圆周运动中的皮带传动问题 PPT

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《皮带传动问题》课件

《皮带传动问题》课件

皮带传动技术的工业 应用
将皮带传动技术应用于更广泛 的领域,如风力发电、冶金等。
6. 结束语
通过本课件,您现在对皮带传动的问题和解决方案有了更深入的了解。希望这些知识能够帮助您更好地应对和 解决传动系统中的挑战。
总结
了解皮带传动的问题和解决方案,并加以维护和保 养,可以保证传动系统的稳定运行。
展望未来
2. 皮带传动的组成部分
皮带
皮带是传递动力的核心部件,由柔韧的材料制成,如橡胶、聚酯纤维等。
偏心轮
偏心轮用于改变皮带的紧绷状态,调节皮带的松紧度,从而实现传动效果。
张紧轮
张紧轮用于保持皮带的紧绷状态,防止皮带打滑或松弛。
3. 皮带传动的问题及解决方案
1 皮带打滑
打滑可能由于皮带紧度不当、摩擦系数不足等原因造成。解决方案包括调整皮带紧度和 提高摩擦系数。
《皮带传动问题》PPT课 件
在这个PPT课件中,我们将介绍皮带传动的不同问题以及相应的解决方案。了 解这些问题将有助于您更好地理解和应对皮带传动系统的挑战。
1. 传动过程介绍
皮带传动是一种常见的动力传递方式,通过带状材料的摩擦和张紧来传递动力。 常见的皮带传动方式包括平行轴带传动、交叉轴带传动和斜轴带传动。 皮带传动具有传动效率高、噪音低、传动比稳定等特点。
2 皮带松弛
皮带松弛会导致传动效率下降和传动不稳定。解决方案包括定期检查和调整张紧轮。
3 皮带变形
皮带变形可能由于过载、高温等原因引起。解决方案包括避免过载和控制工作环境温度。
4. 皮带传动系统的维护和保养
保养皮带传动系统能够延长其使用寿命,并保持传动效率和性能的稳定。
皮带的保养
定期检查皮带的磨损和损坏情况,及时更换磨损严重的皮带。

最新带传动课件

最新带传动课件
• 按带轮轴线相对位置和转动方向分类:开口、交叉
和半交叉传动。
最新 PPT 可修改
第一章 多媒体CAI课件设计基础
最新 PPT 可修改
第一章 多媒体CAI课件设计基础
开口传动
最新 PPT 可修改
第一章 多媒体CAI课件设计基础
最新 PPT 可修改
第一章 多媒体CAI课件设计基础
交叉传动
最新 PPT 可修改
紧边,拉力由F0增大到F1并称为紧边拉力。
• 松边——进入从动轮一边的带相应被放松,称为松边,拉
力由F0减小到F2并称为松边拉力。
最新 PPT 可修改
第一章 多媒体CAI课件设计基础
• 有效拉力——紧边拉力F1和松边拉力F2之差称为有效拉力F,
此力也等于带和带轮整个接触面上的摩擦力的总和。
F F1 F2 F
应的宽度称为节宽(bP),当最新带P弯PT 曲可修时改 该长度保持不变。
第一章 多媒体CAI课件设计基础
• 带轮直径——在V带轮上,与所配用的V带节宽(bP)相对
应的直径(dd)称为带轮的基准直径。
• 基准长度——V带的节线长度称为基准长度(Ld)。 • 普通V带型号:有Y,Z,A,B,C,D,E七种型号。
• 分析:
• 包角越大传动的最大有效拉力Fmax越大:1)计算时要用小 轮上包角1;2)理论上应松边在上;3)打滑一定发生在小 轮上;3)通常1≥120°,最小为90°;4)包角不能过小限制
了带传动的传动比。
• 摩擦系数越大传动的最大有效拉力Fmax越大:1)对于V带 计算时要用当量摩擦系数v;2) V带的传动能力大于平带。 • 初拉力F0越大传动的最大有效拉力Fmax越大:1)F0过大将使 磨损加剧,加速带的松弛,使带的工作寿命降低;2)F0过小 则不能充分发挥带的传动能力;3)F0按国家标准推荐方法确 定;4)F0为一定值,限制最了新 带PPT的可修传改动能力。

