Разработка каталога по судовым трубогибочным станкам и их оснастке

Судовая энергетическая установка как устройство, предназначенное для обеспечения движения судна и снабжения необходимой энергией всех судовых потребителей, ее структура. Описание конструктивных характеристик сухогруза, его выбор, состав и размещение.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 07.12.2013
Размер файла 1,1 M

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

сухогруз энергетический судовой

Судовая энергетическая установка (СЭУ) предназначена для обеспечения движения судна и снабжения необходимой энергией всех судовых потребителей.

От СЭУ существенно зависят экономические показатели транспортного судна, уровень его строительной стоимости и текущих эксплуатационных затрат. Соотношение этих затрат и провозной способности судна определяет его экономическую эффективность. Затраты на СЭУ составляют 20 35% общей строительной стоимости судна и 35 50% затрат на содержание судна на ходу. Кроме того, основные качества транспортных судов - безопасность плавания, мореходность и провозоспособность - в значительной мере обеспечиваются СЭУ. В связи с этим проектирование СЭУ является одним из важнейших этапов создания судна.

Первые СЭУ, установленные на судах в начале XIX в., были оборудованы паровыми машинами. В течение почти ста лет они оставались практически единственным типом СЭУ. В качестве топлива использовался каменный уголь, сжигаемый в топках паровых котлов. Одновременно для котлов стали применять нефтяное топливо.

В первой трети XX в. более экономичные паротурбинные и дизельные установки начинают вытеснять установки с паровыми машинами, а к середине века строительство паровых машин полностью прекращается. К этому времени преобладающее распространение получили дизельные установки, особенно после применения газотурбинного наддува, позволившего поднять верхний предел агрегатной мощности и улучшить их массогабаритные характеристики.

Основными направлениями развития СЭУ на ближайшее время являются: снижение затрат на топливо и затрат труда на обслуживание, увеличение экономичности СЭУ, повышение эффективности использования судов.

Современная СЭУ представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих:

взаимодействие главного двигателя и движителя для обеспечения движения судна;

выработку энергии и передачу ее ко всем судовым потребителям;

функционирование общесудовых систем и устройств, включая бытовые системы, обеспечивающие условия обитаемости в служебных и жилых помещениях.

В качестве первичных источников энергии в СЭУ используется как органическое, так и ядерное топливо.

Механизмы, системы и оборудование СЭУ, предназначенные для обеспечения движения судна, составляют главную энергетическую установку (ГЭУ). Основными элементами ГЭУ являются главный двигатель, валопровод и движитель. Источники электроэнергии с первичными электродвигателями, преобразователями и передаточными трассами составляют электроэнергетическую установку (ЭЭУ).

Технические комплексы, обеспечивающие различные судовые нужды (опреснение воды, паровое отопление, кондиционирование воздуха, охлаждение продуктов и т.д.), составляют вспомогательную энергетическую установку (ВЭУ).

Функционирование ГЭУ, ВЭУ и ЭЭУ обеспечивается различными системами, включающими механизмы, аппараты, трубопроводы, арматуру и т.д.

1. Сухогруз. Назначение и задачи им решаемые

сухогруз энергетический судовой

Назначение - морская перевозка генеральных и навалочных грузов, включая контейнеры международного образца, металл, зерно, лес, уголь, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, некоторые опасные грузы.

Область плавания - по всему миру.

Условия окружающей среды:

Темп. окр. воздуха: -20°C / +45°C

Темп. морской воды: 0°C / +32°C

Отн. влажность воздуха: 70% / 85%

2. Описание конструктивных характеристик сухогруза

За прототип возьмем сухогруз проекта DCV33. Судно относится к классу европейских «коастеров», отвечающих коммерческим и портовым требованиям, принятым для перевозок между портами ЕС, с конвенционной длиной до 85 м, валовой вместимостью до 3000, одним грузовым трюмом и максимально возможным на сегодняшний день для таких судов дедвейтом (около 4500 т).

Сухогруз представляет собой судно с одновинтовым двигателем с бульбообразным носом, полубаком, ютом и транцевой кормой. Машинное отделение и все жилые помещения располагаются в корме.

Вместимость грузового трюма 5610 куб. м. Люковые закрытия съемного типа с козловым краном для обеспечения открытия, закрытия и перемещения секций.

