Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Описание практических занятийСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Лабораторные работы
В 6-м семестре студент должен выполнить три лабораторные работы, составить на типовых бланках кафедры отчет и отчитаться по ним, получив зачет. Для всех работ имеются методические указания в печатном и электронном видах. В них приводятся краткие сведения из теории по существу работы, описание объектов испытания, устройство испытательного стенда, конкретные требования по технике безопасности, порядок выполнения работы, указания к составлению отчета. Особое внимание следует обратить на вопросы для самоподготовки, по которым проводится опрос при сдаче отчета. Работы проводятся бригадами, оптимальный состав которых 4 человека. Внимание. Перед началом лабораторных работ каждый студент должен распечатать (скопировать) себе типовые бланки отчетов к работам № 3, 5, 10 для аудиторной записи в них результатов измерений. Бланки можно взять с компьютера кафедры "Техническая и прикладная механика" или в вычислительном центре ФАМ НГТУ (3-й блок электронной библиотеки "Детали машин"). Лабораторная работа № 3. Анализ работы предохранительных муфт [22] Цель работы – Изучение конструкций предохранительных муфт, экспериментальное определение моментов срабатывания и остаточных моментов муфт и сравнение их с заданными моментами по величинам погрешностей. К бланку отчета студент прикладывает лист с конструкцией муфты, где должны быть указаны позиции всех деталей и перечень их наименований, т.е. устройство муфты. Конкретная муфта для этого выдается преподавателем. Лабораторная работа № 5. Определениеосновных параметров зубчатого цилиндрического редуктора [23] Цель работы – изучение конструкции, определение основных параметров, приобретение навыков разборки, регулирования и сборки двухступенчатого цилиндрического редуктора. Лабораторная работа № 10. Изучение конструкций подшипников качения [24] Цель работы – изучение конструкций основных типов подшипников качения: их условного обозначения по ГОСТ, характеристик, изображения сечений на чертежах.
Практические занятия Согласно тематическому плану дисциплины на практические занятия отводится четыре часа, т.е. два аудиторных занятия.
Практическое занятие 1 по теме 1 раздела 3 "Энергетический и кинематический расчеты привода". Примечание 1. Данная тема является основополагающей для начала расчета любого привода машины с целью подбора электродвигателя, определения нагрузки и скоростей валов. Основным источником литературы для решения задачи являются методические указания кафедры [15]. По ходу решения ссылка на этот источник будет даваться только указанием страницы из него.
Решение. 1. Частота вращения приводного барабана n Б′ = 6∙104 v / (π D) = 6∙104∙0.63 / (π∙450) = 26,74 мин-1. 2. Ожидаемое общее передаточное число привода u 0′ = n ДВс′ / n Б′, где n ДВс′ – синхронная частота вращения двигателя. Ориентируясь на рекомендуемые для приводов общего назначения электродвигатели серии АИР [c. 23], будем иметь:
3. Схема привода. Критерии выбора схемы: 1) осуществление требуемого передаточного числа u 0′ (отдельные виды и ступени передач ограничены по передаточным числам); 2) компоновка привода (занимаемый минимальный объем пространства); 3) технико-экономические возможности конкретного предприятия. Вариантов схем привода может быть много. Выбираем в качестве примера один из них: двигатель – клиноременная передача – двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор (КЦ) – приводной барабан конвейера (рис. 3).
Примечание 2. В курсовом проекте схема привода задается в техническом задании. Согласно рекомендации [c. 11] передаточное число ременной передачи u р.п = 2…3; передаточное число редуктора КЦ [c. 13] u ред = 6,3…40. Тогда диапизон u 0min - u 0max привода по формуле u 0 = u р.п u ред будет равен 12,6…120, что перекрывает все ожидаемые u 0′. Согласно направлению вращения валов (на рис. 3 показаны стрелками) при левом вращении барабана двигатель (смотреть со стороны его вала) должен иметь правое вращение. 4. Подбор двигателя 1) КПД привода [c. 7] η0 = η1η2η3η4η5, где η1 = 0,95 – КПД ременной передачи; η2 = 0,96 – КПД закрытой конической передачи; η3 = 0,97 – КПД закрытой цилиндрической передачи; η4 = 0,98 – КПД муфты; η5 = 0,99 – КПД пары подшипников качения барабана; η0 = 0,95∙0,96∙0,97∙0,98∙0,99 = 0,86. 2) Мощность электродвигателя [c.7] Потребная мощность двигателя в повторно-кратковременном режиме работы при фиксированной циклограмме нагружения Р ДВ′ = ТЕ n Б′ / 9550η0, где ТЕ = КЕТ nom – эквивалентный вращающий момент; Т nom = Т Б – номинальный вращающий длительный момент на барабане, равный Т 1 по циклограмме нагружения (пусковой момент Т пуск, кратковременно-действующий, не учитывают); КЕ – коэффициент приведения эаданного переменного режима к эквивалентному постоянному [c. 8]: Т Б = FD / 2000 = 4000∙450 / 2000 = 900 Н∙м; КЕ = [S(Ti / T nom)2(Lhi / Lh)]1/2 = (12∙0.3 + 0,62∙0,5 + 0.42∙0,2)1/2 = 0,72; T Е = 0,72∙900 = 648 Н∙м; Р ДВ′ = 648∙26,74 / (9550∙0,86) = 2,11 кВт. В качестве примера принимаем двигатель с n ДВс′ = 1500 мин-1 (u 0′ = 56,1). Тогда из условия Р ДВ′ £ Р ДВ, где Р ДВ – мощность двигателя по каталогу, [c. 23] будем иметь Р ДВ = 2,2 кВт; n ДВ = 1395 мин-1; Т пуск / Т = 2,2 > 1,6 (по циклограмме нагружения) [c. 24] – двигатель удовлетворяет условию пуска; Т max / Т = 2,4. Размеры двигателя приведены на [c. 25, 26]. Итак, ДВИГАТЕЛЬ АИР 90 L 4У3 ТУ 16-525.564-84. 5. Общее передаточное число и его разбивка по ступеням передач Уточнение u 0′ = 1395 / 26,74 = 52,17. Допустим u ред′ = 28, тогда u р.п′ = 52,17 / 28 = 1,86. Передаточное число редуктора u ред′ = u Б u Т при условии, что u Б ≥ u Т. По рекомендации [c. 13, табл. 3] для редуктора КЦ u Т′ = 0,63(u ред2)1/3 = 0,63(282)1/3 = 5,81; u Б′ = 28 / 5,81 = 4,82 – не годится, так как u Б′ < u Т′. Следовательно, надо принять u Т′ = 2(u ред)1/3 – 1 = = 2(28)1/3 – 1 = 5,07 и u Б′ = 28 / 5,07 = 5,52 (u Б′ > u Т′). По ГОСТ 12289-76 для конической пары u Б = 5,6 и по ГОСТ 2185-66 для цилиндрической передачи u Т = = 5; u ред = 5,6∙5 = 28. Округлим (по ряду R 20) u р.п = 1,8*, тогда u 0 = 1,8∙28 = 50,4. Отклонение передаточного числа D u 0 = 100(u 0′ – u 0) / u 0′ = 100(52,17 – – 50,4) / 52,17 = 3,39% < [± 4%], что допустимо. В этом случае частота вращения барабана n Б = 1395 / 50,4 = 27,68 мин-1. Примечание 3. * – передаточные числа ременных, цепных и др. передач здесь, в кинематическом расчете округлять до нормальных чисел нецелесообразно, так как в дальней-
ших расчетах их, принимая стандартные параметры, неизбежно придется снова округлять и передаточные числа. В примере округление выполнено с целью расчета погрешности D u 0. 6. Частоты вращения и моменты на валах [c. 14] Частота вращения i -го вала определяется по формуле ni = n 1 / u 1- i, где i = 1, 2..,5 – номера валов на рис. 3. Вращающий момент на j -м валу находят по формуле Т j = T Б / (un - j η n - j), где j = 5, 4…1 – номера валов от n = 5 (вал барабана) до j = 1 (вал двигателя); un - j иη n - j – соответственно передаточное число и КПД с n -го на j -й вал. Результат расчета частот и моментов на валах представлен в табл. 1. Таблица 1
Примечание 4. В методических указаниях [15, с. 14] приведены примеры энергетического и кинематического расчетов для различных схем приводов.
