Расчет и проектирование кулачкового механизма
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Описание
1. Структурный, кинематический и кинетостатический анализ плоского рычажного механизма . . . . . . . . .
1.1. Структурный анализ механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. План положений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. План скоростей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. План ускорений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Кинематические диаграммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Аналитический метод кинематического анализа . . . . . . . . . . .
1.6.1. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2. Алгоритм расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3. Распечатка машинных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.4 Анализ результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Силовой расчет группы Ассура 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.1. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2. Аналитическое уравнение для звена 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.3. Векторное уравнение группы Ассура 2-3 . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Силовой расчет группы Ассура 4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.1. Аналитическое уравнение для звена 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2. Векторное уравнение группы Ассура 4-5 . . . . . . . . . . . . . .
1.9. Силовой расчет начального механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.1. Определение уравновешивающего момента . . . . . . . . . . . . .
1.9.2. Определение реакции оси кривошипа . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10. Мощности и КПД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11. Аналитический метод силового расчета . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.1. Алгоритм расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2. Распечатка машинных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.3. Анализ результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Расчет маховика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Построение диаграмм давлений, приведенных моментов сил, диаграмм работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Построение диаграмм приращения кинетических энергий и приведенных моментов инерции . . . . . . . . . .
2.3. Определение момента инерции маховика методом Н.И. Мерцалова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Определение основных геометрических параметров маховика .
3. Синтез зубчатого механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Выбор коэффициентов смещения и геометрический расчет эвольвентного зубчатого зацепления . . . . . .
3.2. Построение картины зубчатого зацепления . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Построение диаграмм относительного скольжения и удельного давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Контрольные параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Блокирующий контур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Подбор и проверка числа зубьев планетарного механизма . . .
4. Проектирование кулачкового механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Интегрирование закона движения толкателя . . . . . . . . . . . . .
4.2. Графический метод определения основных размеров кулачкового механизма с толкателем-коромыслом . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Профилирование кулачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Структурный анализ механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. План положений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. План скоростей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. План ускорений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Кинематические диаграммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Аналитический метод кинематического анализа . . . . . . . . . . .
1.6.1. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2. Алгоритм расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3. Распечатка машинных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.4 Анализ результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Силовой расчет группы Ассура 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.1. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2. Аналитическое уравнение для звена 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.3. Векторное уравнение группы Ассура 2-3 . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Силовой расчет группы Ассура 4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.1. Аналитическое уравнение для звена 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2. Векторное уравнение группы Ассура 4-5 . . . . . . . . . . . . . .
1.9. Силовой расчет начального механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.1. Определение уравновешивающего момента . . . . . . . . . . . . .
1.9.2. Определение реакции оси кривошипа . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10. Мощности и КПД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11. Аналитический метод силового расчета . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.1. Алгоритм расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2. Распечатка машинных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.3. Анализ результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Расчет маховика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Построение диаграмм давлений, приведенных моментов сил, диаграмм работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Построение диаграмм приращения кинетических энергий и приведенных моментов инерции . . . . . . . . . .
2.3. Определение момента инерции маховика методом Н.И. Мерцалова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Определение основных геометрических параметров маховика .
3. Синтез зубчатого механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Выбор коэффициентов смещения и геометрический расчет эвольвентного зубчатого зацепления . . . . . .
3.2. Построение картины зубчатого зацепления . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Построение диаграмм относительного скольжения и удельного давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Контрольные параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Блокирующий контур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Подбор и проверка числа зубьев планетарного механизма . . .
4. Проектирование кулачкового механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Интегрирование закона движения толкателя . . . . . . . . . . . . .
4.2. Графический метод определения основных размеров кулачкового механизма с толкателем-коромыслом . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Профилирование кулачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дополнительная информация
все чертежи
Другие работы
Напряжённость хронополя, или как обнаружить гравитационную волну
Qiwir
: 9 августа 2013
Мы живём в мире, который существует благодаря хронополю [1]. Галактики, звёзды и планеты существуют благодаря энергии хронополя и за счёт этого развиваются по определённым законам. Любое материальное тело или энергетический процесс забирают у хронополя часть его энергии, что приводит к снижению его напряжённости. Время, при наличии гравитационной массы или энергетического процесса, течёт медленнее, чем в их отсутствии. Зная напряжённость хронополя в той или иной точке пространства, можно судить
Рабинович Сборник задач по технической термодинамике Задача 6
Z24
: 28 ноября 2025
Определить абсолютное давление в сосуде (рис.1), если показание присоединенного к нему ртутного манометра равно 66,7 кПа (550 мм рт.ст.), а атмосферное давление по ртутному барометру составляет 100 кПа (700 мм рт. ст.). Температура воздуха в месте установки приборов равна 0°С.
120 руб.
Развитие маркетинга как важнейшей сферы современной экономики
evelin
: 9 октября 2013
Введение. 2
1. Маркетинг как объект правового регулирования. 3
1.1 Понятие и виды маркетинга. 3
1.2 Источники правового регулирования маркетинга. 5
2. Понятие и регулирование маркетинговых коммуникаций в сфере предпринимательства 8
2.1 Понятие маркетинговых коммуникаций. 8
2.2 Международное регулирование маркетинговых коммуникаций. 11
2.3 Ответственность участников рекламных правоотношений. 15
3. Заключение договора со специалистами по маркетингу. 20
Заключение. 27
Список использованн
15 руб.
Современные тенденции международной миграции капитала
Lokard
: 3 марта 2014
1. Введение……………………………………………………………………………………3
2. Международная миграция капитала ……………………………………………………..4
3. Основные формы ввоза (вывоза) капитала………………………………………………5
Вывоз (ввоз) предпринимательского капитала
Вывоз (ввоз) ссудного капитала
4. Регулирование и последствия миграции капиталов…………………………………….11
5. Бегство капиталов в системе понятий…………………………………………………...14
6. Причины, мотивы и цели вывоза капиталов…………………………………………….15
7. Способы, виды и формы утечки капиталов и доходов………………………………....1
10 руб.