การคำนวณแรงบิดพื้นฐานของมอเตอร์

วันที่ 7 มกราคม 2017

 

ที่นี่การคัดเลือกมอเตอร์โดยละเอียด ที่จำเป็น"การคำนวณแรงบิดพื้นฐานของมอเตอร์" บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

สามารถดาวน์โหลดสูตรคำนวณพื้นฐานและไฟล์ Excel สำหรับการคำนวณได้ กรุณาใช้งานตามสะดวก

สารบัญ
  1. การคำนวณแรงบิดของมอเตอร์

การคำนวณแรงบิดของมอเตอร์

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอสรุปรายการและสูตรการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการคำนวณแรงบิดของมอเตอร์ไว้ด้านล่างนี้

 

 

รายการที่จำเป็นในการคำนวณแรงบิดของมอเตอร์

รายการที่จำเป็นในการคำนวณแรงบิดของมอเตอร์มีดังนี้

 

  • E: โมเมนต์ความเฉื่อยของภาระ (กก.ม^2) ※รวมโมเมนต์ความเฉื่อย (อินเอนเชีย) ของวัตถุที่หมุนโดยมอเตอร์
  • D: โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์ (kg・m^2) ※ค่าที่ระบุในแคตตาล็อกสำหรับมอเตอร์แต่ละตัว
  • N: ความแตกต่างของความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้น (รอบต่อนาที)
  • Q: ความแตกต่างของความเร็วรอบที่ลดลง (rpm)
  • G: เวลาเร่ง (วินาที)
  • B:เวลาในการชะลอความเร็ว (วินาที)
  • P: แรงบิดภายนอกขณะเร่งความเร็ว (นิวตันเมตร)
  • U:อัตราความปลอดภัย
  • H: อัตราทดการลดความเร็ว

※แรงบิดที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการใช้งาน จึงไม่ได้รวมไว้

※ค่า D ไม่จำเป็นต้องรวมในการคำนวณแบบง่าย เมื่อทำการตัดสินใจเลือกมอเตอร์ ควรรวมค่าความเฉื่อยของโรเตอร์ของมอเตอร์ที่ใช้เพื่อให้การคำนวณมีความแม่นยำมากขึ้น

 

 

สูตรการคำนวณความเร็วเชิงมุม

ก่อนอื่น ให้คำนวณความเร็วเชิงมุม สูตรการคำนวณมีดังนี้

ωความเร็วเชิงมุม[rad/s]=(N/9.55)

 

 

สูตรการคำนวณความเร่งเชิงมุม

ต่อไปจะทำการคำนวณความเร่งเชิงมุม

α อัตราการหมุนเชิงมุม[rad/s^2]=ω/G

 

เพิ่มเติม①

ควรตั้งค่าเวลาในการเร่งความเร็วอย่างไรรูปแบบการขับขี่ (ไป-กลับ) หรือรูปแบบการขับขี่ (มุมหมุน) ผมคิดว่าการตัดสินใจและคำนวณประมาณการไว้ล่วงหน้าจะเป็นสิ่งที่ดีครับ。ข้อมูลอ้างอิงคือระยะทางที่สามารถมองเห็นได้ แต่เวลาที่ใช้จะเท่ากันสำหรับมอเตอร์ด้วยครับ。

 

 

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์เมื่อเร่งความเร็วจนถึงความแตกต่างของความเร็วรอบ

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์เมื่อเร่งความเร็วตามความแตกต่างของความเร็วรอบสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T1 [N・m] = ((E+D)/9.55)*(N/G)

 

 

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับการเร่งความเร็วซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัย

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับการเร่งซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัยสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T2 [N・m] = (P + T1) * U

 

เพิ่มเติม②

เมื่อมีการเร่งความเร็ว P และแรงภายนอกมีขนาดใหญ่ จะต้องแปลงแรงนั้นให้เป็นแรงบิด (N・m) แยกต่างหากและป้อนเข้าไป

 

 

แรงบิดที่จำเป็นเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

แรงบิดที่จำเป็นในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T3 [N・m] = (E+D) * ω

 

เพิ่มเติม③

โมเมนต์ความเฉื่อยของภาระ E สามารถส่งออกได้จาก CAD หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้เช่นกัน และหากต้องการคำนวณคร่าว ๆ ด้วยมือก็สามารถทำได้โมเมนต์ความเฉื่อยของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หรือโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุหมุน โปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

 

เพิ่มเติม ④

โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์ D เป็นค่าเฉพาะที่ระบุในแคตตาล็อกมอเตอร์แม้ว่าจะมีการใช้งานที่คาดการณ์ไว้ แต่หากยังไม่ได้กำหนดมอเตอร์ ค่าของมอเตอร์ที่คล้ายกันก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

 

 

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับความเร็วคงที่ซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัย

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับความเร็วคงที่ซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัยสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T4 [N・m] = (P+T3)*U

 

 

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์เมื่อลดความเร็วลงจนถึงความแตกต่างของความเร็วรอบ

แรงบิดที่มอเตอร์ต้องการเมื่อลดความเร็วลงจนถึงความแตกต่างของความเร็วรอบสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T5 [N・m] = ((E+D)*Q)/(9.55*B)

 

เพิ่มเติม⑤

โปรดป้อนค่าความแตกต่างของความเร็วรอบในการเร่งและลดความเร็วเป็น 0-2000 = 2000, 1000-2000 = 1000

 

 

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับการชะลอความเร็วซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัย

แรงบิดที่จำเป็นสำหรับการชะลอความเร็วซึ่งรวมถึงภาระภายนอกและอัตราความปลอดภัยสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

แรงบิด T6 [N・m] = (T5-P) * U

 

 

การคำนวณพื้นฐานของแรงบิดของมอเตอร์

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่สรุปสูตรการคำนวณแรงบิดของมอเตอร์ข้างต้นได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ โปรดใช้งานตามต้องการ

 

 

ทั้งหมดนี้ครับ/ค่ะ

 

หน้าที่เกี่ยวข้อง
การคำนวณ การเลือก และการใช้งานมอเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมแนวคิด

  ที่นี่ ผมต้องการบันทึกสรุปเกี่ยวกับ "การคำนวณ การเลือก การใช้งาน และแนวคิดในการใช้มอเตอร์" หลังจากที่ตัดสินใจเลือกประเภทของมอเตอร์แล้ว มอเตอร์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในเครื่องจักร ...

อ่านต่อ

 

บทความสรุป
มอเตอร์หลายตัวเรียงกัน
คู่มือการเลือกและประเภทของมอเตอร์อย่างสมบูรณ์【สำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักร】

  ที่นี่เราได้จดบันทึกเกี่ยวกับ "ประเภทของมอเตอร์ที่ควรเลือก" ซึ่งหลายคนอาจประสบปัญหาในการออกแบบเครื่องจักร ในการออกแบบเครื่องจักร การเลือกมอเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ...

อ่านต่อ