Механизм долбежного станка
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Курсовой проект по теории механизмов и машин
Задание на курсовой проект 2
Введение 4
1 Структурный анализ механизма долбежного станка 5
1.1 Определяем степень подвижности механизма. 5
1.2 Определяем класс и порядок механизма 5
2 Кинематический анализ механизма 6
2.1 Построение схемы механизма 6
2.2 Построение планов скоростей механизма 6
2.3 Угловые скорости звеньев 9
2.4 Построение планов ускорений механизма 9
2.5 Угловые ускорения звеньев 12
2.6 Кинематические диаграммы точки ползуна 12
3 Проектирование кулачкового механизма и зубчатого зацепления 14
3.1 Проектирование кулачкового механизма 14
3.2 Проектирование пары зубчатых колес внешнего зацепления 16
4 Кинетостатический расчет механизма 22
4.1 Определяем силы инерции звеньев во 2 положении 22
4.2 Определение реакций в кинематических парах группы Ассура II класса (4; 5) 23
4.3 Определение реакций в кинематических парах группы Ассура II класса (2; 3) 23
4.4 Силовой расчет ведущего звена 1 механизма 24
4.5 Определение уравновешивающей силы методом Жуковского. 25
4.6 Определяем силы инерции звеньев в 9 положении 26
5 Расчет маховика и исследование движения механизма 30
5.1 Определение приведённого момента сил сопротивления. 30
5.2 Построение графика работ. 30
5.3 Построение графика приращения кинетической энергии 31
5.4 Определение момента инерции маховика и его размеров. 31
5.5 Построение диаграммы энергомасс. 31
5.6 Определение углов наклона касательных к диаграмме энергомасс. 31
5.7 Определение момента инерции маховика. 32
5.8 Определение основных размеров маховика. 32
5.9 Рассчет истинных значений угловых скоростей ведущего звена 34
5.10 Построение графика аналога ускорений 34
Список используемой литературы 35
Введение
Долбёжный станок применяется для обработки труднодоступных пря-мых или наклонных наружных и внутренних поверхностей, пазов и канавок любых профилей (главным образом несквозных, с малыми расстояниями для выхода инструмента). Главное движение — прямолинейное — осуществляется возвратно-поступательным перемещением в вертикальной плоскости ползуна с суппортом и закреплённым в нём долбёжным резцом, или долбяком. Привод ползуна механический или гидравлический. Движение подачи — прямолинейное или круговое — выполняется периодическими перемещениями стола, на котором закрепляют обрабатываемые изделия. Применяют в единичном и мелкосерийном производствах
Задание на курсовой проект 2
Введение 4
1 Структурный анализ механизма долбежного станка 5
1.1 Определяем степень подвижности механизма. 5
1.2 Определяем класс и порядок механизма 5
2 Кинематический анализ механизма 6
2.1 Построение схемы механизма 6
2.2 Построение планов скоростей механизма 6
2.3 Угловые скорости звеньев 9
2.4 Построение планов ускорений механизма 9
2.5 Угловые ускорения звеньев 12
2.6 Кинематические диаграммы точки ползуна 12
3 Проектирование кулачкового механизма и зубчатого зацепления 14
3.1 Проектирование кулачкового механизма 14
3.2 Проектирование пары зубчатых колес внешнего зацепления 16
4 Кинетостатический расчет механизма 22
4.1 Определяем силы инерции звеньев во 2 положении 22
4.2 Определение реакций в кинематических парах группы Ассура II класса (4; 5) 23
4.3 Определение реакций в кинематических парах группы Ассура II класса (2; 3) 23
4.4 Силовой расчет ведущего звена 1 механизма 24
4.5 Определение уравновешивающей силы методом Жуковского. 25
4.6 Определяем силы инерции звеньев в 9 положении 26
5 Расчет маховика и исследование движения механизма 30
5.1 Определение приведённого момента сил сопротивления. 30
5.2 Построение графика работ. 30
5.3 Построение графика приращения кинетической энергии 31
5.4 Определение момента инерции маховика и его размеров. 31
5.5 Построение диаграммы энергомасс. 31
5.6 Определение углов наклона касательных к диаграмме энергомасс. 31
5.7 Определение момента инерции маховика. 32
5.8 Определение основных размеров маховика. 32
5.9 Рассчет истинных значений угловых скоростей ведущего звена 34
5.10 Построение графика аналога ускорений 34
Список используемой литературы 35
Введение
Долбёжный станок применяется для обработки труднодоступных пря-мых или наклонных наружных и внутренних поверхностей, пазов и канавок любых профилей (главным образом несквозных, с малыми расстояниями для выхода инструмента). Главное движение — прямолинейное — осуществляется возвратно-поступательным перемещением в вертикальной плоскости ползуна с суппортом и закреплённым в нём долбёжным резцом, или долбяком. Привод ползуна механический или гидравлический. Движение подачи — прямолинейное или круговое — выполняется периодическими перемещениями стола, на котором закрепляют обрабатываемые изделия. Применяют в единичном и мелкосерийном производствах
Похожие материалы
Динамический анализ механизмов долбежного станка
Slolka
: 21 октября 2013
Долбежный станок предназначен для долбления пазов и внутренних канавок в отверстиях. Для движения ползуна с резцом используется шестизвенный кривошипно-кулисный механизм OALBCDEP с качающейся кулисой. Кривошип 2 получает вращательное движение от электродвигателя через клинно-ременную передачу и горизонтальный одноступенчатый редуктор с цилиндрическими колесами. Вращательное движение кривошипа преобразуется в возвратно-поступательное движение ползуна 6 через качающуюся вокруг опоры С кулису 4 с к
10 руб.
