Научная Петербургская Академия

Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса

Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов Кафедра ДМ и ТММ Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине “Прикладная механика” Тема: “ Проектирование привода шнекового пресса ” Выполнила: студентка гр. БЖ-21 Погорелова А.С. Руководитель: Бережной О.Л. Белгород 2000

Кафедра ДМ и ТММ

БелГТАСМ

Задание

Вариант 1

Спроектировать шнекового пресса для формования изделий из глины
СтуденткаФакультетГруппа
Погорелова А.С.АПиИТБЖ-21
Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса загрузка 1- электродвигатель Срок службы 5 лет 2- муфта фрикционная к год = 0,8 3- редуктор к сут.= 0,9 4- цепная передача 5- зубчатая передача 6- валик питающий 7- шнек 8- питающая коробка

Вариант

Данные

1
Р, кВт10

n, мин -1

6
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1.Кинематический и энергетический расчет привода 5 2.Расчет открытой передачи 8 3.Подбор и расчет муфты 12 4.Проверочный расчет шпоночных соединений 13 5.Поектирование рамы 14 6.Описание системы сборки, смазки, регулировки деталей и узлов привода 15 Заключение 16 Список литературы 17 ВВЕДЕНИЕ Целью данного курсового проекта является проектирование привода шнекового пресса для формования изделий из глины. Шнековый пресс предназначен для пластического формования керамических изделий из глины влажностью от 17-18% и выше, при этом глиняная масса выжимается из мундштука пресса в виде непрерывной ленты заданных размеров и формы. Лента, выходящая из мундштука пресса, разрезается затем на отрезки ( изделия ) определенных размеров. Пресс состоит из следующих основных частей: питающая коробка, служащая для приема подаваемой в пресс глиняной массы; в питающей коробке разположен питающий блок, назначение которого – обеспечивать надежный захват массы витками полостного вала (шнека). К питающей коробке крепится на болтах корпус внутри которого проходит вал с винтовыми полостями (шнек). Глиняная масса, захватываемая лопастями, при их вращении, перемещается по направлению к прессовой головке, где происходит основное уплотнение массы. Уплотненная глиняная масса проталкивается через мундштук пресса, приобретая при этом требуемую форму и размеры. Лопастной вал (шнек) приводится во вращение от электродвигателя через редуктор, питающий валок от лопастного вала через зубчатую передачу. Включают пресс в работу при помощи фрикционной муфты. Пресс работает в тяжелом режиме работы. Привод шнекового пресса состоит из электродвигателя, фрикционной муфты, редуктора и цепной передачи. Для преобразования электрической энергии в механическую работу используют электродвигатель. При курсовом проектирование применяют трехфазные асинхронные двигатели серии 4А, которые широко используются в промышленности вследствие простоты конструкции, малой стоимости простоты ухода, непосредственного включения в трехфазную сеть переменного тока без преобразователей. Для проектируемого привода могут подойти двигатели с различными частотами вращения, поэтому из нескольких вариантов применяется оптимальный в соответствие с эксплутационными требованиями. Следует иметь ввиду, что с повышением частоты вращения масса, габариты и стоимость двигателя уменьшается, снижается и ресурс. Муфта предназначена для передачи крутящего момента от одного вала на другой, либо от вала на свободно сидящую на нем деталь: зубчатое колесо, шкиф и т.д. Муфты приводов выполняют и ряд других функций: – компенсируют в определенных пределах погрешности монтажа валов: – позволяют соединить и разъединить валы; – предохраняют машину рабочую машину от перегрузки; – уменьшают толчки и вибрации в процессе работы. Редуктор предназначен для снижения угловой скорости и повышения вращающего момента на ведомом валу. Цилиндрические двухступенчатые редукторы развернутой схемы применяются обычно в интервале передаточных чисел и = 8.40. Простота конструкции обусловила широкое их применение в промышленности. Несимметричное расположение колес относительно опор вызывает концентрацию нагрузки по длине зуба, поэтому такие редукторы требуют жестких валов. Цепная передача предназначена для передач мощностью обычно не более 100 кВт и могут работать как при малых, так и при больших скоростях ( до 35 м/с). Передаточное число не превышает 7. В цепных передачах вращение от одного вала к другому передается за счет зацепления промежуточной гибкой связи (цепи) с ведущим и ведомым звеньями (звездочками). Так как в цепных передачах нет проскальзывания среднее передаточное число постоянно. При гибкой связи допускаются значительные межосевые расстояния между звездочками. Одной цепью можно приводить в движение одновременно несколько звездочек. По сравнению с ременными, цепные передачи имеют, при прочих равных условиях, меньшие габариты, более высокий КПД и меньшие нагрузки на валы, т.к. отсутствует необходимость в большом предварительном натяжении тягового органа. Недостатки цепных передач: – значительная скорость изнашивания шарнира в цепи, вызывающая ее удлинение и нарушение правильности зацепления; – неравномерность движения цепи из-за геометрических особенностей ее зацепления с зубьями звездочек, в результате чего появляются дополнительные динамические нагрузки; – необходимость обеспечения большей точности монтажа по сравнению с ременными передачами; – значительный шум при работе передачи. Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И СТАНДАРТНОГО РЕДУКТОРА Определяем потребную мощность электродвигателя [1] P’эд =Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса , где Р – мощность на выходном валу; Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса – общий КПД привода. Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса цп• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 3подш• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 2зп•Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса м , где Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса цп = 0,92...0,95 – КПД цепной открытой передачи; Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса подш = 0,99 – КПД, учитывыющий потери в первой паре подшипников качения; Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса зп = 0,96...0,98 – КПД закрытой косозубой передачи; Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса м = 0,99 – КПД соединительной муфты. Принемаем Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса цп = 0,95, Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса зп = 0,98 Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 0,95• 0,993• 0,982• 0,99 = 0,88 P’эд =Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 11,4 кВт Определяем ориентировочную частоту вращения вала электродвигателя nэд = nвых• uобщ, где nвых – частота вращения на выходном валу; uобщ – общее передаточное число привода. uобщ = uцп • uред, где uцп = (1,5...4,0) – передаточное число цепной передачи; uред = (8...40) – передаточное число редуктора. uобщ = (1,5...4,0)•(8...40) = (12 – 160) nэд = 6• (12...160) = 72...960 nа = nс• (1 – S), где nс = 750 – синхронная частота вращения; S = 25 % – скольжение. nа = 750• (1 – 0,025) = 731 мин-1 По расчетной мощности электродвигателя и диапазона значений частоты вращения вала выбираем электродвигатель мощностью 11 кВт, и сводим технические данные в сравнительную таблицу [2, табл.2.3] Таблица 1
Тип электродвигателя

P’эд,

кВт

nа,

мин-1

Тпуск/Тном

Тмакс/Тном

Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ,

%

Диаметр вала, мм
4А160М8УЗ117301,42,28748
Определяем кинематические и силовые параметры на каждом из валов привода: Вал А (вал электродвигателя) – мощность Ра = Р’эд = 11,4 кВт – число оборотов nа = nэд = 730 мин-1 – крутящий момент Та = 9550• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 9550• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 149,1 Н•м Вал В (вал редуктора) Рв = Ра• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса м = 11,4• 0,99 = 11,3 кВт nв = nа = 730 мин-1 Тв = Та = 149,1 Н•м Вал С (тихоходный вал редуктора) Рс = Рв• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 3подш• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 2зп = 11,3• 0,993• 0,982 = 10,5 кВт nс= nв / uред = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 23,2 мин-1 uред = 31,5 Тс = 9550• (Рс / nс) = 9550• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 4322,2 Н•м Уточним uцп uобщ = nа эд / nвых = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 121,7 uцп = uобщ / uред = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 3,9 Вал D (выходной вал) Рд = Рс• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса цп = 10,5• 0,95 = 10,0 кВт nд = nc / uцп = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 6,0 мин-1 Тд = 9550• (Рд / nд) = 9550• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 15916,7 Н•м Данные кинематического расчета сводим в табл.2 Таблица 2