牛顿运动定律的应用(皮带专题).ppt

牛顿运动定律的应用(皮带专题).ppt

37 °
A
B
例4. 如图所示,传送带与地面倾角为370 , 从A到B长度为16m,传送带以v=10m/s的 速率逆时针转动.在传送带上端A无初速地 放一个质量为m=0.5kg的物体,它与传送 带之间的动摩擦因数为μ=0.5.求物体从A 运动到B所需时间是多少.(sin37°=0.6)
37 °
例5.一传送带装置示意如图,传送带与地面 倾角为370,以4m/s的速度匀速运行,在传送 带的低端A处无初速地放一个质量为0.5kg的 物体,它与传送带间动摩擦因素μ=0.8,A、B 间长度为25m,试回答下列问题: (1)说明物体的运动性质(相对地球) (2)物体从A到B的时间为多少?
传送带问题
学习重点、难点、疑点、突破
传送带问题的实例分析 传送带问题总结
难点与疑点:
难点:关键是受力分析和情景分析
疑点:动力学公式a、s、v是物块对地位移
易错: “匀变+匀速” 误

“匀变”
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
例题分析:
例 1: 如图所示为水平传送带装置,绷紧的皮 带始终保持以υ=1m/s 的速度移动,一质量 m=0.5kg的物体(视为质点)。从离皮带很近 处轻轻落到一端A处。若物体与皮带间的动摩 擦因素µ =0.1。AB两端间的距离为L=2.5m。试 求:物体从 A 运动到 B 的过程所需的时间为多 少?
A
B
例2. 如图所示,一平直的传送带以速度V =2m/s匀速运动,传送带把A处的工件运送到 B处,A、B相距L=10m.从A处把工件无初 速地放到传送带上,经时间t=6s能传送到B 处,欲用最短时间把工件从A处传到B处,求 传送带的运行速度至少多大.
A
B
例3. 如图所示,一水平方向足够长的传送带 以恒定的速度V=2m/s沿顺时针方向匀速转动, 传送带传送带右端有一与传送带等高的光滑 水平面,一物体以恒定的速率V’=4m/s沿直线 向左滑上传送带,求物体的最终速度多大?

皮带传动问题PPT

皮带传动问题PPT

皮带传动问题
练习3
V之比 35 4
4 35
R之比 35
4 10 1
ω之比
5
5
2
A之比 35 4 1.8 1225
7
本次课程结束,谢谢参与!
——你理解了吗?
8
2
A之比
4
2
1
5
皮带传动问题
练习2
如图所示,压路机后轮半径是前轮半径的三倍,A、B分 别为前轮和后轮边缘上的点,C为后轮上一点,它离后 轮轴心的距离是后轮半径的一半,求A、B、C三点的线 速度之比,角速度之比,周期之比,向心加速度之比。
V之比
22
1
R之比
2
6
3
ω之比
3
1
1
T之比
1
3
3
A之比
6
2
1
6
2:1:2:4 1:1:2:4
2:1:1:1
4
皮带传动问题
练习1
如图所示的皮带传动装置中轮A和B同轴,A、B、C分 别是三个轮边缘的点,A的半径等于B的半径,C的半 径是它们的一半。求A、B、C三点的线速度之比,角 速度之比,周期之比,向心加速度之比。
V之比
21
1
R之比
2
1
2
ω之比
2
2
1
T之比
1
1
圆周运动中的 皮带传动问题
1
皮带传动问题
基本公式回顾
V=ω·R
2
皮带传动问题
解题关键:线速度的特点
装置中,三个轮的半径分别为r、2r、4r,b点 到圆心的距离为r,求图中a、b、c、d各点的线
速度之比、角速度之比。

第六章-带传动ppt课件(全)

