Проект тележки мостового крана грузоподъемностью Q=8000 кг
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
- Программа для просмотра текстовых файлов
- Программа для просмотра изображений
Описание
1.Номинальная грузоподъемность Q=8000кг
2.Мошность двигателя привода крана N =11 кВт
3.Общее передаточное число привода крана
i=125
4.Общее передаточное число привода механизма
передвижения тележки i=31,5
5.Скорость подъема груза V =6
6.Скорость передвижения тележки V =30
7.Группа режима работы крана - 5К
8.Класс нагружения крана - Q3.
9.высота подъема груза Н=12м.
Оглавление
1. Составление технических данных, необходимых для расчёта механизма подъёма груза
2. Выбор схемы размещения механизма подъёма груза на мостовом кране
2.1 Выбор схемы подвешивания груза
3. Выбор каната для МПГ
3.1 Определение максимального натяжения каната(имеет место в точке набегания каната на барабан)
3.2 Определение требуемой разрывной нагрузки каната в целом
3.3 Подбор каната
4. Определение геометрических параметров барабана
4.1 Определение диаметра барабана
4.2 Определение размеров канавок на барабане
4.3 Определение длины барабана
5. Выбор и расчёт крепления каната на барабан
5.1 Схема крепления каната на барабане
5.2 Определение усилия, выдёргивающего канат из – под планки
5.3 Определение размера винта, крепящего накладку к барабану
5.4 Определение суммарных напряжений в теле винта (болта)
5.5 Выбор материала для изготовления болта и определение допускаемых напряжений
6.Выбор элементов механизма подъема груза и расчет их параметров
6.1 Выбор схемы механизма подъёма груза
6.2 Выбор электродвигателя
6.3 Выбор редуктора
6.4 Расчёт барабана на прочность
6.5 Выбор крюковой подвески и крюка.
6.6 Выбор муфты для соединения электродвигателя с редуктором.
7. Проверка двигателя на возможность разгона груженого механизма с ускорением допустимым по условиям нормальной эксплуатации.
7.1 Определение среднего пускового момента двигателя.
7.2 Определение момента сопротивления движению приведенного к валу двигателя.
8. Выбор и расчет тормозного устройства.
8.1 Выбор типа тормозного устройства.
8.2 Схема тормоза ТКГ – 200.
8.3 Определение статического тормозного момента от веса груза приведенного к тормозному валу.
8.4 Расчет замыкающий пружины.
9. Расчет процессов торможения МПГ.
9.1 Определение времени торможения при подъеме груза.
9.2 Определение времени торможения при опускание груза.
9.3 Определение ускорения при торможении поднимаемого и опускаемого груза.
10. Расчет динамических нагрузок в механизме подъема груза при пуске.
10.1 Приведение массы вращающихся частей к грузу.
10.2 Определение жесткости канатного полиспаста.
10.3 Определение движущей силы F приведенной к грузу.
10.4 Определение собственной частоты колебания массы.
10.5 Определение периода собственных колебаний.
10.6 Определение максимального динамического усилия при пуске механизма подъема груза.
10.7 Определение коэффициента динамичности с выбранным двигателем при пуске МПГ.
11. Расчет динамических нагрузок при торможении.
11.1 Определение усилия торможения приведенного к грузу.
11.2 Определение максимальных динамических нагрузок в упругой связи при торможении.
11.3 Определение коэффициента динамичности при торможении.
12.Определение максимальных динамических нагрузок.
12.1 Определение коэффициента динамичности при подъеме груза с подхватом.
13 Подбор механизма передвижения подвесного крана.
13.1 Данные для подбора.
13.2 Схема механизма передвижения.
13.3 Определение веса тележки.
13.4 Определение параметров ходовых колес.
13.5 Выбор подтележечного пути.
13.6 Проверка колеса на прочность.
13.7 Определение потребной мощности двигателя.
13.8 Выбор редуктора для передачи мощности.
13.9 Определение фактической частоты вращения.
13.10 Выбор тормозного устройства.
13.11 Выбор муфты.
Библиографический список
2.Мошность двигателя привода крана N =11 кВт
3.Общее передаточное число привода крана
i=125
4.Общее передаточное число привода механизма
передвижения тележки i=31,5
5.Скорость подъема груза V =6
6.Скорость передвижения тележки V =30
7.Группа режима работы крана - 5К
8.Класс нагружения крана - Q3.
9.высота подъема груза Н=12м.
