спасибо за помощь!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 7
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 8
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 10
3. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 13
4. ПРОГРАММА 15
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 19
6. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 22
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
При работе механизмов валы одновременно сопротивляются кручению и изгибу. Валы являются обычными элементами машиностроительных силовых механизмов: редукторов, трансмиссионных передач. Назначение их – передача вращательного движения. При работе механизмов валы одновременно сопротивляются кручению и изгибу. Для расчета используются следующие формулы:
1. Площадь сечения. Контурная кривая циклоидальная
F – площадь сечения
D- диаметр
2. Площадь сечения. Контурная кривая равноосная
F – площадь сечения
D- диаметр
3. Момент инерции. Контурная кривая циклоидальная
Кривые, описываемые различными точками катящегося круга по неподвижной окружности, получили название циклоидальных кривых. В зависимости от положения выбранной точки на катящемся круге и его расположения относительно неподвижной окружности получается тот или иной вид циклической кривой.
...
3. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 3.
...
4. ПРОГРАММА
program model;
uses Crt;
var
//задаем
D:array [1..100] of double;//поперечник (средний диаметр)
a:array [1..100] of double;//эксцентрицитет(степень отклонения от окружности)
G:array [1..100] of double;//модуль сдвига
M:array [1..100] of double;//момент
//считаем
F:array [1..100] of double;//площадь сечени
J,Jp,Jx,Jy:array [1..100] of double;// момент инерции
SigmaMax,Tau:array [1..100] of double;//напряжение нормальное и касательное
Gamma : array [1..100] of double;//Угол закручивания сечени
//вспомагательные
t:integer;//тип контурной кривой
y:char;//повтор расчета
F1,F2:text;//файл
s:string;
i,N:integer;//для цикла по файлу
Ro,Rh,Romax,Romin:double;//шаг изменения Ro;
Sigma:double;//для расчета максимума
C0:double;//для касательных напряжений
const M_PI=3.
...
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Далее представлены результаты расчета программы.
Для токарного станка взяты значения:
D=0.5;
G=1.31;
m=2.1;
Для шлифовального:
a=0.45;
D=20;
G=2.45;
m=2.2;
Для фрезерного:
a=1.25;
D=36;
G=2.45;
m=2.2;
1. На рисунке 5.1 приведена зависимость напряжения от величины крутящего момента. Рисунок 5.1 – Зависимость напряжения от величины крутящего момента
По представленному графику можно проследить, как изменяется напряжение от величины крутящего момента. При крутящем моменте равном 18 Н*м напряжение минимальное.
2. На рисунке 5.2 приведена зависимость момента инерции от диаметра вала.
Рисунок 5.2 - Зависимость момента инерции от диаметра вала
По представленному графику можно проследить, как изменяется момент инерции в зависимости от диаметра вала.
3. На рисунке 5.3 приведена зависимость площади сечения от диаметра вала.
Рисунок 5.2 - Зависимость площади сечения от диаметра вала
6. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для того, чтобы произвести расчёты, необходимо вставить диск в дисковод и выполнить 4.pas. После запуска программа просит выбрать автоматический или ручной вариант расчёта.
При автоматическом расчёте программа выводит на экран перечень станков для которых выполняется расчет:
- токарный;
- фрезерный;
- шлифовальный.
Программа на основании выбранного станка рассчитывает параметры площади сечения, моменты инерции, напряжения и угол закручивания.
При ручном расчёте пользователь вводит с клавиатуры:
а –степень отклонения от окружности);
D - поперечник (средний диаметр);
М – момент;
G - модуль сдвига.
Программа на основании введенных данных рассчитывает площадь сечения, моменты инерции, напряжения и угол закручивания.
Все расчеты производятся для циклоидального и равновеснога вала с заданными условиями по отношению поперечника.
Расчеты выводятся на экран.
Затем выводится меню выбора:
y – произвести новый расчёт
n - завершить расчёт.
...
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Программа определяет момент инерции, напряжения и угол закручивания для циклоидального и равновесного вала с заданными геометрическими размерами(a, D) изготовленного из заданного материала (G) и имеющего крутящий момент (М).
Все считается для циклоидального и равновеснога вала с заданными условиями по отношению поперечника и эксентрацитета, данные для расчета задаются из файла или в ручную (выбор опционально). Результаты работы программы выводится на экран с возможностью записи в файл (также опционально).
Программа достаточно проста и без проблем выполняет свою главную функцию. При минимально введенных данных, она с легкостью рассчитывает нужные величины.
Программа легка для восприятия. Её без труда освоит даже начинающий пользователь ПК.
Она может применяться на заводах.
В дальнейшем программа может быть дополнена большим количеством инструментов и деталей.
...
1. Расчет вала при изгибе с кручением: Учебное пособие /М.Н.Серазутдинов, Ф.С. Хайруллин; Казан. гос. технол. ун-т.Казань, 2009.
2. Рожкова Е.А. Теория и методы проектирования профильных неподвижных неразборных соединений с равноосным контуром с натягом: метод. Пособие / Рожкава Е.А., Ильиных В.А. – 2013, 179 с.
3. Барабаш Ю.Г. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов: Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 124 с.
4. Ачеркан Н.С. (ред.) Детали машин. Расчёт и конструирование. Справочник в трёх томах. М., "Машиностроение", 1968
5. Ачеркан. Справочник машиностроителя в 6 томах. Год выпуска: 1955. Издательство: М., "Машиностроение", 1968
6. Тимченко А.И. Технология изготовления деталей профильных бесшпоночных соединений: учебное пособие. – Москва, 1988. – 159 с.: ил.
7. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Информатика» для студентов специальностей 1-37.01.06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1 ‒ 37.01.07 "Автосервис" / сост. А. С. Сай, В. С. Смольская, А. М. Расолько, Л. Н. Поклад, А. Д. Пашин. ‒ Минск: БНТУ, 2006. ‒ 54 с.: ил.
8. Иванов, М. Н. Детали машин: учебник для вузов. / М. Н. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Машиностроение, 1976.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 7
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 8
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 10
3. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 13
4. ПРОГРАММА 15
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 19
6. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 22
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
При работе механизмов валы одновременно сопротивляются кручению и изгибу. Валы являются обычными элементами машиностроительных силовых механизмов: редукторов, трансмиссионных передач. Назначение их – передача вращательного движения. При работе механизмов валы одновременно сопротивляются кручению и изгибу. Для расчета используются следующие формулы:
1. Площадь сечения. Контурная кривая циклоидальная
F – площадь сечения
D- диаметр
2. Площадь сечения. Контурная кривая равноосная
F – площадь сечения
D- диаметр
3. Момент инерции. Контурная кривая циклоидальная
Кривые, описываемые различными точками катящегося круга по неподвижной окружности, получили название циклоидальных кривых. В зависимости от положения выбранной точки на катящемся круге и его расположения относительно неподвижной окружности получается тот или иной вид циклической кривой.
...
3. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 3.
...
4. ПРОГРАММА
program model;
uses Crt;
var
//задаем
D:array [1..100] of double;//поперечник (средний диаметр)
a:array [1..100] of double;//эксцентрицитет(степень отклонения от окружности)
G:array [1..100] of double;//модуль сдвига
M:array [1..100] of double;//момент
//считаем
F:array [1..100] of double;//площадь сечени
J,Jp,Jx,Jy:array [1..100] of double;// момент инерции
SigmaMax,Tau:array [1..100] of double;//напряжение нормальное и касательное
Gamma : array [1..100] of double;//Угол закручивания сечени
//вспомагательные
t:integer;//тип контурной кривой
y:char;//повтор расчета
F1,F2:text;//файл
s:string;
i,N:integer;//для цикла по файлу
Ro,Rh,Romax,Romin:double;//шаг изменения Ro;
Sigma:double;//для расчета максимума
C0:double;//для касательных напряжений
const M_PI=3.
...
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Далее представлены результаты расчета программы.
