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simulazione5c2019

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simulazione5c2019 [2020/04/21 13:39] – [Punto 1] adminsimulazione5c2019 [2020/07/03 15:57] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 51: Linea 51:
 ==== Punto 3 ==== ==== Punto 3 ====
  
 +Dal momento che non sono richieste particolari prestazioni e che data l'applicazione si può pensare che sia disponibile un sistema di alimentazione trifase si può utilizzare un motore asincrono trifase a quattro poli, con velocità attorno ai 1400 rpm.
 +
 +Il dimensionamento del motore si fa calcolando velocità di rotazione e coppia per poi moltiplicarle ottenendo un valore di potenza che va maggiorato per tenere conto di vari fattori quali non idealità nei comportamenti delle varie parti in gioco, rendimenti, ecc.
 +
 +Con la velocità del nastro e il raggio del rullo di traino si ottiene la velocità angolare del rullo (naturalmente bisogna convertire tutti i dati in modo da usare le UDM del Sistema Internazionale):
 +
 +`omega = v/r = 0.2/0.05= 4 (rad)/s`
 +
 +La stessa velocità espressa in giri al minuto vale:
 +
 +`n=(omega*60)/(2 pi)= 38,2 rp\m`
 +
 +Il rapporto di riduzione richiesto è:
 +
 +`i = 1400/38.2 = 36.6`
 +
 +ottenibile ad esempio con un riduttore a ingranaggi, che ha un rendimento molto alto.
 +
 +Per il calcolo della potenza bisogna prima valutare la forza tangenziale. Questa è dovuta al fenomeno dell'[[https://www.youmath.it/lezioni/fisica/dinamica/2968-attrito-radente-statico-dinamico.html|attrito radente]] e si calcola moltiplicando il coefficiente di attrito per il peso di nastro e prodotto (vedere i link in fondo alla pagina). Nel nostro caso, trascurando il peso del nastro, si ottiene:
 +
 +`F_u=f cdot P=f cdot mg= 0.2 cdot 3.5 cdot 9.81 = 6.87 N`
 +
 +La coppia allora vale:
 +
 +`C= F_u cdot r = 6.87 cdot 0.05 = 0.34 Nm`
 +
 +e la potenza meccanica al rullo di traino si ottiene così:
 +
 +`P = C omega = 0.34 cdot 4 = 1.37 W`
 +
 +Questo valore va maggiorato per tenere conto di vari fattori di non idealità, rendimenti, ecc. E' comunque un valore molto basso dal momento che i motori asincroni di taglia più piccola partono comunque da potenze intorno ai 100W. Si sceglierà quindi un motore di questa taglia anche se risulterà senz'altro sovradimensionato.
 ==== Punto 4 ==== ==== Punto 4 ====
  
Linea 64: Linea 95:
 Due quesiti di sitemi: boh? Due quesiti di sitemi: boh?
  
 +===== Altro =====
 +
 +Roba sul calcolo dei nastri:
 +  * {{ ::206_it.pdf |Calcolo sintetico Siegling Transilon Forbo}} (calcolo a pagina 16)
 +  * {{ :28333402-belt-conveyor-design-dunlop.pdf |Calcolo e progetto Dunlop}}
 +  * {{ :39200146-tensione-nastri.pdf |Calcolo Transilon (più vecchio)}}
 +  * un [[https://www.youtube.com/watch?v=F7_hBEg8iTI|video con una nastro con pesatura]], [[https://www.youtube.com/watch?v=0LS74JLgiyk|un altro]]
 +
 +Altro:
 +  * carrucola, argano, paranco: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulley
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=TET4ksZ1b2g|video di assemblaggio]] di un nastro trasportatore
 +  * video di [[https://www.youtube.com/watch?v=vNsJ1CFn1po|due]] [[https://www.youtube.com/watch?v=udGEW7saes8|produttori]]
simulazione5c2019.1587476382.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)