Подключение к сети и наладка схемы управления и узла учета токарно-винторезного станка, вновь смонтированного в основном РМЦ

Характеристика токарно-винторезного станка модель 16К20. Выбор защитного аппарата (предохранителя, автомата). Описание трассы прокладки питающего кабеля и требуемых приемо-сдаточных операций; меры безопасности при выполнении монтажа и подключении кабеля.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.06.2012
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Российской Федерации

Тверской машиностроительный колледж

Курсовой проект

По дисциплине:

Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Тема:

Подключение к сети и наладка схемы управления и узла учета токарно-винторезного станка, вновь смонтированного в основном РМЦ

Выполнил: студент группы49-ТОЭ-07

Берзин К.

Проверил: Смольянинов С.Н

Тверь 2011

Содержание пояснительной записки

Введение

1. Основная характеристика станка указанного в теме проекта

2. Обоснование выбора защитного аппарата (предохранитель, автомат)

3. Выбор питающего кабеля

4. Описание трассы прокладки питающего кабеля

5. Описание требуемых приемо-сдаточных операций с питающим кабелем для целей его ввода в эксплуатацию

6. Меры безопасности при выполнении монтажа, разделки, испытаний и подключения питающего кабеля

7. Исполнительная документация, предъявляемая комиссии при приемке работ после монтажа

8. Организация узла учета

9. Паспорт-протокол измерительного комплекса

Введение

Основным ремонтным подразделением на любом предприятии является ремонтно-механический цех (РМЦ). Его назначение - изготовление и ремонт запасных частей для основного и вспомогательного оборудования. РМЦ, как правило, имеет большой станочный парк: токарные, фрезерные, шлифовальные, зубонарезные станки и т.д. Так же на территории РМЦ располагается сварочный участок, где выполняются работы по ремонту деталей (трещин, дефектов литья, наплавке износостойких покрытий и т. д). На базе такого цеха можно выполнять как простые, так и сложные ремонты.

1. Основная характеристика станка

Токарно-винторезные станки предназначены для обработки, включая нарезание резьбы, единичных деталей и малых групп деталей. Однако, бывают станки без ходового винта. На таких станках можно выполнять все виды токарных работ, кроме нарезания резьбы резцом.

Общий вид и размещение органов управления токарно-винторезного станка мод. 16К20:

Рукоятки управления: 2 - сблокированное управление, 3,5,6 - установки подачи или шага нарезаемой резьбы, 7, 12 - управления частотой вращения шпинделя, 10 - установки нормального и увеличенного шага резьбы и для нарезания многозаходных резьб, 11 - изменения направления нарезания резьбы (лево- или правозаходной), 17 - перемещения верхних салазок, 18 - фиксации пиноли, 20 - фиксации задней бабки, 21 - штурвал перемещения пиноли, 23 - включения ускоренных перемещений суппорта, 24 - включения и выключения гайки ходового винта, 25 - управления изменением направления вращения шпинделя и его остановкой, 26 - включения и выключения подачи, 28 - поперечного перемещения салазок, 29 - включения продольной автоматической подачи, 27 - кнопка включения и выключения главного электродвигателя, 31 - продольного перемещения салазок; Узлы станка: 1 - станина, 4 - коробка подач, 8 - кожух ременной передачи главного привода, 9 - передняя бабка с главным приводом, 13 - электрошкаф, 14 - экран, 15 - защитный щиток, 16 - верхние салазки, 19 - задняя бабка, 22 - суппорт продольного перемещения, 30 - фартук, 32 - ходовой винт, 33 - направляющие станины.

2. Обоснование выбора защитного аппарата

Плавкие предохранители предназначены для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. Они очень дешевы и элементарно просты по конструкции. Эти устройства по праву считаются пионерами защиты электроцепей.

Плавкий предохранитель состоит из двух основных частей: корпуса из электроизоляционного материала (стекла, керамики) и плавкой вставки (проволоки, полоски металла). Выводы плавкой вставки соединены с клеммами, с помощью которых предохранитель включается в линию последовательно с защищаемым потребителем или участком цепи. Для этого используют специальные клеммные держатели. Они должны обеспечивать надёжный контакт предохранителя - иначе в этом месте возможен нагрев.

