Проектирование одноступенчатого цилиндрического редуктора

Расчет цилиндрического одноступенчатого редуктора, выбор материалов для изготовления зубчатых колёс и валов, определение допускаемых напряжений. Определение геометрических размеров закрытой зубчатой передачи, выбор двигателя, проектный расчет валов.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 15.07.2015
Размер файла 414,1 K

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 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РБ

УО «ЖИРОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по Технической механике

на Тему: Проектирование одноступенчатого

цилиндрического редуктора

Жировичи 2015г

РЕФЕРАТ

редуктор одноступенчатый цилиндрический

Данный курсовой проект состоит из 29 листов расчетно-пояснительной записки формата А4, в том числе 6 схем, 3 таблиц; 3 листов графической части.

В проекте приведен расчет цилиндрического одноступенчатого редуктора. Выполнен выбор материалов для изготовления зубчатых колёс и валов, определены допускаемые напряжения, определены геометрические размеры закрытой зубчатой передачи, осуществлён выбор двигателя, проведён проектный расчет валов, подобраны подшипники, рассчитаны шпоночные соединения. В курсовом проекте освещены вопросы смазки зубчатого зацепления и подшипников редуктора.

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний полученных при изучении дисциплины Техническая механика и получение практических навыков проектирования основных узлов и механизмов машиностроения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕДУКТОР, ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО, ВАЛ, МУФТА, ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ, РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КОРПУС, КРЫШКА, ПОДШИПНИК.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Выбор электродвигателя,

кинематический и силовой расчёт привод

Выбор материалов зубчатой пары и определение

допускаемых напряжений

Определение параметров передачи и геометрических

размеров колёс

Усилия в зацеплении передачи

Проверка зубьев колёс по контактным напряжениям

и напряжениям изгиба

Проектировочный расчёт валов редуктора

Конструктивные размеры зубчатой пары

Конструктивные размеры корпуса и крышки редуктора

Подбор подшипников и проверка их долговечности

Подбор шпонок и проверочный расчёт шпоночных

соединений

Смазка зацепления и подшипников редуктора

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроению принадлежит ведущая роль среди других отраслей экономики так, как основные производственные процессы выполняют машины, поэтому технический уровень многих отраслей в значительной мере определяется уровнем развития машиностроения. На основе развития машиностроения осуществляется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте.

Повышение эксплуатационных и качественных показателей, сокращение времени разработки, внедрение новых машин, повышение их надёжности и долговечности - основные задачи конструкторов-машиностроителей. Объектами курсового проектирования являются обычно приводы различных машин и механизмов, использующие большинство деталей и узлов общемашиностроительного применения.

Темой курсового проекта является расчёт и проектирование горизонтального одноступенчатого цилиндрического редуктора с ременной передачей.

Основной целью курсового проектирования является закрепление знаний полученных на теоретических занятиях, формирование навыков практических расчётов, конструирования деталей и сборочных единиц механических приводов, формирование навыков использования справочной литературой, стандартами и другими нормативными документами.

1. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЁТЫ ПРИВОДА

Определяем требуемую мощность электродвигателя, кВт:

(1.1)

где - требуемая мощность на ведомом валу редуктора, кВт;

- общий КПД привода.

Определяем общий КПД привода:

(1.2)

где - КПД клиноременной передачи, принимаем (стр. 3, /1/);

- КПД закрытой зубчатой цилиндрической передачи, принимаем (стр. 3, /1/);

- КПД пары подшипников качения, принимаем (стр. 3, /1/).

-КПД открытой цепной передачи = 0,90 (стр. 3, /1/).

кВт.

Принимаем асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4А112М4У3 номинальной мощностью (стр. 49, /1/) кВт, синхронная частота вращения об/мин, коэффициент скольжения %.

Определяем номинальную частоту вращения ротора электродвигателя, об/мин:

(1.3)

об/мин.

Определяем общее передаточное число привода:

(1.4)

.

Для цилиндрического редуктора примем стандартное значение передаточного числа (стр. 4, /1/) и определяем передаточное число ременной передачи:

(1.5)

.

Определяем частоту вращения , об/мин, и угловую скорость , рад/с, валов привода.

Ведущий вал привода:

об/мин

;(1.6)

рад/c.

Ведущий вал редуктора:

;(1.7)

об/мин;

;(1.8)

рад/c.

Ведомый вал редуктора:

;(1.9)

об/мин;

;(1.10)

рад/c.

Определяем мощность , кВт. и вращающие моменты , , на валах привода.

