Проектирование и исследование механизмов колёсного трактора
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Содержание
1. Синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем
1.1. Исходные данные
1.2.Структурный анализ механизма
1.4. Определение минимального радиуса кулачка
1.5. Построение профиля кулачка
1.6.Строим диаграмму углов давления
2. Синтез эвольвентной зубчатой передачи
2.1. Анализ исходных данных
2.2. Геометрический расчёт эвольвентной зубчатой передачи
2.3. Построение графика удельного скольжения
2.4. Построение графика удельного давления
3. Синтез планетарного редуктора
3.1 Требуемое передаточное число планетарного механизма
3.2 Считаем числа зубьев колес
3.3 Считаем количество сателлитов
3.4 Определяем диаметры начальных окружностей колёс
3.5 Проверка передаточного отношения
3.6 Считаем угловые скорости зубчатых колес
4. Кинематическое исследование рычажного механизма
4.1. Структурный анализ рычажного механизма
4.2. Построение планов положений механизма
4.3. Построение планов скоростей
5. Динамическое исследование рычажного механизма
5.1 Определение приведенных моментов сил движущих
5.2 Определение приведённого момента инерции звеньев рычажного
механизма
5.3. Определение действительной угловой скорости ведущего звена в 12-ти положениях (без маховика)
5.4. Определение действительной угловой скорости ведущего звена в 12-ти положениях (с маховиком)
5.5. Определим фактическую неравномерность хода
5.6. Построение плана ускорений в положении 0
5.7. Построение плана ускорений в положении 2
6. Силовой расчёт рычажного механизма
6.1. Силовой расчёт группы Ассура ВВП
6.2. Силовой расчёт группы ведущего звена
6.3. Проверка с помощью рычага Жуковского
7. Определение мгновенного к. п. д. рычажного механизма
Заключение
Список литературы
1. Синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем
1.1. Исходные данные
1.2.Структурный анализ механизма
1.4. Определение минимального радиуса кулачка
1.5. Построение профиля кулачка
1.6.Строим диаграмму углов давления
2. Синтез эвольвентной зубчатой передачи
2.1. Анализ исходных данных
2.2. Геометрический расчёт эвольвентной зубчатой передачи
2.3. Построение графика удельного скольжения
2.4. Построение графика удельного давления
3. Синтез планетарного редуктора
3.1 Требуемое передаточное число планетарного механизма
3.2 Считаем числа зубьев колес
3.3 Считаем количество сателлитов
3.4 Определяем диаметры начальных окружностей колёс
3.5 Проверка передаточного отношения
3.6 Считаем угловые скорости зубчатых колес
4. Кинематическое исследование рычажного механизма
4.1. Структурный анализ рычажного механизма
4.2. Построение планов положений механизма
4.3. Построение планов скоростей
5. Динамическое исследование рычажного механизма
5.1 Определение приведенных моментов сил движущих
5.2 Определение приведённого момента инерции звеньев рычажного
механизма
5.3. Определение действительной угловой скорости ведущего звена в 12-ти положениях (без маховика)
5.4. Определение действительной угловой скорости ведущего звена в 12-ти положениях (с маховиком)
5.5. Определим фактическую неравномерность хода
5.6. Построение плана ускорений в положении 0
5.7. Построение плана ускорений в положении 2
6. Силовой расчёт рычажного механизма
6.1. Силовой расчёт группы Ассура ВВП
6.2. Силовой расчёт группы ведущего звена
6.3. Проверка с помощью рычага Жуковского
7. Определение мгновенного к. п. д. рычажного механизма
Заключение
Список литературы
Дополнительная информация
Курсовой проект защищался отлично!
Имеется чертежи и записка!
Удачи на защите!
Имеется чертежи и записка!
Удачи на защите!
Похожие материалы
Проектирование и исследование механизмов колесного трактора
Рики-Тики-Та
: 4 сентября 2010
Краткое описание курсового проекта:
Содержание:
1. Синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем. ………………………………………………………………………..7
1.1. Исходные данные…………………………………………………………….7
1.2.Структурный анализ механизма……………………………………………...7
1.3. Определение закона движения выпускного клапана………………………8
1.4. Определение минимального радиуса кулачка…………………………….10
1.5. Построение профиля кулачка………………………………………………11
1.6.Строим диаграмму углов давления…………………………………………11
2. Синтез эвольвентно
55 руб.
Другие работы
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 44
Z24
: 20 января 2026
Определить удельную работу lω и термический КПД ηt цикла простейшей паротурбинной установки (цикла Ренкина), в которой водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt, затем пар изоэнтропийно расширяется в турбине до давления p2.
Определить степень сухости пара, в конце расширения. Определить также lц, ηt и x2 для условия когда пар после пароперегревателя дросселируется до давления p′1 (при неизменном д
250 руб.
Теплотехника Задача 21.21
Z24
: 24 января 2026
Выполнить тепловой расчет одноступенчатой паровой холодильной машины (рис.2.6) (определить удельные массовую и объемную холодопроизводительности, удельные работу компрессора и тепловую нагрузку на конденсатор, массовый расход и действительный объем пара рабочего вещества, образовавшегося в испарителе, теоретическую (изоэнтропную) и действительную работу компрессора, теоретическую объемную производительность компрессора, холодильный коэффициент) по следующим исходным данным:
холодопроизводител
200 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 5 Вариант 58
Z24
: 4 января 2026
Определить потребную поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем движения. Значения температур газа t′1 и t″1, воды t′2 и t″2, расхода воды M и коэффициента теплопередачи K выбрать из табл.3.
200 руб.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 5 Вариант 31
Z24
: 9 марта 2026
Определить направление движения реальной жидкости и вид местного сопротивления в наклонном трубопроводе при следующих исходных данных для сечений 1-1 и 2-2: геометрические высоты сечений z1, z2; манометрические давления р1, р2; диаметры трубопровода d1 = 200 мм, d2 = 120 мм; расход жидкости Q, кинематический коэффициент вязкости жидкости ν = 10⸱10-6 м²/с, которому соответствует жидкость с плотностью ρ = 850 кг/м³.
200 руб.