Разработка спайдер экскаватора для работы на неровной местности
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Вступление
1. Научно-исследовательская часть
1.1. Организация и проведение патентного поиска
1.2. Анализ патентных технических решений ходового оборудования
одноковшового экскаватора
1.3. Обзор и анализ существующих технических решений экскаваторов
1.4. Использование строительной техники на спасательных и
восстановительных работах при стихийных бедствиях
1.5. Описание конструкции и принцип работы проектируемого
спайдер-экскаватора
2. Расчет основных параметров проектируемого
спайдер-экскаватора
2.1. Исходные данные
2.2. Расчет геометрических параметров проектируемого
спайдер-экскаватора
2.3. Расчет весовых параметров спайдер-экскаватора
2.4. Силовой расчет спайдер-экскаватора
2.5. Тяговый расчет при транспортном перемещении
2.6. Расчет необходимой мощности и выбор двигателя
2.7. Производительность экскаватора
2.8. Расчет системы управления ходового оборудования
спайдер-экскаватора
3. Расчет на прочность
3.1. Исходные данные
3.2. Расчет гидроцилиндра опорной лапы
3.3. Расчет зубьев ковша на прочность
3.4. Расчет сварного соединения элементов переходного кронштейна
4. Техническая и производственная эксплуатация спайдер-экскаватора
4.1. Техническая эксплуатация экскаватора
4.2. Производственная эксплуатация экскаватора
5. Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях
5.1. Охрана труда и техника безопасности при производственной эксплуатации экскаватора
5.2. Охрана труда и техника безопасности при технической эксплуатации экскаватора
5.3. Охрана окружающей среды при эксплуатации экскаватора
5.4. Разработка мероприятий по обеспечению охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях
5.5. Микроклимат рабочей зоны помещения
5.6. Загрязнение воздуха на рабочих местах
5.7. Освещенность на рабочем месте
5.8. Средства электробезопасности
5.9. Пожарная безопасность
5.10. Расчет спайдер-экскаватора на устойчивость
6. Технико-экономический расчет
6.1. Исходные данные
6.2. Определение годового объема работ
6.3. Расчет капитальных затрат
6.4. Расчет текущих затрат
6.5. Определение годового экономического эффекта
6.6. Определение удельной фондоемкости
6.7. Определение годовых эксплуатационных затрат
6.8. Снижение затрат на материалы
6.9. Расчет срока окупаемости
Выводы
Перечень использованных источников
ВЫВОДЫ
1. В дипломном проекте на основе анализа существующих технических решений ходового оборудования строительных машин запроектирован спайдер-экскаватор.
2. Конструкция спайдер-экскаватора разработана в соответствии с экскаваторами Spider R105 и Kaiser S1і S2, что серийно выпускаются в это время итальянской и немецкой фирмами соответственно.
3. Спайдер-экскаватор может использоваться для работы на сложной пересеченной местности, в горах, не больших водоемах, заболоченных местах, крутых склонах, лесных массивах, для аварийно-восстановительных работ в условиях стихийных бедствий и катастроф.
Чертежи - 9 листов А1 (если нужна ТМС - обращаться отдельно), Пояснительная записка - более 100стр. А4.
Имеются все спецификации.