Определяем мощность и вращающие моменты .

Ведущий вал привода:

;

H м

; (1.11)

.

Ведущий вал редуктора:

;(1.12)

кВт;

;(1.13)

.

Ведомый вал редуктора:

;(1.14)

кВт;

;(1.15)

.

Результаты расчетов сводим в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристики валов привода

Параметры Вал

, об/мин

, рад/с

Р, кВт

Т,

Ведущий привода

1444,5

151,191

3,894

25,756

Ведущий редуктора

458,571

47,997

3,778

78,713

Ведомый редуктора

140

14,653

3,4

232,034

2. ВЫБОР МАТЕРИАЛА ЗУБЧАТОЙ ПАРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, выбираем материал со средними механическими характеристиками: для шестерни сталь 45, термическая обработка - улучшение, твёрдость ; для колеса - сталь 45, термическая обработка улучшение, но твёрдость на 30 единиц ниже - .

Определяем допускаемые контактные напряжения, МПа:

,(2.1)

где и - допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса, МПа, определяем по формуле:

,(2.2)

где - предел контактной выносливости, МПа (стр. 9, /1/);

- коэффициент безопасности, принимаем для колёс из улучшенной стали (стр. 9, /1/);

- коэффициент долговечности; принимаем при длительной эксплуатации (стр. 9, /1/).

Учитывая твёрдость материала, используемого для изготовления зубчатых колёс, по формуле 2.2 определяем допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса:

МПа;

МПа.

По формуле 2.1 определяем допускаемые контактные напряжения:

МПа.

Определяем допускаемые напряжения изгиба, МПа:

,(2.3)

где - предел выносливости при изгибе, МПа (стр. 10, /1/);

- коэффициент безопасности, определяем по формуле:

,(2.4)

- коэффициент учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колёс, принимаем (стр. 10, /1/);

- коэффициент учитывающий способ получения заготовок, принимаем для поковок и штамповок (стр. 10, /1/).

.

Допускаемые напряжения изгиба определяем отдельно для шестерни и колеса:

МПа;

МПа.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС

Определяем межосевое расстояние закрытой передачи из условия контактной прочности, мм:

,(3.1)

где - коэффициент межосевого расстояния, для косозубых передач (стр. 11, /1/);

- передаточное число редуктора;

- вращающий момент на ведомом валу редуктора, Нм;

- коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине венца, (стр. 12, /1/);

- коэффициент ширины венца колеса, принимаем для косозубой передачи (стр. 11, /1/).

мм.

Округляем до ближайшего значения, используя ряд нормальных линейных размеров ГОСТ 2185-66 (стр. 12, /1/): мм.

Определяем нормальный модуль зацепления, мм:

(3.2)

мм.

По ГОСТ 9563-60 (стр. 13, /1/) принимаем мм.

Предварительно принимаем угол наклона зубьев .

Определяем число зубьев шестерни:

,(3.3)

где - передаточное число редуктора;

.

Принимаем .

Определяем число зубьев колеса по формуле:

,(3.4)

где - передаточное число редуктора;

.

Уточняем угол наклона зубьев по формуле:

.(3.5)

.

Определяем делительный диаметр шестерни и колеса, мм:

,(3.6)

где - уточнённый угол наклона зубьев, град.

мм;

мм.

Определяем фактическое межосевое расстояние, мм:

;(3.7)

мм.

Определяем диаметр вершин зубьев шестерни и колеса, мм:

;(3.8)

мм;

мм.

Определяем диаметр впадин зубьев шестерни и колеса, мм:

;(3.9)

мм;

мм.

Определяем ширину венца колеса, мм:

;(3.10)

мм.

Определяем ширину венца шестерни, мм:

;(3.11)

мм.

Принимаем мм.

4. УСИЛИЯ В ЗАЦЕПЛЕНИИ ПЕРЕДАЧИ

В зацеплении косозубой передачи действуют усилия:

- окружная сила, Н;

- радиальная сила, Н;

- осевая сила, Н.

,(4.1)

где - вращающий момент на ведомом валу редуктора, Нм;

- делительный диаметр колеса, мм.

Н.

;(4.2)

где - угол эвольвентного зацепления, ;

- уточнённый угол наклона зубьев, град.

Н.

где - уточнённый угол наклона зубьев, град.

Н.

Н.

Н.

Рис. 4.1. Схема сил в зацеплении

5. ПРОВЕРКА ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ И НАПРЯЖЕНИЯМ ИЗГИБА

Определяем окружную скорость, м/с:

,(5.1)

где - угловая скорость ведомого вала редуктора, рад/с;

- делительный диаметр колеса, мм.

