Разделы презентаций


РЕЗЬБА. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ. ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ

Содержание

Девиз: Использование в технике винтовых поверхностей (подсказано природой) – одно из замечательных достижений пытливой человеческой мысли в области техники.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1РЕЗЬБА. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ. ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ.

РЕЗЬБА.  КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ. ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ.

Слайд 2Девиз:
Использование в технике винтовых поверхностей (подсказано природой) – одно

из замечательных достижений пытливой человеческой мысли в области техники.

Девиз: 	Использование в технике винтовых поверхностей (подсказано природой) – одно из замечательных достижений пытливой человеческой мысли в

Слайд 3 Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по

цилиндрической или конической поверхности.
В основе образования резьбы лежит принцип

получения винтовой линии.

Винтовая линия – это пространственная кривая, которая может быть образована точкой, совершающей движение по образующей какой-либо поверхности вращения, при этом сама образующая совершает вращательное движение вокруг оси.

Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. 	В основе образования

Слайд 4 Нарезание резьбы происходит, когда на поверхности цилиндра винтовую линию описывает

резец, равномерно движущийся вдоль образующей цилиндра, который вращается с постоянной

скоростью вокруг своей оси.
Нарезание резьбы происходит, когда на поверхности цилиндра винтовую линию описывает резец, равномерно движущийся вдоль образующей цилиндра, который

Слайд 5Примеры применения винтовой линии

Примеры применения винтовой линии

Слайд 6«Архимедов винт» и рисунки Леонардо да Винчи

Эскизы приспособлений для изготовления

гаек и винтов, выполненные Леонардо да Винчи.

«Архимедов винт» и рисунки Леонардо да ВинчиЭскизы приспособлений для изготовления гаек и винтов, выполненные Леонардо да Винчи.

Слайд 7Токарно-копировальный станок А.К. Нартова 1712 г. в стиле русского барокко

(слева). Большой токарно-копировальный станок А.К. Нартова 1718-1729 г.г. в

стиле петровского барокко (справа).

Токарно-копировальный станок А.К. Нартова 1712 г. в стиле русского барокко (слева).  Большой токарно-копировальный станок А.К. Нартова

Слайд 8Токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс
Дата

изобретения: 1712 г.
Разработчик: Нартов Андрей Константинович


Токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёсДата изобретения: 1712 г. Разработчик: Нартов Андрей Константинович

Слайд 9Станок А.К. Нартова токарно-копировальный. 1729 г.
В этом станке применены все

лучшие достижения Нартова, доведенные до совершенства.

Станок А.К. Нартова токарно-копировальный. 1729 г.В этом станке применены все лучшие достижения Нартова, доведенные до совершенства.

Слайд 10РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
Применяются в неподвижных крепежных соединениях (метрическая, дюймовая, трубная).
Применяются в

подвижных соединениях, предназначенных для преобразования вращательного движения в поступательное (грузовые

винты домкратов, ходовые винты металлорежущих станков и др.) (упорная, трапецеидальная, прямоугольная, круглая).

Параметры, а именно профиль, шаг и диаметр, не соответствуют стандартам.

РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯПрименяются в неподвижных крепежных соединениях (метрическая, дюймовая, трубная).Применяются в подвижных соединениях, предназначенных для преобразования вращательного движения

Слайд 11РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
подъем винтовой линии на видимой (передней) стороне идет

слева направо
подъем винтовой линии на видимой (передней) стороне

идет справа налево
РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ подъем винтовой линии на видимой (передней) стороне идет слева направо подъем винтовой линии на видимой

Слайд 12РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
резьба, образованная на цилиндрической поверхности
резьба, образованная на конической поверхности

РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯрезьба, образованная на цилиндрической поверхностирезьба, образованная на конической поверхности

Слайд 13РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
при перемещении по поверхности одного плоского профиля
при одновременном перемещении

по поверхности двух, трех и более плоских профиля, равномерно расположенных

по окружности относительно друг друга
РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯпри перемещении по поверхности одного плоского профиляпри одновременном перемещении по поверхности двух, трех и более плоских

Слайд 14Однозаходная резьба
двухзаходная
трехзаходная
Многозаходная резьба

Однозаходная резьбадвухзаходнаятрехзаходнаяМногозаходная резьба

Слайд 15РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
резьба, нарезанная на наружной поверхности
резьба, нарезанная на внутренней

поверхности

РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ резьба, нарезанная на наружной поверхностирезьба, нарезанная на внутренней поверхности

Слайд 16РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ
Стандартные
Специальные

РЕЗЬБА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯСтандартныеСпециальные

Слайд 17Согласно ГОСТ 8724 – 2002 метрическая резьба делится на два

типа:
с крупным шагом – применяется в соединениях, подвергающихся ударным нагрузкам;
с

мелким шагом – применяется в соединениях стандартными резьбовыми деталями (винты, гайки, болты и шпильки).

