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Reductor

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Submitted By AdytzaCL89
Words 1854
Pages 8
ESTABLISHING THE STRESS LOADING THE ELEMENTS

[pic] Fig. 1.1

2. MAIN SCREW CALCULUS

2.1. CHOOSING THE MATERIAL

It is chosen OL 50 STAS 500/2 [3]

PRE-DIMENSIONING CALCULUS

The calculus load

F= Q·ctgαmin

αmin= 30º

[pic] Fig. 2.1

F= Q·ctgαmin= 8914·ctg30°= 15439.5 N

Calculus of the load Fc, N

Fc= β·F= 1.3·15439.5= 20071.3 N β= 1.25 ... 1.3 [3]

The thread's inner diameter

[pic]

[pic]

[pic]=100 ... 120 Mpa [3]

Choosing the thread

It is chosen Tr 20X4 with the dimension in table 24.2

Table 2.1
|Nominal diameter |Pitch |Medium diameter |External diameter |Inner diameter |
|d, mm |P, mm |d2=D2,, mm |D4, mm | |
| | | | | | |
| | | | |D3, mm |D1,mm |
|20 |4 |18 |20.5 |15.5 |16 |

CHECKING THE SELF-BRAKING CONDITION

The thread's declination angle

β2=[pic]

The friction angle

[pic]

μ=0.11 … 0.12 [3]

Self-Braking condition

β2 < φ’ || 4o < 6.84o

CHECKING THE COMPOSED STRESSES

The torsion moment Mt, N∙mm

[pic]

Mt = Mins = 15362 N·mm

Effective traction torsion σt, MPa

[pic]

The torsion stress [pic], MPa

[pic]

The equivalent stress σe, Mpa

[pic]

[pic] MPa < [pic] Mpa

3. CALCULUS OF THE NUT

CHOOSING THE MATERIAL

It is chosen OL 50 STAS 500/2 [3]

CALCULUS OF THE NUMBER OF TURNS

[pic] Fig. 3.1

[pic]

pa = 7 … 13 Mpa [3]

[pic]

Lenght of the nut, mm

Hp = z∙P [pic]Hp = 10·4 = 40 mm

CHECKING AT BENDING AND AT SHEARING [pic], Mpa

[pic] Fig. 3.2

Bending

[pic]

h = 0.634∙P = 0.634∙4 = 2.5

[pic] = 100 ... 120 MPa [3]

[pic]

[pic] MPa < [pic] MPa

Shearing

[pic]

[pic]= 75 ... 90 MPa [3]

[pic]

[pic] MPa < [pic] = 80 MPa

CHECKING THE NUT'S REZISTANCE AT COMPOUND LOADS

[pic] Fig. 3.3

Le = D4 + (8…10) mm

Le = D4 + (8…10) mm = 20.5+9.5 = 30 mm

Actual tension of compression σc, MPa

[pic]

[pic]

Actual tension of torsion [pic], MPa

[pic]

[pic]

Equivalent tension σe, MPa

[pic]

[pic]

[pic] MPa < [pic]= 110 MPa

[pic]= 100...120 MPa [3]

4. THE CALCULUS OF THE LEVERS AND BOLTS FROM JOINTS

CHOOSING THE MATERIAL

It is chosen OL 50 STAS/2 for levers [3] OL 50 STAS/2 for bolts [3]

THE COMPUTATION AND CHECKING OF THE DIMENSIONS OF THE LEVER AND THE BOLT

[pic]

αmin = 30º

The lenght of lever, mm

[pic] Fig. 4.1

[pic]

[pic] [pic]

We consider l = 117 mm

The bolt diameter db, mm

db = (0.5 ... 0.7) ∙ d = 0.5∙20 = 10 mm

The nomenal diameter of the screw thread

B 10X45 STAS 5756/ OL 50

Checking the bolt at shearing stress [pic], MPa

[pic] Fig. 4.2

[pic]

[pic]

[pic] = 75…90 MPa [3]

[pic] = 56.74 MPa < [pic] = 80 MPa

The thickness of lever b, mm

[pic]

[pic] = 60 MPa

We consider b = 7

10X40 STAS 5756/OL 50

The width of lever a, mm

a = (4…5)∙b = 5∙7 = 35 mm

The effective tension of compression σc, MPa

[pic]

[pic]

σac = 80 … 100 MPa [3]