Оглавление
1. Составление технических данных, необходимых для расчёта механизма подъёма груза
2. Выбор схемы размещения механизма подъёма груза на мостовом кране
2.1 Выбор схемы подвешивания груза
3. Выбор каната для МПГ
3.1 Определение максимального натяжения каната(имеет место в точке набегания каната на барабан)
3.2 Определение требуемой разрывной нагрузки каната в целом
3.3 Подбор каната
4. Определение геометрических параметров барабана
4.1 Определение диаметра барабана
4.2 Определение размеров канавок на барабане
4.3 Определение длины барабана
5. Выбор и расчёт крепления каната на барабан
5.1 Схема крепления каната на барабане
5.2 Определение усилия, выдёргивающего канат из – под планки
5.3 Определение размера винта, крепящего накладку к барабану
5.4 Определение суммарных напряжений в теле винта (болта)
5.5 Выбор материала для изготовления болта и определение допускаемых напряжений
6.Выбор элементов механизма подъема груза и расчет их параметров
6.1 Выбор схемы механизма подъёма груза
6.2 Выбор электродвигателя
6.3 Выбор редуктора
6.4 Расчёт барабана на прочность
6.5 Выбор крюковой подвески и крюка.
6.6 Выбор муфты для соединения электродвигателя с редуктором.
7. Проверка двигателя на возможность разгона груженого механизма с ускорением допустимым по условиям нормальной эксплуатации.
7.1 Определение среднего пускового момента двигателя.
7.2 Определение момента сопротивления движению приведенного к валу двигателя.
8. Выбор и расчет тормозного устройства.
8.1 Выбор типа тормозного устройства.
8.2 Схема тормоза ТКГ – 200.
8.3 Определение статического тормозного момента от веса груза приведенного к тормозному валу.
8.4 Расчет замыкающий пружины.
9. Расчет процессов торможения МПГ.
9.1 Определение времени торможения при подъеме груза.
9.2 Определение времени торможения при опускание груза.
9.3 Определение ускорения при торможении поднимаемого и опускаемого груза.
10. Расчет динамических нагрузок в механизме подъема груза при пуске.
10.1 Приведение массы вращающихся частей к грузу.
10.2 Определение жесткости канатного полиспаста.
10.3 Определение движущей силы F приведенной к грузу.
10.4 Определение собственной частоты колебания массы.
10.5 Определение периода собственных колебаний.
10.6 Определение максимального динамического усилия при пуске механизма подъема груза.
10.7 Определение коэффициента динамичности с выбранным двигателем при пуске МПГ.
11. Расчет динамических нагрузок при торможении.
11.1 Определение усилия торможения приведенного к грузу.
11.2 Определение максимальных динамических нагрузок в упругой связи при торможении.
11.3 Определение коэффициента динамичности при торможении.
12.Определение максимальных динамических нагрузок.
12.1 Определение коэффициента динамичности при подъеме груза с подхватом.
13 Подбор механизма передвижения подвесного крана.
13.1 Данные для подбора.
13.2 Схема механизма передвижения.
13.3 Определение веса тележки.
13.4 Определение параметров ходовых колес.
13.5 Выбор подтележечного пути.
13.6 Проверка колеса на прочность.
13.7 Определение потребной мощности двигателя.
13.8 Выбор редуктора для передачи мощности.
13.9 Определение фактической частоты вращения.
13.10 Выбор тормозного устройства.
13.11 Выбор муфты.
Библиографический список
Другие работы
Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта
Slolka
: 16 августа 2013
Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников.
Оценивают эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.
Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности всех его участников.
Эф
25 руб.
Теория электрической связи, Курсовая работа, Вариант 26.
syberiangod
: 9 ноября 2011
Оглавление 2
Введение 3
Задание 4
Исходные данные 4
Структурная схема системы связи 5
Структурная схема приемника 6
Принятие решения приемником по одному отсчету
160 руб.
Политико-терминологический словарь
alfFRED
: 19 февраля 2013
Политико-терминологический словарь А Абсентеизм - добровольное уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах главной формой его является - неявка зарегистрированных избирателей на избирательные участки для голосования. Абсолютизм - форма правления, при которой вся верховная власть законодательная, исполнительная, судебная принадлежит монарху, передается в порядке престолонаследия. Авангард политический - часть политического движения или партии, формирующая цели и программы их деятель
10 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 9 Вариант 84
Z24
: 20 декабря 2025
Пар — фреон — 12 при температуре t1 поступает в компрессор, где адиабатно сжимается до давления, при котором его температура становится равной t2, а степень сухости пара x2=1. Из компрессора фреон поступает в конденсатор, где при постоянном давлении обращается в жидкость при температуре кипения, после чего адиабатно расширяется в дросселе до температуры t4=t1. Холодопроизводительность установки Q.
Определить:
— холодильный коэффициент установки;
— массовый расход фреона;
— теоретичес
180 руб.