Проектирование станка с ЧПУ модели 16К20Ф3
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v12 SP1 или новее)
- Microsoft Word
Описание
1 Описание токарного станка
2 Расчет режимов резания
3 Кинематический расчет привода главного движения
4 Расчет числа зубьев зубчатых колес
5 Расчет мощности на валах коробки скоростей
6 Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей
7 Определение геометрических параметров зубчатых колес
8 Определение диаметров валов
9 Расчет ременной передачи
10 Расчет шпиндельного узла
Лист1 - Кинематическая схема
Лист2-Общий вид станка
Лист3-Коробка скоростей
Лист4-Шпиндельный узел
Компас 3D-12
Данная работа предполагает проектирование токарного станка-аналога на базе станка 16К20ФЗ. Проектируемый станок должен отвечать всем требованиям современного станкостроения, основными из которых являются:
- повышение производительности станка путем интенсификации режимов обработки и сокращения вспомогательного времени;
- повышение точности обработки и формообразования
- жесткость
- прочность
- виброустойчивость
- теплостойкость
- высокий КПД главных и вспомогательных механизмов (приводов).
Высокую производительность процесса обработки станок обеспечивает за счет быстроходности, мощности и автоматизации. Устройство числового программного управления позволяет повысить мобильность производства и точность, а также автоматически устанавливать необходимые режимы обработки с учетом изменяющихся условий.
2 Расчет режимов резания
3 Кинематический расчет привода главного движения
4 Расчет числа зубьев зубчатых колес
5 Расчет мощности на валах коробки скоростей
6 Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей
7 Определение геометрических параметров зубчатых колес
8 Определение диаметров валов
9 Расчет ременной передачи
10 Расчет шпиндельного узла
Лист1 - Кинематическая схема
Лист2-Общий вид станка
Лист3-Коробка скоростей
Лист4-Шпиндельный узел
Компас 3D-12
Данная работа предполагает проектирование токарного станка-аналога на базе станка 16К20ФЗ. Проектируемый станок должен отвечать всем требованиям современного станкостроения, основными из которых являются:
- повышение производительности станка путем интенсификации режимов обработки и сокращения вспомогательного времени;
- повышение точности обработки и формообразования
- жесткость
- прочность
- виброустойчивость
- теплостойкость
- высокий КПД главных и вспомогательных механизмов (приводов).
Высокую производительность процесса обработки станок обеспечивает за счет быстроходности, мощности и автоматизации. Устройство числового программного управления позволяет повысить мобильность производства и точность, а также автоматически устанавливать необходимые режимы обработки с учетом изменяющихся условий.
Дополнительная информация
Курсовой работа - Проектирование станка с ЧПУ на базе 16К20Ф3
Курганский Государственный Университет, 2011,24 стр.
Дисциплина - МЕталлорежущие станки и комплексы
Курганский Государственный Университет, 2011,24 стр.
Дисциплина - МЕталлорежущие станки и комплексы
Похожие материалы
Проектирование токарного станка с ЧПУ на базе модели 16К20Ф3
edge
: 8 ноября 2012
Введение
1 Описание токарного станка
2 Расчет режимов резания
3 Кинематический расчет привода главного движения
4 Расчет числа зубьев зубчатых колес
5 Расчет мощности на валах коробки скоростей
6 Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей
7 Определение геометрических параметров зубчатых колес
8 Определение диаметров валов
9 Расчет ременной передачи
10 Расчет шпиндельного узла
Заключение
Список использованных источников
Приложение
100 руб.
Проектирование токарного станка с ЧПУ на базе модели 16К20Ф3
Рики-Тики-Та
: 12 декабря 2011
Содержание
Введение 3
1 Описание токарного станка 4
2 Расчет режимов резания 9
3 Кинематический расчет привода главного движения 12
4 Расчет числа зубьев зубчатых колес 15
5 Расчет мощности на валах коробки скоростей 16
6 Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей 16
7 Определение геометрических параметров зубчатых колес 17
8 Определение диаметров валов 18
9 Расчет ременной передачи 19
10 Расчет шпиндельного узла 20
Заключение 23
Список использованных источников 24
Приложение 25
Данн
55 руб.
Проектирование, расчет и разработка станка с ЧПУ модели 16К20Ф3
GnobYTEL
: 12 декабря 2011
Содержание
Введение 3
1 Описание токарного станка 4
2 Расчет режимов резания 9
3 Кинематический расчет привода главного движения 12
4 Расчет числа зубьев зубчатых колес 15
5 Расчет мощности на валах коробки скоростей 16
6 Определение модулей зубчатых колес коробки скоростей 16
7 Определение геометрических параметров зубчатых колес 17
8 Определение диаметров валов 18
9 Расчет ременной передачи 19
10 Расчет шпиндельного узла 20
Заключение 23
Список использованных источников 24
Приложение 25
Данн
45 руб.
Другие работы
Гидравлика АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Задача 9 Вариант 00
Z24
: 12 марта 2026
К лафетному стволу с насадком dH1 подача воды осуществляется от двух пожарных автомобилей АНР-40(130) и АА-40(131). От автомобиля АНР-40(130) проложена рукавная линия диаметром di из прорезиненных рукавов длиной L1, от автомобиля АА-40(131) — из прорезиненных рукавов диаметром d2 и длиной L2. Ствол поднят на высоту Z.
Определить подачу каждого из пожарных насосов.
180 руб.
Маркетинг. Товарный ассортимент.
Kristushka07
: 30 апреля 2013
Содержание
Введение - 3 -
1. Формирование ассортимента продукции. Причины сокращения товарной линии. - 4 -
2. Виды маркетингового контроля. - 8 -
3. Тест - 11 -
Заключение - 12 -
Список используемой литературы - 13 -
Экзамен по дисциплине: «Устройства преобразования и обработки информации в системах подвижной радиосвязи»
ART1800
: 13 марта 2015
Билет № 12 ____________
Факультет МРМ (С) Курс 4 Семестр 8
Дисциплина Устройства преобразования и обработки информации в СПРС
1) Оценка качества передачи речи
2) Речевые кодеки для абонентского терминала стандарта GSM
200 руб.
Планета Меркурий
step85
: 16 ноября 2009
Меркурий — первая от Солнца, самая внутренняя и наименьшая планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг Солнца за 88 дней. Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от 722;2,0 до 5,5, но его нелегко заметить по причине очень маленького углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°). Планету никогда нельзя увидеть на тёмном ночном небе: Меркурий всегда скрывается в утренней или вечерней заре. Оптимальным временем для наблюдений планеты являются утренние или вечерние сумерки в периоды его эл