Projeto - elevador de carga

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PROJETO ELEVADOR DE CARGA

- Capacidade de carga - 3.500 Kgf
- Velocidade de Elevação - 2.6 m/minutos

Dimensionamento do cabo de aço

A - Força de trabalho:

Utilizando 3 pernas

NP=FTFTR

NP=3.500+3503= 1283 Kgf

Capacidade de Carga - 3.500 Kgf
Cabine - 350 Kgf

B - Força de Ruptura:

Ftrab = Frup5

Frup = 1283 x 5

Frup = 6416 Kgf
C - Cabo de Aço:6x25 FILLER + AACI TRD

Diâmetro - 3/8 (9,5mm) - 6,86 Ton

D - Diâmetro das Polias e Tambor

Dt= F1 X dc = 39 x 9,5 = 370 mm
Dp= F2 X dc= 26 x 9,5 = 245 mm

Calculo da Relação de Transmissão

A - Velocidade Tangencial

VT=Ve x Mp60 = 2,6×360=0,130 m/s

B - Rotação do Tambor do Cabo

Vt=π×Dt×Nt60.000

0,130=π×370×Nt60.000

Nt=7.800 1162 = 6,71

C – RelaçãoTotal

It=M (motor)M (tambor)
It=11606,71
It=173

D – Relação do redutor

Ir= 1:60

E- Relação das Correias

It=Ir x Ic
173=60 x Ic
Ic=17360
Ic= 2,88

Dimensionamento do motor

A – Momento torçor do tambor

Mt= Ft x R
1283 x 3702 = 237.355 Kgf.mm

B – Potência do motor

Mt= 716200 x PMt
237.355 = 716200 x P6,71
P= 1592652716200 = 2,2 CV

C – Rendimento TotalMt= M(correia) x M (redutor) x M (cabo)
Mt= 0,95x0,5x0,95
Mt= 0,45

D – Potência efetiva do motor

Pef= PmMt
Pef= = 2,20,45
Pef= 4,88 CV

E – Especificações do motor

6 polos – 60 HZ – 5CV
Carcaça 132S – 1165 RPM – 14,8 A – 220 V

Dimensionamento das Correias

A - Fator de serviço
K=1,4

B – Fator de Abraçamento
Correia B
Dpol1=140mm
Dpol2=403mm
Le=76cm
K∝=0,95C – Potência Efetiva

Pef=Pn x KK∝
Pef=5 x 1,40,95
Pef= 7,36 CV

D – Velocidade

V=π x d x n 60.000

V=π x 140 x 1165 60.000

V=8,53 m/s

E – Numero de Correias

NC=PefW
NC=7,362,49
NC= 3 correias

F – Comprimento das Correias

Dpri1= 140 – 2 x 6,25 = 127,5 mm
Dpri2= 127,5 x 2,88 = 367,2 mm

Sen∝= 367,2-127,52 x 760 = 9,07°

C=(180-2 x 9,07360) x π x 127,5 +(180+2 x 9,07360) x π x 367,2 + 2 x 27602-(367,2-127,54)2

C= 2316 mm
3 correias B90

Dimensionamento do Redutor

A – Calculo do modulo

Zp + Zc ≥ 40

Z1= 1 entrada
Z2= Z1 x ir
Z2= 1 x 60
Z2= 60 dentes

∝= 14°30
μr=0,60

∆p=6° ≫84°
∆c=84° ≫6°

KL= (6 a 8) ≫7 provisório

Mt= 716200 x 5 1165
Mt (motor) = 3074 Kgf.mm

Mt= Mt (motor) x ic x ir
Mt= 3074 x 2,88 x 60Mt (coroa)= 531.187 Kgf.mm

Zvc= ZcCos3
Zvc= 60Cos3 6°
Zvc= 61 dentes

ϑAdm= ϑrFS
ϑAdm= 524,5
ϑAdm=11,55 Kgf/mm2

Mm= 32 x Mtc x Cos BcKl x Y x Zc x ϑc x μr
Mm= 32 x 531014 x Cos 6°7 x 0358 x 60 x 11,56 x 0,60
Mm= 10,04 (Módulo 10)

Geometria

| Sem Fim | Coroa |
Nº de dentes | 1 | 60 |
Relação de Transmissão | 1:60 |
Módulo Normal | 10 |
Módulo Transversal |95,66 | 10,05 |
Módulo Axial | 10,05 | 95,66 |
Passo Normal | 31,57 |
Passo Transversal | 300,52 | 31,57 |
Passo Axial | 31,57 | 300,8 |
Altura da cabeça | 10 |
Altura do pé | 11,67 |
Altura total | 21,67 |
Diâmetro primitivo | 95,66 | 603,30 |
Diâmetro da cabeça | 115,66 | 623,30 |
Diãmetro do pé | 72,33 | 579,96 |
Largura da Coroa | | 70 |
Comprimento doparafuso | 176,32 | |
Distância entre eixos | 349,33 |

Dimensionamento dos Eixos
A - Eixo sem fim

↑ FR
↓ FR



B - Momento Torçor
Mtmotor=716200 × 51165 = 3074Kgf.mm

Mtsem fim=Mtmotor×ic = 3074 ×2,88 = 8.853 Kgf.mm

C - Força Tangencial
Ft=2 ×Mtdpp= 2 ×885395,66= 189,09 Kgf

D - Força Axial
Ft=Fttgδp+1,5 = 189tg (6+1,5) = 1405,90 Kgf

E - Força Radial

Fr=Ft²+Fa²
Fr=189,092+1405,902
Fr=1418 Kgf

F - Momento Fletor Fr = 1418 Kgf...
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