Параметры

Вал

Р, кВт

n, мин-1

Т, Н•м
А11,4730149,1
В11,3730149,1
С10,523,24322,2
D10,06,015916,7
Редуктор выбирается последующим параметрам: 1. Передаточное отношение точно соответствует кинематическому расчету; 2. Расчетный крутящий момент на тихоходном валу редуктора Тс, с учетом режима работы, не должен превышать допустимый крутящий момент на валу стандартного редуктора Тр = (Тном• Креж ) Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса [Т] Для тяжелого режима работы Креж = 2,0...3,0 Тр = 40322,2• (2,0...3,0) = 8644,4...12966,6 Н•м 3. Величина консольной нагрузки на тихоходном и быстроходном валах редуктора не должна превышать допустимых значений. По номинальному передаточному числу частоты вращения быстроходного вала, а также используя Тном, подбираем редуктор [3, табл.74]: Ц2У – 355Н [Т] = 1300 Н•м Радиальные консольные нагрузки на концах валов [3, табл.73]: FB = 5000 Н ; FT = 28000 Н. 2. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА Расчитаем цепную передачу привода шнекового пресса от двухступенчатого редуктора при следующих исходных данных: – частота вращения ведущей звездочки n1 = 23,2 мин-1; – мощность Р = 10,5 кВт; – передаточное число цепной передачи uцп = 3,9 Выбор роликовых цепей 1. Согласно условиям эксплуатации передачи принимаем [2, стр.42]: К1 = 1,25 (нагрузка толчками) К2 = 1,25 (нерегулируемое (постоянное) межосевое расстояние) К3 = 1 (с учетом зависимости 2,39 [2] принимаем а = 40 t) К4 = 1 (передача расположена под углом 40° к горизонту) К5 = 1 (смазка окунанием) К6 = 1,25 (работа в две смены) Коэффициент эксплуатации передачи Кэ = К1• К2• К3• К4• К5• К6 Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 3 Кэ = 1,25• 1,25•1 •1• 1• 1,25 = 1,95 Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 3 2. Коэффициент St = 0,28 – для цепи ПР по ГОСТ 13568 – 75 При n1 = 23,2 мин-1 выбираем предварительный шаг цепи t = 50,7 мм. По шагу t = 50,7 мм, n1 = 23,2 мин-1 допускаемое удельное давление в шарнирах принимаем [P] = 35 MПа. По таблице 2.25 [2] при u = 3,9 принимаем число зубьев ведущей звездочки z = 23. Коэффициент, учитывающий число рядов цепи Кт = 1,7 (при числе рядов zp = 2.) Расчетный шаг цепи [2] t = 183• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса t = 183• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 49,36 мм По стандарту принимаем цепь 2 ПР – 50,8 – 45,360 с параметрами: Qразр = 45360 Н; Sоп = 2• 0,28 • (50)2 = 1445,2 мм2; масса 1 метра цепи 19,1 кг [3, стр.131, табл.8.1]. Проверяем условие n1 < n1 макс, при t = 50,8. Допускаемая частота n1 макс = 300 мин-1. Условие выполнено. Окружная скорость цепи [2] Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса V= Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 0,53 м / с Окружное усилие, передаваемое цепью [2] Ft = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Ft = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 19811,3 H Среднее удельное давление в шарнирах цепи. Р = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса [P] P = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 13,7 МПа, что меньше допустимого давления [P] = 35 МПа, принятого при n = 23,2 мм. Проверочный расчет срока службы цепи Определяем срок службы цепи Т = 5200• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса T0, где Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса t Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 3 % – допустимое увеличение шага цепи [2]; Кс – коэффициент смазки цепи. Кс = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Ксп = 2,5 – коэффициент способа смазки [2] Кс = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 3,4 аt – межосевое расстояние, выраженное в шагах. аt = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 40 Тогда Т = 5200• Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 68675,1 ч Т0 = 5• 365• Кгод• Ксут = 5• 365• 24• 0,8• 0,9 = 31,536 ч Т Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Т0 – условие выполнено Расчет нагрузок цепной передачи Натяжение от провисания ведомой ветви от собственной массы [2] Ff = Кf• g• q• a, где Кf = 4 – коэффициент провисания [2]; а = 40t = 40• 50,8 = 2032 мм; q = 19,1 кг – масса 1 м цепи; g = 9,81 м / c2 . Ff = 4• 2032• 9,81• 19,1 = 1522 19,1 = 1522 Н Натяжение от центробежных сил при скорости цепи V Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса 12 м / с не учитываются. Сумарное натяжение вядущей ветви FКурсовая: Проектирование привода шнекового пресса вщ = Ff + (Ft• K1), где К1 = 1,25 [2, стр.42] FКурсовая: Проектирование привода шнекового пресса вщ = 1522 + (19811,3•1,25) = 26286,1 Н Нагрузка, действующая на валы RКурсовая: Проектирование привода шнекового пресса (1,15...1,2)•Ft = 1,2• 19811,3 = 23773,6 Н Проверяем цепь по запасу прочности n = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса [n], где Qp = 45360 Н; [n] – допустимый запас прочности цепи n = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 17,2 По справочным данным n = 17,2 больше допустимого запаса прочности. Геометрический расчет передачи Межосевое расстояние а = 40t = 40• 50,8 = 2032 мм Число зубьев ведомой звездочки z2 = z1• u = 23• 3,9 = 90 Длина цепи, выражаемая в шагах Lt = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса + Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса . Lt = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса мм Делительная окружности звездочек [2, табл 2.32]: – ведущий dКурсовая: Проектирование привода шнекового пресса мм – ведомой dКурсовая: Проектирование привода шнекового пресса мм 3. ПОДБОР И РАСЧЕТ МУФТЫ Эксплутационной характеристикой муфты является передоваемый крутящий момент и диаметр вала, на который насаживается муфта. Муфту подбираем по диаметру вала электродвигателя d = 55 мм, а также по расчетному моменту Tр = Кр• Т Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса [T], где Т – момент на валу электродвигателя, Н•м; Кр – коэффициент режима работы; [T] – номинальный крутящий момент муфты, Н•м. Тр = (2,0...3,0) • 149,1 = 298,2...447,3 Н•м Выбираем упругую втулочно-пальцевую муфту с диаметрами d = 48 и d = 55 мм. Номинальный крутящий момент муфты [T] = 710, что больше расчетного. Длина муфты L = 226 мм. Диаметр муфты D = 190 мм. Принимаем муфту 1-го исполнения на длинные концы валов. Материал пальцев – сталь 45 по ГОСТ 1050 – 74. Произведем проверочный расчет муфты. Расчитаем пальцы муфты на изгиб Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса , где Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса – расчетное напряжение на изгиб, МПа; Т – крутящий момент, Н•м; С – зазор между полумуфтами, мм; z – число пальцев; D0 – диаметр окружности пальцев, мм; dn – посадочный диаметр, мм; [Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ] = 60...80 МПа – допустимое напряжение на изгиб Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса МПа, что меньше допустимого напряжения на изгиб. Проверяем упругие элементы на смятие Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ,Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса где [Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ] = 2...4 МПа – допустимое напряжение на смятие. Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса МПа, что меньше допустимого напряжения на смятие. 4. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Валd, ммСечение шпонки, ммИнтервал длин (l) ммГлубина шпоночного паза, мм
