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(定稿)年生产1万套仿古柏木实木家具生产项目建议书(喜欢就下吧) (定稿)年生产1万套仿古柏木实木家具生产项目建议书(喜欢就下吧)

格式:word 上传:2025-12-21 22:22:01
体式卷筒卷扬机吨位比较小时,采用整体式较大时,采用分体式装配形式。按照转矩的传递方式来分,常采用端侧板周边大齿轮外啮合式和筒端或筒内齿轮内啮合式二卷筒常用材料此处选取,由表知极限应力,卷筒容绳尺寸参数卷筒节径应满足式中筒绳直径比,是与卷扬机工作级别有关的系数由表选取钢丝绳直径由表知系数则卷筒节径由起重机设计手册及知故卷筒节径圆整为二卷筒容绳宽度式中卷筒直径由表知故,此处取三卷筒边缘直径因建筑卷扬机是属于多层缠绕,为防止钢丝绳脱落,端侧板直径应大于钢丝绳最外层绳圈的直径。端侧板直径的计算公式如下式中最外层钢丝绳绳芯直径,由式算得,其中钢丝绳缠绕层数四缠绕层数式式中为保证钢丝绳不越出端侧板外缘的安全高度该值在单层缠绕中应不小于倍的钢丝绳直径,在多层缠绕中应不小于倍的钢丝绳直径则即,故卷筒缠绕层数,即单层缠绕。则此处取五卷筒转速筒式中为卷筒直径,则筒,六卷筒壁厚由于建筑卷扬机属于中型机械,故取壁厚为,参考机械设计教材七卷筒容绳量卷筒内径内卷筒强度计算卷筒筒壁的强度计算内卷筒Ⅰ卷筒壁外表面均布载荷的确定筒壁自由段中间位置点的挠度弯矩剪力则,筒壁自由段最大挠度位置即式此处弯矩为取缠绕在卷筒上的半圈钢丝绳为研究对象,设钢丝绳与卷筒接触宽度为钢绳缠绕节距,并取夹角ϕ所对应的块微小表面积为,则作用在微面积上的力为微力的合力即为钢丝绳的拉力,对上式积分得卷筒作用于钢丝绳的均布载荷故其中,Ⅱ卷筒壁的应力卷筒壁自由段中间位置的压缩应力和弯曲应力为式筒壁自由段最大压缩应力和弯曲应力为Ⅲ卷筒筒壁的厚度计算卷筒壁的强度按下式计算则筒壁厚度为则又,故满足条件要求。其中钢丝绳的额定拉力卷筒壁环向压缩应力多层缠绕系数,按表选取,选钢丝绳轴向卷绕节距,卷筒材料的许用应力,按表选取因卷筒为铸造卷筒,故按表选取,工作级别。钢丝绳绕出处,卷筒压应力按下式计算局部弯曲应力按下式计算卷筒壁强度条件应满足下述经验公式即式中材料的许用应力材料的强度极限式式式按工作级别选定的系数,见表,取安全系数,取二卷筒端侧板强度计算端侧板轴向推力卷筒筒壁的稳定性估算可采用计算稳定性系数的方法式中稳定弹性,缠绕时弯曲应力较小,但不能承受横向压力金属丝钢丝绳强度较高,能承受高温和横向压力,但挠性较差建筑卷扬机系多层缠绕,更适合选用双捻制金属丝芯钢丝绳种类根据钢丝绳绕成股和股绕成绳的相互方向可分为顺捻钢丝绳和交捻钢丝绳根据钢丝绳中钢丝与钢丝的接触状态不同又可分为点接触钢丝绳线接触钢丝绳点线接触钢丝绳面接触钢丝绳钢丝绳直径的选择钢丝绳的安全系数计算公式钢丝绳的破断拉力式机工作级别规定的最小安全系数别规定的最小安全系数绳的额定拉力可知此处设计的建筑卷扬机的工作级别为,此处选取级的则由可知最小安全系数料斗容量则料斗盛满混凝土质量故取钢丝绳的额定拉力故整条钢丝绳的破断拉力即钢丝绳的最小破断拉力为,亦即为其最大工作拉力由公式钢丝绳的直径最小应为其中为钢丝绳选择系数,参考表选取此处取为式式式钢丝绳在工作时卷绕进出滑轮和卷筒,除产生应力外,还有挤压弯曲接触和扭转等应力,应力情况是非常复杂的。实践表明,由于钢丝绳反复弯曲和挤压所造成的金属疲劳是钢丝绳破坏的主要原因。