Судно одновальное, с винтом регулируемого шага диаметром 3,0 м, скорость в эксплуатации 12 узлов. Для улучшения маневренных качеств судна, конструкцией предусмотрено подруливающее устройство, мощностью 170 кВт. Автономность - 30 суток.

Рис. 1. Общий вид сухогрузного судна

Корпус в средней части набран по продольной системе набора, шпация в средней части 600 мм, шпация продольного набора 550-575 мм. Допускаемая нагрузка на второе дно - 12 тонн на кв. м. Основной материал корпусных конструкций - стали с пределом текучести 235 мПа; продольные комингсы трюмов выполнены из стали GL-D36 с пределом текучести 355 мПа.

В кормовой и носовой частях выполнены поперечные коффердамы в качестве сухих объемов. Расположение балластных цистерн по всей длине с перетоками обеспечило выполнение нормативов СОЛАС к вероятностному индексу деления на отсеки, с учетом дополнительных требований GL к остойчивости неповрежденного судна.

В корме в районе машинного отделения расположена цистерна технической пресной воды. В целях экономии топлива главный двигатель, вспомогательные двигатели и котлы работают на дизельном топливе с вязкостью 600 Cst при 50 оС.

Судно проекта DCV33 имеет неограниченный район плавания и не проектировалось для работы на внутренних водных путях.

Судно имеет комингс высотой 2,20 м, ширина выреза люка составляет 82% от ширины судна, высота двойного дна 1000 мм, ширина бортовых цистерн - 1250 мм.

Основные характеристики:

Наибольшая длина: 89,99 м

Ширина, теоретическая: 14,00 м

Высота борта, теоретическая: 7,15 м

Осадка по ЛГВЛ: 5,81 м

Полное водоизмещение при осадке 5,81 м: 6400т

Дедвейт в море при осадке 5,81 м: 4570т

Объем грузового трюма: 5611 м?

Количество трюмов: 1

Объем балластных танков: 1960 м?

Контейнеровместимость (трюм / палуба): (102 / 36)

Винто-рулевое устройство: 1 ВРШ + 1 руль

Валогенератор: 352 кВт

Вспомогательные ДГ: 2х100 кВт + аварийный 1x55 кВт

Экипаж / мест, чел.: 10 / 11

Минимальный дедвейт составляет 3000 т при максимальной осадке по условиям прочности в соленой воде с удельной плотностью 1,025 м.

Высокая ледовая категория позволяет работать на Балтийском и Белом морях зимой. Обводы, ледопроходимость и прочность корпуса полностью соответствуют новым требованиям Финско-Шведских ледовых правил.

3. Выбор, состав и размещение ЭУ сухогруза

Общие сведения о ЭУ в составе судов

Судовая энергетическая установка (СЭУ) предназначена для обеспечения движения судна и снабжения необходимой энергией всех судовых потребителей.

От СЭУ существенно зависят экономические показатели транспортного судна, уровень его строительной стоимости и текущих эксплуатационных затрат. Затраты на СЭУ составляют 20-35% общей строительной стоимости судна и 35-50% затрат на содержание судна на ходу. Кроме того, основные качества транспортных судов - безопасность плавания, мореходность и провозоспособность - в значительной мере обеспечиваются СЭУ. В связи с этим проектирование СЭУ является одним из важнейших этапов создания судна.

Основными направлениями развития СЭУ на ближайшее время являются: снижение затрат на топливо и затрат труда на обслуживание, увеличение экономичности СЭУ, повышение эффективности использования судов.

Механизмы, системы и оборудование СЭУ, предназначенные для обеспечения движения судна, составляют главную энергетическую установку (ГЭУ). Основными элементами ГЭУ являются главный двигатель, валопровод и движитель. Источники электроэнергии с первичными электродвигателями, преобразователями и передаточными трассами составляют электроэнергетическую установку (ЭЭУ).

Технические комплексы, обеспечивающие различные судовые нужды (опреснение воды, паровое отопление, кондиционирование воздуха, охлаждение продуктов и т.д.), составляют вспомогательную энергетическую установку (ВЭУ).

Функционирование ГЭУ, ВЭУ и ЭЭУ обеспечивается различными системами, включающими механизмы, аппараты, трубопроводы, арматуру и т.д.

Основными показателями, определяемыми, а также закладываемыми и оцениваемыми в процессе проектирования СЭУ, являются: мощностные и габаритные показатели, масса, надежность (долговечность, ремонтопригодность), маневренность и экономичность установки, шумность оборудования, а также величина судовых запасов.

