Перематывающая лебедка

Цена:
245 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon ПЗ.doc
material.view.file_icon СОДЕРЖАНИЕ.doc
material.view.file_icon титульный лист.doc
material.view.file_icon канатоуклодчик.cdw
material.view.file_icon
material.view.file_icon канатоуклодчик_v9.cdw
material.view.file_icon Общий вид механизма подъема_v9.cdw
material.view.file_icon Общий вид тележки крана_v9.cdw
material.view.file_icon Спец. канатоукладчика Козлов А.В._v9.spw
material.view.file_icon Общий вид механизма подъема.cdw
material.view.file_icon Общий вид тележки крана.cdw
material.view.file_icon Спец. канатоукладчика Козлов А.В..spw
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer

Описание

Введение……………………………………………………………………. 4
1 Исходные данные…………………………………………………………
2 Выбор схемы……………………………………………………………...
3 Расчет подъемной канатоведущей лебедки……………………………
3.1 Выбор полиспаста…………………………………………………
3.2 Выбор каната……………………………………………………….
3.3 Определение диаметра барабана………………………………….
3.4 Определение количества ветвей каната на барабанах…………..
3.5 Проверка принятой величины минимального натяжения………
3.6 Определение нагрузок, действующих на перематывающие барабаны…………………………………………………………………….
3.7 Определение моментов на перематывающих барабанах……….
3.8 Определение необходимой мощности и выбор электродвигателя……………………………………………………………
3.9 Определение передаточного числа и выбор передач……………
3.10 Определение тормозного момента и выбор тормоза…………..
3.11 Расчет открытой зубчатой передачи…………………………….
3.11.1 Тип передачи и числа зубьев………………………………..
3.11.2 Выбор материалов открытой пары………………………….
3.11.3 Допускаемые напряжения изгиба…………………………...
3.11.4 Допускаемые контактные напряжения……………………..
3.11.5 Определение модуля зацепления по напряжениям изгиба..
3.11.6 Основные геометрические параметры открытой передачи..
3.11.7 Окружная скорость в зацеплении и степень точности передачи…………………………………………………………………….
3.11.8 Уточненное значение коэффициента расчетной нагрузки...
3.11.9 Проверка передачи по контактным напряжениям…………
3.12 Ориентировочное определение диаметров валов и осей………
3.13 Предварительный выбор подшипников………………………...
3.14 Подбор соединительных муфт…………………………………..
3.14.1 Соединение электродвигателя с редуктором………………
3.14.2 Соединение редуктора с приводным валом………………..
3.15 Расчет осей барабанов……………………………………………
3.15.1 Выбор материала…………………………………………….
3.15.2 Нагрузки, действующие на барабаны………………………
3.15.3 Нагрузки, действующие на ось барабана…………………..
3.15.4 Проверка прочности оси барабана………………………….
3.16 Расчет подшипников оси барабана……………………………
4 Расчет канатосборной лебедки………………………………………….
4.1 Основные геометрические параметры канатосборной катушки..
4.2 Кинематический расчет привода, выбор электродвигателя и редуктора……………………………………………………………………
4.3 Выбор муфт………………………………………………………...
4.4 Расчет тормозного момента и выбор тормоза……………………
4.5 Расчет канатоукладчика…………………………………………..
4.6 Расчет подшипников на статическую грузоподъемность………
5 Расчет механизма передвижения тележки……………………………...
5.1 Выбор кинематической схемы…………………………………..
5.2 Выбор колес и колесных установок……………………………..
5.3 Выбор рельса………………………………………………………
5.4 Выбор двигателя…………………………………………………..
5.5 Расчет и выбор редуктора………………………………………...
5.6 Выбор муфт………………………………………………………..
5.6.1 Муфта, соединяющая электродвигатель с редуктором……..
5.6.2 Муфты, соединяющие редуктор с колесами…………………
4.4 Расчет тормозного момента и выбор тормоза…………………..
Список используемых источников………………………………………..
Расчет перематывающей лебедки грузоподъемностью Q = 100 т.
Введение……………………………………………………………………. 4 1 Исходные данные………………………………………………………… 2 Выбор схемы……………………………………………………………... 3 Расчет подъемной канатоведущей лебедки…………………………… 3.1 Выбор полиспаста………………………………………………… 3.2 Выбор каната………………………………………………………. 3.3 Определение диаметра барабана…………………………………. 3.4 Определение количества ветвей каната на барабанах………….. 3.5 Проверка принятой величины минимального натяжения……… 3.6 Определение нагрузок, действующих на пе
User OstVER : 11 ноября 2013
40 руб.
Вариант 1. Системы сигнализации и коммутации в беспроводных сетях. Лабораторная работа №1.
1 Цель лабораторной работы Ознакомиться с принципами протокола ОКС №7 и подсистемы ISUP. Там в скриншотах нужно будет отфотошопить свои фио и группу
User CameronCarmona : 7 февраля 2023
111 руб.
Алгебра и геометрия, контрольная работа, СибГУТИ, 1 семестр, 2 вариант
1. Дана система трех линейных уравнений. Найти решение ее двумя способами: методом Крамера и методом Гаусса. 2. Даны координаты вершин пирамиды А1А2А3А4. Найти: 1. длину ребра А1А2; 2. угол между ребрами А1А2 и А1А4; 3. площадь грани А1А2А3; 4. уравнение плоскости А1А2А3. 5. объём пирамиды А1А2А3А4. А1 ( 1; 8; 2), А2 ( 5; 2; 6), А3 ( 0; -1; -2), А4 (-2; 3; -1).
User TehBlok : 24 октября 2013
65 руб.
Контрольная и Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Вариант №04
Контрольная работа Вариант №04 Вариант 4 1. В соответствии с Приказом Роскомнадзора от 18.10.2016 № 272 «О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования» оформите в виде таблицы перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного лицензионного контроля телевизионного вещания и радиовещания: Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых Указание на стру
User IT-STUDHELP : 20 мая 2023
1000 руб.
Контрольная и Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Вариант №04 promo
Особливості створення та візуалізації тривимірного зображення рельєфу земної поверхні засобами ГІС
Монітор комп’ютера або аркуш паперу, де відтворене тривимірне зображення місцевості, - це плоскі (двовимріні) поверхні. Відображення тривимірних об’єктів у комп’ютерній графіці відбувається за рахунок спеціальних перетворень двовимірних об’єктів, які зображаються під різними кутами, утворюючи грані багатовимірних фігур та зменшуються, створюючи ефект віддалення від точки спостереження. При створенні тривимірних об’єктів застосовуються декілька моделей растрової і векторної графіки. У геоінформац
User Aronitue9 : 31 мая 2012
50 руб.
up Наверх