Курсовая по механике и технологиям для НГПУ ИНЗ
| » Вид работы: | курсовая |
| » Дисциплина: | тмм |
| » Тема или описание: | механика и технологии |
Курсовая работа по дисциплине механика и технологии для НГПУ им. Козьмы Минина
Курсовая работа из 2-х частей — теоретическая и практическая. В теоретической части необходимо раскрыть заданную тему. Она должна носить реферативный характер. В практической части 2 задания — определение перемещений, скоростей и ускорений толкателя кулачкового механизма; определение скоростей точек плоского механизма. Все положения механизмов спроектировать в графической программе AutoCad.
Задания для теоретической части курсовой работы:
1 Классификация кинематических пар. Условные изображения кинематических пар.
2 Структурная классификация плоских механизмов. Определение класса и порядка групп Ассура.
3 Графический метод кинематического исследования. Аналоги скоростей и ускорений.
4 Кулачковые механизмы. Типы кулачковых механизмов. Понятие о кинематическом отношении.
5 Элементы зубчатого колеса и зубчатого зацепления. Понятие о модуле. Определение размеров зубчатых колес.
6 Типы зубчатых передач. Эвольвента и ее свойства.
7 Цилиндрические зубчатые передачи. Виды. Коэффициент смещения режущего инструмента.
8 Планетарные передачи. Определение передаточного отношения планетарных зубчатых передач.
9 Зубчатая рейка, исходный контур, его основные параметры.
10 Дифференциальные механизмы. Определение передаточного отношения дифференциальных механизмов.
11 Волновые передачи. Применение.
12 Конические зубчатые передачи. Элементы конических зубчатых колес.
13 Методы изготовления зубчатых колес.
14 Червячные зубчатые передачи. Виды червячных передач. Определение размеров червяка и червячного колеса.
15 Уравновешивание роторов при конструировании и в процессе изготовления.
16 Понятие о манипуляторах. Определение степени подвижности манипулятора. Технические показатели манипуляторов.
17 Виды трения. Коэффициенты трения скольжения и качения. Определение сил трения в поступательной паре и моментов сил трения во вращательной кинематической паре.
18 Коэффициент полезного действия (КПД). Влияние уровня полезной нагрузки на величину КПД.
Задание 1 для практической части:
Построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений толкателя, если кулачок вращается по часовой стрелке с постоянной частотой 900 об/мин. Найти его скорости и ускорения через каждые 20 градусов поворота кулачка.
Последовательность решения:
1) Вычертить предложенную схему в соответствии со своими размерами (AutoCad, Inventor, Компас и пр.). Размеры толкателя не принципиальны, важно лишь его положение относительно кулачка и наличие/отсутствие ролика заданного радиуса. На диаграмме перемещений толкателя указать точку 0
2) Сделать поворот кулачка на 20 градусов и переместить толкатель до соприкосновения с кулачком. Измерить пройденное толкателем расстояние и указать его на диаграмме. Аналогичную операцию провести через каждые 20 градусов угла поворота кулачка вплоть до полного оборота.
3) Соединить точки перемещения толкателя на диаграмме перемещений кривой Безье
4) Построить диаграмму скоростей толкателя
5) Построить диаграмму ускорений толкателя
6) Найти масштабные коэффициенты, а затем абсолютные значения скоростей и ускорений.
Литература: Шевченко С.М. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по ТММ.
Задание 2 для практической части:
Найти скорости всех точек механизма через каждые 20 градусов поворота кривошипа
Последовательность решения:
1) Вычертить схему в масштабе (AutoCad, Inventor, Компас и пр.). Неуказанные размеры принять самостоятельно
2) Найти скорость крайней точки кривошипа
3) Начертить план скоростей и найти скорости остальных точек механизма
4) Построить положение кривошипа через 20 градусов поворота
5) Начертить план скоростей и снова найти все скорости
6) Пункты 4 и 5 повторить через каждые 20 градусов угла поворота кривошипа вплоть до полного оборота.
Литература: Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по Теор. Мех. (стр. 80-91),
Яблонский А.А. Теоретическая механика (стр. 272-277).
Заключение
В процессе выполнения работы рассмотрен теоретический вопрос и представлены практи-ческие результаты выполнения заданий.
На основе кинематической схемы кулачкового механизма выполнено определение переме-щений, скоростей и ускорений толкателя.
Выполнен структурный анализ рычажного механизма: определена подвижность механиз-ма, определены структурные группы и класс механизма; и кинематический анализ механизма: определены скорости точек рассматриваемого механизма
Работа показала, что создание эффективно работающих механизмов возможно только с учетом последовательных расчетов и минимизацией затрат на проектирование, что достигается применением современных систем автоматизированного проектирования: AutoCad, Inventor, Компас и пр.