Надежность: Для СЭУ основными показателями надежности являются долговечность и ремонтопригодность. Долговечность в значительной степени определяется ресурсными показателями основного оборудования и соблюдением правил технической эксплуатации и сроков профилактических работ и осмотров.

Под ремонтопригодностью установки следует понимать приспособленность к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и к устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Показателями ремонтопригодности являются трудоемкость и стоимость технического обслуживания и ремонтов.

Маневренность: Маневренные свойства СЭУ характеризуются продолжительностью подготовки ее к пуску, временем развития полной мощности после пуска, продолжительностью реверса, числом возможных реверсов, мощностными характеристиками и развиваемым крутящим моментом.

Ориентировочные приделы агрегатной мощности паротурбинной установки 20000-40000 кВт, газотурбинной установки 5000-30000 кВт, дизельной установки 100-20000 кВт.

Время подготовки к пуску современных ПТУ составляет менее 4 ч, прогрев перед пуском тяжелых ДВС - 2-2,5 ч. Пуск легких ДВС и газотурбинных двигателей (ГТД) может осуществляться без предварительного подогрева. Продолжительность подготовки к пуску в этом случае составляет 5-10 мин.

Время выхода в полную мощность 1,0-1,5 ч - для паротурбинных агрегатов и МОД транспортных судов, 30 мин - для СОД; 15-20 мин - для ВОД; 3-5 мин - для легких ГТД. Время реверса: 15 с - для ПТУ, 20-30 с - для СДУ с винтом регулируемого шага (ВРШ), 30-60 с - для СДУ с реверсивным двигателем.

Экономичность установки: При оценке экономичности установок важное значение имеют стоимости израсходованных топлива и масла.

Удельный расход тепла в современной судовой дизельной установке на номинальном режиме работы составляет 0,55-0,65 кДж/(Вт*ч), тогда в лучших газотурбинных установках удельный расход тепла 0,60-0,70 кДж/(Вт*ч). В зависимости от требований к весовым и габаритным характеристикам удельное потребление тепла паротурбинными установками находится в пределах 0,75-1,30 кДж/(Вт*ч).

Дизели обладают и высокой надежностью работы. Ресурс дизелей до основных ремонтно-профилактических работ доведен до 30-40-тыс. ч.

Требования к ЭУ сухогруза и выбор типа ЭУ

При проектировании судна следует руководствоваться следующими основными соображениями:

- Экономия времени и средств как во время плавания, так и при стоянке в порту.

- Возможность обеспечения одновременной работы максимального количества грузоподъемных, грузообслуживающих механизмов.

- Оптимальный расход топлива движительной установкой и силовым генератором.

- Оптимальные обводы корпуса.

- Расчетный срок эксплуатации (30 лет).

- Защита груза от загрязнения.

- Простота в эксплуатации и при проведении инспекций.

Учитывая требования к ЭУ сухогруза, а как-то: надежность, большой срок службы, экономичность, а также опыт постройки и эксплуатации судов данного типа, наиболее целесообразным является применение энергетической установки дизельного типа.

Поршневые двигатели внутреннего сгорания (дизели) относятся к тому классу тепловых двигателей, у которых химическая энергия топлива преобразуется в тепловую непосредственно внутри рабочего цилиндра.

Значительный температурный перепад между наибольшей температурой газов при сгорании и наименьшей их температурой в конце процесса расширения (около 800 1000 К) обуславливает получение высокого коэффициента полезного действия рабочего цикла.

Применяемый в этих двигателях способ использования химической энергии топлива является одним из наиболее рациональных, так как позволяет обойтись при осуществлении рабочего цикла без промежуточного рабочего тела (например, пара).

Несмотря на наличие ряда тепловых потерь (в основном с отработавшими газами и в охлаждающую цилиндр среду), современные двигатели внутреннего сгорания, и в особенности дизели, являются наиболее экономичными среди других видов тепловых двигателей, а следовательно, и наиболее совершенными.