[pic] MPa < σac = 90 MPa

CHECKING THE LEVERS FOR BUCKLING

[pic]

lf = K∙l = 1∙117 = 117 mm – flambaj lenght

[pic]

Buckling domain

[pic] - elastic buckling

[pic] - plastic buckling Fig. 4.3
Safety coefficient at buckling

Plastic buckling [pic]

σf = 310-1.14λ =310-1.14∙81.25 = 217.37 MPa

σc = 18 MPa

Allowable safety coefficient ca = 3 … 5 [3]

5. CHOOSING AND VERIFYING THE DIMENSIONS OF THE HOLDING CUP AND THE BARE SUPPORT

CHOOSING THE MATERIAL

Fc 250 SR ISO 185 [3] for cup support

Fc 250 SR ISO 185 [3] for bare support

CHOOSING THE DIMENSIONS OF THE CUP SUPPORT, mm

[pic] Fig. 5.1

[pic] = (0,6…0,8)∙db = 0.6∙12 = 7.2 mm

l3 = Le + 4∙b = 33+4∙7 = 61 mm

l3 – active lenght of the bolt

l1 = a+(2…4) = 37 mm

[pic]

m = 1.00 mm sau 1.25 mm modulus of teith

z = 37

l1 rec = m∙z = 1.00∙37 = 37 mm

l2 = l1 rec + 2∙db = 37+2∙12 = 61 mm

db, b, a – v pct 4.2 [3]

Le – v pct. 3.4 [3]

hs [pic]db

CHOOSING THE DIMENSIONS OF THE BARE PLAN, mm

[pic] Fig. 5.2

l4 = Le + 2∙b = 33+2∙7 = 47 mm

l5 = l4 + 4∙b = 47+4∙7 = 71 mm

l5 – active lenght of the bolt

Dt sau Lt – it is chosen constructively Dt = 120 mm

D0 = (0.6…0.8)∙Dt = 0.6∙120 = 96 mm

VERIFYING THE HOLDING SURFACE AT CRUSHING σs, MPa

[pic] Fig. 5.3

[pic]

[pic] = 2 ... 2.5 MPa [3]

σs = 2.18 MPa < [pic] MPa

6. CHOOSING AND VERIFYING THE DIMENSIONS OF THE CUP

CHOOSING THE MATERIAL

It is chosen OL 50 STAS 500/2 [3]

CHOOSING THE DIMENSIONS OF THE CUP

l6 [pic] l2

l6 = 55 mm

g – width of the section

g = 3 mm

We chose e = (2…3)∙g = 3∙3 = 9 mm

[pic] Fig. 6.1

VERIFYING AT EXCENTRIC COMPRESSION, MPa

[pic]

[pic] = 80 ... 100 MPa [3]

[pic] MPa < [pic] = 90 MPa

VERIFYING AT SHEARING [pic], MPa

[pic]

[pic] = 60 … 75 MPa [3]

[pic] MPa < [pic] = 70 MPa

7. CALCULUS OF EFFICIENCY

Efficiency of two nut lifting jack

[pic]

η = 36 %

ACTION MECHANISM CALCULATION

1. MECHANISM SKETCH

[pic] Fig. 1.1

2. CALCULUS OF THE CRANKS LENGHT

Force of a worker Fn, N

Fn = 150…300 N [3]

Mit = Mn = 2∙Mins = 2∙ 15362 = 30724 Nmm

Lenght of the crank, mm

[pic]

We chose Lc = 153 mm

n = number of workers

k = coeficient of workers action

k = 1 when n = 1

k = 0.8 when n = 2

Lenght of the cranks, mm

L = Lc + l0 = 153 + 50 = 203 mm

l0 – extra lenght for hand grabing of manivela

l0 – 50 mm for n = 1

l0 – 100 mm for n = 2

3. CALCULUS OF THE EXTENDER Lp

[pic]

Lm = (0.3 … 0.4)·L= 0.3·203 = 60.9

Lp = L-Lm+l

l – lenght of extended guidance

l = 50 … 80 mm

Lp = 203-203·0.3+50 = 192.1 mm

Diameter of the extender dpe, mm

[pic]

[pic] = 100 … 120 MPa [3]

