Moment obrotowy turbiny będzie zależał od jej prędkości obrotowej, rodzaju płynu (tutaj myślę, że powietrza), kształtu śmigła. Kalkulacja wydaje mi się naprawdę skomplikowana.
Podczas projektowania elementów do napędu naszych śmigieł. Ich dostawca dostarcza nam kartę techniczną z krzywą do określenia niezbędnego momentu obrotowego w zależności od prędkości roboczej.
Czy możesz powiedzieć nam więcej o zastosowaniu, płynie, typie śmigła...
Ok, więc moment oporu jest specyficzny dla turbiny i rodzaju płynu, jeśli dobrze rozumiem? A oporny moment obrotowy to moment potrzebny do pokonania bezwładności podczas rozruchu, więc?!
Zwykle, jeśli znasz moc i prędkość obrotową, możesz użyć P = C * w z
P: moc w W
C: moment obrotowy w Nm
w : prędkość obrotowa w rad/s (dla przypomnienia w = ft*N (rpm) / 30)
Uwaga: należy przyjąć prędkość obrotową na sprzęgu (podzielić prędkość obrotową silnika przez współczynnik redukcji).
W przeciwnym razie, podczas rozruchu, możesz użyć sum(M) = J*w' z
M: moment obrotowy w Nm
J : moment bezwładności w kg*m²
w' : przyspieszenie kątowe w rad/s²
Ale w tym przypadku suma momentów zależy od momentu obrotowego dostarczanego przez silnik - momentu oporu wywieranego na turbinę (tarcie powietrza, ...)
Głupie pytanie, czy mam swój moment obrotowy silnika. Jestem pewien, że moment oporu jest niższy niż moment obrotowy silnika (już wiem, że ten montaż działa)
Głupie pytanie, czy mam swój moment obrotowy silnika. Jestem pewien, że moment oporu jest niższy niż moment obrotowy silnika (już wiem, że ten montaż działa)
Dziękuję!
Ważna jest moc, która ma być dostarczona do turbiny wentylatora, która odpowiada przepływowi powietrza