Судовые дизельные установки (СДУ) по сравнению с другими видами энергетических установок обладают рядом технико-экономических и эксплуатационных показателей:

постоянной готовностью к действию благодаря минимальному времени, необходимому для подготовки дизеля к пуску;

высокой степени использования теплоты топлива: эффективный КПД лежит в пределах от 40 до 45%, что соответствует удельному расходу топлива от 160 до 140 ;

возможностью длительной работы без пополнения запасов топлива на судне;

пожаро- и взрывобезопасностью;

относительно низким температурным уровнем, создаваемым в машинном отделении, что создает хорошие условия для работы обслуживающего персонала;

простотой осуществления дистанционного автоматического управления;

широким диапазоном мощности, частоты вращения, габаритов и массы двигателей, позволяющим создавать высокоэффективные установки для судов самого различного назначения и тоннажа.

Определение мощности ДУ сухогруза и выбор типа дизеля

При выборе типа главного двигателя (дизеля) судна необходимо руководствоваться величиной буксировочной мощности.

Буксировочная мощность - это мощность, которую необходимо затратить на преодоление сил сопротивления.

Ориентировочно значение эффективной мощности (Nе) можно получить при помощи обратного адмиралтейского коэффициента:

где DB - водоизмещение судна, т.

Значение Ne, можно определить при помощи коэффициента энергонасыщенности:

Примерные значения коэффициента энергонасыщенности для сухогруза равны: 0,30,9.

Выбираем для нашего типа судна:

Находим эффективную мощность по формуле:

Сравниваем полученное значение Ne, со значением оценочной эффективной мощности по формуле:

Ne=0.5 (Ne1+Ne2)=2472 кВт.

Опираясь на вышеприведенный расчет, а именно на полученные данные по мощности главного двигателя, выбираем для судна один двигатель внутреннего сгорания - дизель четырехтактный с V-образным расположением цилиндров и струйным распыливанием топлива. За прототип целесообразно принять двигатель 16ЧН 26/26 (12ЧН 26/26). Реверс в СЭУ будет осуществляться за счет применения реверс-редуктора, что упростит конструкцию дизеля.

Одна из основных задач проектирования - правильный выбор типа главного двигателя. Исходными данными для этого служит тип и назначение судна, районы плавания, режимы работы установок, условия размещения двигателей, требования к массогабаритным показаниям установки, а также требования Регистра.

Малооборотные ДВС (МОД), как правило, используются в установках с прямой передачей. Они обладают высокой цилиндровой мощностью (до 3000 кВт) и большим ресурсом (до 100000 час), однако значительно уступают другим типам ДВС по массогабаритным показателям.

Тяжелое топливо, стоимость которого по отношению к легкому дизельному топливу ниже в среднем в 2 раза, применяется в МОД и СОД.

Использование среднеоборотного дизеля (СОД) вместо МОД такой же мощности обеспечивает уменьшение массы установки в 1,52 раза и сокращение занимаемого ею объема в 1,41,7 раза.

Быстроходные ДВС (ВОД) устанавливают главным образом на судах на подводных крыльях и воздушной подушке.

Мощность дизеля:

По агрегатной мощности Ne дизель относится к дизелям высокой мощности (Ne=2000 ?20000 л.с.)

Цилиндровая мощность изменяется в широких пределах в зависимости от D, s, n и ре:

где i - число цилиндров,

i = 12 - принимаем для судового четырехтактного двигателя;

Частота вращения и средняя скорость поршня:

При непосредственном соединении дизеля с винтом задаётся частота вращения nB винта. Частота вращения дизелей, работающих через редукторную передачу, может быть выбрана повышенной, поэтому при непосредственном соединении с винтом обычно применяют МОД, а при редукторной передаче СОД и ВОД.

Принимаем среднеоборотный дизель, работающий через редукторную передачу, который при необходимой развиваемой мощности (2472 л.с.) имеет оптимальные массогабаритные показатели по сравнению с малооборотными дизелями.

Главным критерием дизеля является ход поршня:

Зная агрегатную и цилиндровую мощность, число оборотов, принимают диаметр цилиндра D.

Выбранные значения D и S, их отношение и средняя скорость поршня Сm должны соответствовать классу проектируемого двигателя:

Для СОД - n=300750 об/мин;

S/D=1,01,8;

Сm=6,510 м/с.

Принимаем для СОД при частоте оборотов n = 750 об/мин:

s = 260 мм, D = 260 мм, s/D = 1,0.

Число цилиндров:

В прототипе 16ЧН 26/26 16 цилиндров, принимаем количество цилиндров 12, так как необходимая мощность меньше мощности прототипа

Габариты ДВС:

Определяющим габаритом для ДВС является его длина. В первом приближении длина двигателя на фундаментальной раме равна:

где: а - расстояние между осями, выраженное в количестве диаметров цилиндра, D: Для четырехтактных СОД а= от 1,2 до 1,4

Принимаем а = 1,2.

