tühimikusilindri ruumala vahe. 3. Töökäik 1. Kaalume uuritavad katsekehad tehnilistel kaaludel või elektroonsel kaalul 2. Mõõdame kahade metallosa ruumala arvutamiseks vajalikud mõõtmed 3. Arvutame katsekeha tiheduse eeltoodud valemi järgi 4. Teeme uuritava katsekeha eskiisjoonise 5. Võrdleme leitud tihedused antud katsekeha materjalile kirjanduses tooduga. ALUMIINIUM 2.7103 MESSING 8,5103 VASK 8,9103 TERAS 7,9103 Eskiisjoonis Mõõdud d1(mm) d2(mm) h(mm) V(mm3) m(g) D () Tulemused 56,12 12,33 5,96 14031 39,2 2,8103 Järeldus: antud katsekeha on valmistatud alumiiniumist. Eskiisjoonis Mõõdud d1(mm) d2(mm) h(mm) V(mm3) m(g) D () Tulemused 39,63 25,45 7,94 8008 62,8 7,8103 Järeldus: antud katsekeha on valmistatud terasest.
· Tiheduse valem: D = , kus D katsekeha materjali tihedus, m katsekeha mass, V ruumala; · Silinder: Sp = 2 , kus Sp põhjapindala, pii, r2 raadius ruudus; V = Sp · h , kus V ruumala, Sp pindalade vahe, h kõrgus; · Kera: V = 3 , kus V ruumala, r3 raadius kuubis; · Nelinurk: V = a · b · h , kus a külg, b külg, h kõrgus. Katsekeha #1 Eskiisjoonis Mõõdud d1 (mm) d2 (mm) h (mm) V (mm3) m (g) D () Tulemuse 14127,4 56,14 12,4 6 39,2 2,7·103 d 8 Sp = · (56,14 / 2)2 - · (12,4 / 2)2 = 2354,58 (mm2) V = 2354,58 · 6 = 14127,48 (mm3) D= 39,2 · 10-3 / 14,1·10-6 = 2,7 · 103 (kg/m³)
-1- SISUKORD SISSEJUHATUS 1 Sisu 1.1 Periood...................................................................................................3 1.2 Ettevõtte kirjeldus.....................................................................................3 1.3 Tehtud tööd.............................................................................................3 2. Töö- keskkonna ohutusnõuded seadmele..........................................4 3. Eskiisjoonis.................................................................................5 3.1 Kuluarvutused...........................................................................5 4 Kokkuvõtte.....................................................................................................5 -2- 1. Sisu 1.1 Periood Minu praktika toimus 04 jaanuar 27 veebruarini
kaares lipi või kaares paneeliga. Horisontaalpuitaed Horisontaalpuitaiad sobivad eelkõige uudsema disainiga majade juurde Puitkattega värav Puitaedade erilahendused Muud puitaiad Kuidas valmistada puitaeda Enne puitaia ehitamist tuleb kooskõlastada aia soov maa- või linnavalitsusega ja naabritega; mõõta ära aia kogupikkus; määrata ära aia kõrgus; mõelda läbi väravate arv, laius ja asukohad; autovärava puhul otsustada, kas tiib- või liugvärav; teha eskiisjoonis, kuhu märkida ära sirglõigu pikkused, värava avad ja nurkade arv; leida lahendus värava konstruktsiooni jaoks; teha selgeks, kas ehitatav puitaed peaks olema värvitud või süvaimmutatud materjalist; valida aiapostide materjal - kas puidust, metallist või kivipostid; vertikaalsete lippidega puitaia korral otsusta aialipi ülemise otsa viimistlus. Tänan kuulamast!
Elektrimootori valik ja reduktori kinemaatiline arvutus. Elektrimootor valitakse nimivõimsuse ja võlli pöörlemiskiiruse järgi pidades silmas reduktori konkreetseid töötingimusi. Elektrimootori nimivõimsuse Ne määramiseks peab teadma reduktori kasutegurit ηr. Siis kus N on võimsus reduktori väljundvõllil. Reduktori võllide orienteeriv arvutus. Hammas- ja tiguülekannete arvutus. Laagrite valik. Reduktori eskiisjoonis. Võllide lõplik arvutus. Reduktori kere konstruktsioonielemendid määratakse empiiriliste valemitega, mida võib leida masinaelementide teatmekirjandusest.