Для токарного станка взяты значения:
D=0.5;
G=1.31;
m=2.1;
Для шлифовального:
a=0.45;
D=20;
G=2.45;
m=2.2;
Для фрезерного:
a=1.25;
D=36;
G=2.45;
m=2.2;
1. На рисунке 5.1 приведена зависимость напряжения от величины крутящего момента. Рисунок 5.1 – Зависимость напряжения от величины крутящего момента
По представленному графику можно проследить, как изменяется напряжение от величины крутящего момента. При крутящем моменте равном 18 Н*м напряжение минимальное.
2. На рисунке 5.2 приведена зависимость момента инерции от диаметра вала.
Рисунок 5.2 - Зависимость момента инерции от диаметра вала
По представленному графику можно проследить, как изменяется момент инерции в зависимости от диаметра вала.
3. На рисунке 5.3 приведена зависимость площади сечения от диаметра вала.
Рисунок 5.2 - Зависимость площади сечения от диаметра вала
6. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для того, чтобы произвести расчёты, необходимо вставить диск в дисковод и выполнить 4.pas. После запуска программа просит выбрать автоматический или ручной вариант расчёта.
При автоматическом расчёте программа выводит на экран перечень станков для которых выполняется расчет:
- токарный;
- фрезерный;
- шлифовальный.
Программа на основании выбранного станка рассчитывает параметры площади сечения, моменты инерции, напряжения и угол закручивания.
При ручном расчёте пользователь вводит с клавиатуры:
а –степень отклонения от окружности);
D - поперечник (средний диаметр);
М – момент;
G - модуль сдвига.
Программа на основании введенных данных рассчитывает площадь сечения, моменты инерции, напряжения и угол закручивания.
Все расчеты производятся для циклоидального и равновеснога вала с заданными условиями по отношению поперечника.
Расчеты выводятся на экран.
Затем выводится меню выбора:
y – произвести новый расчёт
n - завершить расчёт.
...
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Программа определяет момент инерции, напряжения и угол закручивания для циклоидального и равновесного вала с заданными геометрическими размерами(a, D) изготовленного из заданного материала (G) и имеющего крутящий момент (М).
Все считается для циклоидального и равновеснога вала с заданными условиями по отношению поперечника и эксентрацитета, данные для расчета задаются из файла или в ручную (выбор опционально). Результаты работы программы выводится на экран с возможностью записи в файл (также опционально).
Программа достаточно проста и без проблем выполняет свою главную функцию. При минимально введенных данных, она с легкостью рассчитывает нужные величины.
Программа легка для восприятия. Её без труда освоит даже начинающий пользователь ПК.
Она может применяться на заводах.
В дальнейшем программа может быть дополнена большим количеством инструментов и деталей.
...
1. Расчет вала при изгибе с кручением: Учебное пособие /М.Н.Серазутдинов, Ф.С. Хайруллин; Казан. гос. технол. ун-т.Казань, 2009.
2. Рожкова Е.А. Теория и методы проектирования профильных неподвижных неразборных соединений с равноосным контуром с натягом: метод. Пособие / Рожкава Е.А., Ильиных В.А. – 2013, 179 с.
3. Барабаш Ю.Г. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов: Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 124 с.
4. Ачеркан Н.С. (ред.) Детали машин. Расчёт и конструирование. Справочник в трёх томах. М., "Машиностроение", 1968
5. Ачеркан. Справочник машиностроителя в 6 томах. Год выпуска: 1955. Издательство: М., "Машиностроение", 1968
6. Тимченко А.И. Технология изготовления деталей профильных бесшпоночных соединений: учебное пособие. – Москва, 1988. – 159 с.: ил.
7. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Информатика» для студентов специальностей 1-37.01.06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1 ‒ 37.01.07 "Автосервис" / сост. А. С. Сай, В. С. Смольская, А. М. Расолько, Л. Н. Поклад, А. Д. Пашин. ‒ Минск: БНТУ, 2006. ‒ 54 с.: ил.
8. Иванов, М. Н. Детали машин: учебник для вузов. / М. Н. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Машиностроение, 1976.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
200 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150240 Курсовых работ — поможем найти подходящую