Плавкая вставка выбирается с таким расчетом, чтобы она плавилась раньше, чем температура проводов линии достигнет опасного уровня или перегруженный потребитель выйдет из строя.

По конструктивным особенностям различают пластинчатые, патронные, трубочные и пробочные предохранители. Сила тока, на который рассчитана плавкая вставка, указывается на ее корпусе. Оговаривается также максимально допустимое напряжение, при котором может использоваться предохранитель.

В промышленности наибольшее распространение получили предохранители типов ПР-2 и ПН-2.

P = 130кВт

U = 380В

Pд = 116кВт

Pп = 14кВт

Кп - кратность пускового тока =3

Принять Cos =0,5 исходя из данных таблицы 1.5.1. В.П. Шеховцов «Расчет и проектирование схем электроснабжения»

Исходя из расчетов выберем предохранитель ПН-200 А

3. Выбор питающего кабеля

Силовой кабель должен соответствовать характеристикам электроустановки, для которой он предназначен. Основными являются проводимость, сечение, количество жил, материал изоляции.

Проводимость меди соответствует 10 амперам на квадратный миллиметр, алюминия -8 А. Сечение рабочего нулевого проводника должно быть как у фазного или выше в 1,7 раза. Большая протяженность линии при минимальном сечении вызывает падение напряжения на участке сети. Защитный нулевой проводник должен подбираться таким образом, чтобы защита успела сработать до того, как он расплавится.

Для трехфазной сети с заземленной нейтралью защитный нулевой проводник должен быть не менее 50% сечения фазных проводников.

Количество жил в кабеле может колебаться от двух и более. Однофазная сеть это фазный, нулевой рабочий и заземляющий проводник. Для трехфазной потребуется кабель с 4-5 жилами.

Преимущество отдается проводникам из меди, проводимость и пластичность которых несколько выше, чем у алюминиевых. Выбор силового кабеля в соответствии с ПУЭ должен учитывать способ монтажа. Бронированная оболочка позволяет исключить механические повреждения изоляции при прокладке и в процессе эксплуатации.

Технические характеристики кабеля ВВГ:

Кабель ВВГ предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от - 50°С до + 50°С, относительной влажности воздуха до 98% (при температуре + 35°С).

Длительно допустимая температура нагрева жил - не более + 70°С. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) - не более 160°С.

Радиус изгиба кабеля - 7,5 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля ВВГ.

Испытательное напряжение - 3500 В.

Основываясь на данных таблицы 1.3.6 ПУЭ, Для обеспечения нормальной работы станка при Iном=395,5 А возьмем кабель ВВГ(нг) 3Ч150+1Ч70 С допустимым длительным током = 435А проложенный в земле

4. Описание трассы прокладки питающего кабеля

По территории промышленных предприятий кабельные сети могут выполняться подземными - в траншеях, каналах, туннелях и блоках или надземными на эстакадах и в галереях. Подземный способ прокладки кабельных сетей защищает их от грозовых и атмосферных воздействий. Кабели, проложенные под землёй в меньшей мере создают помехи. Однако прокладка кабельных подземных коммуникаций нецелесообразна при неблагоприятных грунтовых условиях - высоком уровне грунтовых вод, наличия химически активных веществ, разрушающих кабельные оболочки.

В данном случае мы прокладываем кабели в полу в Траншее подключаясь к шинопроводу (см. схему) пробивая канал напрямую к станку и выводим кабели из канала через трубу в шкаф управления станка.

Шинопровод является сборно-разборной модульной системой заводского изготовления, предназначенной для передачи и распределения электрической энергии. В шинопроводе каждая шина имеет оболочку из изоляционного материала, и весь пакет шин помещен в металлический короб по технологии «сэндвич». Благодаря компактной конструкции габариты минимальные, так как отсутствуют воздушные промежутки, индуктивное сопротивление минимизировано и потери напряжения очень низки. Для шинопровода характерна отличная теплоотдача посредством короба, который служит в том числе и радиатором охлаждения.

Внутренняя конструкция крепления шин обеспечивает исключительную динамическую стойкость к токам короткого замыкания. Минимум изоляции и металлический защитный кожух обеспечиваю хорошую огнестойкость и безопасность. Шинопроводы полностью пожаробезопасны - они не горючи, огонь не может распространяться вдоль и внутри шинопровода, переходя из одного помещения в другое. При проходе шинопровода через несколько помещений он комплектуется специальными барьерами, которые препятствуют распространению огня. При возникновении пожара в зоне, где установлен шинопровод, он до определённого времени не теряет своей работоспособности. Шинопровод выполнен из материалов, не имеющих в своем составе галогенов и хлорсодержащих веществ, и при пожаре не выделяет токсичных газов или дыма. Поэтому именно шинопроводы целесообразно использовать для помещений и зданий с большим скоплением людей: в аэропортах, на вокзалах, в больницах, крупных спортивных сооружениях, театрах, цирках, школах, супермаркетах, торговых центрах, отелях.

По всей длине шинопровода предусмотрены гнезда для присоединения ответвительных коробок. В зависимости от назначения ответвительные коробки могут оборудоваться выключателями нагрузки (разъединителями), микровыключателями (МСВ) или установочными автоматами (МССВ).

Ответвительные коробки просто включаются в специальные гнезда шинопровода для обеспечения питания либо подсети (через распределительные щиты), либо непосредственно машин и механизмов. Отводные коробки можно монтировать не снимая напряжения со всей шинопроводной магистрали и не останавливая, например, процесс производства.

Срок службы шинопровода -- 25 лет при минимальном техническом обслуживании, и пять лет заводской гарантии дают уверенность в надежности и долговечности всех элементов и оборудования.

токарный станок питающий кабель

5. Описание требуемых приемо-сдаточных операций с питающим кабелем для целей его ввода в эксплуатацию

В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий включает следующие работы.

1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

2. Измерение сопротивления изоляции.

3. Измерение распределения тока по одножильным кабелям.

4.. Измерение сопротивления заземления.

Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

Перед включением кабеля в работу производится его фазировка, т.е. обеспечивается соответствие фаз кабеля фазам присоединяемого участка электроустановки. Проверка производится прозвонкой с помощью телефонных трубок или мегаомметра. На основании проверки производится раскраска жил в соответствии с раскраской принятой на данной установке.

Технология "прозвонки" с помощью телефонных трубок заключается в следующем: один работник подсоединяет свою телефонную трубку к жиле кабеля и оболочке (заземленной части электропроводки), а другой поочередно к жилам кабеля со своей стороны, пока не дойдет до той жилы, к которой подключился первый работник. При этом устанавливается телефонная связь между работниками и они могут договориться о порядке проверки другой жилы. На проверенные жилы навешивают временные бирки с соответствующей маркировкой. Проверка жил "прозвонкой" будет успешной, если исключить возможность образования обходных цепей. Во избежание ошибок необходимо убедиться, что связь возможна только по одной жиле; для этого подсоединяют трубку к каждой из оставшихся жил и убеждаются, что связи по ним нет. Для "прозвонки" используют низкоомные телефонные трубки, а в качестве источника питания - батарейку от карманного фонаря.

После предварительной прозвонки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка ее под напряжением. Для этого с одного конца кабеля подается рабочее напряжение, а с другого конца производится проверка соответствия фаз измерениями напряжений между одноименными и разноименными фазами. Газировка производится вольтметрами (в сетях до 1кВ) или вольтметрами с трансформаторами напряжения, а также с помощью указателей напряжения типа УВН-80, УВНФ и др. (в сетях напряжением выше 1 кВ),

Порядок проведения фазировки в линиях различного напряжения примерно одинаков. Так фазировка кабельной линии с помощью указателей напряжения выполняется в следующей последовательности (см. рис. 1). Проверяется исправность указателя напряжения, для чего щупом трубки без неоновой лампы касаются заземления, а щуп другой трубки подносят к жиле кабеля находящегося под напряжением, при этом неоновая лампа должна загореться. Затем щупами обеих трубок касаются одной жилы находящей под напряжением. Лампа индикатора при этом гореть не должна. После этого проверяется наличие напряжения на выводах электроустановки и кабеля (см. рис. 1в). Данную проверку производят для того, чтобы исключить ошибку при фазировке линии имеющей обрыв (например, из-за неисправности предохранителя). Процесс собственно фазировки состоит в том, что щупом одной трубки указателя касаются любого крайнего вывода установки, например фазы С, а щупом другой трубки - поочередно трех выводов со стороны фазируемой линии (см. рис. 1г). В двух случаях касания (С-А 1 и С-B1) неоновая лампа загорается, в третьем (С-С1) лапа гореть не будет, что укажет на одноименность фаз. Аналогично определяют другие одноименные фазы.