We chose dpe = 14 mm from STAS 333

4. CALCULUS OF THE CLICKET WHEEL

CHOOSING THE MATERIAL

We chose OL 50

DIMENSIONS OF THE WHEEL, mm

Fig. 4.1

Dm = (1.6…1.8)∙d = 1.6∙20.5 = 32.8 mm

d = external diameter

z = 8, 10 or 12 (number of teath)

z = 10

[pic]

h = (0.6 … 0.8)·b = 3.6 mm

Di = Dm-h = 32.8-3.6 = 29.2

De = Dm+h = 32.8+3.6 = 36.4

a ≤ 0.7∙d – for square contur

a ≤ 0.5∙d – (1 … 2) mm for hexagonal contur

a = 14.35 mm

a = 14 mm → we chose square profile

VERIFYING THE CLICKET WHEEL AT STRESS

Verifying the tooth at bending σi, MPa

[pic]

[pic]

δ = 6 ... 10 mm – thickness of the tooth

σai = 100…120 MPa [3]

σi = 107.11 MPa < σai = 110 MPa

Verifying the tooth at shearing

[pic]

[pic]

[pic] = 51.07 MPa < [pic] = 90 MPa

[pic] = 80 ... 100 MPa [3]

Verifying the crushing tooth surface

[pic]

[pic]

σs = 73.06 MPa < σas = 110 MPa

σas = 100 ... 120 MPa [3]

Checking the device for crushing on a polygonal contur

[pic]

δ1 = δ + 2 = 8+2 = 12 mm

n = 4

[pic] = 7.83 MPa < σas = 110 MPa

σas = 100 ... 120 MPa [3]

[pic] Fig. 4.2

5. CALCULUS OF THE CLICKET

CHOOSING THE MATERIAL

We chose OL 60

CLICKET DIMENSION

[pic] Fig. 5.1

l1 = (0.85…1.0)∙Dm= 1∙32.8 = 32.8 mm

[pic]

α = γ + (30…50) = 5.190 +3.810 = 90

z = 10

db = 6…12 mm - db =10mm from STAS 5754/1

R = db = 10 mm

m = (1.75…2.25)∙db = 2∙10 = 20 mm

[pic]

VERIFYING THE CLICKET AT EXCENTRIC COMPRESSION

[pic]

[pic]

[pic] [3]

6. CALCULUS OF THE ARM

CHOOSING THE MATERIAL

We chose OT 50 STAS 600

CHOOSING THE DIMENSIONS

δ1 = (0.5…0.6)∙δ = 0.6 = 5 mm

D = dpe + (6…10) = 14 + 6 = 20 mm

b1 ≈ D

VERIFYING THE CRANK AT STRESS

Torsion from section c – c, σi MPa

[pic]

[pic]

σi = 36.46 MPa < σai = 110 MPa

σai = 100 ... 120 MPa [3]

Torsion from section b – b, σi MPa

[pic]

7. CALCULUS OF THE CRICKET NUT

CHOOSING THE MATERIAL

We chose OL 50

VERIFYING THE NUT AT STRESS

Verifying the nut at shearing [pic], MPa

[pic]

[pic] = 13.4 MPa < [pic] = 70 MPa

[pic] = 60 ... 80 MPa [3]

Verifying the nut at crushing

[pic]

[pic] = 42.08 MPa < [pic] = 70 MPa

[pic] = 60 ... 80 MPa

Verifying the bolt at torsion [pic]

[pic]

[pic]

[pic] = 40.21 MPa < [pic] = 110 MPa

[pic] = 100 ... 120 MPa [3]

8. CALCULUS OF THE COMPRESSION TO THE CYLINDRICAL ELICOIDAL SPRING WHICH HOLDS THE HORIZONTAL CLICKET IN CONTACT WITH THE TOOTH OF CLICKET WHEEL

Parameter i of the spring

[pic]

i = 8…10

Shape coefficient k

k = 1.2 for i = 8

Diameter of the spire

d = 1.4 mm

Winding medium diameter

[pic]

Mount force

F1 = 4…6 N

F1 = 5 N

Number of active spires

n = 4…6

n = 5

Total number of spires

nt = n + nc = 5+1.5 = 6.5

nc = 1.5 (end spires)

Mount arrow

[pic]

G = 8,5 ⋅ 104 MPa

Max arrow

[pic]

s = 4

Maximum exploring force

[pic]

Torsion tension

[pic]

Rigidity of the spring

[pic]

Lenght of the blocked spring

[pic]

Pitch of the used spring

[pic]

Lenght at the unused spring

[pic]

Lenght of the spring according to the mount force

[pic]

Lenght of the spring according to the maxim exploitation force

[pic]

The force corresponding to the blocked spring

[pic]

Exterior diameter

[pic]

Interior diameter

[pic]

Inclination angle of the unused spring's spice

[pic]

Lenght of the semi-finished material

[pic]

Fig. 8.1

1. SAFETY REGULATIONS

TIPS

wear gloves

watch your hands

maximum load should not exceed one tone

place on steady and place ground

MAINTENANCE

the screw must be lubricated once a year

2. JUSTIFICATIONS ON CHOOSING THE MATERIALS AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR THE MAIN PARTS OF THE MECHANISM

OL 50 – it's the most commonly used material - it's recommended for screws and nuts because of its versatility - it's suited for chrome works

OL 60 – it's stronger than OL 50 - it's used for the pawl

OT 50 – it's very resistant to compression - it's used for the motherboard and the cup's support

3. REFERENCES

ALEXANDRU, P. Mecanisme, vol. II. Universitatea din Braşov, 1984

GAFITANU, M. Organe de maşini, vol. I. Bucureşti, Editura Tehnică,1981

JULA, A. Mecanisme şurub-piuliţă.Îndrumar de proiectare.Braşov,Editura Lux Libris, 2000

VELICU, R. Organe de maşini. Elemente de asamblare. Arcuri. Cuplaje. Arbori şi osii. Rulmenţi. Montaje cu rulmenţi, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2003

VELICU, R. Organe de maşini, vol. I., Universitatea Transilvania din Braşov, 2000

Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale maşinilor, vol. I şi II, Universitatea din Braşov, 1984

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Business Plan

...12/20/2012 | by Ana Simsive | | used car parts and accessories import to Georgia, | Contents 1. Executive Summary 3 1.1 Mission statement 4 1.2 Company vision 4 1.3 Goals and Objectives 5 1.4 Keys to Success 5 2. Brief history of business 6 2.1 Definition of the market 6 2.1 Critical needs of market and Risk 7 3. General profile of targeted clients 8 3.1 Description of products and services 9 3.2 Competitive edge 10 4. Management and organization 11 5. Marketing Strategy 12 5.1 Web Plan Summary 13 5.2 Website Marketing Strategy 13 6. Sales Forecast 14 6.1 Pricing Strategy 14 6.2 Important Assumptions 15 7. Start-up Summary 15 7.1 Start up requirement Expenses 15 7.2 Company Locations and Facilities 17 7.3 Profit and loss account 18 Appendix 19 References 21 1. Executive Summary There is a need for a large selection of quality used cars and car parts in many developing countries and reliable auto sales will sell top-quality used car parts at a competitive price. In this case the considered country of the business is Georgia. Having background information of the country’s origin, knowing economic level of the country, laws and regulations and language, the key of communication, obtains trust and meets customer demands. the family business we are running over 5 years gave us an experience in used auto sales, and this business is quite successful, but the plan of extending our business is not only what we...

Words: 4104 - Pages: 17

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Pryecto de Estadistica

...Efecto del ejercicio en la presión arterial en adultos Abstracto Este estudio evaluó el efecto del ejercicio moderado en la presión sistólica (PS) en adultos jóvenes. Se midió la presión sanguínea en 24 adultos jóvenes con un estilo de vida sedentaria antes y después del ejercicio que incluyó además de actividad física, cálculos aritméticos mentales y discursos orales diseñados para provocar stress. Estas situaciones de stress afecta nuestro cuerpo causando un aumento temporal en la presión sanguínea. PS disminuyó después del ejercicio. La disminución en presión esta correlacionada a los cambios fisiológicos asociados al ejercicio en el sistema nervioso autonómico del ser humano y reduce la magnitud del efecto del stress. Palabras claves: presión sistólica, presión sanguínea, hipertensión Revisión de Literatura La alta presión (hipertensión) es un problema de salud que afecta aproximadamente 24% de la población norteamericana (Kelley and Kelley, 2000). La hipertensión mata más de 37,000 ciudadanos norteamericanos al año y contribuye en la muerte de otros 70,000. Cuando no es detectada y tratada puede causar una serie de problemas cardiovasculares. El mundo en que vivimos está lleno de situaciones estresantes. Aunque se estima que el stress no es causante de la hipertensión, puede causar aumentos repetitivos que eventualmente la ocasione. Se sabe que el stress ocasiona un aumento de adrenalina y cortisol durante el episodio estresante. Estas hormonas aumentan...

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Lde 2007

...Capítulo 1 Comercio y conflicto: Enfoques teóricos alternativos En la primera parte de este capítulo, se realiza una revisión de las principales teorías existentes que buscan explicar la relación entre la interdepencia económica y el inicio de una disputa militar entre dos países. Son tres las corrientes principales: la liberal, que sostiene que la mayor interdependencia económica entre dos países reduce la probabilidad de conflicto entre ambos; la neo-marxista, según la cual la tesis liberal no se cumple cuando las relaciones económicas entre dos países son asimétricas; y la realista que menciona que no existe una relación clara entre la interdependencia económica y el conflicto entre dos Estados. Luego, se realiza un balance de los resultados a los que llegan los principales teóricos liberales. Se evidencia que incluso aquellos que apoyan la tesis liberal, encuentran algunos factores que pueden reducir el efecto pacificador de la interdependencia económica. Finalmente, se realiza un balance de los principales estudios que han buscado demostrar que la hipótesis liberal no es correcta, y señalan una serie de factores que pueden incrementar la probabilidad de conflicto entre dos países que se relacionan económicamente. 1.1 Teoría sobre Interdependencia Económica y Comercio1 En las últimas décadas ha surgido un gran interés por determinar la relación existente entre la interdependencia económica y el conflicto entre países. Una hipótesis que ha cobrado   En base a Katherine...

Words: 13716 - Pages: 55

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Glosario de Perforación

...Abandonar (Abandon) v. Abandonar un pozo. Abatimiento (Drawdown), s.1. La diferencia entre la presión estática y la presión del flujo al fondo del agujero. 2. La distancia entre el nivel estático y el nivel de bombeo del fluido en el anular de un pozo durante el bombeo. Abrasión (Abrasion), s. Desgaste por fricción. Absorbente (Absorbent), s. También se conoce como aceite de absorción. Véase aceite de absorción. Absorción (Absorption), s. El proceso de succionar, incorporar e integrar como parte de un entero existente. Compárese con adsorción. Acidez (Acidity), s. La cualidad de ser ácido. La concentración ácida relativa de un líquido se mide por el pH. Un líquido con un pH menor a 7 es un ácido. Véase pH, valor de. Ácido (Acid) s. Cualquier compuesto químico, un elemento del cual es el hidrógeno, que se disuelve en una solución para producir iones libres. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCI, se disuelve en el agua para producir los iones H+ y los iones de cloro, CI Véase ion. Ácido sulfhídrico (Hydrogen sulfide), s. Un compuesto flamable, incoloro y gaseoso de hidrógeno y azufre (H2S), con olor a huevo podrido. Comúnmente se encuentra en el petróleo y causa el olor desagradable de las fracciones de petróleo. Es sumamente corrosivo y tóxico; causa daños a la piel, los ojos, las vías respiratorias y los pulmones. Ataca y paraliza el sistema nervioso central, en especial aquella parte que controla los pulmones y el corazón. También se conoce como gas hepático...

Words: 17009 - Pages: 69

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Finanzas

...Resumen Ejecutivo A raíz de la situación dada en los últimos años, donde la agricultura ha pisado fuerte y prácticamente desplazó a la ganadería en ciertas zonas del país; se genero un cambio en la estructura productiva que se notó principalmente en zonas de producción mixta (invernada-agricultura). Al margen de esto el productor mantuvo la idea o buscó en todo momento alguna alternativa que pudiera permitir la realización de la actividad ganadera complementaria a la agricultura. La producción en feedlot surge así como una alternativa muy importante de analizar ya que permitiría que el productor siembre la mayor parte de su campo y que parte de su cosecha se transforme en carne a través del encierre vacuno. Consecuentemente surge así la idea proyecto que precede a este trabajo. En el análisis presentado se evalúa el mercado, los aspectos técnicos y la viabilidad económica-financiera de desarrollar un feedlot con una capacidad de producción de 22.462 cabezas anuales. La actividad consiste en el encierre de terneros de entre 200-230kg para obtener un novillito de 330-380kg en 92 días aproximadamente. La inversión inicial sería de USD 109.510, financiada con capital propio, en un primer análisis y luego con bajo la solicitud de un préstamos ¿??????????. Las variables que afectan la rentabilidad del proyecto son el precio del ternero y novillito y el precio del maíz. El caso base arrojaría un VAN negativo. El proyecto sería altamente sensible a las variaciones en el precio...

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