Mašinų elementai. Tešlos maišyklė
Teslos masinos. Mašinų elementai kinematines schemos. Mechanizmo pagreiciu planas. Masės centras skriejiklio mechanizmas. Masinu elementai ir mechanizmai kursinis. Masinu elementai kinematines schemos. Greiciu pagreiciu planas.
Įvadas. Užduotis. Duomenys. I dalis. Skriejiklio-svirties mechanizmo analizė:. Mechanizmo pradinės grandies padėtis φ=. º. Mechanizmo kinematinė schema. Greičių planas. Pagreičių planas. Mechanizmo pradinės grandies padėtis φ=. °. Mechanizmo kinematinė schema. Greičių planas. Pagreičių planas. Literatūros sąrašas. Paprasčiausias šarnyrinis mechanizmas yra skriejiklio- svirties mechanizmas. Darbe nagrinėsiu šį mechanizmą, kuris judina tešlos maišyklės mentę.
Mechanizmas- tai judamai sujungtų detalių junginys, kuris vienokį judesį keičia į reikalingą kitų kietųjų kūnų judesį. Kai judesį keisti padeda ir skysčiai, mechanizmai vadinami hidrauliniais, kai dujos- pniaumatiniais.
Mechanizmai įeina į įvairias mašinas. Jie yra skirstomi pagal įvairius požymius: grandžių judėjimo sritį, konstrukcijos ypatumus, kinematinių porų tipą, mechanizmo paskirtį. Plokščiuosiuose svirtiniuose mechanizmuose gali būti tik žemesnioios sukamosios arba slenkamosios kinematinės poros. Tokie mechanizmai naudojami įvairiose mašinose ir prietaisuose, nes jų grandis nesudėtinga gaminti ir remontuoti.
šarnyriniais vadinamų svirtinių mechanizmų grandys sujungtos tik į cilindrines sukamąsias kinematines poras. Paprasčiausias šarnyrinis mechanizmas yra skriejiklio- svirtisąlyga. Skriejiklio- svirties mechanizmo oabc orientacijos kampas ÷ =340o , grandžių ilgiai l0=870 mm, l3 =330 mm, l4=820 mm, l5=400 mm, skriejiklis sukasi pastoviu kampiniu greičiu ł3 =17 1/s prieš laikrodžio rodyklę. Švaistiklio masės centras s yra grandies viduryje (ias = 0,5 l4 ). Kinematinę analizę reikia atlikti sk. Mechanizmo kinematinei schemai nubraižyti pasirenkame ilgio mastelioatidėję kampus ÷ =340o , ö=330o ir atkarpas oc bei oa, gauname taškus c ir a. Nubrėžus iš šių taškų spinduliais AB ir bc lankus, jų sankirtojetaškas b taško a atžvilgiu gali judėti tik statmenai ab, tad iš taško a greičių plane brėžiame tiesę statmenai ab. Greičių plane išmatavus atkarpą AB išvaistiklio masės centro s greitis nustatomas taip: taškas s dalinakampinio greičio ł4 kryptį nustatome perkėlę iš greičio plano į tašką b jo reliatyviojo greičio taško a atžvilgivektorių brėžiame iš taško pa lygiagrečiai ao. Jis nukreiptas iš taško a į sukimosi centrą pagal pirmąją vektorinę lygtį iš nubrėžto vektoriaus galo a lygiagrečiai AB atidedame atkarpą an, nukreiptą iš b į a. Per tašką n statmenai AB brėžiame tiesę pagreičio kryptimi. Antrosios lygties vektorius =0, tad taškas c sutampa su tašku pa. Iš jo brėžiame atkarpą cn lygiagrečiai bc ir nukreiptą iš b į c. Per tašką n statmenai bc brėžiame tiesę pagreičio kryptimi.
2011 m.




5.00
Microsoft Word
654 KB
654 KB
11 puslapiai
Naujausi
Skysčių mechanikos darbas
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas
Pagrindinė pavara diferencialas. Kardaninė pavara
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunuotos plokštės skaičiavimas stiprumui
Formulė 1 referatas
Defibriliatorius projektavimas
Mašinų elementai. Banginės perdavos projektavimas
Krovos darbų mašinos
Medienotyros laboratoriniai darbai
Greičių skaičiavimas
Technologijų egzamino baigiamasis darbas. Mechaninės pavarų dėžės modelis
Cilindrinio ir sliekinio reduktoriaus projektavimas

Panašūs referatai