Последовательность операций при фазировке линии 10 кВ указателем напряжения типа УВНФ.а, б - проверка исправности указателя напряжения; в - проверка наличия напряжения на выводах; г - фазировка

6. Меры безопасности при выполнении монтажа, разделки, испытаний и подключения питающего кабеля

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр

При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против захвата его выступами частей одежды.

До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы кабеля и удалить торчащие из барабана гвозди.

Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому грунту или настилу.

При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах.

Не допускается при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики.

При прогреве кабеля не разрешается применять трансформаторы напряжением выше 380 В.

Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, допускается при условиях:

перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5°С;

муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;

для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;

работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В.

Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с разделом 2.7 настоящих Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.

Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке «Поручается» наряда (приложение №4 к настоящим Правилам).

Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

В состав бригады, проводящей испытание оборудования, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний.

Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

7. Исполнительная документация, предъявляемая комиссии при приемке работ после монтажа

1. Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приемке ЭМР

2. Акт технической готовности ЭМР

3. Ведомость изменений и отступлений от проекта

4. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

5. Акт Приемки-передачи оборудования в монтаж

6. АКТ о выявленных дефектах оборудования

7. Ведомость смонтированного оборудования

8. Акт готовности строительной часть помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ

9. Справка о ликвидации недоделок

10. Акт о приемке и монтаже силового трансформатора

11. Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

12. Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнения или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а

13. Протокол измерения сопротивления изоляции

14. Протокол фазировки

15. Акт проиемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

16. Протокол проверки и осмотра изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

17. Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах

18. Журнал прокладки кабелей

19. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

20. Образец обложки к комплекту технической документации по сдаче приемке ЭМР

8. Организация узла учета

Счётчик активной электрической энергии трёхфазный электронный Меридиан ЛТЕ - 1.03 предназначен для учета активной энергии в трехфазных цепях переменного тока трансформаторного или непосредственного включения в однотарифном режиме.

· Класс точности 1,0.

· Номинальное напряжение 3 х 220/380В.

· Граничный диапазон напряжения от 176В до 420В.

· Номинальная сила тока 5 А.

· Диапазон силы тока от 0,25 А до 100 А.

· Диапазон частоты сети от 47,5 Гц до 52,5 Гц.

· Порог чувствительности счетчика не больше 0,02 А.

· Полная мощность, потребляемая по каждой фазе счетчика, не больше 2,0 В*А.

· Счетчик показывает потребленную электроэнергию непосредственно в киловатт-часах.

· Передаточное число испытательного выхода 1000 имп/кВт * ч.

· Самоход счетчика.

· Масса счетчика не более 1,8 кг.

· Габаритные размеры счетчика не больше 247х172х75мм.

· Средний срок службы счетчика не менее 30 лет.

Измерительный трансформатор-- электрический трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток (вторичное напряжение) практически пропорционален (пропорционально) первичному току (первичному напряжению), применяется в качестве измерительного преобразователя при измерениях больших токов, напряжений. У измерительных трансформаторов переменного тока при правильном включении разность фазовых углов на первичной и вторичной обмотках близка к нулю.

Схема включения счетчика в сеть через измерительный трансформатор

Трансформатор ТНШЛ-0,66 Технические характеристики

ь Номинальное напряжение, кВдо 0,66

ь Номинальный первичный ток, А400

ь Номинальный вторичный ток, А5

ь Номинальная частота,50Гц

ь Номинальный класс точности

- для измерения и учета0,2S

- для защиты5P или 10P

9. Паспорт-протокол измерительного комплекса

1. Наименование объекта (электростанция, подстанция)

2. Наименование присоединения

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные:

4.1 Счетчики электрической энергии:

Обозначение счетчика по схеме учета электроэнергии, вид учета (Р или К), вид энергии (А или R)

Тип

N

напряжение

ток

класс точности

схема включения

количество тарифов

другие данные

4.2 Трансформаторы тока:

