інерції, яка переміщує об’єкт, що обертається, від центру його обертання. У механіці Ньютона відцентрова сила використовувалася для вираження двох різних понять: сили інерції, що спостерігається в неінерціальній системі відліку, і балансу доцентрової сили. У механіці Лагранжа відцентрова сила іноді використовується для опису узагальнених сил в узагальненій системі координат.

У звичайному контексті відцентрова сила не є реальною силою. Його функція полягає лише в тому, щоб закони руху Ньютона все ще можна було використовувати в системі відліку, що обертається. В інерціальній системі відліку немає відцентрової сили, а сила інерції потрібна лише в неінерціальній системі відліку.

Уявіть собі диск, що обертається навколо свого центру з кутовою швидкістю ω. На диску лежить дерев’яний брусок масою m, з’єднаний мотузкою, другий кінець якої прикріплений до центру диска (також центру обертання). Довжина мотузки r. Дерев'яний брусок обертається разом з диском. Якщо припустити, що тертя немає, дерев’яний брусок обертається завдяки натягу мотузки. Для спостерігача, який обертається разом з диском, дерев'яний брусок нерухомий. Відповідно до закону Ньютона, сумарна сила, що діє на дерев’яний брусок, повинна дорівнювати нулю. Однак на дерев’яний брусок діє лише одна сила — натяг мотузки, тому підсумкова сила не дорівнює нулю. Чи порушує це закон Ньютона? Закон Ньютона справедливий лише в інерціальній системі, але система відліку спостерігача, що обертається разом із диском, є неінерціальною системою, тому закон Ньютона тут не виконується. Для того, щоб закон Ньютона все ще виконувався в неінерціальній системі, необхідно вказати силу інерції, а саме відцентрову силу.

Величина відцентрової сили дорівнює натягу мотузки, але напрям протилежний. Після введення відцентрової сили, з точки зору спостерігача, який обертається разом з диском, дерев’яний брусок одночасно піддається натягу мотузки та відцентрової сили, які рівні за величиною та протилежні за напрямком, і сітка сила дорівнює нулю. У цей час дерев'яний брусок нерухомий, а закон Ньютона виконується.