Практическое занятие 2 по теме 3 раздела 5 "Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности (ГОСТ 18855)" Примечание 1. Основным источником литературы для решения данной задачи являются методические указания кафедры [20]. Ссылка на этот источник будет даваться только указанием страницы из него. Задача 2. Для промежуточного валаредуктора КЦ (задача 1, рис. 3, вал III) подобрать подшипники по следующим исходным данным: 1) предварительно при конструировании и расчете вала диаметр вала под подшипниками d П = 35 мм; приняты роликовые конические подшипники 7207А ГОСТ 27365-87; схема установки подшипников "враспор";
Решение. 1. Критерий работоспособности.
шипника m = 0,33 кг; n max = 5300 / 7000 мин-1. При отношении Fa / VFr £ e X = 1, Y = 0; при Fa / VFr > e X = 0,4, Y = 1,62. 3. Расчетная осевая нагрузка (рис. 4). 1) Условие равновесия на ось вала Fa 2 – Fa 1 = Fa 1 = Fa 1 = Fa 1 = Fa 1 = FA – – Fa 1 = 0. 2) Условие регулирования (сборки) Fa 1 ≥ FS 1, Fa 2 ≥ FS 2, где FS 1 = 0,83 eFr 1 = 0,83∙0,37∙3411 = 1048 Н; FS 2 = 0,83 eFr 2 = 0,83∙0,37∙5193 = = 1595 Н. Допустим, что Fa 2 = FS 2 = 1595 Н. Тогда из условия равновесия Fa 1 = Fa 2 – – FA = 1595 – 856 = 739 Н < FS 1 = 1048 Н, условие регулирования не выполняется. Необходимо принять Fa 1 = 1048 Н и Fa 2 = Fa 1 + FA = 1048 + 856 = 1904 Н > > FS 2 = 1595 Н. 4. Проверка отношения Fa / (VFr), где V = 1 – коэффициент вращения (вращается внутреннее кольцо). Fa 1 / (VFr 1) = 1048 / (1∙3411) = 0,307 < e = 0,37; Fa 2 / (VFr 2) = 1904 / (1∙5193) = 0,367 < e ≈ 0,37; Следовательно, осевые силы Fa 1 и Fa 2 не оказывают влияния на ресурс подшипников, и их учитывать не надо: Х = 1, Y = 0. 5. Эквивалентная радиальная динамическая нагрузка [c. 9] при Х = 1, Y = = 0 Pr = VFrK Б K T. Отсюда, так как Fr 2 > Fr 1, то и Pr 2 > Pr 1 – расчет должен производиться по опоре 2; К Б = 1,4 [c. 11] коэффициент безопасности для зубчатого редуктора общего назначения; К Т = 1,0 – температурный коэффициент при t 0 < 1000C; Pr 2 = 1∙5193∙1,4∙1 = 7270 Н. 6. Эквивалентная радиальная динамическая нагрузка с учетом переменного режима нагружения [c.12]: P Е r = КЕ Pr, где КЕ – коэффициент приведения переменного режима к эквивалентному постоянному: КЕ = [S(Ti / T)3(Li / L)]1/3 (i = 3); КЕ = (13∙0,3 + 0,63∙0,5 + 0,43∙0,2)1/3 = 0,75; P Е r = 0,75∙7270 = 5453 Н. 7. Скорректированный расчетный ресурс [c. 8] при 90%-й надежности: L 10 ah ′ = [106 a 1 a 23 / (60 n)](Cr / PEr)p, где а 1 = 1 – коэффициент надежности при 90%-й гарантии; а 23 – обобщенный коэффициент, учитывающий влияние качества металла и условий эксплуатации: конические подшипники, условия обычные (1-го вида), а 23 = 0,65; L 10 ah ′ = [106∙1∙0,65 / (60∙138,39)](48400 / 5453)10/3 = 112500 ч, что в 11,1 раза больше, чем [ Lh ] = 10120 ч. 8. Попробуем снизить серию подшипников, приняв особолегкую. Для d П = = 35 мм имеется только особолегкая щирокая серия: 2007107А. Пересчет параметров: d x D x T = 35 x 62 x 18; Cr = 40200 Н, С 0 r = 30500 Н; е = 0,27; при Fa / VFr > e X = 0,4, Y = 2,21; FS 1 = 0,83 eFr 1 = 0,83∙0,27∙3411 = 764 Н; FS 2 = 0,83 eFr 2 = 0,83∙0,27∙5193 = 1164 Н; Fa 1 = 764 Н и Fa 2 = Fa 1 + FA = 764 + 856 = 1620 Н > 1164 Н; Fa 1 / (VFr 1) = 764 / (1∙3411) = 0,224 < e = 0,27; Fa 2 / (VFr 2) = 1620 /(1∙5193) = = 0,312 > e = 0,27;
