📄Работа №211984

Тема: Пневматический привод устройства перекрытия слива на время работы конвертера КГ-6-80Ц

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет гидравлика
📄
Объем: 33 листов
📅
Год: 2017
👁️
Просмотров: 19
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 8
1 .ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 10
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 13
2.1 Устройство и предназначение пневматического привода устройства
перекрытия слива на время работы конвертера КГ-6-80Ц 12
2.2 Принцип работы работы конвертера КГ-6-80Ц 12
3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 18
3.1 Энергетический расчет 18
3.2 Расчет пневмосистемы 21
3.3 Расчет времени срабатывания привода 27
3.4 Расчет дросселя 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 32
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А КОНСТРУКЦИЯ КОНВЕРТЕРА КГ-6-80Ц 33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ФОТОГРАФИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА УСТРОЙСТВА ПЕРЕКРЫТИЯ СЛИВА НА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНВЕРТЕРА КГ-6-80Ц 34

📖 Введение

Приводы являются составной частью технологических машин. Они обеспечивают в соответствии с заданным технологическим циклом работы перемещения, позиционирование и необходимое силовое воздействия рабочих органов машины. Типы, применяемые приводом очень разнообразны. Можно выделить механические, электрические, электромагнитные, пневматические и гидравлические приводы.
Основное назначение пневмопривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). В зависимости от характера движения выходного звена пневмодвигателя (вала пневмомотора или штока пневмоцилиндра), и соответственно, характера движения рабочего органа пневмопривод может быть вращательным или поступательным.
Применение пневмосистем управления наиболее эффективно в металлургической, химической, пищевой, газовой отраслях промышленности и т.д.
Пневматический привод (пневмопривод) - совокупность устройств, предназначенных для приведение в движение частей машин и механизмов посредством энергии сжатого воздуха.
Рассмотрим достоинства пневмопривода в сравнении с его конкурентами - гидро- и электроприводом:
1. Простота конструкции и технического обслуживания. Изготовление деталей пневмосистем не требует такой высокой точности изготовления и герметизации соединений, как в гидроприводе. Внешние утечки воздуха экологически безопасны. Затраты на монтаж и обслуживание пневмопривода несколько меньше из-за отсутствия возвратных пневмолиний и применения в ряде случаев более гибких пластмассовых или резиновых труб. В этом отношении пневмопривод не уступает электроприводу.
2. Пожаро- и взрывобезопасность. Благодаря этому достоинству пневмопривод не имеет конкурентов для механизации работ в условиях, опасных по воспламенению и взрыву газа и пыли. Применение гидропривода в этих условиях возможно только при наличии централизованного источника питания с передачей гидроэнергии на относительно большое расстояние.
3. Надежность работы в широком диапазоне температур, в условиях пыльной и влажной окружающей среды. В таких условиях гидро- и электропривод требуют значительно больших затрат на эксплуатацию, т.к. при температурных перепадах нарушается герметичность гидросистем из-за изменения зазоров и изолирующих свойств электротехнических материалов, что в совокупности с пыльной, влажной окружающей средой приводит к частым отказам. Благодаря высокой надежности пневмопривод часто используется в тормозных системах мобильных и стационарных машин.
4. Значительно больший срок службы, чем гидро- и электропривода. Для пневматических устройств циклического действия ресурс составляет от 5 до 20 млн. циклов в зависимости от назначения и конструкции, а для устройств нециклического действия около 10-20 тыс. часов. Это в 2-4 раза больше, чем у гидропривода, и в 10-20 раз больше, чем у электропривода.
5. Возможность передачи пневмоэнергии на относительно большие расстояния по магистральным трубопроводам и снабжение сжатым воздухом многих потребителей. В этом отношении пневмопривод уступает электроприводу, но значительно превосходит гидропривод, благодаря меньшим потерям напора в протяженных магистральных линиях.


Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

Данная выпускная квалификационная работа позволила закрепить теоретические знания, излагаемые в лекциях, ознакомится с общим методическим подходом к изучению и проектированию пневмоприводов. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были соблюдены важнейшие комплексные требования об устройстве пневматического привода устройства перекрытия слива на время работы конвертера КГ-6-80Ц .
Разработана конструкция пневмопривода двустороннего действия, предназначенного для перекрытия слива. Были также произведены расчёты: силовой расчёт привода, расчёт пневмосистемы, расчёт времени срабатывания привода. Выполнены сборочный чертёж пневмоцилиндра и его основных деталей , пневматическая принципиальная схема, общий вид механизма.
Полученные знания позволят в дальнейшем грамотно использовать приводы при разработке технологических процессов и участвовать в дальнейшем совершенствовании приводов, как составных частей всех технологических машин.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Ручкин Л.В. Конструирование пневмоприводов робототехнических систем:
Учеб. Пособие. - Красноярск. 1996. - 72 с.
2. Проектировочный расчет пневмопривода: Метод. указания / Сост. Л.В. Ручкин.
- Красноярск: САА, 1996. - 68 с.
3. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. Т-3/ В.И. Анурьев. - М.:
Машиностроение, 1978. - 577 с., ил.
4. Пневматические устройства и системы в машиностроении: справочник/Е. В.
Герц, А. И. Кудрявцев, О. В. Ложкин и др. Под общ. ред. Е. В. Герц - М.: Машиностроение, 1981. - 408 с., ил.
5. Форенталь В.И. Пневматические исполнительные механизмы: учебное пособие.
- Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1999.
6. Навроцкий К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов: учебник.
- М.: Машиностроение, 1991. - 384 с.
7. Попов Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов: учеб. для студентов машиностроит. вузов / Д. Н. Попов. - М.: МГТУ, 2001. - 320 с.

🖼 Скриншоты

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