Проектирование поршневого насоса с двойной качающейся кулисой
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Adobe Acrobat Reader
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
Задание
Введение
1. Структурное исследование механизма
2. Метрический синтез и кинематический анализ механизма
2.1. Метрический синтез
2.2. Построение схемы механизма
2.3. Построение планов скоростей механизма
2.4. Построение планов ускорений механизма
2.5. Кинематические диаграммы
3. Динамический анализ механизма
4. Силовой расчет рычажного механизма
4.1. Определение сил инерции звеньев
4.2. Определение реакций в кинематических парах групп Ассура
4.3. Силовой расчет ведущего звена механизма
4.4. Определение уравновешивающей силы методом Жуковского
5. Проектирование планетарного механизма
6. Проектирование кулачкового механизма
Список литературы
Объектом исследования является поршневой насос с двойной качающейся кулисой.
Механизм поршневого насоса включает в себя различные механизмы, из которых исследованию подлежат - рычажный, зубчатый, планетарный и кулачковый.
Рычажный механизм служит для преобразования вращательного движения кривошипа 1 в возвратно-поступательного перемещение ползуна 5.
На кривошипа вращательное движение от двигателя передается через планетарный механизм и зубчатую передачу z1 и z2. В рычажных механизмах угловая скорость непостоянна и для более равномерного движения на валу кривошипа установлен маховик.
Введение
1. Структурное исследование механизма
2. Метрический синтез и кинематический анализ механизма
2.1. Метрический синтез
2.2. Построение схемы механизма
2.3. Построение планов скоростей механизма
2.4. Построение планов ускорений механизма
2.5. Кинематические диаграммы
3. Динамический анализ механизма
4. Силовой расчет рычажного механизма
4.1. Определение сил инерции звеньев
4.2. Определение реакций в кинематических парах групп Ассура
4.3. Силовой расчет ведущего звена механизма
4.4. Определение уравновешивающей силы методом Жуковского
5. Проектирование планетарного механизма
6. Проектирование кулачкового механизма
Список литературы
Объектом исследования является поршневой насос с двойной качающейся кулисой.
Механизм поршневого насоса включает в себя различные механизмы, из которых исследованию подлежат - рычажный, зубчатый, планетарный и кулачковый.
Рычажный механизм служит для преобразования вращательного движения кривошипа 1 в возвратно-поступательного перемещение ползуна 5.
На кривошипа вращательное движение от двигателя передается через планетарный механизм и зубчатую передачу z1 и z2. В рычажных механизмах угловая скорость непостоянна и для более равномерного движения на валу кривошипа установлен маховик.
Дополнительная информация
2012 год, Барановичский государственный университет, задание из книги "курсовое проектировани по теории механизмов и машин" Девойно Г.Н. задание 16 вариант1
Другие работы
Контрольные работы по гидростатике и гидродинамике ИжГТУ 2014 Контрольная работа 2 Задача 6 Вариант 30
Z24
: 29 декабря 2026
Определить диаметр отверстия дросселя, установленного на сливе из гидроцилиндра, при условии движения штока цилиндра под действием внешней нагрузки F со скоростью υ. Диаметры: штока dш, цилиндра D, коэффициент расхода дросселя μ, плотность жидкости ρ = 850 кг/м³, давление на сливе рс.
150 руб.
Структурная геология и геокартирование
damnedbrian
: 27 мая 2010
Содержание
Введение
1. Физико-географический очерк
2. Стратиграфия и литология
3. Тектоника
4. История геологического развития
5. Полезные ископаемые
6. Спец (Осадочные горные породы)
Заключение
Данная курсовая работа подводит итоги изучения курса структурной геологии и геокартирования.
Основной целью курсовой работы является закрепление материала по курсу Структурная Геология и Геокартирование и получение опыта анализирования геологической карты, которая представляет собой изображение на топогр
Гидравлика Задача 13.91 Вариант 1
Z24
: 12 января 2026
В объемном гидроприводе гидроцилиндр диаметром D = 160 мм развивает тянущее усилие F = 164 кН при скорости движения поршня υ = 1 м/мин. Диаметр штока гидроцилиндра d = 60 мм. Падение давления в напорной гидролинии Δрн = 0,1 МПа. Утечка масла в гидроаппаратуре ΔQ = 130 см³/мин.
Определить мощность, потребляемую насосом.
Принять общий КПД гидроцилиндра η = 0,95 и общий КПД насоса ηн = 0,814.
150 руб.
Разработка конструкции коробки скоростей станка
DaveXXXL
: 24 октября 2012
Введение……………………………………………………………………….2
Исходные данные……………………………………………………………...3
1. Определение частот вращения………....………………………………….3
1.1. Расчет частот………………………………………………………...3
1.2. Стандартные значения………………………………………………4
2. Выбор структуры коробки скоростей ………...………………………….5
2.1. Конструктивные варианты коробки скоростей……………………5
2.2. Кинематический вариант коробки скоростей……………………..5
3. Построение структурных сеток и графика частот вращения……………6
3.1. Построение структурных сеток………………