Тип

N

класс точности измерительной обмотки:

(фаза А),

(фаза В),

(фаза С),

коэффициент трансформации

допустимая нагрузка

фактическая нагрузка

другие данные

4.3 Трансформаторы напряжения:

Тип

N

класс точности:

(фаза А),

(фаза В),

(фаза С),

Коэффициент трансформации

допустимая нагрузка

фактическая нагрузка

другие данные

5. Схемы соединения и кабельные связи:

Токовые цепи:

Схема соединения измерительных обмоток трансформаторов тока

Схема соединения кабелей (с указанием маркировки, наименования сборок выводов шкафов и панелей), параметры кабелей и др.

Цепи напряжения:

Схема соединения кабелей (с указанием маркировки, наименования сборок выводов шкафов и панелей), параметры кабелей и др.

Допустимое значение потерь напряжения от ТН до счетчика

Фактическое значение потерь напряжения от ТН до счетчика

6. Вспомогательные аппараты:

6.1 Автоматические выключатели:

Обозначение по схеме

Тип

номинальный ток

тип защиты и уставка

N

6.2 Предохранители:

Обозначение по схеме

тип

номинальный ток

ток плавкой вставки

7. Информационно-измерительная система:

Тип

N

другие данные

8. Погрешность измерения комплекса (расчетная)

9. Регистратор событий:

Обозначение по схеме

Тип

N

другие данные

10. Дата, вид поверки элементов комплекса:

Первичный протокол от 199_ г. N

11. Дата, наименование выполненных работ:

Первичный протокол от 199_ г. N

Подписи ответственных лиц:

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные характеристики универсального легкого токарно-винторезного станка 16К20. Описание набора производимых операций. Технические характеристики и основные параметры конструкции оборудования. Классификация направляющих станков для резки металла.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 19.06.2019

  • Токарно-винторезные станки: понятие и общая характеристика, сферы практического применения. Структура и основные узлы, принцип работы и технологические особенности. Анализ кинематики токарно-винторезного станка с ЧПУ модели 16К20Ф3, его назначение.

    контрольная работа [481,5 K], добавлен 26.05.2015

  • Технические характеристики проектируемого станка и его функциональные особенности. Разработка и описание электрической схемы. Расчет мощности электродвигателей приводов, пускозащитной аппаратуры, электроаппаратов управления. Монтаж и наладка станка.

    курсовая работа [38,3 K], добавлен 08.02.2014

  • Выполнение разнообразных токарных работ на токарно-винторезном станке модели 16К20. Связи и взаимодействие основных элементов станка. Структура ремонтного цикла. Назначение коробки подач, взаимодействие частей. Технология сборки и разборки оборудования.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 13.06.2012

  • Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода поперечной подачи токарно-винторезного станка. Анализ кинематической схемы механизма. Разработка расчётной схемы механической части электропривода и определение её параметров.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 09.04.2012

  • Назначение и краткая техническая характеристика токарно-винторезного станка. Кинематический расчет привода главного движения. Расчет поликлиновой передачи. Силовой и прочностной расчет коробки скоростей. Анализ характеристик обрабатываемых деталей.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.08.2011

  • Качественный и современный ремонт как наиболее действенное средство поддержания оборудования в надлежащем технологическом состоянии. Характеристика токарно-винторезного станка СА564С100: основное предназначение, особенности технического обслуживания.

    контрольная работа [34,4 K], добавлен 18.01.2013

  • Поиск собственных частот элементов токарно-винторезного станка и их резонансных амплитуд с помощью программы MathCAD. Массы и жёсткости компонентов. Расчет режимов резания и осевой силы. Корректировка скорости резания. Выбор необходимых коэффициентов.

    контрольная работа [248,9 K], добавлен 12.10.2009

  • Определение силовых и кинематических параметров привода токарно-винторезного станка модели 1К62. Определение модуля зубчатых колес и геометрический расчет привода. Расчетная схема шпиндельного вала. Переключение скоростей от электромагнитных муфт.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 18.05.2012

  • Методы повышения качества продукции на всех стадиях производственного процесса. Описание работы токарно-винторезных станков. Принципиальная электрическая схема управления. Разработка алгоритмов проверки работы станка. Алгоритм работы контроллера.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.