[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 7,7

Содержание:
Задача 19
Стальной вал постоянного поперечного сечения диаметром d (рис. 19; Р и R=0,4P – окружное и радиальное усилия зубчатой передачи, 2Т и Т – усилия в ведущей а ведомой ветвях ременной передачи) делает n оборотов в минуту и передает мощность N в киловаттах.
На валу закреплены шестерня диаметром D1 и шкив ременной передачи диаметром D2.
Из расчета на прочность по наиболее опасной точке определить диаметр вала d.
Принять: ?т = 320 МПа; [k] = 2; остальные величины – из табл. 17.
l=0.6 м
Схема I
?=0 град
?=60?
a=0.5l=0.3 м
D2/D1=1.5
D1=140 мм ? D2=1.5?140=210 мм
N=18 кВт
n=200 об/мин

Стоимость данной учебной работы: 195 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 188465. Контрольная Сопротивление материалов, задача 19

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Сопротивление материалов

    …..00

    Таблица 3 Исходные данные для рамы

    Номер строки

    Номер схемы

     

     

     

     

    Поперечное сечение

    9

    0

    -40

    0

    0

    0

    -30

    3

    4

    2

    I I – два
    двутавра

    Реферет

    опора балка рама нагрузка

    Центральное растяжение сжатие, изгиб, нормальная
    сила, поперечная сила, изгибающий момент, эпюры, перемещения.

    Курсовая работа состоит из двух частей. В первой
    части выполнено: вычисление реакций опор в балках и построены эпюры внутренних
    усилий: Q и M.
    Подобраны номера двутавровых сечений. Во второй части выполнено: вычисление
    реакций опор в балках и построены эпюры внутренних усилий: N,
    Q и M.
    Определены перемещения точек.

    Содержание

    Введение

    .        Балки с буквенными
    обозначениями нагрузки

    .        Балки с числовым
    обозначениями нагрузки

    .        Рама

    Заключение Yandex.RTB R-A-98177-2

    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

    Введение

    Сопротивление материалов – часть механики
    деформируемого твёрдого тела, которая рассматривает методы инженерных расчётов
    конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном
    удовлетворении требований надежности, экономичности и долговечности.

    Цель данной курсовой работы состоит в том, чтобы
    студент получил основные навыки решения типовых задач по курсу сопротивления
    материалов.

    1.      Балки с буквенными обозначениями
    нагрузки

    Расчет 1

     

    ;

     

    ;

    ;

     

     

    Расчет 2

    ; ;
    ;
    ;

    ;

    ;

     

    Расчет 3

     

    ;

     

    ;

    ;

    ; ;
    ;

     ;

    ;

    ;

    Расчет 4

     

    ;

     

    ;

    ;

    ;

    ; ;
    ;

    ; ;

     

    Расчет 5

    ; ;

    ;

     

    ;

     

     

    ; ;
    ;

    ; ;
    ;

    ;

    ;

    ;

    ;

    .        Балки с числовым обозначениями нагрузки

    Расчет 1

    ;

    ; ;

    ; ;
    ;
    ;

    ; ;

    Расчет 2

    ; ;
    ;
    ;

     

    Максимальный момент в

    ; ;

    ;

    Расчет 3

    ;

    ;

    ; ;

    ; ;
    ;
    ;

    ; ;
    ;

     

      Yandex.RTB R-A-98177-2

    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);…