Электродвигателя4814х936...1605,5х3,8
Быстроходный (редуктор)5516х1045...1806х4,3
Тихоходный (редуктор)12532х1890...36011х7,4
Проверяем на смятие Расчетное напряжение на смятие [2] Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса , где lp – рабочая длина шпонки, мм. lp = l – b; Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса = 100 МПа – допустимое напряжение на смятие [2, стр.191]. Последовательность проверки 1. Для вала электродвигателя: lp = 100 – 14 = 86 мм Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса МПа < [Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ] 2. Для быстроходного вала редуктора: lp = 100 – 16 = 84 мм Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса МПа < [Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ] 3. Для тихоходного вала редуктора: lp = 160 – 32 = 128 мм Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса МПа < [Курсовая: Проектирование привода шнекового пресса ] 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАМЫ Для обеспечения точного расположения валов электродвигателя и редуктора необходимо создать общую базовую поверхность, что достигается путем конструирования рамы или плиты. Так как производство единичное экономически целесообразно использовать раму. Рама – опорная конструкция, служащая для связи в единое целое отдельных узлов привода. Она воспринимает и передает на фундамент действующие на машину нагрузки и обеспечивает правильность расположения узлов привода. При ее конструировании необходимо стремится выполнить следующие требования: 1. Жесткость рамы – отсутствие деформаций под нагрузкой. 2. Минимум металлоемкости. 3. Удобство сборки. 4. Использование профильных стандартных изделий (уголков, пластин, швеллеров). 5. Минимум сварочных работ и механической обработки. 6. Высота рамы не должна превышать 10 % развернутой длины рамы. Конструируемая рама изготовляется из стандартных швеллеров и уголков при помощи дуговой сварки. Сварные опоры, в отличие от литых плит, имеют, при одинаковой прочности и жесткости, меньшую массу. Для удобства монтажа, демонтажа и осмотра узлов прокатные профили, составляющие раму, устанавливаются носками наружу. Под электродвигатель и редуктор положены швеллера стальные гнутые равнополчные по ГОСТ 8278 – 75. Номер швеллера выбирается по диаметру болта редуктора и равен №30 [7, табл. ХI]. После сварки и до механической обработки раму необходимо обжечь. Диаметр и число фундаментных болтов выбирают в зависимости от длины или развернутой длины опорной конструкции [2, стр.247]. 6. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРКИ, СМАЗКИ, РЕГУЛИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПРИВОДА Сборка привода осуществляется следующим образом: на выходной вал электродвигателя и быстроходный вал редуктора по средствам шпонок и шпоночного паза валов одевают муфту. Ее работоспособность обеспечивается при точном расположение валов в пространстве. Это достигается при создании базовой поверхности на раме и последующей точности сборки. Затем на раму устанавливают и закрепляют при помощи болтов и гаек редуктор и электродвигатель. После этого закручивают гайки на пальцах муфты и укрепляют ее на валах электродвигателя и редуктора с помощью установочных винтов. На муфту одевают кожух и закрепляют его винтами. На тихоходный вал редуктора одевают и закрепляют при помощи установочного винта ведущую звездочку роликовой цепи. Затем при помощи гладкого ролика регулируют начальное положение натяжения роликовой цепи. Для уменьшения потерь мощности на трение, предотвращения значительного износа и нагрева деталей, т.е. для обеспечения нормальной работы редуктора необходима смазка подшипников и зубчатых передач редуктора. В цилиндрических двухступенчатых редуктарах с “зацеплением Новикова” смазка подшипников осуществляется разбрызгиванием при работе передачи. В редукторе предусмотрено как картерное, так и струйное смазывание зацепления. Масло в редуктор заливается через люк в верхней части крышки, которой плотно закрывается крышкой из листового металла и крепится болтами. Объем заливаемого масла в картер редуктора 35 л. Надо иметь ввиду, что избыток смазки, как и ее недостаток одинаково вредны. Регулировка осевого зазора в подшипниках редуктора производится прокладками, установленными между торцевой поверхностью корпуса и крышками крепления подшипников. Учитывая, что скорость цепи меньше 1 м / с, смазка цепной передачи осуществляется периодически через 120...180 ч погружением цепи в подогретое до температуру разжижения масла. Такой способ смазки носит название консистентная внутришарнирная смазка. При смазке цепной передачи применяется масло марки “Индустриальное 30” по ГОСТ 20799 – 75 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Преимущества данного привода: 1. Постоянство среднего передаточного числа цепной передачи, т.к. отсутствует проскальзывание. 2. Большое передаточное отношение всего привода. 3. Отсутствие необходимости в большом предварительном натяжении тягового органа цепной передачи. 4. Долговечность роликовой цепи. 5. Упругие элементы муфты смягчают удары и вибрации, компесируют небольшие погрешности монтажа и деформации валов. 6. Редуктор с “зацеплением Новикова” допускает кратковременные перегрузки, возникающие во время пусков и остановок электродвигателя. 7. Малая металлоемкость рамы, т.к. применяются швеллера и уголки. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. -М.: Высшая школа, 1985. 2. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. -М.: Высшая школа, 1991. 3. Решетов Д.Н. Атлас конструкций деталей машин. -М.: Машиностроение, 1979. 4. Сопожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов и изделий. -М.: Высшая школа, 1971. 5. Федоренко В.А., Шошин А.Н. Справочник по машиностроительному черчению. -Л.: Машиностроение, 1981.
Фор- матЗонаПоз. ОбозначениеНаименованиеКол-воПри- меч.