м/с.

Определяем степень точности (стр. 17, /1/). При окружной скорости м/с (для косозубых цилиндрических передач) принимаем 8 степень точности.

Определяем отношение .

Определяем расчётные контактные напряжения, МПа:

,(5.2)

где - межосевое расстояние, мм;

- вращающий момент на ведомом валу редуктора, Нм;

- коэффициент нагрузки;

- передаточное число редуктора;

- ширина венца зубчатого колеса, мм.

Определяем коэффициент нагрузки:

,(5.3)

где - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями, (стр. 18, /1/);

- коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине венца, (стр. 18, /1/);

- динамический коэффициент, (стр. 19, /1/).

.

Мпа.

Определяем отклонение значения расчётного контактного напряжения от допускаемого по формуле:

.(5.4)

Если получится отрицательное значение, то имеет место недогрузка, а если положительное - перегрузка. Допускается недогрузка передачи до 10% и перегрузка - до 5% (стр. 65, /3/).

Отклонение не допустимо

Оптклонение превышает допускаемое значение,поэтому увеличиваем ширину венца колеза редуктора.

Принимаем мм тогда:

Мпа.

Окончательно принимаем мм тогда:

Принимаем =40 мм.

6. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ Расчет валов РЕДУКТОРА

Определяем диаметры выходных концов валов редуктора, мм, по формуле:

,(6.1)

где - вращающий момент на соответствующем валу редуктора, ;

- допускаемое напряжение при кручении, принимаем МПа (стр. 22, /1/).

Ведущий вал редуктора:

мм.

Принимаем стандартное значение мм.

Определяем диаметр вала под подшипник, мм:

,(6.2)

где - высота буртика, для вала диаметром 21 мм принимаем мм (стр. 23, /1/).

мм.

Принимаем диаметр вала под подшипник мм.

Шестерню выполняем за одно целое с валом.

Рис. 6.1 Схема ведущего вала редуктора

Ведомый вал редуктора:

мм.

Принимаем стандартное значение мм.

Определяем диаметр вала под подшипник, мм:

,(6.3)

где - высота буртика, для вала диаметром 26 мм принимаем мм (стр. 23, /1/)мм.

Принимаем диаметр вала под подшипник мм.

Определяем диаметр вала под зубчатым колесом, мм:

,(6.4)

где - координаты фаски подшипника, для вала диаметром 30мм принимаем мм (стр. 23, /1/).

мм.

Принимаем диаметр вала под зубчатым колесом мм.

Остальные диаметры валов примем при окончательной конструктивной разработке.

Определяем длину выходных концов валов редуктора, мм:

;(6.5)

мм;

мм.

Рис. 6.2. Схема ведомого вала редуктора

7. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗУБЧАТОЙ ПАРЫ

Шестерню выполняем за одно целое с валом, её размеры определены выше:

мм; мм; мм; мм.

Колесо зубчатое кованное:

мм; мм; мм; мм; мм.

Шевронные зубчатые колёса будем изготавливать с дорожкой в середине колеса для выхода режущего инструмента.

Определяем диаметр ступицы, мм:

;(7.1)

мм.

Принимаем диаметр ступицы мм.

Определяем длину ступицы, мм:

;(7.2)

мм.

Принимаем длину ступицы равную сумме ширины дорожки и ширины венца зубчатого колеса мм.

Определяем толщину обода, мм:

;(7.3)

где - нормальный модуль зацепления, мм.

мм.

Принимаем толщину обода мм (стр. 26, /1/).

Определяем толщину диска, мм:

,(7.4)

где - ширина венца зубчатого колеса, мм.

мм.

Принимаем толщину диска мм.

Определяем внутренний диаметр обода колеса, мм:

.(7.5)

мм..

Определяем диаметр центровой окружности, мм:

.(7.6)

мм.

Принимаем диаметр центровой окружности мм

Определяем диаметр отверстий, мм:

;(7.7)

мм.

Принимаем диаметр отверстий мм.

Определяем размер фасок на торцах зубьев, мм:

;(7.8)

мм.

Принимаем мм.

8. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА И КРЫШКИ РЕДУКТОРА

Определяем толщину стенок корпуса и крышки редуктора, мм:

;(8.1)

;(8.2)

мм;

мм.

Принимаем для литого корпуса мм (стр. 27, /1/).

Определяем толщину фланцев верхнего пояса корпуса и пояса крышки редуктора, мм:

;(8.3)

;(8.4)

мм.