第六章-带传动ppt课件(全)
打滑:
外载荷引起的圆周力大于全部 Ff
摩擦力,带将沿轮面发生滑 动
柔韧体的欧拉公式: F1 F2ef
F2 松边
紧边
F1
影响因素:
F0越大越好吗? 越小呢?
• 初拉力F0↑→Fmax↑
• 包角α↑→Fmax↑,α↑→带与带轮接触弧越长→总摩擦力越大
• 摩擦系数 f↑→ Fmax↑
摩擦力分析: • 比较平带与V带
aa0
Ld
Ld0 2
(圆整)
二、V带轮的设计
带轮的结构设计包括: 根据带轮的基准直径选择结构形式; 根据带的型号确定轮槽尺寸; 根据经验公式确定带轮的腹板、轮毂等结
构 尺寸; 绘出带轮工作图,并注出技术要求等。
6-5 V带传动的张紧、安装和维护
一、V带传动的张紧装置
• 为什么要张紧? • P=Fecv/100 →调整F0 →增大Fec • 但安装制造误差、塑性变形 F0不保证 设张紧装
1、紧松边拉力关系
紧边由F0→F1拉力增加,带增长 松边由F0→F2 拉力减少,带缩短 总长不变 带增长量=带缩短量
F1-F0=F0-F2 ;
F1+F2=2F0
有效拉力: F1 - F2 即带所传递的圆周力F
圆周力F:F = F1 - F2 = Ff 功率:
P Fv 1000
2、最大有效拉力
❖ 由带弯曲产生的弯曲应力: σb1,σb2
s b1
2 yE dd1
s b2
2 yE dd2
变应力→疲劳破坏
最大应力: smax=s1+sb1+sc 发生位置: 小带轮与紧边接触处
四、带传动失效形式及设计准则
• 失效形式:打滑、带的疲劳损坏 • 设计准则:F≤Ffmax、 smax=s1+sb1+sc≤[s] • 设计依据:保证不打滑的条件下,使带具有一定的

6-1 圆周运动 (课件)-高中物理人教版(2019)必修第二册

6-1 圆周运动 (课件)-高中物理人教版(2019)必修第二册

交流讨论
例4:图示为一皮带传送装置,a、b分别是两轮边缘上的点,a、b、c 的半径之比为3:2:1;以 v1、v2、v3分别表示这三点线速度的大小,以 ω1、ω2、ω3分别表示三点的角速度大小,则v1:v2:v3和ω1:ω2:ω3各 是多少?
答案:3:3:1; 2:3:2
➢ 课堂小结
方向: 圆周上该点的切线方向
秒针:1min 分针:1h=60min 时针:12h=720min
➢ 课堂检测
2.下列关于甲、乙两个做匀速圆周运动的物体的说法中,正确的是 ( C)
A.若它们的线速度相等,则角速度一定相等 B.若它们的角速度相等,则线速度一定相等 C.若它们的周期相等,则角速度一定相等 D.若它们的周期相等,则线速度一定相等 ➢ 温馨提示:
控制变量法
解析: 例2:做匀速圆周运动的物体,
(1)依据线速度的定义式可得
10 s内沿半径为20 m的圆周运动100
v Δs 100 10m/s Δt 10
m,试求物体做匀速圆周运动时: (2)依据角速度和线速度的关系
(1)线速度的大小; (2)角速度的大小;
v 10 0.5 rad/s
r 20
结论: (2)线速度、角速度的关系为vA=vB,AB
r2 r1
(3)同轴转动
如图所示,A点和B点在同轴的一个圆盘上,当圆盘 转动时,A点和B点沿着不同半径的圆周运动,它们的半 径分别为r和R.此传动方式有什么特点,A、B两点的角
速度、线速度有什么关系?
结论:(3) 同轴传动的物体上各点,角速度相同,即ωA=ωB 。
第六章 圆周运动
第一节 圆周运动
自学质疑
1.圆周运动是个什么性质的运动? 2.圆周运动的线速度、角速度、转速、周期如何计算? 3.圆周运动的线速度、角速度、转速、周期之间存在怎样的关 系? 4.皮带传动、齿轮传动、同轴传动分别具有什么特点?

《圆周运动》PPT优秀课件

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即学即用
1.判断下列说法的正误.
(1)做匀速圆周运动的物体,相同时间内位移相同.( × )
(2)做匀速圆周运动的物体,其所受合外力为零.( PPT模板:/moban/
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内容索引
NEIRONGSUOYIN
梳理教材 夯实基础 探究重点 提升素养 随堂演练 逐点落实
梳理教材 夯实基础
01
一 线速度
1.定义:物体做圆周运动,在一段 很短 的时间Δt内,通过的弧长为Δs.则Δs与Δt的 比值 叫作线速度,公式: v=ΔΔst .
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带传动PPT演示课件

