Рекомендуемые значения передаточных чисел механических передач

Таблица 2.1

Технические данные двигателей серии АИР

Ориентировочные значения КПД и элементов привода Таблица 1

Классификация чужеродных загрязнителей - ксенобиотиков

Чужеродные вещества, поступающие в человеческий организм с пищевыми продуктами и имеющие высокую токсичность, называют ксенобиотиками или загрязнителями. К ним относятся:

1) металлические загрязнения (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, олово, цинк, медь и др.); 2)радионуклиды;

3)пестициды и их метаболиты;

4)нитраты, нитриты и нитрозосоединения;

5)полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды;

6)диоксины и диоксинподобные вещества;

7)метаболиты микроорганизмов, развивающихся в пищевой продукции.

 

Пути миграции чужеродных веществ могут быть различным (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Пути миграции чужеродных веществ-загрязнителей

 

Теоретически возможны 4 варианта токсического действия ксенобиотиков.

 

Токсическое действие ксенобиотиков Суммирование эффектов
Потенцирование эффектов
Нигиляция
Изменение характера действия

 

Варианты токсического действия ксенобиотиков

1. Суммирование эффектов;

2. Сверхсуммирование или потенцирование, когда токсический эффект превышает суммирование;

3. Нигиляция- эффект меньший, чем при суммировании;

4. Изменение характера токсического воздействия.

При оценке безопасности пищевой продукции базисными регламентами являются предельно допустимая концентрация (ПДК), допустимое суточное потребление (ДСП) и допустимая суточная доза (ДСД).

Допустимая суточная доза ксенобиотиков - это максимальная доза (в мг на 1 кг массы человека), ежедневное поступление которой на протяжении всей жизни безвредно, то есть не оказывает неблагоприятного влияния на жизнедеятельность, здоровье настоящего и будущих поколений. Умножая ДСД на массу человека (60 кг), определяют допустимое суточное потребление (ДСП) в мг/сут. в составе пищевого рациона. Зная ДСД, ПДК и средний набор пищевых продуктов в суточном рационе, рассчитывают ПДК ксенобиотика в тех продуктах, в которых он может находиться.

Отечественными учеными установлено, что в большинстве случаев, особенно при воздействии малых доз загрязнителей, наблюдается суммирование токсического эффекта. Это позволяет рассчитать аддитивный эффект двух и более факторов, выражая каждый из них в долях предельно допустимой концентрации. Например, если в воздухе концентрация фтора составляет 0,001 мг/м3 (ПДК 0,005), бензола -0,16 мг/м3 (ПДК 0,8), то в сумме концентрация загрязнителей меньше 1 ПДК (фтора - 1/5 ПДК и бензола - 1/5 ПДК), то есть суммарное действие этих концентраций химических веществ безопасно.

Принцип суммирования часто применяют при расчете комплексного влияния различных загрязнителей. Например, если вещество поступает в организм человека с атмосферным воздухом, водой и пищей, то производят расчет по следующей формуле:

Сатм/ПДКатм +Св/ПДК +Спрод/ПДКпрод<1

где Сатм, Св, Сп - концентрация данного вещества в атмосфере, воде, продуктах питания;

ПДК - предельно допустимая концентрация ксенобиотика в тех продуктах, в которых он может находиться.

Токсическое действие ксенобиотиков различных групп отличается по критериям риска: тяжести, частоте встречаемости и времени наступления поражения

 

Тип передачи Закрытая, работающая в масляной ванне Открытая
Зубчатая: с цилиндрическим колесом с коническим колесом планетарная (1 ст) планетарная (2 ст) 0,95………..0,98 0,94……… 0,97 0,90………..0,95 0,85………..0,90 0,92…………0,94 0,91…………0,93
Червячная: при однозаходном червяке при двухзаходном червяке при четырехзаходном червяке 0,68………. 0,72 0,73………..0,78   0,78………..0,84 0,52…………0,62 0,62…………0,72
Фрикционная 0,88………. 0,94 0,70…………0,85
Плоскоременная Клиноременная   0,94…………0,96 0,93…………0,95
Цепная 0,94……….0,96 0,90………….0,92
Муфты   0,98…………0,99
Подшипники: качения скольжения 0,99….. 0,975… …..0,995 …..0,99
Мощность, Р кВт Синхронная частота, мин-1
 
0,37 - - 71А6/915 -
0,55 - 71А4/1357 71И6/915 -
0,75 71А2/2820 71И4/1350 80А6/920 90LA8/705
1.1 71B2/2805 80A4/1395 80B6/920 90LB8/715
1.5 80A2/2850 80B4/1395 90L6/925 100L8/702
2.2 80B2/2850 90L4/1395 100L6/945 112MA8/709
3.0 90L2/2850 100S4/1410 112MA6/950 112MB8/709
4.0 100S2/2850 100L4/1410 112MB6/950 132S8/716
5.5 100L2/2850 112M4/1432 132S6/960 132M8/712
7.5 112M6/2895 132S4/1440 132M6/960 160S8/727
11.0 132M2/2910 132M4/1447 160S6/970 160M8/727
15.0 160S2/2910 160S4/1455 160M6/970 180M8/731
18.5 160M2/2910 160M4/1455 160M6/980 -
22.0 180S2/2919 180S4/1462 - -
30.0 180M2/2925 180M4/1470 - -

Отношение максимального вращающего момента к номинальному Тmax/T = 2.2 Пример обозначения - Двигатель АИР100L2 ТУ 16 – 525.564 - 84

Технические данные асинхронных двигателей Таблица 2.2.

Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Тмахном Тпускном Асинхронная частота вращения, мин

Синхронная частота вращения, 3000 мин-1

4А63В2У3 0,55 2,2 2,0
4А71А2У3 0,75 2,2 2,0
4А71В2У3 1,10 2,2 2,0
4А80А2У3 1,50 2,2 2,0
4А80В2У3 2,20 2,2 2,0
4А90L2У3 3,00 2,2 2,0
4А100S2У3 4,00 2,2 2,0
4А100L2У3 5,50 2,2 2,0
4А112М2У3 7,50 2,2 1,6
4А132М2У3 11,00 2,2 1,6

Синхронная частота вращения, 1500 мин-1

4А 4А71А4У3 0,55 2,2 2,0
4А 4А71В4У3 0,75 2,2 2,0
4А 4А 80А4У3 1,10 2,2 2,0
4А 4А80В4У3 1,50 2,2 2,0
4А 4А90LAУ3 2,20 2,2 2,0
4А 4А100S4У3 3,00 2,2 2,0
4А 4А100L4У3 4,00 2,2 2,0
4А 4А112М4У3 5,50 2,2 2,0
4А 4А132S4У3 7,50 2,2 2,0
4А 4А132М4У3 11,00 2,2 2,0
4А 4А160S4У3 15,00 2,2 2,0

 

 

Синхронная частота вращения,1000 мин-1

4А71В6У3 0,55 2,2 2,0
4А80А6У3 0,75 2,2 2,0
4А80В6У3 1,10 2,2 2,0
4А90L6У3 1,50 2,2 2,0
4А100L6У3 2,20 2,2 2,0
4А112МА6У3 3,00 2,2 2,0
4А112МВ6У3 4,00 2,2 2,0
4А132S6У3 5,50 2,2 2,0
4А132М6У3 7,50 2,2 2,0
4А160S6У3 11,00 2,0 1,2
4А160М6У3 15,00 2,0 1,2
4А180М6У6 18,5 2,0 1,2я

Синхронная частота вращения, 750 мин-1

4А80В8У3 0,55 1,7 1,6
4А90А8У3 0,75 1,7 1,6
4А90В8У3 1,10 1,7 1,6
4А1008У3 1,50 1,7 1,6
4А112МА8У3 2,20 2,2 1,8
4А112МВ8У3 3,30 2,2 1,8
4А1328У3 4,0 2,2 1,8
4А132М8У3 5,50 2,2 1,8
4А1608У3 7,50 2,2 1,8
4А160М8У3 11,0 2,2 1,4
4А180М8У3 15,0 2,0 1,2

 

Основные размеры двигателей серии 4А, исполнение М 100

(ГОСТ 19523 – 74)

Тип двигателя Число полюсов Габаритные раз меры Установочные и присоединительные размеры, мм Масса
l30 d1 d30 l1 d1 b10 h h5
4A71A 2. 4. 6. 8 21.5 5.1
4A80A 2. 4. 6. 8 24.5 17.4
4A80B 2. 4. 6. 8 3 32 24.5 20.5
4A90L 2. 4. 6. 8 31.0 28.7
4A100S 2. 4. 6. 8 31.5 36.0
4A100L 2. 4. 6. 8 31.5 42.0
4A112M 2. 4. 6. 8 35.0 56.0
4A132S 2. 4. 6. 8. 41.0 93.0
4A132M 2. 4. 6. 8 41.0 93.0
4A160S 45.0 130.0
  4. 6. 8 51.5 135.0
4A160M 51.5 165.0
  4. 6. 8 51.5 160.0
4A180S 59.0 185,0
  4. 6. 8 51.5 185,0
4A180M 59.0 195,0
  4. 6. 8 59.0 255,0
                       

 

 

Таблица 4

  Твердость Наиболее употребляемое передаточное число Наибольшее допускаемое передаточное число

! ! ! u ! u !

закрытая:

Тихоходная ступень во всех редукторах

 

Быстроходная ступень в редукторах с развернутой

схемой

 

 

Быстроходная ступень в соосном редукторе

Шевронная

Коробка передач

Таблица 4    
Зубчатая цилиндрическая
    НВ ≤ 350 НRС 40…56 HRC 56 …63     HB ≤ 350 HRC 40 …56 HRC 56 …63   HB ≤ 350 HRC 40 …56 HRC 56 …63   любая   2.5 …. 5 2.5 …. 5 2 ….4     3.15 …. 5 3.15 …. 5 2.5 …. 4   4 …. 6.3 4 …. 6.3 3.15 …. 5 3,0 …. 5 1 ….2,5   6.3 6,3 5,6     8,0 7,0 6,3    
Зубчатая открытая   Цилиндрическая Коническая HB ≤ 350 любая 4 ….8 1 ….2.5 4 …. 7 3 …. 5 3.15  
Коническая: Открытая Закрытая   Прямозубая Косозубая Планетарная   HB ≤ 350 HB ≤ 350 HRC ≥ 40   2 ….4 1 ….4 1 ….4 2,0 ….3,0 4,0 …. 6,0 6,3 …. 12,5   6.3 -  
Червячная закрытая   16 …. 50  
Цепная   1.5 …. 5  
Ременная Плоскоременная Клиноременная   2 …. 4 2 …. 4 2 …. 5