Ширина двигателя на фундаментальной раме:

где b - коэффициент, равный 5,2-6 для СОД и ВОД со сложным расположением цилиндров,

принимаем b = 5,9.

Высота двигателя от оси коленчатого вала до крайней верхней точки:

где b1 - коэффициент, равный для тронковых ДВС 4,65,0,

принимаем b1 = 5.

Расстояние по высоте от оси коленчатого вала до нижней точки:

где b2 - коэффициент, равный 1,252, принимаем b2 = 2.

Общая высота двигателя:

Массу двигателя можно определить через удельную массу gД:

Величина g=1020 кг/кВт для двух- и четырехтактных СОД. Принимаем gД = 10.

Зная массу двигателя GД, можно определить и массу установки:

После принятия решения о размере двигателя следует оценить ожидаемое значение среднего эффективного давления Ре (МПа) по формуле:

где z=0.5 - коэффициент тактности.

Характеристики прототипа (2-2Д49) двигателя приведены (табл. 1):

Таблица 1.

Параметр

Ед.изм.

Значение параметра

Количество цилиндров

-

12

Диаметр цилиндра

мм

260

Ход поршня

мм

260

Выходная мощность

кВт

2472

Частота вращения

об/мин

750

Среднее эффективное давление

бар

20,12

Средняя скорость поршня

м/с

5,7

Чистая масса двигателя

т

15,17

Охлаждающая среда:

Рубашка цилиндра

-

пресная вода

Воздухоохладитель системы очистки

-

пресная вода

Поршень

-

смазочное масло

Система пуска

-

сжатый воздух (максимальное давление 30 бар)

Используемые масла М10Г2ЦС М14Г2ЦС М16Г2ЦС (ГОСТ 12337-84)

Дизельное топливо летнее / зимнее ГОСТ 305-82

Внешний вид дизеля сухогруза представлен на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид дизеля сухогруза

Сборочный чертеж дизеля - поперечный разрез 12 ЧН 26/26 представлен на рис. 3.

Рис. 3. Главный двигатель

Двигатель устанавливается фундаментной рамой на двойное дно, усиленное в районе установки. С боков и кормы двигатель закреплен с помощью упоров. Рама двигателя устанавливается на прокладки. Компенсаторы вибрации устанавливаются в верхней части двигателя.

Главная энергетическая установка сухогруза состоит из одновальной дизельной установки. Главный двигатель судна - среднеоборотный дизель. Крутящий момент от двигателей передается на вал, редуктор и далее на гребной винт.

В кормовой части машинного отделения располагаются насосы воды, масла, компрессоры (2 шт.), баллоны с воздухом. В носовой части - цистерны масла, топлива, дизель-генераторы (2 шт.), главный распределительный щит, паровой котел.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принцип строения, выбор параметров и расчет мощности судовых энергетических установок. Распределение энергии на судне. Валогенераторы общесудового назначения. Типы и параметры судовых паровых котлов. Устройство основных элементов судового валопровода.

    учебное пособие [1,9 M], добавлен 28.10.2012

  • Назначение и основные характеристики судна и СЭУ. Особенности эксплуатации судовых механических установок. Характеристика технического обслуживания и ремонта на уровне эксплуатации. Вопросы охраны труда в соответствии с конвенциями МАРПОЛ 73/78, СОЛАС-74.

    дипломная работа [214,9 K], добавлен 23.03.2015

  • Обоснование места строительства электролизного цеха, изучение вопросов снабжения его сырьем и энергией. Выбор типа электролизера и его основных параметров, а также описание его конструкции, составление материального, электрического и теплового баланса.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 15.05.2014

  • Поперечное сечение судна, набранного по продольной системе набора. Спецификация всех элементов набора, наружной обшивки, палубного настила, настила второго дна, назначение каждого элемента. Применение этой системы, ее преимущества и недостатки.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 04.11.2007

  • "Циклоп" - устройство, предназначенное для дистанционного управления теле- и видеоаппаратурой в составе систем наблюдения. С помощью этого устройства можно автоматически включать видеоаппаратуру. Система экономично использует носитель информации.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.07.2008

  • Моделирование системы автоматического регулирования давления пара в пароводяном барабане судовых паротурбинных установок с пропорциональным гидравлическим регулятором. Построение диаграммы переходных процессов в зависимости от параметров регулятора.