Определяем толщину фланца нижнего пояса корпуса, мм:

2;(8.5)

мм.

Принимаем толщину фланцев нижнего пояса корпус мм.

Определяем диаметр фундаментальных болтов, мм:

;(8.6)

мм.

Принимаем болты с резьбой М162,0; мм.

Определяем диаметр болтов, соединяющих крышку с корпусом у подшипников, мм:

;(8.7)

мм.

Принимаем болты с резьбой М121,75; мм.

Определяем диаметр болтов, соединяющих крышку с корпусом, мм:

;(8.8)

мм.

Принимаем болты с резьбой М101; мм.

Определяем размеры, определяющие положения болтов у подшипников, мм:

;(8.9)

мм.

Принимаем мм.

9. ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ И ПРОВЕРКА ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Для ведущего вала редуктора предварительно принимаем шарико

вые радиальные однорядные подшипники особо лёгкой серии 106.

Характеристики подшипников заносим в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 - Характеристики предварительно выбранных подшипников

Вал редуктора

Условное обозначение подшипника

D

D

B

Грузоподъёмность, кН

Размеры, мм

C

Co

Ведущий

105

24

47

12

11,2

5,6

Ведомый

106

30

55

13

13,3

6,8

Ведомый вал.

Усилие в зацеплении: Н; Н

Помимо усилий в зацеплении на ведомый вал редуктора действует сила от соединительной муфты.

Определяем усилие от муфты по эмпирической зависимости, Н:

,(9.6)

где - вращающий момент на ведомом валу редуктора, Нм.

Н.

Из эскизной компоновки: мм.

Определяем расстояние от точки действия силы от муфты до середины ближайшей опоры, мм:

Lк=0,7dв1+50.(9.7)

lк=0,719+50=63,3мм.

Принимаем l\к=63мм.

Частота вращения вала: об/мин.

Составляем расчётную схему вала и определяем опорные реакции, Н.

В плоскости yz.

Рис. 9.2. Расчётная схема ведомого вала редуктора.

Н.

Н.

Проверяем правильность решения:

;.

Реакции определены правильно.

В плоскости xz.

С учётом симметричного расположения зубчатого колеса относительно опор:

Н.

Определяем суммарные радиальные реакции, используем формулу 9.3:

Н.

Н.

Подшипники будем подбирать по более нагруженной опоре 3.

Определяем эквивалентную нагрузку. Н:

,(9.

Н.

Определяем долговечность предварительно выбранных подшипников в часах, по формуле

ч.

Долговечность подшипников 106 значительно превышает необходимое значение для цилиндрических редукторов (100000 ч). Окончательно принимаем для ведущего вала редуктора шариковые радиальные однорядные подшипники особо легкой серии 106.

Характеристики окончательно принятых подшипников водим в таблицу 9.2.

Таблица 9.2 - Характеристики окончательно выбранных подшипников

Вал редуктора

Условное обозначение подшипника

d

D

B

Грузоподъёмность, кН

Размеры, мм

C

Co

Ведущий

105

25

47

12

11,2

5,6

Ведомый

106

30

55

13

13,3

6,8

10. ПОДБОР ШПОНОК И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Для крепления на валах редуктора муфты, зубчатого колеса и шкива ременной передачи принимаем призматические шпонки со скругленными концами по ГОСТ 23360 - 78.

Размеры шпонок и шпоночных пазов принимаем по диаметру вала и длине ступицы.

Шпоночное соединение проверяем на смятие:

,(10.1)

где - вращающий момент на валу, Нм;

- диаметр вала, мм;

- ширина шпонки, мм;

- высота шпонки, мм;

- длина шпонки, мм;

- глубина паза на валу, мм.

Ведущий вал редуктора: Нм; мм; мм.

Принимаем допускаемые напряжения смятие при стальной ступице шкива МПа.

Шпонка () по ГОСТ 23360 - 78; мм (стр. 43, /1/).

МПаМПа.

Ведомый вал редуктора: Нм; мм; мм; мм; мм.

Из технологических соображений для разных ступеней ведомого вала редуктора принимаем шпонки одинаковых размеров, размеры поперечного сечения назначаем исходя из меньшего диаметра.

Принимаем допускаемые напряжения смятие при стальной ступице колеса и полумуфты МПа.

Шпонка () по ГОСТ 23360 - 78; мм (стр. 43, /1/)..

Проверяем шпоночное соединение под шкивом ременой передачи.

МПаМПа.

Проверяем шпоночное соединение под зубчатым колесом.