Метрическая резьба
(ГОСТ 9150 – 2002)
с углом профиля α = 60 ˚

Согласно ГОСТ 8724 – 2002 метрическая резьба делится на два типа:с крупным шагом – применяется в соединениях,

Слайд 18Цилиндрическая резьба ГОСТ 6357 – 81 представляет собой дюймовую резьбу

с мелким шагом, закругленными впадинами с углом α = 55

˚

Коническая резьба
ГОСТ 6211 – 84 соответствует закругленному профилю трубной цилиндрической резьбы с углом α = 55 ˚

Конические резьбы применяют в трубных соединениях для получения герметичности без специальных уплотняющих материалов (льняных нитей, пряжи с суриком и т. д.).

Трубная резьба

Цилиндрическая резьба  ГОСТ 6357 – 81 представляет собой дюймовую резьбу с мелким шагом, закругленными впадинами с

Слайд 19Трапецеидальная резьба (ГОСТ 9484 – 81). Профиль – равнобочная трапеция с

углом α = 30˚.
Трапецеидальная резьба применяется для передачи осевых усилий

и движения в ходовых винтах.
Симметричный профиль резьбы позволяет применять ее для реверсивных винтовых механизмов.

Упорная резьба (ГОСТ 10177 – 82). Профиль – неравнобочная трапеция с углом рабочей стороны 3˚ и нерабочей – 30˚

Применяется в грузовых винтах для передачи больших усилий, действующих в одном направлении (в мощных домкратах, прессах и т. д.).

Трапецеидальная резьба (ГОСТ 9484 – 81). Профиль – равнобочная трапеция с углом  α = 30˚.Трапецеидальная резьба

Слайд 20Прямоугольная и квадратные резьбы
Применяются для передачи осевых усилий в

грузовых винтах и движения в ходовых винтах.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЬБЫ
Круглая резьба
Применяется в

машиностроении там, где имеются большие динамические нагрузки или высокая загрязненность.
Прямоугольная и квадратные  резьбы Применяются для передачи осевых усилий в грузовых винтах и движения в ходовых

Слайд 21КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

Слайд 22Основные параметры резьбы
d – наружный диаметр
d1 – внутренний диаметр
P –

шаг резьбы
60˚ – угол профиля
h – глубина резьбы

L – длина

резьбы
l – резьба полного профиля
l1 – сбег резьбы

h

P

Основные параметры резьбыd – наружный диаметрd1 – внутренний диаметрP – шаг резьбы60˚ – угол профиляh – глубина

Слайд 24Последовательность получения резьбы в гнезде

Последовательность получения резьбы в гнезде

Слайд 26Изображение резьбы на стержне:
натуральное и условное
Изображение резьбы в отверстии

(в разрезе):
натуральное и условное

Изображение резьбы на стержне: натуральное и условноеИзображение резьбы в отверстии (в разрезе): натуральное и условное

Слайд 27А
Б
А (5:1)
Б (5:1)
Изображение сбега резьбы на чертежах:
а) на стержне;
б) в

отверстии.

На выносных элементах изображены формы сбегов резьбы

АБА (5:1)Б (5:1)Изображение сбега резьбы на чертежах:а) на стержне;б) в отверстии.На выносных элементах изображены формы сбегов резьбы

Слайд 291. Условное обозначение типа (профиля) резьбы.
М – метрическая,
G – трубная цилиндрическая,
R – трубная

коническая,
Tr – трапецеидальная,
S – упорная,
Кр – круглая.
 
2. Наружный диаметр резьбы (в мм

или дюймах). В обозначении конической резьбы указывается наружный диаметр в дюймах со знаком «"» [1" = 24,5 мм].
 
3. Шаг резьбы или ход резьбы (в мм). Шаг резьбы указывается для метрической (мелкий шаг), трапецеидальной и упорной резьбы.
Для многозаходных резьб в обозначении резьбы входит ход резьбы, а шаг проставляется в скобках.
 
4. Направление винтовой линии. Направление винтовой линии указывается только для левой резьбы (LH).
 
5. Поле допуска или класс точности резьбы. Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, показывающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.

Структура обозначения резьбы

1. Условное обозначение типа (профиля) резьбы.М	– метрическая,G	– трубная цилиндрическая,R	– трубная коническая,Tr	– трапецеидальная, S	– упорная,Кр	– круглая. 2. Наружный диаметр

Слайд 30Общая схема обозначения резьбы

Общая схема обозначения резьбы

Слайд 31Диаметры и шаги метрической резьбы
(выдержка из ГОСТ 8724-2002 Основные нормы

взаимозаменяемости Резьба метрическая. Диаметры и шаги).

Диаметры и шаги метрической резьбы(выдержка из ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости Резьба метрическая. Диаметры и шаги).

Слайд 32Примеры обозначения резьбы

Примеры обозначения резьбы

Слайд 33Примеры обозначения резьбы

Примеры обозначения резьбы

Слайд 34СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика