![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Исследование винтового механизма (передачи винт-гайка) |
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Кафедра инженерной графикиОтчет по лабораторной работе № 2 Исследование винтового механизма (передачи винт-гайка) Выполнили: Проверил: Студенты группы № 810701 Вышинский Н. В Селезнев А.А. Душевский А. И Кравцов В. Э Гарбуз И. ИМинск 2009 Цель работы: Ознакомиться с винтовыми механизмами. Определить зависимость коэффициента полезного действия винтовой пары от величины осевой и эксцентричной нагрузки на гайку. Кинематическая схема установки 1 - основание, 2 - стойка, 4 - редуктор, 5 - электродвигатель, 6 - приводной вал, 7 - рычаг, 8 - плоская пружина, 9 - индикатор, 10 - винт, 11 - гайка, 12 - сигнальная лампа, 13 - тумблер, 14 - кнопка. Теоретический КПД определим по формуле: h = gg / g(g rт), где g - угол подъема винтовой линии; rт - приведенный угол трения. Для резьбы приведенный угол тренияrт = arc g fў = arc g , где fў - приведенный коэффициент трения скольжения; f - коэффициент трения скольжения между материалами винта и гайки; a - угол профиля резьбы. При этом: g γ = p / (πd2), р = 2мм; d2 = 13 мм; угол трения ρ = arc g , где f = 0,1 - коэффициент трения скольжения для пары сталь-бронза; α = 30є - угол профиля трапецеидальной резьбы. Действительный КПД при проведении экспериментов определяют по формуле&e a;д = Ту / Тд, где Ту - необходимый для осуществления движения гайки уравновешивающий момент, действующий в перпендикулярной к оси винта плоскости, Тд - крутящий момент на валу двигателя, который определяется по формуле Тд = k·μ, , путем измерения показаний индикатора. Необходимый для движения гайки момент Ту при осевой нагрузке силой Q должен быть Ту = Q· g(γ ρ) ·(d2/2). Величину действительного КПД &e a;д для выбранного значения плеча а определяют по формуле &e a;д = Ту / Тд,Вращающий момент Тд электродвигателя рассчитывают по формуле Тд = k·μ, ,Необходимый для движения гайки вращающий момент Ту при эксцентрично расположенной нагрузке Q и приложенной к гайке на расстоянии а должен быть , где f - коэффициент трения скольжения в винтовой паре (f = 0,1); Н - высота гайки (Н = 26 мм); ρ - угол трения; γ - угол подъема винтовой линии; d2 - средний диаметр резьбы (d2 = 13 мм). Результаты проведенных экспериментов занесем соответственно в таблицу 1 и таблицу 2: Таблица 1 Q Н k Тд мм Н Ту мм Н ŋд% 1 5 3.5 10.5 5.03 48 2 10 6 18 10.06 56 3 15 6 18 15.09 84 Таблица 2 а мм К Тд мм Н Ту мм Н ŋд% ŋ% 1 50 17.6 52.8 22.575 43 14 2 60 18.7 56.1 25.075 41 13 3 80 26 78 30.075 39 11 4 100 36.5 109.5 35.075 32 9 ВыводДостоинства винтовых передач - простота конструкции, компактность, надежность в работе, большая плавность и точность перемещения, возможность получения самотормозящейся передачи и доступность изготовления винтовой пары на любом производстве. К недостаткам винтовых передач относят наличие больших потерь на трение, а следовательно, большой износ и низкий КПД. КПД прямо пропорциональна Q, и обратно пропорциональна “а”. Литература1. Лабораторный практикум по курсу &quo ;Техническая механика&quo ;.
Внешняя сила, обеспечивающая качественное развитие математических (впрочем, не только математических) теорий должна обладать степенью упорядоченности, достаточной для формулировки новых увязанных с физической реальностью аксиом. Инфильтрация идейного вируса в стихийное движение масс может быть обеспечена только партией нового более высокого организационного типа... 3. Поскольку "среднестатистическая" причина проще своего "среднестатистического" следствия и обладает более низкой внутренней организацией, источник генерального развития лежит вне односторонних причинных воздействий. Подчеркнем: сказанное означает только то, что развитие не может быть объяснено односторонним действием причины, но отсюда вовсе не вытекает, что оно не может быть разрешено причинно-следственным взаимодействием. Ниже мы еще будем говорить об этом. 4. Генетический код. Причина и следствие. В 1865 году австрийский (чешский) монах Грегор Мендель (1822-1884) опубликовал "Опыты над растительными гибридами", где изложил результаты своих исследований гибридных сортов гороха, в которых им были выявлены основные детали механизма передачи наследственной информации живыми организмами
1. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи
2. Технические средства передачи информации
3. Расчёт технических характеристик систем передачи дискретных сообщений
5. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав
9. Передача информации из ультразвуковой медицинской диагностической установки ALOCA SSD650
10. Контроль передачи информации
11. Передача электрокардиосигнала по телефону
12. Расчет прямозубой цилиндрической передачи
13. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу
15. Расчёт зубчатых и червячных передач
17. Коммутатор цифровых каналов системы передачи
18. Проектирование средств организации каналов передачи данных
19. Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов
20. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)
21. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ
25. Анализ процесса передачи информации
26. Технологии передачи аудиоинформации через Интернет
27. Традиционные формы передача документации в международной технологической торговле
28. Передача Дискретных сообщений
29. Проектирование червячной передачи с разработкой методики преподавания в техникумах
33. Усилитель многоканальной системы передачи
34. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ
35. Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов
36. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ
37. Коробка передач
41. Вопрос передачи земли в частную собственность
42. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц
43. Передача переносных значений английских прилагательных цветообозначения на русский язык
45. Способы передачи американских реалий (на материале романов Т. Капоте)
46. Bruteforce как средство передачи информации
47. Волоконно-оптическая система передачи
49. Оценка достоверности передачи данных
50. Наблюдение за ресурсами, пользователями ОС UNIX. Передача сообщений. Управление ресурсами
51. Проблемы выявления скрытой передачи информации по сетям
52. Расчет одноступенчатого редуктора с прямозубой конической передачей
53. Цепные передачи
57. Вексель и способы его передачи
58. Основные закономерности передачи наследственных свойств
59. Передача информации в нервной системе
60. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в организме
61. Эпифитотий: способы передачи и борьбы
62. Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете
63. Учет операций при безвозмездной передаче имущества
64. Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі
68. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации
69. История развития протоколов передачи данных
73. Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
74. Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера
75. Учет передачи готовой продукции на склад
76. Анализ компонентов системы передачи Е1
77. Анализ передачи периодических сигналов через линейные электрические цепи
78. Вычислительные сети. Основные способы передачи данных
79. Информационные характеристики систем передачи сообщений
80. Передача дискретных сообщений
81. Передача информации по дискретным и непрерывным каналам связи
82. Перспективные средства передачи информации
83. Проектирование аналоговой системы передачи (АСП)
84. Проектирование систем сбора и передачи информации
85. Разработка блока управления фотоприёмником для волоконно-оптических систем передачи информации
89. Широкополосные беспроводные сети передачи информации
90. Многоканальная система передачи информации
91. Многоканальные системы передачи
92. Модель радиотехнической передачи информации. Источник информации
93. Оптические системы передачи
94. Молекулярные механизмы передачи импульса в мембранах нейронов. Ионные каналы, рецепторы
95. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології
96. Виды передач и их основные характеристики