+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Обоснование выбора рациональных геометрических параметров и режимов работы рабочего органа машины для очистки прибордюрных зон городских дорог

Обоснование выбора рациональных геометрических параметров и режимов работы рабочего органа машины для очистки прибордюрных зон городских дорог
  • Автор:

    Спиридонов, Виталий Викторович

  • Шифр специальности:

    05.05.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Омск

  • Количество страниц:

    166 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1 Технология содержания летнего дорог

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Технология содержания летнего дорог

1.2 Обзор конструкций подметально-уборочных машин

1.3 Патентный обзор конструкторских решений подметальноуборочных машин

1.4 Обзор теоретических исследований

1.5 Выводы. Цель и задачи исследования

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

2.1 Исследование параметров распределения загрязнений по ширине дороги


2.2 Определение физико-механических свойств грунтового наноса....33 Выводы по главе
3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРДЮРНЫХ ЗОН ГОРОДСКИХ ДОРОГ С ДИСКОВЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ

3.1 Определение сил сопротивления удалению грунтового наноса с


поверхности дорожного покрытия
3.1.1 Определение сил сопротивления возникающих на первом этапе процесса удаления грунтового наноса лопаткой дискового рабочего
органа
3.1.2 Определение сил сопротивления возникающих на втором этапе процесса удаления грунтового наноса лопаткой дискового рабочего
органа
3.1.3 Определение сил сопротивления возникающих на третьем этапе процесса удаления грунтового наноса лопаткой дискового рабочего
органа

3.1.4 Определение сил сопротивления действующих на диск в процессе
удаления грунтового наноса
3.2. Определение сил сопротивления перемещению стружки грунтового наноса в кожухе шнека
3.2.1 Определение момента сил сопротивления перемещению стружки грунтового наноса в кожухе шнека
3.3 Определение продолжительности этапов процесса удаления грунтового наноса с поверхности асфальтобетонного покрытия лопаткой дискового рабочего органа
3.4 Определение критической частоты вращения дискового рабочего органа
3.5 Определение удельной энергоемкости процесса удаления грунтового наноса и коэффициента качества
Выводы по главе
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Описание экспериментальной установки
4.2 Расчет экспериментальной установки
4.3 Процесс проведения эксперимента и его результаты
4.3.1 Процесс проведения эксперимента
4.3.2 Методика обработки данных эксперимента
4.3.3 Результаты эксперимента
Выводы по главе
5. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ АНАЛИЗ
5.1 Проверка адекватности математической модели
5.2 Анализ математической модели
Выводы по главе
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ РАБОЧЕГО

ОРГАНА
6.1 Методика расчета мощности двигателя и производительности базовой машины
6.2 Конструкция машины для очистки прибордюрных зон городских дорог
Выводы по главе
7. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
П.1 Расчет экономической эффективности
П.2 Акты внедрения
П.З Патент на полезную модель

Для определения зависимости толщины стружки от времени hc(t) необходимо установить зависимость толщины стружки от угла а, то есть определить Ис(а).
Видно (рисунок 3.6), что при резании грунтового наноса толщина стружки изменяется по двум отличающимся друг от друга зависимостям, в промежутке (аа; ах) и (аа; ак).
Определим толщину стружки при а = а„ на промежутке аа < а, < ах. Для этого необходимо найти координаты точек А -, и В, рисунок 3.

Рисунок 3.6 - Схема для определения толщины стружки
Для начала определим координаты точки Д, опираясь на параметрические уравнения циклоиды:

--COSÖT
(3.21)
координаты точки Д

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.096, запросов: 967