Перематывающая лебедка
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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………………………………………..
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………………………………………..
Похожие материалы
Расчет перематывающей лебедки грузоподъемностью Q = 100 т.
OstVER
: 11 ноября 2013
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
40 руб.
Другие работы
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 108 Вариант 3
Z24
: 6 ноября 2025
Какое давление должно быть на выходе шестеренного насоса 1, нагнетающего рабочую жидкость через распределитель 5 в правую полость силового цилиндра 4, для того, чтобы преодолеть нагрузку на штоке F при скорости перемещения поршня υп. Задана общая длина трубопровода от насоса до гидроцилиндра и от гидроцилиндра до бака l, а также диаметры: трубопровода d, поршня D и штока dшт. Свойства жидкости: плотность ρ, коэффициент кинематической вязкости ν.
150 руб.
Контрольная работа. Электротехника
kbcfy
: 26 января 2020
Задача 1
В цепи известны сопротивления r1, r2, r3, r4. Мощность, измеряемая ваттметром, равна Р.
Определить: а) силы токов I1, I2, I3;
б) напряжение на зажимах цепи U.
R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом P, Вт
1 8 5 3 50
Задача 2
В цепи Э.Д.С. источников питания равны Е1, Е2, Е3, а сопротивления ветвей соответственно r1, r2, r3, r4 (включая внутреннее сопротивление источников питания).
Определить силы токов во всех ветвях цепи. Составить баланс мощности. Задачу решить с использов
60 руб.
Химия радиоматериалов. Контрольная работа, Вариант 9
Андрей124
: 17 сентября 2018
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную
35 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 12 Вариант 63
Z24
: 2 января 2026
Вычислить дебит артезианской скважины при условии, что мощность водоносного пласта t = (15 + 0,5·y) м; диаметр скважины d = (30 + 0,5·z) см; глубина откачки S = (6 + 1·y) = 10 м; радиус влияния R = (150 + 10·z) м; коэффициент фильтрации k = (10 + 1·y) м/сут (рис. 12).
120 руб.