钢丝绳破坏时,外层钢丝由于疲劳和磨损首先开始断裂,随着断丝数的增多,破坏速度逐渐加快,达到定限度后,仍继续使用,就会造成整根绳的破坏。在正确选择钢丝绳的结构和直径之后,实际使用寿命的长短,在很大程度上取决于钢丝绳在使用中的维护和保养及相关机件的合理配置。钢丝绳在卷筒上的固定方式钢丝绳在卷筒上的固定应保证工作时安全可靠便于检查装拆及调整,且固定处不应使钢丝绳过分弯折。绳端常见的固定方式有压板固定和楔块固定两类。压板和螺钉绳端固定装置钢丝绳绳端从端侧板预留斜孔中引出至板外,通过压板和螺钉把绳端固定。为安全起见,压板数目至少为两个。这种绳端的固定方式,卷筒结构简单,对铸造卷筒及钢板焊接卷筒都适用。设计时应注意斜孔的角度不能太大,般要小于斜孔的边缘处应倒出圆角,以保证钢丝绳平缓地缠绕在卷筒上,避免损伤钢丝绳。斜孔的出绳方向,可根据需要决定。楔形块固定装置钢丝绳通过楔块固定在卷筒上。楔块的斜度通常取,以满足自锁条件。这种绳端的固定方式比较简单,但钢丝绳允许的直径不能太大。钢丝绳固定端承载能力验算国家标准规定,建筑卷扬机钢丝绳在卷筒上的安全圈数不得小于圈。在保留两圈的情况下,应能承受倍的钢丝绳额定拉力。钢丝绳的出绳方向及其偏角卷扬机钢丝绳的出绳方向般为水平方向,并从卷筒下方出绳,这样可以得到比较小的倾翻力矩。但也可以从其他方向出绳,此时,钢丝绳倾斜,必然要产生向上的分力,使地脚螺栓的受力状态发生变化。这种情况下,应在使用说明中给出地脚螺栓锚固的具体数据。卷筒设计计算卷筒结构及常用材料卷筒结构按照制造方式不同可分为铸造卷筒和焊接卷筒建筑卷扬机卷筒大多为铸造卷筒,成本低,工艺性好按照卷筒缠绕层数的不同可分为单层缠绕卷筒和多层缠绕卷筒建筑卷扬机主要使用多层缠绕的卷筒。按照卷筒内部是否有筋板,可分为带筋板卷筒和不带筋板卷筒按照结构的整体性,卷筒可分为整体式卷筒和分性系轴轴结构图垂直面受力图水平面受力图垂直面弯矩图水平面弯矩图当量弯矩图校核过程计算项目计算内容计算结果判断危险截面初步分析ⅠⅡⅢⅣ四个截面有较大的应力和应力集中,下面校核截面Ⅰ进行安全系数校核。对称循环疲劳极限轴材料选用钢调质,由手册可求得疲劳极限脉动循环疲劳极限等效系数截面Ⅰ上的应力弯矩截面Ⅰ弯曲应力幅弯曲平均应力扭曲切应力扭转切应力幅和平均切应力应力集中系数有效应力集中系数因在此截面处,有轴直径变化,过渡圆角半径,由,和,由手册可知,如果个截面上有多种产生应力集中的结构,则分别求出有效应力集中系数,从中取最大值表面状态系数由手册可得,尺寸系数由手册查得ε,ε按靠近应力集中处的最小直径查得安全系数弯曲安全系数设为无限寿命由公式得扭曲安全系数复合安全系数结论根据校核,截面Ⅰ足够安全,其他截面尚需作进步的分析与校核。此外,安全系数较大时,对轴作全面分析后应考虑有无可能减小直径。对于重要的轴,所有可能出现危险的截面都应校核。轴上有过盈配合零件的还应考虑过盈配合对应力集中的影响,不能忽略。滚动轴承滚动轴承的内外圈和滚动体用强度高耐磨性好的铬锰高碳钢制造,淬火后硬度应不低于,工作表面要求磨削抛光。保持架选用较软材料制造,常用低碳钢板冲压后铆接或焊接而成。实体保持架则选用铜合金铝合金酚醛层压布板或工程塑料等材料。优点在般工作条件下,摩擦阻力矩大体和液体动力润滑轴承相当,比混合润滑轴承要小很多倍。效率比液体动力润滑轴承略低,但较混合润滑轴承要高些。采用滚动轴承的机器起动力矩小,有利于在负载下起动。径向游隙比较小,向心角接触轴承可用预紧方法消除游隙,运转精度高。