- •1. Схема процесса проектирования.
- •2. Основные критерии работоспособности элементов приборов.
- •3. Конструкции и детали механических систем.
- •4. Разъёмные соединения.
- •5. Расчёт резьбового соединения (рс) на прочность.
- •6. Винтовые и болтовые соединения.
- •8. Неразъёмные соединения.
- •7. Штифтовые, шпоночные, шлицевые соединения и их расчёт.
- •9. Соединения пайкой.
- •11. Конструктивные варианты паянных и сварных соединений и их расчет.
- •10. Виды сварки, пайки.
- •12. Соединение склеиванием и замазкой, заформовкой и расклёпыванием.
- •13. Валы и оси.
- •14. Расчёт валов и осей.
- •1)Радиальные однорядные
- •16. Расчет подшипников скольжения.
- •17. Конические опоры.
- •18. Опоры на центрах.
- •19. Сферические опоры.
- •20. Опоры на керне.
- •21. Упругие элементы.
- •22. Упругие эл-ты, конструкции.
- •23. Упругие эл-ты – расчет основных характеристик.
- •24. Плоские пружины, спиральные пружины, винтовые пружины.
- •25. Мембраны и их конструкции, расчет характеристик
- •26. Трубчатые манометрические пружины
- •27. Термобиметаллические пружины.
- •28. Сильфоны.
- •29,30. Передачи и их характеристики.
- •31. Зубчатые, фрикционные передачи и их расчеты.
- •32. Рычажные механизмы.
- •33. Поводковый механизм, тангенсный и синусоидальный механизмы.
- •34. Фиксирующие устройства ограничения движения. Зажимные устройства.
- •35. Корпуса и корпусные элементы.
- •36,37. Единая система допусков и посадок. Квалитет.
- •39. Основные отклонения iso.
- •40. Посадки.
- •41. Допуски и посадки подшипников качения.
- •42. Взаимозаменяемость по форме расположения и шероховатости поверхности.
- •43. Отклонения формы и расположения цилиндрических поверхностей, плоских.
- •44. Шероховатость обработанной поверхности.
- •45. Обозначение шероховатостей на чертежах.
- •46. Размерные цепи.
- •47. Метод расчета размерных цепей с полной взаимозаменяемостью.
- •Детали приборов. Вопросы.
18. Опоры на центрах.
В
опорах на центрах подшипник выполняют
с цилиндрическим отверстием, имеющим
зеновку
.
Цапфа вала конической формы с углом
.
Диаметр d=1,5…2 мм, по
которому происходит касание цапфы и
подшипника.
Малая поверхность соприкосновения, следовательно, малая чувствительность, малый перекос, незначительный момент трения.
Регулирование фильтровки достигается путем осевого и радиального перемещения. При тщательном изготовлении и регулировки обеспечивается точность центрирования до 1…2 мкм.
Опоры на центрах используют при малых нагрузках и незначительных частотах вращающего вала. При больших нагрузках происходит смятие, при высоких частотах происходит истирание рабочих поверхностей вала и подшипника.
Для опор на центрах при малых размерах и вращательных моментов используются материалы, не подвергающиеся коррозии. Для цапф используются, конструкционные стали, которые закалены до твердости HRC50…60.Материалы для подшипника - латунь, фосфоритная бронза.
19. Сферические опоры.
Они обеспечивают смещение вала вокруг 3-х взаимно перпендикулярных направлений. Их применяют, когда в процессе эксплуатации или регулировки подвижная система приборного устройства кроме вращения вокруг своей оси должна поворачиваться вокруг опорного узла.
Схематично сферическая опора представляет собой следующее:
Ц
апфу
вала выполняют в виде сферы радиуса
rs,
подшипник имеет коническую рабочую
поверхность с углом 220, так что
их касание происходит по окружности
диаметром d или по узкому
шаровому пояску. Опоры обычно выполняют
с осевыми и радиальными смещениями
одного из подшипников, что позволяет
регулировать зазор в опоре. Точность
центрирования достигает 10 угловых
минут.