ТММ рычажный механизм "Механизм долбежного станка"
NIKITA_GETTS
: 19 июня 2008
Механизм долбежного станка
Оглавление
1. Рычажный механизм……………………………………………………………..2
1.1. Структурный анализ механизма………………………………………….….. 3
1.2. Кинематический анализ…………………………………………………..…….. 6
1.2.3. Определение линейных скоростей всех точек механизма…………………7
1.2.4 Определение угловых скоростей………………………………………………. 8
1.2.5. Определение угловых скоростей………………………………………………. 8
1.2.6. Определение линейных скоростей всех точек механизма………..……… 9
1.2.7. Определение угловых уск
30 руб.
Проектирование механизмов долбежного станка. Курсовая работа
владbr
: 9 апреля 2012
Содержание
1. Структурный анализ
1.1.1. Исходные данные 1
1.1.2. Определение недостающих размеров 1
1.1.3. Структурный анализ механизма 1
Курсовая ТММ. Проектирование механизмов долбежного станка
Oleg_freeman
: 31 марта 2009
Содержание
Введение
1 Техническое задание на курсовую работу………………………….5
1.1 Входные параметры и схемы проектируемых механизмов…...5
1.2 Описание работы машины …………………………………………6
2 Структурный анализ механизмов…………………………………....7
2.1 Структурный анализ рычажного механизма…………………...7
2.2 Структурный анализ кулачкового механизма……
40 руб.
Проектирование и исследование механизмов долбежного станка с вращающейся кулисой
Рики-Тики-Та
: 7 апреля 2011
СОДЕРЖАНИЕ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………………………………………........3
1. Синтез эвольвентного зубчатого зацепления…………….................7
2. Анализ и синтез кулачкового механизма…………………………...12
3. Кинематический анализ плоского рычажного механизма..............18
4. Силовой анализ механизма…………………………………..............26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………29
55 руб.
Другие работы
Теплотехника и термодинамика ягту задача 2 вариант 23
Z24
: 16 декабря 2025
Для идеального термодинамического цикла теплового двигателя определить абсолютное давление, абсолютную температуру, плотность рабочего тела в характерных точках, а также количество подводимой и отводимой теплоты, полезную теплоту и полезную работу, термический КПД и среднее давление.
Сравнить значение термического КПД данного цикла с КПД цикла Карно при тех же предельных температурах.
Известны параметры в начальной точке цикла: абсолютное давление р1, кПа и температура t1, ºС, а также степ
450 руб.
РД 153-34.1-37.532.4-2001 Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ СХТМ ВХР ТЭС)
Elfa254
: 27 июня 2013
Настоящие Общие технические требования распространяются на системы химико-технологического мониторинга (СХТМ) энергоустановок всех видов, для которых нормами Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ) установлены требования к значениям параметров (параметра) ВХР.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 4 Вариант 60
Z24
: 9 марта 2026
При ламинарном режиме движения жидкости по горизонтальному трубопроводу диаметром d расход жидкости равен Q (рис. 4). Падение пьезометрической высоты на участке трубопровода длиной l составляет h. Определить кинематическую ν и динамическую μ вязкости жидкости.
200 руб.
Сепаратор нефтегазовый НГС 0.6-3000-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 28 января 2017
Сепаратор нефтегазовый НГС 0.6-3000-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
460 руб.