Вступление
1. Научно-исследовательская часть
1.1. Организация и проведение патентного поиска
1.2. Анализ патентных технических решений ходового оборудования
одноковшового экскаватора
1.3. Обзор и анализ существующих технических решений экскаваторов
1.4. Использование строительной техники на спасательных и
восстановительных работах при стихийных бедствиях
1.5. Описание конструкции и принцип работы проектируемого
спайдер-экскаватора
2. Расчет основных параметров проектируемого
спайдер-экскаватора
2.1. Исходные данные
2.2. Расчет геометрических параметров проектируемого
спайдер-экскаватора
2.3. Расчет весовых параметров спайдер-экскаватора
2.4. Силовой расчет спайдер-экскаватора
2.5. Тяговый расчет при транспортном перемещении
2.6. Расчет необходимой мощности и выбор двигателя
2.7. Производительность экскаватора
2.8. Расчет системы управления ходового оборудования
спайдер-экскаватора
3. Расчет на прочность
3.1. Исходные данные
3.2. Расчет гидроцилиндра опорной лапы
3.3. Расчет зубьев ковша на прочность
3.4. Расчет сварного соединения элементов переходного кронштейна
4. Техническая и производственная эксплуатация спайдер-экскаватора
4.1. Техническая эксплуатация экскаватора
4.2. Производственная эксплуатация экскаватора
5. Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях
5.1. Охрана труда и техника безопасности при производственной эксплуатации экскаватора
5.2. Охрана труда и техника безопасности при технической эксплуатации экскаватора
5.3. Охрана окружающей среды при эксплуатации экскаватора
5.4. Разработка мероприятий по обеспечению охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях
5.5. Микроклимат рабочей зоны помещения
5.6. Загрязнение воздуха на рабочих местах
5.7. Освещенность на рабочем месте
5.8. Средства электробезопасности
5.9. Пожарная безопасность
5.10. Расчет спайдер-экскаватора на устойчивость
6. Технико-экономический расчет
6.1. Исходные данные
6.2. Определение годового объема работ
6.3. Расчет капитальных затрат
6.4. Расчет текущих затрат
6.5. Определение годового экономического эффекта
6.6. Определение удельной фондоемкости
6.7. Определение годовых эксплуатационных затрат
6.8. Снижение затрат на материалы
6.9. Расчет срока окупаемости
Выводы
Перечень использованных источников
ВЫВОДЫ
1. В дипломном проекте на основе анализа существующих технических решений ходового оборудования строительных машин запроектирован спайдер-экскаватор.
2. Конструкция спайдер-экскаватора разработана в соответствии с экскаваторами Spider R105 и Kaiser S1і S2, что серийно выпускаются в это время итальянской и немецкой фирмами соответственно.
3. Спайдер-экскаватор может использоваться для работы на сложной пересеченной местности, в горах, не больших водоемах, заболоченных местах, крутых склонах, лесных массивах, для аварийно-восстановительных работ в условиях стихийных бедствий и катастроф.
Чертежи - 9 листов А1 (если нужна ТМС - обращаться отдельно), Пояснительная записка - более 100стр. А4.
Имеются все спецификации.
Другие работы
Геометрическое тело. Вариант 15 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 16 марта 2026
Геометрическое тело. Вариант 15 ЧЕРТЕЖ
Выполнить в трех проекциях чертеж геометрического тела с одним перпендикулярным оси отверстием. Построить натуральную величину сечения.
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С.
100 руб.
Управление Изменениями. MBA Синергия
Глеб52
: 11 июля 2021
Задания для выполнения приведены ниже, максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий – 49 баллов.
Сдаваемый на проверку файл должен иметь следующее название файла:
ККЗ_УИ_ФамилияИО_номер группы.
Пронаблюдайте за любым реальным искусственным изменением, которое происходит или произошло в реальной организации. Опишите данный процесс и его последствия.
Ваша работа должна состоять из следующих частей:
1. Общая характеристика организации
2. Описание ситуации в организации до
1000 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 3 Вариант 49
Z24
: 12 января 2026
Стальной трубопровод диаметром d1/d2=100 мм/110 мм с коэффициентом теплопроводности λ1 покрыт изоляцией в 2 слоя одинаковой толщины δ2=δ3=50 мм, причем первый слой имеет коэффициент теплопроводности λ2, второй λ3.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м трубы, если температура внутренней поверхности t1, а наружной поверхности изоляции t4. Определить температуру на границе соприкосновения слоев t3. Как изменится величина тепловых потерь с 1 м трубопровода, если слой изоляции поменять ме
200 руб.
Презентация - Операционные системы реального времени
Lokard
: 25 июня 2013
Введение.
Определение реального времени.
Жесткое реальное время (hard).
Реальное время с допусками (soft).
Комбинированное реальное время (firm).
Классификация и примеры событий.
История развития встроенных ОС.
Временной циклический исполнитель (cyclic executive).
Система, управляемая прерываниями (interrupt-driven executive).
Приоритетный планировщик, управляемый событиями (event-driven priority-based scheduler).
Характеристики встроенных ОС.
10 руб.