Опоры малочувствительны к изменениям температуры, имеют малый момент трения, их, как правило, используют при небольших нагрузках и частотах вращения валов и осей. Конструктивно сферическую цапфу выполняют как одно целое с валом или в виде отдельного шарика, закрепленного на валу или оси. Материалом для сферической цапфы могут служить конструкционные стали HRC52..56 или шарикоподшипниковые ШХ10, ШХ15.
20. Опоры на керне.
Т
иповая
опора на керне состоит из цапфы конической
формы, на конце которой выполнена
сферическая полированная поверхность
с малым радиусом rк
и подшипника с вогнутой сферической
поверхностью rn
. rк = 0,05¸0,15
; rn
= (4….12) rк
Соприкосновение цапфы и подшипника происходит в точке, поэтому возникает малый момент трения => опора на керне используется только при незначительных нагрузках, а также невысоких частотах вращения.
21. Упругие элементы.
У.э.- это элементы, упругие деформации которых полезно используются в работе различных механизмов и устройств. По конфигурации, а также расчетно-конструктивным схемам у.э. подрзделяются на 2 класса – стержневые пружины и оболочки.
Стержневые пружины – плоские пружины, спиральные и винтовые.
Оболочки – плоские и гофрированные трубки(сильфоны) и трубчатые пружины.
По назначению у.э. :
- Измерительные пружины (преобразователи) широко используются в электроизмерительных приборах. Основное требование – стабильность деформации от приложенного усилия;
- Натяжные пружины, обеспечивающие силовой контакт м/у деталями (они прижимают толкательк кулачку);
- Пружины кинематических устройств (передаточные пружины) –опоры;
- Пружины амортизаторов ( разделители сред – обепечивают возможность передачи усилий 1-го перемещения из одной изолированной области в другую);
Эксплуатационные свойства у.э. определяются, в первую очередь, их упругие характеристики – зависимости деформации от нагрузки(силы момента).
Упругость пружины
характеризуется жесткость пружины
.
Для измерительных
пружин удобнее пользоваться понятием
чувствительности :
.
Упругая характеристика пружины может искажаться от несовершенства упругих свойств материала, особенно при большом напряжении . Упругий гистерезис выражается в несовпадении характеристик при нагрузке и разгрузке пружины.
Плоские пружины.
П
.п.-
наиболее распространенные элементы
выполняемые в форме консольной балки
: контактные пружины, разъёмы, скользящие
токоподводы. Пружины должны иметь
определённый коэффициент запаса
прочности при воздействии заданной
наибольшей нагрузке , а также определенную
податливость (ограниченное перемещение
конца??) .Их обычно выполняют в виде
прямоугольных пластин из листового
материала, который характеризуется
b-ширина,h-толщина.
b>>h.
.
-МСИ
;
;
где
;
-момент
инерции; Е- модуль упругости.
Сначала в
соответствии с условиями работы
выбирается материал и размеры, а
затем,скоректировав размеры с учетом
сортамента материала определяют
проверку расчетомна прочность и
жестокость.При предварительном
проектировании считают заданным
допускаемое напряжение
,жесткость
пружины и наибольшую нагрузку
.
Мембраны.
М
.
в приборостроении наз-т гибкую(как
правило) круглую пластинку,способную
получатьзаметный прогиб под действием
давления или сосредоточенной силы.
Мембрана может быть плоской либо гофрированной (с кольцевыми волнами).
Основные размеры,определяющие эксплуатационные свойства мембран:
dн-диаметр мембр. dц-диаметр жесткого центра,служащего для передачи движения механизму,соединенного с мембр.
Мембр. широко используют в качестве чувствительных элементов в измерительных проебразователях давления и для измерения величины легко переводящегося в давление.
