Разработка и расчет гидравлического привода для обеспечения вращательного движения и движения подачи
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
В представленной курсовой работе разработан гидравлический привод работающий по циклу : Вращение ходового винта ГМ(РП1) и перемещение гидроцилиндра (Ц1)БП - Вращение ходового винта ГМ(РП1) и перемещение гидроцилиндра (Ц1) РП 1 – Вращение ходового винта ГМ(РП2) и перемещение гидроцилиндра (Ц1) РП 2– Реверс ходового винта ГМ и обратное перемещение гидроцилиндра (Ц1).
В записке содержатся расчеты и выбор основных геометрических параметров гидродвигателей, параметров трубопроводов, расходов рабочей жидкости и потерь давления, выбирается гидроаппаратура, рассчитывается коэффициент полезного действия, проводится тепловой расчет гидросистемы. Разработана гидравлическая схема, позволяющая осуществить заданный цикл его работы, выполнены проектные расчеты элементов схемы, выбраны комплектующие гидропривода и приведено описание его работы.
Графическая часть содержит чертеж принципиальной гидравлической схемы со спецификацией аппаратуры и таблицей включений электромагнитов.
лист
Введение
1. Определение сил действующих на ГД
2. Составление расчетных схем
3. Определение основных параметров ГД
4. Определение требуемых полезных перепадов
5. Обоснование выбора рабочей жидкости
6. Описание работы гидравлической схемы
7. Определение требуемых расходов
8. Выбор гидравлической аппаратуры
9. Определение параметров трубопроводов
10. Расчет потерь давления в трубопроводах и гидроаппаратах
11. Определение максимального рабочего давления и давление настройки клапана
12. Расчёт объемных потерь и определение производительности насосной установки
13. Определение параметров насоса и его выбор
14. Расчет мощности приводного электродвигателя и его выбор
15. Построение диаграмм давления и расходов
16. Определение КПД системы
17. Тепловой расчет
18. Выбор и обоснование основных конструктивных элементов гидродвигателя
Литература
Гидропривод получил широкое распространение в области станкостроения. Обусловлено это главным образом тем, что ГП по сравнению с другими типами производств (главным образом механическим) имеет более высокую энергоемкость. Применение гидроприводов позволяет упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, повысить точность, надежность и уровень автоматизации. Широкое использование гидроприводов в станкостроении определяется рядом их существенных преимуществ перед другими типами приводов:
Высоким быстродействием.
Возможностью плавного без ступенчатого регулирования скорости рабочего органа.
Высокая коммутационная способность.
Гидроприводы обеспечивают возможность работы в динамических режимах с требуемым качеством переходных процессов, защиту систем от перегрузки и точный контроль действующих усилий.
С помощью гидромоторов, поворотных гидродвигателей и гидроцилиндров можно получить угловые и линейные перемещения без кинематических преобразований.
В записке содержатся расчеты и выбор основных геометрических параметров гидродвигателей, параметров трубопроводов, расходов рабочей жидкости и потерь давления, выбирается гидроаппаратура, рассчитывается коэффициент полезного действия, проводится тепловой расчет гидросистемы. Разработана гидравлическая схема, позволяющая осуществить заданный цикл его работы, выполнены проектные расчеты элементов схемы, выбраны комплектующие гидропривода и приведено описание его работы.
Графическая часть содержит чертеж принципиальной гидравлической схемы со спецификацией аппаратуры и таблицей включений электромагнитов.
лист
Введение
1. Определение сил действующих на ГД
2. Составление расчетных схем
3. Определение основных параметров ГД
4. Определение требуемых полезных перепадов
5. Обоснование выбора рабочей жидкости
6. Описание работы гидравлической схемы
7. Определение требуемых расходов
8. Выбор гидравлической аппаратуры
9. Определение параметров трубопроводов
10. Расчет потерь давления в трубопроводах и гидроаппаратах
11. Определение максимального рабочего давления и давление настройки клапана
12. Расчёт объемных потерь и определение производительности насосной установки
13. Определение параметров насоса и его выбор
14. Расчет мощности приводного электродвигателя и его выбор
15. Построение диаграмм давления и расходов
16. Определение КПД системы
17. Тепловой расчет
18. Выбор и обоснование основных конструктивных элементов гидродвигателя
Литература
Гидропривод получил широкое распространение в области станкостроения. Обусловлено это главным образом тем, что ГП по сравнению с другими типами производств (главным образом механическим) имеет более высокую энергоемкость. Применение гидроприводов позволяет упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, повысить точность, надежность и уровень автоматизации. Широкое использование гидроприводов в станкостроении определяется рядом их существенных преимуществ перед другими типами приводов:
Высоким быстродействием.
Возможностью плавного без ступенчатого регулирования скорости рабочего органа.
Высокая коммутационная способность.
Гидроприводы обеспечивают возможность работы в динамических режимах с требуемым качеством переходных процессов, защиту систем от перегрузки и точный контроль действующих усилий.
С помощью гидромоторов, поворотных гидродвигателей и гидроцилиндров можно получить угловые и линейные перемещения без кинематических преобразований.
Другие работы
Реконструкция системы электроснабжения котельной №3 г. Костанай
VikkiROY
: 30 января 2015
Краткая характеристика предприятия;
Электроснабжение;
Электрификация ремонтно-механической базы (бокса);
Организация эксплуатации;
Охрана труда и окружающей среды;
Основные технико-экономические показатели проекта.
255 руб.
Сотовая связь: оценка электромагнитной нагрузки
alfFRED
: 15 сентября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ
1.1 ИСТОЧНИКИ ЭМП
1.2 ВЛИЯНИЕ ЭМП НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
1.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭМП СВЧ ДИАПАЗОНА
1.4 ИНСТРУМЕНТАЛЬРЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ ЭМП РАДИОСРЕДСТВ
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭМН
2.1 МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭМН
2.2 МЕТОД ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭМН
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ЭМН, СОЗДАВАЕМОЙ МОБИЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ
3.1
10 руб.
Теория телетрафика. Курсовая работа. 12-й вариант
tindrum
: 21 апреля 2012
Задача №1
На коммутационную систему поступает поток вызовов, создающий нагрузку Y = 3,2 Эрланг. Определить вероятности поступления ровно i вызовов Pi (i = 0; 1; 2; … 8) при примитивном потоке от 8 источников и Pi (i = 0; 1; … j …) при постейшем потоке вызовов. Построить кривые распределения вероятностей Pi = f(i) и произвести сравнение полученных результатов.
Задача №2
Пучок ИШК координатной станции типа АТСК-У обслуживает абонентов одного блока АИ. Определить поступающую на этот пучок нагрузку
100 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 4 Вариант 53
Z24
: 20 января 2026
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху k, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2.
Изобразить для обоих случаев графики изменения температуры теплоносителей от величины поверхности теплообмена.
200 руб.