Документация

КПТМ99905800000000РПЗРасчетно – пояснительая
записка

Сборочный чертеж

КПТМ9905800000000СБПривод шнекового пресса

Сборочные единицы

1КПТМ99058000000001Рама1
2КПТМ99058000000002Редуктор Ц2У – 3551

Детали

3КПТМ9905800000003Болт фундаментный6
4КПТМ9905800000004Звездочка ведущая1
5КПТМ9905800000005Кожуф муфты1

Сиандартные изделия

Болты ГОСТ 7798 – 70
6М16х654
7М30х1006
8Винт установочный
М12х25 ГОСТ 1476 – 753

Фор-

мат

ЗонаПоз.ОбозначениеНаименование

Кол-

во

Прим.
9Винт М6х10

ГОСТ 1478 – 754

Гайки ГОСТ 5915 – 70

10М164

11М3018

Шайба пружинная

ГОСТ 6402 – 70

1216.65 Г4

1330.65 Г6

Шайба косая

ГОСТ 10906 – 66

1416.4

1530.18

Шпонка призматическая

ГОСТ 23360 – 78

162 – 32х18х1601

17Электродвигатель

4А160МУЗ1

ГОСТ 19523 – 74

Фор-

мат

ЗонаПоз.ОбозначениеНаименование

Кол-

во

Прим.

Документация

КМТМ9905800000000РПЗРасчетно-пояснительная
записка

Сборочный чертеж

КПТМ9905800000000СБМуфта упругая
втулочно-пальцевая

Сборочные единицы

Детали

1КПТМ9905800000001Втулка распорная8
2КПТМ9905800000002Втулка упругая8
3КПТМ9905800000003Палец8
4КПТМ9905800000004Полумуфта1
5КПТМ9905800000005Полумуфта1

Стандартные изделия

6Винт установочный
М12х25 ГОСТ 1476 – 752
7Гайка М12.5.01
ГОСТ 5915 – 708
8Шайба пружинная
12.65Г ГОСТ 6402 – 708


(C) 2009