    курсовая работа [864,4 K], добавлен 12.03.2011

  • Определение конструктивных характеристик детали и расчет ее массы. Разработка содержания технологической операции, выбор и обоснование оборудования. Разработка конструкции станочного приспособления, его расчет на прочность. Определение усилия зажима.

    курсовая работа [264,8 K], добавлен 07.08.2013

  • Описание основных характеристик объекта контроля. Обзор методов измерения толщины гальванического покрытия. Разработка структурной схемы установки, расчёт погрешности и определение требований к ее компонентам. Выбор СИ и вспомогательного оборудования.

    курсовая работа [65,4 K], добавлен 16.11.2009

  • Исследование истории внедрения гибких производственных систем в производство. Анализ системы обеспечения их функционирования в автоматизированном режиме. Выбор деталей для обработки на гибких производственных системах. Расчет потребности в оснастке.

    курсовая работа [265,7 K], добавлен 29.04.2014

  • История развития идеи создания судна на подводных крыльях. Конструкционные особенности и оснащение судов. Предел массы судна на подводных крыльях в силу физических закономерностей. Принцип движения судна. Функции и типы крыльев, схемы их расположения.

    реферат [1,2 M], добавлен 25.04.2015

  • Разработка эскизного проекта передвижной энергоустановки с газотурбинным приводом электрогенератора. Оценка мощности приводного двигателя, выбор и обоснование параметров его цикла. Газодинамический расчет, согласование параметров компрессора и турбины.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 01.10.2011

  • Химический состав пылей медеплавильных предприятий. Расчёт материального баланса по операциям, теплового баланса, выбор и расчёт оборудования. Описание здания, характеристика конструктивных элементов. Использование грузоподъёмно-транспортных средств.

    дипломная работа [254,4 K], добавлен 02.02.2011

  • Назначение станка, выполняемые операции, определение технических характеристик. Выбор структуры, кинематический расчет привода главного движения. Разработка конструкции, расчет шпиндельного узла на точность, жесткость, виброустойчивость. Система смазки.

    курсовая работа [328,5 K], добавлен 22.10.2013

  • Анализ комплексной автоматизации управления вспомогательными механизмами энергетических установок и судовых систем. Общее расположение и архитектура судна. Техническое описание системы кондиционирования воздуха. Реализация диспетчерского уровня системы.

    дипломная работа [5,5 M], добавлен 25.08.2010

  • Описание принципа работы и характеристик ультразвуковых дефектоскопов, используемых предприятиями для обнаружения в деталях и узлах подвижного состава и механизмах усталостных трещин, угрожающих безопасности движения. Автоматизация при дефектоскопии.

    курсовая работа [96,0 K], добавлен 26.02.2011

  • Выбор режимов резания на токарных станках. Эффективная мощность привода станка. Выбор типа и кинематической схемы механизма главного движения. Расчет коробки скоростей, основных конструктивных параметров деталей привода. Определение чисел зубьев шестерен.

    курсовая работа [874,8 K], добавлен 20.02.2013

  • Функциональная схема автоматизированного контроля для холодильной установки по ГОСТ 21.404. Выбор необходимой аппаратуры и составление спецификации. Расчет основных погрешностей измерительных комплектов для заданных значений технологических параметров.

    курсовая работа [265,6 K], добавлен 18.04.2011

  • Энергокинематический расчёт привода и выбор электродвигателя. Предварительный подбор подшипников вала. Подбор и проверка прочности шпоночных соединений. Расчет и выбор гидравлической аппаратуры и трубопроводов. Выбор конструктивных характеристик фрезы.

    дипломная работа [684,0 K], добавлен 22.03.2018

  • Паровая турбина как один из элементов паротурбинной установки. Типы паровых турбин, их предназначение для обеспечения потребителей тепла тепловой энергией. Паровая турбина и электрогенератор как составляющие турбоагрегата. Турбины конденсационного типа.

    реферат [2,4 M], добавлен 03.06.2010

  • Конструктивное исполнение силой сети и цепи управления с размещением электрооборудования и аппаратов. Расчет и выбор двигателя главного движения станка установки. Рекомендации по наладке электрооборудования. Описание электрической схемы станка установки.

    курсовая работа [35,3 K], добавлен 13.02.2015

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.