Разработка электропривода подачи вертикально-фрезерного станка типа 6550
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- MathCAD
- Visio
Описание
Содержание 5
Введение 8
1. Краткое описание конструкции вертикально-фрезерного станка типа 6550 9
1.1. Назначение и область применения 9
1.2. Описание конструкции станка 10
1.3. Электрооборудование станка 16
1.4.Сведения о блокировках, системе сигнализации и защите 18
1.5. Гидравлическая аппаратура 19
1.6. Основные технические данные и характеристики 20
1.7. Обоснование модернизации привода подачи 21
2. Расчёт мощности и выбор двигателя 23
2.1. Расчет нагрузок на валу двигателя 23
2.2. Выбор двигателя 25
3. Выбор электропривода 26
3.1. Формулирование требований к электроприводу 26
3.2. Обзор преобразователей с использованием Internet 26
3.2.1. Общее сопоставление возможностей преобразователей частоты 26
3.2.2. Особенности преобразователя HITACHI j150-055HFE4. 28
3.2.3 Особенности преобразователя частоты Сапфир АП-140 32
3.2.4. Особенности преобразователя частоты Триол АТ04. 33
3.2.5. Особенности преобразователя частоты ВЕСПЕР ЕI-8000 36
3.2.6. Особенности преобразователя частоты MITSUBISHI FR-A 540 S EC 36
3.2.7. Особенности преобразователя частоты LG JS5-RUS 37
3.3. Выбор преобразователя 39
4. Статический и динамический расчёт привода 40
4.1. Статический расчёт привода 40
4.2. Расчёт динамических характеристик привода 43
4.2.1. Расчёт параметров структурной схемы привода 43
4.2.3. Расчёт передаточных звеньев структурной схемы 48
4.2.4. Расчёт переходных процессов 49
4.2.5. Анализ переходных процессов 55
5. Безопасность жизнедеятельности 56
5.1. Социальное значение безопасности жизнедеятельности 56
5.2.Идентификация опасных и вредных производственных факторов 56
5.2.1. Опасность поражения электрическим током. 57
5.2.2. Опасность попадания человека под движущиеся части 58
станка. 58
5.2.3. Наличие шума и вибрации. 58
5.3. Анализ опасных и вредных производственных факторов. 59
5.3.1 Опасность поражения электрическим током. 59
5.3.2. Опасность попадания человека под движущиеся части 63
станка. 63
5.3.3. Наличие шума и вибрации. 63
5.4. Разработка технических и организационных мер по уменьшению влияния опасностей и вредностей на организм человека. 64
5.4.1. Электробезопасность. 64
5.4.2.Меры по уменьшению опасности поражения от движущихся частей электропривода. 67
5.4.3. Меры защиты от шумов и вибраций. 68
5.5. Пожарная безопасность. 68
5.6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 69
5.6.1. Проникающая радиация. 69
5.6.2. Электромагнитный импульс 72
6. Расчет экономической эффективности модернизации электропривода подачи станка модели 6550. 74
6.1 Разработка и оптимизация сетевого графика НИОКР электропривода подачи станка модели 6550. 74
6.2 Выбор базы сравнения 84
6.3 Сравнительный анализ технического уровня и качества 85
6.4 Расчет себестоимости и цены проектируемого изделия. 86
6.5 Расчет и сопоставление капитальных вложений. 92
6.6 Расчет эксплуатационных издержек. 93
6.7 Расчет годового экономического эффекта. 96
6.8 Определение срока окупаемости дополнительных капитальных вложений. 96
Заключение 98
Список используемых источников 100
Введение 8
1. Краткое описание конструкции вертикально-фрезерного станка типа 6550 9
1.1. Назначение и область применения 9
1.2. Описание конструкции станка 10
1.3. Электрооборудование станка 16
1.4.Сведения о блокировках, системе сигнализации и защите 18
1.5. Гидравлическая аппаратура 19
1.6. Основные технические данные и характеристики 20
1.7. Обоснование модернизации привода подачи 21
2. Расчёт мощности и выбор двигателя 23
2.1. Расчет нагрузок на валу двигателя 23
2.2. Выбор двигателя 25
3. Выбор электропривода 26
3.1. Формулирование требований к электроприводу 26
3.2. Обзор преобразователей с использованием Internet 26
3.2.1. Общее сопоставление возможностей преобразователей частоты 26
3.2.2. Особенности преобразователя HITACHI j150-055HFE4. 28
3.2.3 Особенности преобразователя частоты Сапфир АП-140 32
3.2.4. Особенности преобразователя частоты Триол АТ04. 33
3.2.5. Особенности преобразователя частоты ВЕСПЕР ЕI-8000 36
3.2.6. Особенности преобразователя частоты MITSUBISHI FR-A 540 S EC 36
3.2.7. Особенности преобразователя частоты LG JS5-RUS 37
3.3. Выбор преобразователя 39
4. Статический и динамический расчёт привода 40
4.1. Статический расчёт привода 40
4.2. Расчёт динамических характеристик привода 43
4.2.1. Расчёт параметров структурной схемы привода 43
4.2.3. Расчёт передаточных звеньев структурной схемы 48
4.2.4. Расчёт переходных процессов 49
4.2.5. Анализ переходных процессов 55
5. Безопасность жизнедеятельности 56
5.1. Социальное значение безопасности жизнедеятельности 56
5.2.Идентификация опасных и вредных производственных факторов 56
5.2.1. Опасность поражения электрическим током. 57
5.2.2. Опасность попадания человека под движущиеся части 58
станка. 58
5.2.3. Наличие шума и вибрации. 58
5.3. Анализ опасных и вредных производственных факторов. 59
5.3.1 Опасность поражения электрическим током. 59
5.3.2. Опасность попадания человека под движущиеся части 63
станка. 63
5.3.3. Наличие шума и вибрации. 63
5.4. Разработка технических и организационных мер по уменьшению влияния опасностей и вредностей на организм человека. 64
5.4.1. Электробезопасность. 64
5.4.2.Меры по уменьшению опасности поражения от движущихся частей электропривода. 67
5.4.3. Меры защиты от шумов и вибраций. 68
5.5. Пожарная безопасность. 68
5.6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 69
5.6.1. Проникающая радиация. 69
5.6.2. Электромагнитный импульс 72
6. Расчет экономической эффективности модернизации электропривода подачи станка модели 6550. 74
6.1 Разработка и оптимизация сетевого графика НИОКР электропривода подачи станка модели 6550. 74
6.2 Выбор базы сравнения 84
6.3 Сравнительный анализ технического уровня и качества 85
6.4 Расчет себестоимости и цены проектируемого изделия. 86
6.5 Расчет и сопоставление капитальных вложений. 92
6.6 Расчет эксплуатационных издержек. 93
6.7 Расчет годового экономического эффекта. 96
6.8 Определение срока окупаемости дополнительных капитальных вложений. 96
Заключение 98
Список используемых источников 100
Дополнительная информация
Диплом защищён в 2009 году на "ОТЛИЧНО"
Другие работы
Пересечение плоскостей по методичке Липовки. Вариант №25
Чертежи
: 4 февраля 2021
Всё выполнено в программе Компас 3D v16.
В состав работы входит один файл – чертеж:
Вариант 25 – Пересечение плоскостей.
Работа выполнена по методичке Липовки Е.Р. "Начертательная геометрия", ред. 2012г.
ВАЖНО!!! Существует две методички разных годов редакции, координаты в них могут отличаться, но не во всех вариантах. Если хотя бы одна координата не сходится, то это совершенно другая работа и приобретение этой будет на свой страх и риск (координаты редко сверяют при проверке).
Чертеж оформле
80 руб.
Модуль измерительный замерной нефтяной установки ОЗНА-МАССОМЕР-3000 Сборочный чертеж-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 25 мая 2016
Модуль измерительный замерной нефтяной установки ОЗНА-МАССОМЕР-3000 Сборочный чертеж-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Японские фразеологические единицы как составляющая дискурса повседневности
Qiwir
: 24 февраля 2014
Данная статья посвящена анализу японских фразеологических единиц (ФЕ), посредством которых японцы описывают свою жизнь, составляющую дискурс повседневности японского народа. Отметим, что японский язык — родной язык для подавляющего большинства более чем 125-миллионого населения Японского архипелага.
Несмотря на то что японский и китайский языки генетически совершенно не связаны между собой, японская система письменности восходит к китайской. Япония заимствовала китайские иероглифы в VI в., и сов
5 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 2 Вариант 3
Z24
: 4 марта 2026
По стальному паропроводу с внутренним диаметром d1 и толщиной стенки δ1 = 8 мм протекает перегретый пар с температурой t1. Паропровод покрыт слоем изоляции толщиной δ2, коэффициент теплопроводности которой λ2 = 0,1 Вт/(м·К). Температура окружающего воздуха t2 = 25 ºС. Коэффициенты теплоотдачи со стороны пара и окружающего воздуха соответственно равны: α1 = 250 Вт/(м²·К), α2 = 12 Вт/(м²·К). Определить потери тепла ql на 1 пог. м паропровода, а также температуру наружной поверхности изоляции. Коэф
150 руб.