х 1620)1,4∙1 = 7920 Н; Pr 2 > Pr 1; P Е r = 0,75∙7920 = 5940 Н; L 10 ah ′ = [106∙1∙0,65 / (60∙138,39)](40200 / 5940)10/3 = 45600 ч, что уже в 4,5 раза больше, чем [ Lh ] = 10120 ч. Ресурс снижен в 2,47 раза. 9. Вывод. Для обеспечения заданного ресурса в 10120 ч в качестве опор данного вала следует принять подшипники 2007107А ГОСТ 27365-87. Примечания 2. 1. Требование ГОСТа: возможно точнее определять нагрузки, действующие на подшипники. Например, при увеличении Pr вдвое Lh уменьшится для шариковых подшипников в 8, для роликовых – в 10 раз. 2. Если получится L 10 ah ′ < [ Lh ], то следует: а) увеличить серию (сначала по В (Т) – d и D – const; затем по D); б) перейти с шариковых на роликовые подшипники; в) установить на опору сдвоенный или два одинаковых, или двухрядный подшипник. В случае двух подшипников общая динамическая грузоподъемность С R общ ≈ 1,4 С R, где С R – грузоподъемность одного подшипника; г) установить на опору раздельно радиальные и упорные подшипники. В методических указаниях [20, c. 14] приведено пять решений задач на различные типы и схемы установки подшипников.
ЗАДАНИЯ И ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
В 6-м семестре каждый студент обязан выполнить контрольную работу по проектированию наиболее распространенных сварных и резьбовых соединений. Контрольная работа состоит из 10 технических заданий (в дальнейшем ТЗ) по 10 вариантов исходных данных. Обязательным для выполнения является то ТЗ, номер которого соот-ветствует ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ шифра студента, и тот вариант исходных данных этого ТЗ, который соответствует ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ шифра студента. Например, студент, имеющий шифр зачетной книжки 15020463, должен выполнить 6-й вариант ТЗ № 3. Если последняя цифра шифра ноль, то выполняется ТЗ №10. Если предпоследняя цифра ноль – вариант 10. Исходные данные технического задания (ТЗ) приведены в табл. 5.1 и 5.2: – в табл. 5.1 – номер ТЗ, наименование, схема конструкции и обоз- начение элементов на схеме; – в табл. 5.2 – варианты исходных данных к каждому номеру ТЗ. В таблицах обозначено: F – сила, действующая на конструкцию; L, a, b, c, h – длина, ширина, высота элементов конструкции; s, t, d – толщина деталей; D, d – диаметры; k – катет сварного шва; a – угол действия силы; z – число болтов (шпилек, винтов) в соединении. Недостающими для расчета и конструирования данными следует задаваться самостоятельно.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||