Тема урока №11 Общие сведения о редукторах.



1. Какой механизм называют редуктором? Каково назначение редуктора в приводе?

Редуктор – механизм для преобразования механического движения, передающий мощность вращением, главной функцией которого является снижение усилия, необходимого для привода устройства, преобразующего механическую мощность в полезную работу.

2. Что такое мотор-редуктор и в каких случаях его применяют?

Мотор-редуктор – агрегат, представляющий собой совмещенные в одном блоке электродвигатель и редуктор и их комбинация. его применяют в случаях, когда необходимо обеспечить компактность механизма, либо невозможно смонтировать редуктор на вал с эластичной муфтой.

3. Почему цилиндрические зубчатые редукторы получили широкое применение в ма­шиностроении?

Благодаря своей долговечности, широкому диапазону переда­ваемых вращающих моментов, простоте изготовления и обслуживания цилиндрические редукторы получили широкое распространение в машиностроении.

 

Тема урока №12 «Ремённые передачи».

1. К каким видам передач относятся ремённые передачи?

Ременные передачи относятся к передачам трением (фрикционным), у которых передача мощности осуществляется за счет сил трения, возникающих между ведущим, ведомым и промежуточным звеном – упругим ремнём (гибкой связью).

2. Зачем необходимо натяжение ремня?

Натяжение необходимо для нормальной работы передачи, для лучшего зацепления и уменьшения вероятности проскальзывания ремня.

3. Опишите достоинства передачи.

- Простота конструкции, малая стоимость изготовления и эксплуатации;

- Возможность передачи мощности на значительное расстояние;

- Возможность работы с высокими частотами вращения;

- Плавность и малый шум работы вследствие эластичности ремня;

- Смягчение вибрации и толчков благодаря упругости ремня;

- Предохранение механизмов от перегрузок и ударов за счёт возможности ремня проскальзывать;

- Электроизолирующая способность ремня используется для предохранения ведомой части машин с электроприводом от появления опасных напряжений и токов.

4. Как классифицируются ремённые передачи по форме сечения ремня?

По форме сечения ремня передачи бывают: плоскоременные, клиноременные, поликлиноременные, круглоременные, зубчатоременные.

5. Какие типы ремней используются для плоскоремённой передачи?

Для плоскоременной передачи используются ремни следующих типов: тканевые прорезиненные, синтетические бесконечные, кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые.

9. В чём достоинства и недостатки клиноремённой передачи по сравнению с плоскоремённой?

Клиноременные передачи благодаря повышенному сцеплению ремня со шкивами могут передавать большую мощность, допускают меньший угол обхвата на малом шкиве, следовательно, допускают меньшее межосевое расстояние. Клиноременные передачи со шкивами специальной конструкции допускают бесступенчатое регулирование скорости. Недостатками являются большее напряжение изгиба вследствие значительной высоты ремня, большие потери на внешнее и внутреннее трение, большая стоимость изготовления шкивов и неодинаковая работа ремней в комплекте вследствие отклонений в их длине.

10. Перечислите основные геометрические параметры ремённой передачи

Рисунок 27 Ремённая передача

Ширина ремней b, толщина ремня, Число прокладок (слоев), напряжение начального натяжения (σ0), ширина венца, d1, d2 - диаметры ведущего и ведомого шкивов; а — межосевое расстояние; В — ширина шкива; L — длина ремня; α— угол обхвата; β— угол между ветвями ремня. n1 – скорость вращения ведущего шкива, n2 – скорость вращения ведомого шкива.

 


Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 858; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!