курсовая работа, механика и технологии, НГПУ им. Козьмы Минина, ИНЗ, прикладная механика, теория механизмов и машин
Курсовая работа из 2-х частей — теоретическая и практическая. В теоретической части необходимо раскрыть заданную тему. Она должна носить реферативный характер. В практической части 2 задания — определение перемещений, скоростей и ускорений толкателя кулачкового механизма; определение скоростей точек плоского механизма. Все положения механизмов спроектировать в графической программе AutoCad.
Задания для теоретической части курсовой работы:
1 Классификация кинематических пар. Условные изображения кинематических пар.
2 Структурная классификация плоских механизмов. Определение класса и порядка групп Ассура.
3 Графический метод кинематического исследования. Аналоги скоростей и ускорений.
4 Кулачковые механизмы. Типы кулачковых механизмов. Понятие о кинематическом отношении.
5 Элементы зубчатого колеса и зубчатого зацепления. Понятие о модуле. Определение размеров зубчатых колес.
6 Типы зубчатых передач. Эвольвента и ее свойства.
7 Цилиндрические зубчатые передачи. Виды. Коэффициент смещения режущего инструмента.
8 Планетарные передачи. Определение передаточного отношения планетарных зубчатых передач.
9 Зубчатая рейка, исходный контур, его основные параметры.
10 Дифференциальные механизмы. Определение передаточного отношения дифференциальных механизмов.
11 Волновые передачи. Применение.
12 Конические зубчатые передачи. Элементы конических зубчатых колес.
13 Методы изготовления зубчатых колес.
14 Червячные зубчатые передачи. Виды червячных передач. Определение размеров червяка и червячного колеса.
15 Уравновешивание роторов при конструировании и в процессе изготовления.
16 Понятие о манипуляторах. Определение степени подвижности манипулятора. Технические показатели манипуляторов.
17 Виды трения. Коэффициенты трения скольжения и качения. Определение сил трения в поступательной паре и моментов сил трения во вращательной кинематической паре.
18 Коэффициент полезного действия (КПД). Влияние уровня полезной нагрузки на величину КПД.
Задание 1 для практической части:
Построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений толкателя, если кулачок вращается по часовой стрелке с постоянной частотой 900 об/мин. Найти его скорости и ускорения через каждые 20 градусов поворота кулачка.
Последовательность решения:
1) Вычертить предложенную схему в соответствии со своими размерами (AutoCad, Inventor, Компас и пр.). Размеры толкателя не принципиальны, важно лишь его положение относительно кулачка и наличие/отсутствие ролика заданного радиуса. На диаграмме перемещений толкателя указать точку 0
2) Сделать поворот кулачка на 20 градусов и переместить толкатель до соприкосновения с кулачком. Измерить пройденное толкателем расстояние и указать его на диаграмме. Аналогичную операцию провести через каждые 20 градусов угла поворота кулачка вплоть до полного оборота.
3) Соединить точки перемещения толкателя на диаграмме перемещений кривой Безье
4) Построить диаграмму скоростей толкателя
5) Построить диаграмму ускорений толкателя
6) Найти масштабные коэффициенты, а затем абсолютные значения скоростей и ускорений.
Литература: Шевченко С.М. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по ТММ.
Задание 2 для практической части:
Найти скорости всех точек механизма через каждые 20 градусов поворота кривошипа
Последовательность решения:
1) Вычертить схему в масштабе (AutoCad, Inventor, Компас и пр.). Неуказанные размеры принять самостоятельно
2) Найти скорость крайней точки кривошипа
3) Начертить план скоростей и найти скорости остальных точек механизма
4) Построить положение кривошипа через 20 градусов поворота
5) Начертить план скоростей и снова найти все скорости
6) Пункты 4 и 5 повторить через каждые 20 градусов угла поворота кривошипа вплоть до полного оборота.
Литература: Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по Теор. Мех. (стр. 80-91),
Яблонский А.А. Теоретическая механика (стр. 272-277).
Заключение
В процессе выполнения работы рассмотрен теоретический вопрос и представлены практи-ческие результаты выполнения заданий.
На основе кинематической схемы кулачкового механизма выполнено определение переме-щений, скоростей и ускорений толкателя.
Выполнен структурный анализ рычажного механизма: определена подвижность механиз-ма, определены структурные группы и класс механизма; и кинематический анализ механизма: определены скорости точек рассматриваемого механизма
Работа показала, что создание эффективно работающих механизмов возможно только с учетом последовательных расчетов и минимизацией затрат на проектирование, что достигается применением современных систем автоматизированного проектирования: AutoCad, Inventor, Компас и пр.
курсовая работа, механика и технологии, НГПУ им. Козьмы Минина, ИНЗ, прикладная механика, теория механизмов и машин



