Проектирование и исследование механизмов ЗДС (зубодолбежного станка)
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Введение 2
1.Синтез кривошипнокоромыслового механизма привода штосселя с долбяком 2
2. Кинематический расчет кривошипнокоромыслового механизма 2
2.1 Определение средней угловой скорости кривошипа по заданной скорости резания 2
2.2 Получение 1-ой передаточной функции коромысла методом построения планов скоростей и ускорений 3
3. Построение плана ускорений для 11-го положения механизма. 4
4. Силовой анализ механизма методом кинетостатики 6
5. Динамический анализ механизма привода. Расчет маховика 8
5.1 Расчет приведенного момента 8
5.2 Расчет изначально приведенного момента инерции 10
5.3 Расчет маховика 12
6. Проектирование кулачкового механизма распредилетельного вала 12
6.1 Аналитическая зависимость, закон движения толкателя 12
6.2 Расчет координат теоретического профиля кулачка 16
7. Проектирование зубчатых передач кинематической цепи станка 18
7.1 Расчет параметров эвольвентных зубчатых колёс 18
7.2 Расчет торцевого коэффициента перекрытия: 20
7.3 Расчет станочного конического диффиринциала станка 20
7.4 Расчёт планетарного редуктора скоростей. 21
Список используемой литературы 23
1.Синтез кривошипнокоромыслового механизма привода штосселя с долбяком 2
2. Кинематический расчет кривошипнокоромыслового механизма 2
2.1 Определение средней угловой скорости кривошипа по заданной скорости резания 2
2.2 Получение 1-ой передаточной функции коромысла методом построения планов скоростей и ускорений 3
3. Построение плана ускорений для 11-го положения механизма. 4
4. Силовой анализ механизма методом кинетостатики 6
5. Динамический анализ механизма привода. Расчет маховика 8
5.1 Расчет приведенного момента 8
5.2 Расчет изначально приведенного момента инерции 10
5.3 Расчет маховика 12
6. Проектирование кулачкового механизма распредилетельного вала 12
6.1 Аналитическая зависимость, закон движения толкателя 12
6.2 Расчет координат теоретического профиля кулачка 16
7. Проектирование зубчатых передач кинематической цепи станка 18
7.1 Расчет параметров эвольвентных зубчатых колёс 18
7.2 Расчет торцевого коэффициента перекрытия: 20
7.3 Расчет станочного конического диффиринциала станка 20
7.4 Расчёт планетарного редуктора скоростей. 21
Список используемой литературы 23
Дополнительная информация
2011, Курсовой проект, руководитель - Карачаровский. Расчеты проводились в MathCAD, если они необходимы, или надо сделать подобную работу обращайтесь!...
Похожие материалы
Проектирование механизма зубодолбежного станка
Рики-Тики-Та
: 23 августа 2012
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
1 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА 9
2 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 12
2.1 Построение планов положений механизма 12
2.2 Построение планов аналогов скоростей 13
2.3 Построение планов аналогов ускорений 17
2.4 Построение кинематических диаграмм перемещений, скоростей, 19
ускорений выходного звена 19
3. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 23
3.1 Определение приведённого момента сил сопротивления МПС и 23
приведённого момента движущих сил МПД 23
3.2 Определения работы движущ
55 руб.
Наладка зубодолбежного станка 5В150 для обработки цилиндрического колеса
tehnolog666
: 1 декабря 2009
1. Исходные данные:
1) Зубодолбежный станок 5В150;
2) обрабатываемая деталь – цилиндрическое колесо;
3) количество зубьев Zд = 51; модуль m = 9 мм;
4) угол наклона β = 23,5°, направление – левое.
2. Компоновка станка модели 5В150
3. Кинематическая схема
4. Эскиз детали.
5. Выбор инструмента
6. Кинематика формообразования
7. Режимы обработки
8. Расчет настройки исполнительных механизмов станка
Настройка зубодолбежного станка 5В12 и вертикально-фрезерного станка с ЧПУ 6Р13Ф3 на обработку деталей
Рики-Тики-Та
: 12 января 2012
Содержание
Введение……………………………………………………………………… 4
1. Зубодолбежный станок 5В12……………………………………………….. 5
1.1 Область применения, назначение и технические характеристики станка.. 5
1.2 Основные узлы, принцип работы и движения в станке…………………… 6
1.3 Назначение и обоснование выбора материала режущего инструмента.
Параметры режущего инструмента и нарезаемого зубчатого колеса……. 8
1.4 Описание кинематической схемы станка………………………………….. 10
1.5 Уравнения кинематического баланса………………………………………
55 руб.
Настройка зубодолбежного и токарно-винторезного станка на обработку деталей
Рики-Тики-Та
: 29 февраля 2012
Содержание
Введение………………………………………………………………………...3
1Зубодолбежный станок 514………………………………………………….4
1.1 Настройка зубодолбежного станка 4
1.1.1 Область применения и назначение станка 4
1.1.2 Технические характеристики станка 7
1.1.3Основные узлы, принцип работы станка 8
1.2 Назначение и обоснование выбора материала режущего инструмента 11
1.3Описание кинематической схемы станка. Уравнения кинематического баланса 15
1.4 Определение требуемых режимов резания 19
1.5 Подбор сменных колес 21
1.6 Техник
55 руб.
Проект регулировки зубодолбежного 514 и токарно-винторезного 16к20п станков на обработку деталей
Aronitue9
: 26 августа 2012
Зубодолбежный станок 514
Настройка зубодолбежного станка
Область применения и назначение станка
ехнические характеристики станка
Основные узлы, принцип работы станка
Назначение и обоснование выбора материала режущего инструмента
Описание кинематической схемы станка.
Уравнения кинематического баланса
Определение требуемых режимов резания
Подбор сменных колес
Техника безопасности на зубообрабатывающих станках
Настройка токарно-винторезного станка 16К20П
Область применения, назначение и тех
42 руб.
Другие работы
Материалы и компоненты электронной техники. Вариант №24. 5 задач
IT-STUDHELP
: 9 февраля 2022
Вариант: 24
Задача № 3.2.12
Объясните, почему при одинаковом содержании легирующих примесей поликристаллический кремний обладает гораздо более высоким удельным сопротивлением, чем монокристаллический материал.
Задача № 3.3.10
Чему равна активная мощность рассеяния в кабеле с сопротивлением изоляции 20 Мом при постоянном напряжении 20 В?
Задача № 3.3.26
Что понимают под линейными и нелинейными, полярными и неполярными диэлектриками? Какие из перечисленных видов диэлектриков могут быть исп
245 руб.
Гидромеханика в примерах и задачах УГГУ 2006 Задача 2.4.5
Z24
: 26 сентября 2025
Определить величину и направление силы N, приложенной к штоку гидроцилиндра для удержания его на месте, если показание мановакуумметра: рмв а) рмв=рман=0,12 ат, б) рмв=рвак=0,11 ат. Гидроцилиндр заполнен маслом плотностью ρмас=900 кг/м³, диаметр поршня d=100 мм, высота уровня масла на уровне оси поршня Н=0,8 м (рис. 2.18).
Ответ: а) N=147,7 H (направлена влево), б) N=29,2 H (направлена вправо).
200 руб.
Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем
Slolka
: 29 сентября 2013
1. Цель работы
1.1. Ознакомление с методикой тестирования каналов связи телекоммуникационных систем с помощью BER-тестера (Bit-Error-Rate – интенсивность поступления ошибочных битов от объекта проверки; определение дано в международном стандарте ITU-T O.153).
1.2. Разработка логической модели BER-тестера и анализ ее поведения в отсутствие и при наличии моделируемых ошибок в канале связи.
2. Основные сведения о BER-тестерах
2.1. Генераторы псевдослучайных битовых последовательностей
5 руб.
Рынок труда и его место в российской экономике
alfFRED
: 23 февраля 2014
Введение. В современной рыночной экономике человек выполняет многообразие экономические функции. В качестве живого носителя производительных сил человек обладает множеством атрибутивных качеств и свойств, совокупностью разнообразных потребностей и способностей. Как активный творческий субъект отношений в системе современной экономики человек играет полифункциональную роль.
Человеческая личность обладает совокупностью атрибутивных качеств и свойств, которые представляют собой производительные сил
10 руб.