Проект виброплощадки для производства плит перекрытия
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
Содержание
1Обоснование темы дипломного проекта
1.1Среда взаимодействия
1.2Конструкции вибрационных машин для объемного виброуплотнения бетонных смесей
1.3Анализ существующих средств механизации уплотнения бетонной смеси
Выводы
2. Расчет основных параметров виброплощадки
2.1 Расчет опор
2.2 Расчет привода виброплощадки
2.2.1. Выбор двигателя
2.2.2 Расчет клиноременной передачи
2.3 Расчет вала подшипников виброблока
2.3.1 Характеристика подшипников применяемых в виброблоках
2.3.2 Расчет вала виброблока
2.3.3 Расчет подшипников виброблока
2.3.4 Расчет шпоночного соединения
2.4 Конструкция виброплощадки
2.4.1 Конструкция резинометаллических элементов
2.4.2 Установка подшипника на вал и в корпус
2.5 Выбор типа смазочного материала и способа смазки подшипникового узла вибратора
2.5.1 Типы смазок и их свойства
2.5.2 Способы смазки подшипниковых узлов подшипников
2.5.3 Описание конструкции устройства циркуляционной смазки подшипниковых узлов виброблока
2.5.4 Основные параметры разработанной виброплощадки
3 Технологическая часть. Обработка детали «Дебаланс»
3.1 Выбор заготовки
3.2 Выбор схемы базирования
3.3 Разработка маршрутного технологического процесса обработки детали «Дебаланс»
3.4 Разработка операционного технологического процесса
3.4.1 Выбор технологического оборудования
3.4.2 Выбор приспособлений
3.4.3 Выбор режущего инструмента
3.4.4 Выбор мерительного инструмента
4.5 Расчет режимов резания
4.6 Нормирование технологического процесса
5Охрана труда при работе на участке виброформования бетона
5.1 Влияние метеорологических факторов
5.2 Повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне
5.3 Повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах
5.4 Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования
5.5 Опасная величина напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека
5.6 Понятие о вибрации
5.7Вредное воздействие вибрации
5.7 Методы и средства виброизоляции на уплотняющих машинах
5.8 Виброизоляцмя рабочего места формовщиков у виброплощадки
6 Определение экономического эффекта от применения
виброплощадки
6.1 Определение годового объема работ
6.2 Расчет капитальных затрат
6.4 Определение экономического эффекта
6.5 Удельная фондоемкость
6.6 Годовые эксплуатационные издержки
6.7 Снижение удельной металлоемкости
6.8 Срок окупаемости затрат
6.9 Снижение затрат труда на единицу выпускаемой продукции
6.10 Снижение затрат электроэнергии на единицу
выпускаемой продукции
6.11 Основные технико-экономические показатели
Литература
Приложение А
Приложение Б
1Обоснование темы дипломного проекта
1.1Среда взаимодействия
1.2Конструкции вибрационных машин для объемного виброуплотнения бетонных смесей
1.3Анализ существующих средств механизации уплотнения бетонной смеси
Выводы
2. Расчет основных параметров виброплощадки
2.1 Расчет опор
2.2 Расчет привода виброплощадки
2.2.1. Выбор двигателя
2.2.2 Расчет клиноременной передачи
2.3 Расчет вала подшипников виброблока
2.3.1 Характеристика подшипников применяемых в виброблоках
2.3.2 Расчет вала виброблока
2.3.3 Расчет подшипников виброблока
2.3.4 Расчет шпоночного соединения
2.4 Конструкция виброплощадки
2.4.1 Конструкция резинометаллических элементов
2.4.2 Установка подшипника на вал и в корпус
2.5 Выбор типа смазочного материала и способа смазки подшипникового узла вибратора
2.5.1 Типы смазок и их свойства
2.5.2 Способы смазки подшипниковых узлов подшипников
2.5.3 Описание конструкции устройства циркуляционной смазки подшипниковых узлов виброблока
2.5.4 Основные параметры разработанной виброплощадки
3 Технологическая часть. Обработка детали «Дебаланс»
3.1 Выбор заготовки
3.2 Выбор схемы базирования
3.3 Разработка маршрутного технологического процесса обработки детали «Дебаланс»
3.4 Разработка операционного технологического процесса
3.4.1 Выбор технологического оборудования
3.4.2 Выбор приспособлений
3.4.3 Выбор режущего инструмента
3.4.4 Выбор мерительного инструмента
4.5 Расчет режимов резания
4.6 Нормирование технологического процесса
5Охрана труда при работе на участке виброформования бетона
5.1 Влияние метеорологических факторов
5.2 Повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне
5.3 Повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах
5.4 Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования
5.5 Опасная величина напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека
5.6 Понятие о вибрации
5.7Вредное воздействие вибрации
5.7 Методы и средства виброизоляции на уплотняющих машинах
5.8 Виброизоляцмя рабочего места формовщиков у виброплощадки
6 Определение экономического эффекта от применения
виброплощадки
6.1 Определение годового объема работ
6.2 Расчет капитальных затрат
6.4 Определение экономического эффекта
6.5 Удельная фондоемкость
6.6 Годовые эксплуатационные издержки
6.7 Снижение удельной металлоемкости
6.8 Срок окупаемости затрат
6.9 Снижение затрат труда на единицу выпускаемой продукции
6.10 Снижение затрат электроэнергии на единицу
выпускаемой продукции
6.11 Основные технико-экономические показатели
Литература
Приложение А
Приложение Б
Дополнительная информация
В дипломном проекте разработана конструкция виброплощадки для производства плит перекрытия. Выполнен общий расчет виброплощадки. Обоснованы параметры виброционных колебаний виброплощадки, выполнены проектные расчеты основных элементов.
