Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Дано F=1 0кН р = 120мм l = 400 мм δ = 6 мм материалы всех деталей—Ст
Создан заказ №3289909
1 ноября 2018

Дано F=1 0кН р = 120мм l = 400 мм δ = 6 мм материалы всех деталей—Ст

Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по деталям машин за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
Дано: F=1,0кН; р = 120мм; l = 400 мм; δ = 6 мм, материалы всех деталей—Ст.3; f=0,15. Болты поставлены с зазором. Требуется: Определить размеры болтов Решение: РЕШЕНИЕ: Соединение нагружено в плоскости стыка моментом Т = F·l = 1,0·400 = 400H·м Для стыков произвольной симметричной формы ( в нашем случае квадрат размером рхр = 120х120мм) сил затяжки для одного болта определяется по формуле [4.33)[1]: Fзат = Т/(f·Σzi·ri), где zi = 4—количество болтов расположенных на одинаковых расстояниях от центра тяжести сечения ( в нашем случае он расположен на пересечении диагоналей квадрата); ri – расстояние расположения оси болта от центра тяжести сечения стыка. ri = r = p·2/2 = 120·2/2 = 85 мм. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Тогда: Fзат = 400·103/(0,15·4·85) = 7,84·103 Н = 7,84кН. Условие прочности при растяжении имеет вид: σ = Fзат/А ≤ [σp], где А = π·d21/4 – площадь поперечного сечения болта по диаметру внутренней резьбы, как наименьшему. Тогда из условия пр..Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
2 ноября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
alexanderg
5
скачать
Дано F=1 0кН р = 120мм l = 400 мм δ = 6 мм материалы всех деталей—Ст.jpg
2018-11-05 17:22
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор действительно Мастер))) В короткие сроки выполнил объёмную работу на отлично.

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Задание на курсовую работу по прикладной механике КР 3
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Проектирование привода к скребковому конвейру.
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Курсовая работа по Деталям машин и основам конструирования
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Выполнить расчеты по деталям машин и основам конструирования.
Контрольная работа
Детали машин
Стоимость:
300 ₽
Разработать привод к стенду
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Синтез привода судовой грузовой электролебедки.
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
Расчёт редуктора
Курсовая работа
Детали машин
Стоимость:
700 ₽
нужно делать численное решение задачи в АНСИС
Решение задач
Детали машин
Стоимость:
150 ₽
Конструкция, эксплуатационные свойства и расчет автомобиля
Решение задач
Детали машин
Стоимость:
150 ₽
Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности
Решение задач
Детали машин
Стоимость:
150 ₽
Новое задание по деталям машин
Решение задач
Детали машин
Стоимость:
150 ₽
Чертёж, Детали машин
Решение задач
Детали машин
Стоимость:
150 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Двигатель внутреннего сгорания
Первый двигатель внутреннего сгорания (коммерчески успешный) был создан Этьеном Ленуар около 1859 г. и первый современный двигатель внутреннего сгорания был создан в 1876 году Николаусом Отто.
Двигатели внутреннего сгорания чаще всего используются для приведения в движение транспортных средств - (автомобилей, мотоциклов, судов, локомотивов, самолетов) и других мобильных машин.
Поршневые двигател...
подробнее
Двигатель постоянного тока
Наиболее распространенные типы основываются на силе, которая создается магнитными полями. Почти все типы двигателей постоянного тока имеют некоторый внутренний механизм, либо электромеханический либо электронный, периодически изменяющий направление тока в области двигателя. Большинство типов двигателя производят вращательное движение. Линейный двигатель непосредственно производит силу и движение...
подробнее
Дизельный двигатель
В 1893 году Рудольф Дизель разработал двигатель с немного измененным принципом проектирования и эксплуатации, чем ранее известный двигатель внутреннего сгорания. Изобретатель преследовал цель в том, чтобы сделать более эффективную машину, которая основана на общей концепции двигателя внутреннего сгорания. В 1893 году он выиграл патент на конструкцию "дизеля".
В 1897 году Рудольф Дизель постр...
подробнее
Двигатель внутреннего сгорания
Первый двигатель внутреннего сгорания (коммерчески успешный) был создан Этьеном Ленуар около 1859 г. и первый современный двигатель внутреннего сгорания был создан в 1876 году Николаусом Отто.
Двигатели внутреннего сгорания чаще всего используются для приведения в движение транспортных средств - (автомобилей, мотоциклов, судов, локомотивов, самолетов) и других мобильных машин.
Поршневые двигател...
подробнее
Двигатель постоянного тока
Наиболее распространенные типы основываются на силе, которая создается магнитными полями. Почти все типы двигателей постоянного тока имеют некоторый внутренний механизм, либо электромеханический либо электронный, периодически изменяющий направление тока в области двигателя. Большинство типов двигателя производят вращательное движение. Линейный двигатель непосредственно производит силу и движение...
подробнее
Дизельный двигатель
В 1893 году Рудольф Дизель разработал двигатель с немного измененным принципом проектирования и эксплуатации, чем ранее известный двигатель внутреннего сгорания. Изобретатель преследовал цель в том, чтобы сделать более эффективную машину, которая основана на общей концепции двигателя внутреннего сгорания. В 1893 году он выиграл патент на конструкцию "дизеля".
В 1897 году Рудольф Дизель постр...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы