Расчет и проектирование кулачкового механизма

Цена:
42 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Лист 1.dwg
material.view.file_icon Лист 1_.dwg
material.view.file_icon Лист 2.dwg
material.view.file_icon Лист 2_.dwg
material.view.file_icon Лист 3.dwg
material.view.file_icon Лист 3_.dwg
material.view.file_icon Лист 4.dwg
material.view.file_icon Лист 4_.dwg
material.view.file_icon Пояснительная записка.doc
material.view.file_icon Рис 10.dwg
material.view.file_icon Содержание.doc
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дополнительная информация

все чертежи
Задача Курно. Решение. Задание 2.
Задача Курно. Решение. Задание 2. Задание 2. 1. Выведите в модели Курно с линейным спросом и одинаковой линейной функцией издержек для всех фирм в отрасли соотношение между числом фирм в отрасли и их общим выпуском; какова при этом будет равновесная цена? Решение полное и развернутое. Полученная оценка - отлично. Год сдачи - 2015. Выполнено профессиональным автором.
User studypro : 28 июля 2015
70 руб.
Полупроводниковый преобразователь для питания, регулируемого электропривода
Содержание стр. 1. Схема и исходные данные реверсивного тиристорного преобразователя…………. 3 2. Расчет силовых схем вентильных преобразователей постоянного тока…………… 4 2.1. Выбор токоограничивающего реактора……………………………………….. - 2.2. выбор тиристоров и элементов токовой защиты……………………………… 5 2.3. выбор реакторов для ограничения уравнительных токов при согласованном управлении преобразовательными группами………………………………………… 7 2.4. выбор сглаживающего дросселя………………………………………………... 8 2.5.
User dovi4 : 20 августа 2013
Экзаменационная работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи. Билет №2
Билет 2 Вопросы для краткого ответа (ПК-1) 1. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи? 2. Какие виды оптических волновых мультиплексоров обеспечивают максимальное число объединяемых волн? 3. Какие конструкции лазеров применяются в технике оптической связи? 4. В чем состоит принципиальное отличие прямой и внешней модуляций оптического излучения? 5. Какие виды фотодетекторов используются в оптических системах передачи? 6. Какие ф
User Roma967 : 27 февраля 2020
600 руб.
promo
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 2.8 Вариант А
Жидкость (вода) поступает в бак сначала по трубе диаметром d1, а затем через плавное расширение (диффузор) по трубе диаметром d2 и длиной l. Определить показание манометра рм*, если заданы расход жидкости Q, коэффициент сопротивления диффузора ζдиф = 0,2 (отнесен к скорости жидкости в трубе диаметром d1), а также высоты h и Н. При решении учесть потери при выходе из трубы в бак (внезапное расширение) и на трение по длине трубы λ = 0,035. Режим течения считать турбулентным. (Величины Q, Н, h, l,
User Z24 : 18 декабря 2025
180 руб.
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 2.8 Вариант А
up Наверх