В технологической части проекта разработан технологический процесс изготовления дебаланса. Выбраны технологические режимы для основных операций: токарной, фрезерной, сверлильной.
В разделе «Охрана труда» дана характеристика вредных и опасных факторов, выполнен расчет массы фундаментов.
В разделе НИРС сделан общий анализ долговечности виброплощадки и выявлен самый слабый узел, а также произведен анализ условий работы подшипника.
В экономической части дипломного проекта выполнены сравнения эффективности модернизации существующей виброплощадки. Предполагаемый экономический эффект от модернизации составляет 24, тыс грн., срок окупаемости 0,2 года.
ФОРМОВАНИЕ, ВИБРОПЛОЩАДКА, ВИБРАЦИЯ, ДЕБАЛАНС, ПОДШИПНИК, КОЛЕБАНИЯ, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА
В технологической части проекта разработан технологический процесс изготовления дебаланса. Выбраны технологические режимы для основных операций: токарной, фрезерной, сверлильной.
В разделе «Охрана труда» дана характеристика вредных и опасных факторов, выполнен расчет массы фундаментов.
В разделе НИРС сделан общий анализ долговечности виброплощадки и выявлен самый слабый узел, а также произведен анализ условий работы подшипника.
В экономической части дипломного проекта выполнены сравнения эффективности модернизации существующей виброплощадки. Предполагаемый экономический эффект от модернизации составляет 24, тыс грн., срок окупаемости 0,2 года.
ФОРМОВАНИЕ, ВИБРОПЛОЩАДКА, ВИБРАЦИЯ, ДЕБАЛАНС, ПОДШИПНИК, КОЛЕБАНИЯ, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА
Другие работы
Основы термодинамики и теплотехники СахГУ Задача 4 Вариант 19
Z24
: 29 января 2026
Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности λ=0,8 Вт/(м·ºС), толщина стены b. Температура воздуха в помещении — t1, наружного — t2.
Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон α1 и α2.
150 руб.
Онлайн Тест по дисциплине: Обработка и анализ данных.
IT-STUDHELP
: 19 июля 2023
Вопрос №1
Наиболее высокой интерпретируемостью среди методов Data Mining обладает алгоритм (укажите несколько вариантов):
методы визуализации
нейронные сети
полиномиальные нейронные сети
деревья решений
Вопрос №2
Технология Web mining применяет технологию Data Mining для анализа (укажите несколько вариантов):
неструктурированной информации
структурированной информации
неоднородной информации
однородной информации
распределенной и значительной по объему информации
информации,
490 руб.
Расчёт выброса загрязняющих веществ, при сжигании топлива в котлоагрегатах котельной
DocentMark
: 11 марта 2013
Рассчитать валовый и максимально разовый выбросы загрязняющих веществ, при сжигании топлива в котлоагрегатах котельной военного городка. Характеристики топок и котлов принять следующими: паропроизводительность – 10 т/час; потери теплоты, вследствие механической неполноты сгорания топлива 5,5; потери теплоты, вследствие химической неполноты сгорания топлива 0,5; значение коэффициента f = 0,0023. Для сухой газоочистки и пылеулавливания, котельная оборудована групповыми циклонами. Котлы очищаются п
5 руб.
Гидравлика и гидравлические машины ТГСХА 2011 Задача 7.8
Z24
: 24 ноября 2025
Шестеренный насос развивает давление рн = 6,5 МПа при частоте вращения n = 1200 мин-1. Определить потребляемую им мощность, если ширина шестерни b = 30 мм, диаметр начальной окружности Dн = 60 мм, число зубьев z = 8, объемный КПД η0 = 0,85, КПД насоса η = 0,72.
120 руб.