带传动PPT演示课件

(1) V带的结构图
外包布 顶胶 橡胶 底胶 抗拉层—尼龙
外 抗拉层
(2)、V带的标准
V带是标准件,由专业工厂生产。
对于普通V带,按其截面尺寸的大小,分 为Y、Z、A、B、C、D、E、F七种型号,其截
面尺寸依次增大。
标记:普通V带的标记由带型、带长和标准号组成。
例如:A-1400 GB/T 1171-1989 A型普通V带,基准长度为1400㎜
2、带轮的结构
带轮的结构取决于带轮基准直径的大小
一般由轮缘、轮毂、轮辐三部分组成。
轮缘:带轮上具有轮槽的部分。 轮毂:带轮与轴配合的部分。 轮辐:轮缘连接的部分。
带轮的结构取决于带轮基准直径da的大小
实心式: da≤150mm
便于加工、提高强度。
腹板式: da=150-450mm
便于安装、减轻重量,作成孔板式。
轮辐式: da>450mm
作成椭圆形截面,减轻空气阻力。
三、 带轮的材料
1、V带轮的材料
要求:带轮应具有足够的强度,便于制造,重 量轻,质量分布均匀,并避免铸造产生过大的内应 力。带轮工作表面要平滑,以减少带的磨损。
材料:灰铸铁、钢、铝合金或工程塑料。 如:家用洗衣机用工程塑料作带轮; 台式钻床用铝合金作带轮。
(2).带传动的安装与维护
① 安装V带时,先将中心距缩小后将带入,再慢慢调整中心 距,直至张紧。 带张紧程度以大拇指能按下10~15 mm为 宜。
② 安装时,主动带轮与从动轮轮槽对正,两轮的轴线应平行 ,
③ 新旧V带不能同时使用。 ④ V带端面在轮槽中应有正确的位置,V带外缘应与轮外缘平 齐。
配气机构
六、 带传动的维护与安装
1.带传动的安全与防护:

第11章带传动PPT课件

第11章带传动PPT课件
1000
(11.16)
[ ] m C
C
N
m
3600z pth
v Ld
第18页/共54页
11.4.5 提高带传动工作能力的措施
1.增大μ 2 . 增大包角α 3 .适当增大张紧力
带传动的张紧装置见P198表11.15
第19页/共54页
4. 使带在靠近最佳速度下工作
由(11.16) 极限转速: 最佳转速:
第34页/共54页
顶胶 承载层
帘布芯结构
底胶 包布
绳芯结构
图11.3 带的构造
带弯曲时,从剖面看,顶胶变窄,底胶变宽,在顶 胶和底胶之间的某个位置处宽度不变
节宽bp -节面的宽度。
第35页/共54页
带的节面
第36页/共54页
α
α
α
图11.9 带运动时产生的拉力计算简图 第37页/共54页
σ2
(2)确定带长Ld
初步计算带长L0
L0
2a0
(D1 D2)
2
(D2
D1 )2 4a
参考L0选基准长度Ld(见图11.4)。
第24页/共54页
5.求中心距a和验算包角α1
a
1 4
(L
Dm )
1 4
(L Dm )2 82
安装、调整及补偿F0的需要:(a-0.015Ld)~(a+0.03Ld) 小带轮包角:
1
180
D2
a
D1
60
120
第25页/共54页
6. 求带根数z
z
Pc
(P0 P0 )k kL
Z 应取整数,z<8
7. 求轴上载荷FQ
(1)合适的F0
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如图所示,压路机后轮半径是前轮半径的三倍,A、B分 别为前轮和后轮边缘上的点,C为后轮上一点,它离后 轮轴心的距离是后轮半径的一半,求A、B、C三点的线 速度之比,角速度之比,周期之比,向心加速度之比。
V之比
22
1
R之比
2
6
3
ω之比
3
1
1
T之比
1
3
3
A之比
6
2
1
皮带传动问题
练习3
V之比 35 4
4 35
圆周运动中的皮带传动问题
皮带传动问题
基本公式回顾
V=ω·R
皮带传动问题
解题关键:线速度的特点
装置中,三个轮的半径分别为r、2r、4r,b点 到圆心的距离为r,求图中a、b、c、d各点的线
速度之比、角速度之比。
皮带连接 线速度相等 共轴点 角速度相等
线速度与半径成正比
皮4 1:1:2:4
2:1:1:1
皮带传动问题
练习1
如图所示的皮带传动装置中轮A和B同轴,A、B、C分 别是三个轮边缘的点,A的半径等于B的半径,C的半 径是它们的一半。求A、B、C三点的线速度之比,角 速度之比,周期之比,向心加速度之比。
V之比
21
1
R之比
2
1
2
ω之比
2
2
1
T之比
1
1
2
A之比
4
2
1
皮带传动问题
练习2
R之比 35
4 10 1
ω之比
5
5
2 175
T之比
70 70 175 2
A之比 35 4 1.8 1225
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