Механізм підіймання вантажу мостового крану
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
ВСТУПЛЕНИЕ 5
1. Общий расчет машины 6
1.1 Назначение, классификация, общее устройство и принцип
работы машины и механизмов. 6
1.2 Основные параметры машины. 6
2. Расчет механизма подъема. 8
2.1 Выбор полиспаста, каната, диаметра барабана и блоков. 8
3.Расчет проектируемого механизма на прочность. 11
3.1 Выбор и проверочный расчет на прочность. 11
3.2 Гайка крюка. 13
3.3 Упорный подшипник. 13
З.4 Траверса крюка. 14
3.5 Выбор подшипников блоков. 15
3.6 Расчет узла барабана. 17
3.7 Расчет оси барабана. 20
3.8 Расчет на статическую прочность 21
3.9 Расчет на усталость. 23
4.Выбор подшипников оси барабана 27
5.Расчет мощности двигателя. 28
6.Расчет тормоза. 34
7.Выбор муфт. 41
8.Расчет динамических нагрузок в механизме подъема с учетом
упругости звеньев 43
9.Динамические нагрузки при торможении привода 45
10.Охрана работы и окружающей среды при эксплуатации машины 47
10.1 Техника безопасности при эксплуатации машины 47
10.2 Средства противопожарной безопасности 56
10.3 Охрана окружающей среды при производственной
эксплуатации машины 60
Перечень литературы 62
стр.
ВСТУПЛЕНИЕ 5
1. Общий расчет машины 6
1.1 Назначение, классификация, общее устройство и принцип
работы машины и механизмов. 6
1.2 Основные параметры машины. 6
2. Расчет механизма подъема. 8
2.1 Выбор полиспаста, каната, диаметра барабана и блоков. 8
3.Расчет проектируемого механизма на прочность. 11
3.1 Выбор и проверочный расчет на прочность. 11
3.2 Гайка крюка. 13
3.3 Упорный подшипник. 13
З.4 Траверса крюка. 14
3.5 Выбор подшипников блоков. 15
3.6 Расчет узла барабана. 17
3.7 Расчет оси барабана. 20
3.8 Расчет на статическую прочность 21
3.9 Расчет на усталость. 23
4.Выбор подшипников оси барабана 27
5.Расчет мощности двигателя. 28
6.Расчет тормоза. 34
7.Выбор муфт. 41
8.Расчет динамических нагрузок в механизме подъема с учетом
упругости звеньев 43
9.Динамические нагрузки при торможении привода 45
10.Охрана работы и окружающей среды при эксплуатации машины 47
10.1 Техника безопасности при эксплуатации машины 47
10.2 Средства противопожарной безопасности 56
10.3 Охрана окружающей среды при производственной
эксплуатации машины 60
Перечень литературы 62
Другие работы
Лекции по химической термодинамике для подготовки к экзамену
xtrail
: 18 февраля 2013
Курс лекций по химической термодинамике за 2008 год.
Темы:
Химическая термодинамика.
Квалификация систем.
Основные свойства параметров и функций состояния системы.
Классификация процессов.
Основные законы термодинамики.
Стандартная энтальпия (теплота) образования вещества.
Энтропия.
Качественная оценка энтропии.
Расчет изменения свободной энергии Гиббса.
Химическое равновесие.
Способы выражения константы равновесия. Зависимость от способов выражения концентрации реагирующего вещества.
Гомогенные
3 руб.
Информатика. Лабораторная работа № 4. 4-й вариант. 2-й семестр
rukand
: 26 февраля 2013
Лабораторная работа № 4
Обработка одномерных массивов
Цель работы: Получить навыки разработки алгоритмов и программ для обработки одномерных массивов.
1. Задание к лабораторной работе
Вар.4. Дан массив А(10). Вычислить количество нулевых, отрицательных и положительных элементов массива отдельно.
50 руб.
Механизм натяжения 00-000.06.11.11.00
lepris
: 1 августа 2022
Механизм натяжения 00-000.06.11.11.00
Механизм натяжения предназначен для натяжения гусиницы трактора. Натяжение осуществляется путем перемещения цилиндра 3 относительно штока 13 и поршня 2 влево за счет создаваемого давления в поршневой полости механизма. Масло нагнетается под давлением в поршневую полость через масленку 23. Вместе с цилиндром влево перемещается фланец 4 и фланец 1. На вал фланца 1 крепится опора натяжного колеса (на чертеже не показано).
Фланец 9 закреплен неподвижно. Максима
500 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 42 Вариант 0
Z24
: 13 ноября 2025
Теплообменная поверхность рекуперативного теплообменника для охлаждения масла выполнена из нержавеющих трубок с внутренним диаметром d = 20мм и толщиной стенки δ = 2,5мм [λст = 20 Вт/(м·К)]. Коэффициент теплоотдачи от охлаждаемого масла к внутренней поверхности трубок – α1, а от наружной поверхности трубок к охлаждающей воде – α2. Определить линейный коэффициент теплопередачи kl, Вт/(м·К). Во сколько раз следует увеличить коэффициент теплоотдачи α1, чтобы при прочих неизменных условиях коэффицие
180 руб.