1 4

1 4



100= -0,9%


198,2—200

200

Sprawdzenie pozostałych wartości (tt2 = /i6 oraz t;2~r;'ó) ' pozostawiamy uczniom.

■s jk

Zadanie 13.(    -    ! "

Wymiary zniszczonego kola zębatego wynoszą: średnica podstaw dr == 366 mm, liczba, zębów 2= 33. Odtworzyć pozostałe wymiary koki.

Zadanie 33,2

Odtworzyć wymiary kola zębatego, mając dane: średnicę wierzchołków r/„= 336 mm, średnicę podstaw dj- -- 309 mm.

Zadanie 13.3

Przekładnia zębata składa się z dwóch kól o liczbach zębów: = 15, 2, = 47. Odleglośćosi ■współpracujących kól n= 217 mm. Obliczyć główne wymiary obu kól.

Zmianie 13.4

W przekładni zęba tej prostej o przełożeniu i = 1,4 zastosowano kola zębate o module m~ 4 mm. Odległość osi obu kói wynosi a =72 mm. Obliczyć liczby zębów oraz Wymiary poszczególny cii kól zębatych.

/.adanie i"3,5

Podczas naprawy obrabiarki wymieniano zniszczoną przekładnię zębatą, odtwarzając następu-' jącc wymiary: odległość osi n= 135 mm, średnicę podstaw koła napędzanego %, = 107,5 mm oraz, liczbę zębów r2 = 24. Obliczyć podstawowe średnice obu kól oraz. przełożenie przekładni.

Zadanie 13,6    ,

Na. wałku napędzającym o prędkości obrotowej ip = 400 obr/min osadzono kph zębato o modnie m = 4 mm i liczbie zębów z; = 24, Obliczyć wymiary kola napędzanego, jeżeli prędkość obrotowa walka napędzanego = 600 óbr/ffliu-.

Zadanie 13,7

Prędkość obrotowa walka napędzającego -- 1000 obr/min, żądana prędkość obrotowa walka napędzanego h( = S0 obr/min. Dobrać liczby zębów w poszczególnych kolach.

Zadanie J3.S    *

Prędkość obrotowa silnika elektrycznego wynosi ns 1400 obr/mki. Na walc napędzanymi najeży uzyskać 11 =-20 obr/min. Obliczyć przełożenie oraz dobrać liczby zębów poszczególnych kół.    -

'/.luUmic 13.9

\V celu zwiększenia prędkości obrotowej walka napędzanego istniejącą przekładnię zębatą:'

■■■■- 20lxi = 90, jw    0 mm pależy wymienić na przekładnię o przełożeniu i —    , w której modni

!«, e- 5 mm. Dobrać liczby zębów z:3 i zĄ n owjfjfprzek bulli i.

Zadanie 13.10

W skrzynce prędkości frezarki zastosowano przekładnię zębatą trój rzędową o przełożeniach: i} = 4, iz 2, i3 = 1,5. Dobrać liczby zębów dla poszczególnych kói zęba tych.

Zadanie 13.11

*

Przy projektowaniu przekładni redukcyjnej (rys, 13.7)'zastosowano kola zębate o modnie m = 4 nim i liczbach zębów: 2i = 27, z2 - 72, z,— 22 oraz ti 77, W cdii zmniejszenia wymiarów reduktora zmieniono konstrukcję, uzyskując odległości osi a— 140 aun przy.kolach o tym samym modnie i tym samym przełożeniu całkowitym. Obliczyć liczby zębów kól po zmianie konstrukcji.

l-braj/a: Odległość osi jest jednakowa dla obu par kól zębatych.

"^T

L—d 1—J

*

* r

»-1 1-1

Zt

i

_!

' r—1

I1"" ‘5 ||

Rys. 13,7. Dozadaniai3.il

L t !


Zadanie 13.12    /' ,y(.

W przekładni dwurzędowej (rys. 13.7} prędkość obrotowa walka napędzającego U; — 2000 Óbr/min, a walka napędzanego tu = 1500 obr/min. t ru, --- 500 obr/min. Obliczyć liczby zębów, wszystkich kół przekładni, jeżeli odległość osi <i = 210 mm, a moduł urn- 4 mm,

Zadanie 13.13    -    .    .    ■    ■

Na wrzecionie roboczym należy uzyskać dwie różne prędkości obrotowe: ir1 — 75 obr/min oraz «x = 100 obr/nain. Znając wartość prędkości obrotowej silnika n,= 1500 obr/miń, obliczyć liczby zębów poszczególnych kól oraz narysować.schemat przekładni.

Zadanie 13.14

Z. walka silnika o prę cl k o ścj obrotowej nt -- 3000 obr/min n a pę d j es t p rze » os z o n y na wale k roboczy przez przekładnię pasową oraz przekładnię zębatą typu (rójka przesuwna. Żądane prędkości obrotowe walka, roboczego wynoszą: n,300 obr/min, n, = 200 obr/min, ji,= --= 120 obr/min. Narysować schemat przekładni. Obliczyć przełożenie przekładni pasowej oraz liczby zębów kól trójki przesuwnej.

Zadanie 13,15

W przekładni zębatej dwurzędowej, stanowiącej część w rze ci cli ni k'a frezarki, zastosowano przełożenia: ij — 1.12 oraz i, ~ 2,82, Na podstawie tablicy 46 dobrać liczby zębów kól zębatych tak, aby wartość względna błędu przełożenia nie przekraczała 1%,

189


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
14 Jest to równanie prostej przechodzącej przez punkty o współrzędnych O, T),- oraz a, Tl(+l. Stąd
14(2) Dużą zaletą metody EBSP jest automatyczna rejestracja wyników oraz możliwość przeprowadzania
14 Tabela 7.1 [100] Kratowy dźwigar skrzynkowy suwnicy o udźwigu Q - 20 T / = 25 ra; b - 1,90 m; w
14 Tabela 7.1 [100] Kratowy dźwigar skrzynkowy suwnicy o udźwigu Q = 20 T l = 25 m; b - 1,90 m; w -
66162 ZF Bień2 52 Wartość pieniądza w czasie 30 000 x 100 : /30 603,69 { 100 Po odliczeniu dyskonta
14 oznaczeń na rys. 6.18). Ze względów bezpieczeństwa przyj mu- jemy wartość b wyliczoną przyM m
14 Przyjmujemy a ■■= 500 mm i ustalamy wartości kąta opasania i kąta rozwarcia cięgna na czynnym
14 ;v-jVr*!,l! .Tablica 47 ■ćjrfeńfacyjne wartości zm;„ Ula różnych wartość:. x 8"l ■ T
14 ;v-jVr*!,l! .Tablica 47 ■ćjrfeńfacyjne wartości zm;„ Ula różnych wartość:. x 8"l ■ T
14 184 9. Układy konstrukcyjne 184 9. Układy konstrukcyjne 1348 20,85 1,44-10“3TN T I 0,093 <0,1

więcej podobnych podstron