МПаМПа.

Окончательно принимаем для ведущего вала редуктора шпонку ГОСТ 23360 - 78.

Окончательно принимаем для ведомого вала редуктора шпонку ГОСТ 23360 - 78.

11. СМАЗКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ И ПОДШИПНИКОВ РЕДУКТОРА

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 10мм. Объём масляной ванны определяем из расчёта 0,5л масла на 1кВт предаваемой мощности:

,(11.1)

где - требуемая мощность электродвигателя, кВт.

л.

Принимаем л.

Определяем необходимую вязкость масла с учётом контактных напряжений МПа и окружной скорости м/с. Вязкость масла должна составлять м2/с (стр. 44, /1/).

Принимаем масло индустриальное И - 30А ГОСТ 20799 - 75(стр. 44, /1/).

Подшипники смазываются маслом, разбрызгиваемым зубчатыми колёсами. Полость подшипника закрыта снаружи врезной крышкой, в крышках с отверстием установлены резиновые армированные манжеты.

ЛИТЕРАТУРА.

Жавнерик Т.А. Проектирование цилиндрических одноступенчатых редукторов. Методические рекомендации/ Т.А. Жавнерик, Д.М. Камышкало. - Жировичи 2012. - 151с.

Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие/ С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. - Москва: Машиностроение, 1987. - 416с.

Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие/ А.Е. Шейнблит, - Калининград: Янтарный сказ, 2006 - 456с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Проектирование цилиндрического одноступенчатого редуктора по заданным исходным данным, применяемого в приводах общего назначения. Основные расчетные параметры: зубчатой передачи, ременной передачи и валов. Определение допускаемых контактных напряжений.

    курсовая работа [853,8 K], добавлен 07.06.2010

  • Определение срока службы привода. Вычисление мощности и частоты вращения двигателя. Выбор материалов зубчатых передач, проверка допускаемых напряжений. Расчет геометрических параметров закрытой цилиндрической зубчатой передачи, валов и подшипников.

    курсовая работа [104,7 K], добавлен 18.11.2012

  • Разработка кинематической схемы машинного агрегата. Расчеты цилиндрического одноступенчатого косозубого редуктора и открытой клиноременной передачи. Выбор материала зубчатой передачи. Определение допускаемых напряжений. Проверочный расчет подшипников.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 29.07.2010

  • Основные параметры зубчатой передачи одноступенчатого цилиндрического редуктора. Выбор электродвигателя, кинематический расчет редуктора. Определение КПД передачи, определение вращающих моментов на валах. Последовательность расчета зубчатой передачи.

    курсовая работа [763,1 K], добавлен 07.08.2013

  • Расчет мощностей, передаточного отношения и крутящих моментов. Выбор материала зубчатых колес и определение допускаемых напряжений. Геометрический расчет зубчатых передач с внешним зацеплением. Расчет валов на выносливость. Проверка прочности шпонок.

    курсовая работа [375,4 K], добавлен 16.12.2013

  • Расчет конической зубчатой передачи тихоходной ступени. Определение геометрических размеров зубчатых колес. Выбор материалов и допускаемые напряжения. Проверочный расчет цилиндрической передачи. Предварительный расчет валов. Подбор и проверка шпонок.

    курсовая работа [601,8 K], добавлен 21.01.2011

  • Проектирование цилиндрического одноступенчатого косозубого редуктора. Выбор электродвигателя на основе требуемой мощности, расчет зубчатых колес и валов редуктора. Конструктивные размеры шестерни, колеса и корпуса редуктора. Определение диаметра болтов.

    контрольная работа [305,0 K], добавлен 09.11.2011

  • Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода. Расчет плоскоременной передачи, валов и зубчатых колес одноступенчатого цилиндрического редуктора. Определение конструктивных размеров шестерни и колеса. Выбор подшипников и сорта масла.

    курсовая работа [163,3 K], добавлен 17.09.2011

  • Расчёт срока службы привода. Кинематический расчет двигателя. Выбор материала зубчатой передачи. Определение допускаемых напряжений. Расчёт нагрузок валов редуктора. Проектный расчёт валов. Эскизная компоновка редуктора. Конструирование зубчатого колеса.

    курсовая работа [950,8 K], добавлен 12.01.2011

  • Проектный расчет прямозубой зубчатой передачи, кинематический расчет привода и его конструктивных элементов. Выполнение компоновочного эскиза редуктора. Определение долговечности подшипников. Выбор соединительной муфты, смазочных материалов и устройств.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.11.2014

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.