Синтез кулачкового механизма и построение его профиля. Кинематический синтез рычажного механизма и его силовой расчет методом планов сил, определение уравновешивающего момента. Динамический анализ и синтез машинного агрегата. Синтез зубчатых механизмов.
При низкой оригинальности работы "Исследование механизмов долбёжного станка с качающейся кулисой", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
1. Синтез кулачкового механизма 1.1 Построение кинематических диаграмм 1.2 Определение основных размеров кулачкового механизма 1.3 Построение теоретического профиля кулачка 1.4 Построение практического профиля кулачка 2. Силовой анализ механизма 2.1 Кинематический синтез рычажного механизма 2.2 Кинематический анализ механизма графоаналитическим методом 2.2.1 Определение угловой скорости кривошипа 2.2.2 Построение планов скоростей для заданного положения 2.2.3 Построение планов ускорений для заданного положения механизма 2.3 Определение сил сопротивления в двенадцати положениях 2.4 Силовой расчет методом планов сил 2.4.1 Определение сил тяжести и сил инерции 2.4.2 Расчет группы 4.5 2.4.3 Расчет группы 2.3 2.4.4 Расчет механизма 1-го класса 2.5 Определение уравновешивающего момента методом рычага Жуковского 3. Динамический анализ и синтез машинного агрегата 3.1 Расчет параметров динамической модели в заданном положении 3.2 Определение параметров динамическое модели в двенадцати положениях на ЭВМ 3.3 Построение диаграммы энергомасс 3.4 Определение момента инерции и размеров маховика 3.5 Определение закона движения входного звена после установки маховика 4. Синтез зубчатых механизмов 4.1 Синтез рядовой зубчатой передачи 4.1.1 Выбор коэффициентов смещения 4.1.2 Расчет геометрических параметров 4.2 Синтез планетарного механизма Литература Перечень условных обозначений n - число подвижных звеньев, p5 - число кинематических пар пятого класса, p4 - число кинематических пар четвертого класса, ni - частота вращения i-го звена машины ,об/мин, ωi - угловая скорость i-го звена ,рад/с, ωк - угловая скорость кулачка εi - угловое ускорение i-го звена , рад/с2, VА - скорость точки (в данном случае точки А), м/с, VB2А - относительная скорость (в данном случае точки B2 относительно точки A), м/с, aА - ускорение точки (в данном случае точки А), м/с2, anВ2А - нормальное ускорение (в данном случае точки В2 относительно А), м/с2, aτDС - тангенциальное ускорение (в данном случае точки D относительно C), м/с2, ak В2В3,0 - кориолисово ускорение (в данном случае точки В2 относительно В3,0), м/с2, ar В2В3,0 - относительное ускорение (в данном случае точки В2 относительно В3,0),м/с2, ab- длина вектора, мм, lО1А - длина звена (в данном случае О1А) ,м, Фi - главный вектор сил инерции i-го звена, Н, mi - масса i-го звена, кг, МФi - главный момент сил инерции i-го звена, Нм, JSi - момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс i-го звена,кгм2, Gi - сила тяжести i-го звена, Н, Rij - сила реакции в кинематической паре со стороны i-го звена на j-тое, Н, P -внешняя сила (Н).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы