Ленточный транспортёр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 11:27, курсовая работа

Описание

Курсовой проект по механике является первой расчётно-графической работой, при выполнении которой студенты применяют на практике знания, полученные на общетехнических дисциплинах: черчении, ТКМ, стандартизации и технических измерениях.
Целью курсового проектирования является закрепление и расширение теоретических знаний, развитие расчётно-графических навыков студентов, ознакомление с устройством механизмов, их узлов и деталей, привитие студентам навыков самостоятельного решения простых инженерно-технических задач.

Содержание

Задание 3
Введение 5
1 Назначение, область применения и краткое описание изделия 6
2 Энергокинематический расчёт механизма 7
2.1 Выбор электродвигателя 8
3 Выбор материала и вида термообработки. Расчет допускаемых напряжений
3.1 Конструирование цилиндрической передачи редуктора 9
4 Разработка вала привода 14
4.1 Расчет вала привода 14
4.2 Расчет вала на усталостную прочность 15
5 Расчет вала на усталостную прочность 21
6 Проверочный расчет подшипников 23
7 Построение эпюры 23
Заключение 23
Список литературы

Работа состоит из  1 файл

Готовый (почти).docx

— 277.88 Кб (Скачать документ)
y">      Х dw2/2 Fr 

       A B Z

 LLL1

 L 

     

     

      ;

       Н;

      ;

       Н. 

                                   Плоскость YAZ 

       Rаb Rbb 

      У Fr   Z

           А              L2 L3 L1

       L 

   Определение реакций:

      ;

       Н;

      ;

       Н.

                          Rab Fa                                     Rbb

           Fr         F

         А    z

       L2 L3 L1

       L

       6337

      Мив, Нмм 6337

       Rab Ft                               Rbb 

     

       6337 6337

     Миг, Нмм

       

     

     

Вертикальная  плоскость:

     На  участке :

    ; 

    34 30=1020 Нмм;

     На  участке :

    ; 

    115,8 33=6337,8 Нмм.

     Горизонтальная  плоскость:

     На  участке :

     ; 

    211,26 30=6337,8 Нмм.

     На  участке : 
 

     192,05 33=6337,65 Нмм.

         Определение изгибающих моментов в сечениях

      ;

     на :

       Нм;

     на :

       Нмм.

     

     На :

       Нмм;

     На :

       Нмм.

          Определение расчетных диаметров

      мм;

      мм. 

 Rаг Rb

 A B

 7400

 6419

                   Mизг, Н*мм

                    8200          8200 

                       Т, Н*мм

 12879

 10142

 

 70

                  D расч ,мм 

71

     7.3   Расчет вала 2 привода

     Вычисляем реакции Rи R, Н в опорах А и В вала в плоскости XOZ

      ;

       

      ;

      Н. 

     Вычисляем реакции Rи R, Н в опорах А и В вала в плоскости YOZ .

      ;

     

       Н;

      ;

       Н.

     Определяем  полные поперечные реакции 

      ;

       Н;

      ;

       Н.

     Определяем  изгибающие моменты в характерных  точках вала с построением эпюры  изгибающих моментов Мив Н·мм, в плоскости XOZ .

     На  участке L2

     Mив = RАв· x1;        x1=0, Мив=0,

                                   x1=L2, Mив = RАв· L2,

                                                    Mив = 269,16·30=8074,8 Н·мм.

     На  участке L3

     Mив = RВв· x2;        x2=0, Мив=0,

                                   x2=L3, ,

                                                   Mив = 44,8433=1479,72 Н·мм.

     Определяем  изгибающие моменты в характерных  точках вала с построением эпюры  изгибающих моментов Мив Н·мм, в плоскости YOZ .

          На участке L2

     Mиг = RАг· x1;        x1=0, Миг=0,

                                   x1=L2, ,

                                                    Mиг = 236,3130=7089,3 Н·м. 

     На  участке L3

     Mиг = RВг· x2;        x2=0, Миг=0,

                                   x2=L3, ,

                                               Mиг = 214,8333=7089,4 Н·м.

     Вычисляем суммарные изгибающие моменты Ми в характерных участках вала , Н·мм с построением эпюры изгибающих моментов Mи .

          На участке L2

          Н·мм.

       На участке L3

       Н·мм.

     Представляем  эпюру крутящих моментов Т, Н·мм, передаваемых валом 

          Т=8,2 Н·м, Т=8200 Н·мм.

          Вычисляем эквивалентные моменты  Мэкв, Н·мм в характерных точках вала , с представлением их эпюры

Где =

         На участке L2

 Н·мм.

     На  участке L3

 Н·мм.

              Определяем расчетные диаметры вала в характерных пунктах

, мм и представляем полученные  результаты .

Здесь   (Sзап = 3…4)

;

мм;

 мм.

Заключение

      Согласно  заданию в курсовом проекте спроектирован  ленточный транспортёр по указанной схеме с графиком нагрузки. В процессе проектирования на первом этапе были определены основные параметры:

      передаточное  число зубчатых передач, передаваемые крутящие моменты, частоты вращения валов привода, силы, возникающие  в механических передачах. После  определения основных параметров на втором этапе были сконструированы  валы, зубчатые колёса и шестерни.

      В процессе конструирования пришлось столкнуться с требуемыми условиями  работы изделия (условиями прочности, экономичности, эффективности использования  материалов и изделий).

      В курсовом проекте были получены многие конструкторские навыки работы и  способы решения конструкторских  задач, что способствовало получению  знаний и навыков практической работы. 
 
 
 
 
 
 
 

      

        
 
 
 
 
 
 

      Список  литературы

      

      

    1. Руппель А.И. Краткий курс механика: Т. III. Прикладные задачи механики и курсовое проектирование: Учебн. Пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2005. – 204 с.
    2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. / Дунаев П.Ф., Леликов О.П.// – М.: Высшая школа, 1984.- 264
    3. А.А. Андросов Расчёт и проектирование деталей машин: Учеб. пособие / А.А. Андросов и др.; под общ. Ред. А.А. Андросова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 285
    4. Руппель А.И. Основы механики: методические указания. Омск: Изд-во СибАДИ, 2001. – 44 с.

Информация о работе Ленточный транспортёр