Разработка электропривода подачи вертикально-фрезерного станка типа 6550

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Аннотация.doc
material.view.file_icon D_all.doc
material.view.file_icon
material.view.file_icon M3.mcd
material.view.file_icon M4.mcd
material.view.file_icon
material.view.file_icon P1.vsd
material.view.file_icon P4.vsd
material.view.file_icon P7.vsd
material.view.file_icon
material.view.file_icon V1.vsd
material.view.file_icon V2.vsd
material.view.file_icon V3.vsd
material.view.file_icon V4.vsd
material.view.file_icon V5.vsd
material.view.file_icon V6.vsd
material.view.file_icon ведомость проекта.doc

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

Дополнительная информация

Диплом защищён в 2009 году на "ОТЛИЧНО"
Пересечение плоскостей по методичке Липовки. Вариант №25
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
User Чертежи : 4 февраля 2021
80 руб.
Пересечение плоскостей по методичке Липовки. Вариант №25
Модуль измерительный замерной нефтяной установки ОЗНА-МАССОМЕР-3000 Сборочный чертеж-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
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.
Модуль измерительный замерной нефтяной установки ОЗНА-МАССОМЕР-3000 Сборочный чертеж-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Японские фразеологические единицы как составляющая дискурса повседневности
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
User Qiwir : 24 февраля 2014
5 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 2 Вариант 3
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
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 2 Вариант 3
up Наверх