师请教加上老师对我的指点,或者是与同组同学的讨论,使自己的疑难问题得以解决,并真正的从实践车间里学到了知识。正所谓众人拾柴火焰高,大家起相互帮助,学习中也有很多乐趣。认识到这些,并且有了这些经验,我会在以后再做插齿机或者是别的机床的传动链部分时多加注意,并且借鉴这些经验,多实践,多向老师请教,多向工人师傅借鉴经验。老师带领下的参观和实习,我学到了很多东西,这些东西都是以前感觉很模糊的,通过自己亲自实践,加深了对知识的掌握,知道自己所学远远不此次的毕业设计使我对自己所学知识有了更深入的理解,也许会给将来的人生抹上浓重的笔。最重要的是让我深刻的理解到真正的实际与理论相结合才会巩固加强自己的知识,加深印象,同时也会提其力学性能,应进行调质或正火处理。此处轴的材料为钢,进行调质处理。在般情况下,轴的工作能力约定于它的强度和刚度,对于机床主轴,后者尤为重要。高速转轴则还决定于它的震动稳定性。在设计轴时,除应按工作能力准则进行设计计算或校核计算外,在结构设计上还须满足其他系列的要求,例如多数轴上零件不允许在轴上作轴向体会的。我遇到过不少的困难,在困难面前我有时候感到孤单和无助,但这只是暂时的感觉,因为身边有许多人在帮助我,在指导我他们中有我的导师,有我的同学,有我的寝室舍友,有与我合作的课题组同学,当然还离不开我的家人,体式卷筒卷扬机吨位比较小时,采用整体式较大时,采用分体式装配形式。按照转矩的传递方式来分,常采用端侧板周边大齿轮外啮合式和筒端或筒内齿轮内啮合式二卷筒常用材料此处选取,由表知极限应力,卷筒容绳尺寸参数卷筒节径应满足式中筒绳直径比,是与卷扬机工作级别有关的系数由表选取钢丝绳直径由表知系数则卷筒节径由起重机设计手册及知故卷筒节径圆整为二卷筒容绳宽度式中卷筒直径由表知故,此处取三卷筒边缘直径因建筑卷扬机是属于多层缠绕,为防止钢丝绳脱落,端侧板直径应大于钢丝绳最外层绳圈的直径。端侧板直径的计算公式如下式中最外层钢丝绳绳芯直径,由式算得,其中钢丝绳缠绕层数四缠绕层数式式中为保证钢丝绳不越出端侧板外缘的安全高度该值在单层缠绕中应不小于倍的钢丝绳直径,在多层缠绕中应不小于倍的钢丝绳直径则即,故卷筒缠绕层数,即单层缠绕。则此处取五卷筒转速筒式中为卷筒直径,则筒,六卷筒壁厚由于建筑卷扬机属于中型机械,故取壁厚为,参考机械设计教材七卷筒容绳量卷筒内径内卷筒强度计算卷筒筒壁的强度计算内卷筒Ⅰ卷筒壁外表面均布载荷的确定筒壁自由段中间位置点的挠度弯矩剪力则,筒壁自由段最大挠度位置即式此处弯矩为取缠绕在卷筒上的半圈钢丝绳为研究对象,设钢丝绳与卷筒接触宽度为钢绳缠绕节距,并取夹角ϕ所对应的块微小表面积为,则作用在微面积上的力为微力的合力即为钢丝绳的拉力,对上式积分得卷筒作用于钢丝绳的均布载荷故其中,Ⅱ卷筒壁的应力卷筒壁自由段中间位置的压缩应力和弯曲应力为式筒壁自由段最大压缩应力和弯曲应力为Ⅲ卷筒筒壁的厚度计算卷筒壁的强度按下式计算则筒壁厚度为则又,故满足条件要求。其中钢丝绳的额定拉力卷筒壁环向压缩应力多层缠绕系数,按表选取,选钢丝绳轴向卷绕节距,卷筒材料的许用应力,按表选取因卷筒为铸造卷筒,故按表选取,工作级别。钢丝绳绕出处,卷筒压应力按下式计算局部弯曲应力按下式计算卷筒壁强度条件应满足下述经验公式即式中材料的许用应力材料的强度极限式式式按工作级别选定的系数,见表,取安全系数,取二卷筒端侧板强度计算端侧板轴向推力卷筒筒壁的稳定性估算可采用计算稳定性系数的方法式中稳
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