ЗАДАНИЕ 1

Задание № 10 .механизм перемещения резца

Задание № 2. Механизм водяного насоса

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,070,07
O3Вм0,040,04
O3См0,080,08
CDм0,240,24
aм0,020,02
bм0,080,08
cм0,280,28
n1мин-1
nдвмин-1
m3кг
m4кг
m5кг
JO1кгм22,01,8
JS3кгм24,03,5
JS4кгм20,200,18
Jдвкгм20,120,20
FпН
d0,060,06

Примечание. Fп – сила сопротивления при рабочем ходе; Fпх – сила сопротивления при холостом ходе (Fпх = 0,25Fп).

Задание № 3. Механизм плунжерного насоса

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,140,20
м0,420,50
O3Bм0,420,80
aм0,420,75
bм0,420,35
cм0,180,35
w1c-1
nдвмин-1
m2кг
m3кг
m5кг
JO1кгм20,120,12
JS2кгм20,200,25
JS3кгм20,180,25
Jдвкгм21,01,0
FпН
d1/201/20

Примечание. Fп – сила сопротивления при рабочем ходе; Fпх – сила сопротивления при холостом ходе (Fпх = 0,25Fп).

Задание № 4. Механизм подачи заготовок

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,0450,0500,0450,050
м0,1510,1800,1500,180
O3Bм0,080,100,080,10
aм0,0660,0600,0660,060
bм0,1540,1600,1540,160
cм0,0450,0600,0450,060
w1c-1
wдвс-1
m2кг4,54,55,06,0
m3кг10,512,011,013,0
m5кг
J01кгм22,02,01,82,1
JS2кгм20,0200,0200,0180,022
JS3кгм20,400,500,600,55
Jдвкгм20,120,120,120,14
FпН
d0,050,050,050,05

Примечания:

1. В вариантах № 1 и 2 кривошип вращается по часовой стрелке, а в вариантах № 3 и 4 – против часовой стрелки.

2. Fп – сила сопротивления при рабочем ходе; Fпх – сила сопротивления при холостом ходе (Fпх = 0,3Fп).

Задание № 5. Механизм перемещения долбяка

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,080,08
O1O3м0,220,22
O3Bм0,140,14
BCм0,120,12
aм0,150,15
bм0,020,02
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m4кг
m5кг
J01кгм22,01,8
JS3кгм20,560,64
JS4кгм20,080,09
Jдвкгм21,21,5
FпН
d0,050,04

Примечание. Fп – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе долбяка, кроме участков перебега, составляющих по 5% хода.

Задание № 6. Механизм перемещения долбяка

График сопротивления при

рабочем ходе долбяка

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,100,120,140,150,16
О3Bм0,100,080,120,100,15
ВCм0,400,350,560,500,60
Aм0,020,030,020,010,02
Bм0,030,040,030,020,04
Xм0,150,040,080,050,08
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m4кг
m5кг
J01кгм23,02,92,82,72,6
JS3кгм23,12,84,33,05,0
JS4кгм20,70,51,00,81,1
Jдвкгм20,10,10,10,10,1
PmaxН
d0,030,040,050,040,03

Примечание. Р – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе долбяка;

Pmax – максимальное значение силы полезных сопротивлений.

Задание № 7. Механизм перемещения долбяка

График сопротивления при

рабочем ходе долбяка

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,080,110,050,090,080,08
O3Bм0,100,130,300,170,140,10
BCм0,100,100,200,100,100,10
bм0,040,030,020,040,030,02
xм0,150,190,160,200,220,15
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m4кг
m5кг
J01кгм22,52,42,32,22,01,9
JS3кгм23,84,88,07,25,64,5
JS4кгм20,050,050,150,050,050,10
Jдвкгм20,100,100,120,100,120,12
PmaxН
d0,040,050,040,030,050,04

Примечание. Р – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе долбяка;

Про другие станки:  Циркулярный станок по дереву: рейтинг для домашней мастерской, столярки

Pmax – максимальное значение силы полезных сопротивлений.

Задание № 8. Механизм перемещения резца

График сопротивления при

рабочем ходе резца

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,090,120,130,140,16
O3Cм0,800,830,810,770,68
CDм0,400,290,280,280,24
yм0,650,450,430,400,37
y1м0,500,370,360,340,28
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m4кг
m5кг
J01кгм23,02,82,62,42,2
JS3кгм226,016,016,511,013,0
JS4кгм20,80,60,30,40,2
Jдвкгм20,050,100,120,100,05
PmaxН
d0,050,040,030,040,05

Примечание. Р – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе резца;

Pmax – максимальное значение силы полезных сопротивлений.

Задание № 9. Кулисный механизм

График сопротивления при

рабочем ходе

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,100,130,140,150,17
O3Cм0,800,830,810,770,68
CDм0,400,290,280,280,24
yм0,650,450,430,400,37
y1м0,500,370,360,340,28
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m4кг
m5кг
J01кгм23,02,82,62,42,2
JS3кгм226,016,016,511,013,0
JS4кгм20,80,60,30,40,2
Jдвкгм20,050,100,120,100,05
PmaxН
d0,050,040,030,040,05

Примечание. Р – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе;

Pmax – максимальное значение силы полезных сопротивлений.

Задание № 10 .Механизм перемещения резца

График сопротивления при

рабочем ходе резца

ПараметрРазмерность№ варианта
O1Aм0,090,120,130,140,16
O3Cм1,150,830,810,770,68
yм0,650,450,430,400,37
y1м0,500,370,360,340,08
w1c-1
wдвс-1
m3кг
m5кг
J01кгм23,02,82,62,42,2
JS3кгм226,016,017,011,013,0
Jдвкгм20,100,050,120,050,10
PmaxН
d0,050,040,030,040,05

Примечание. Р – сила полезных сопротивлений при рабочем ходе резца;

Pmax – максимальное значение силы полезных сопротивлений.

Проектирование планетарного, кулачкового и рычажного механизмов долбежного станка. курсовая работа (т). другое. 2022-01-30

Содержание

Введение

. Синтез и
анализ рычажного механизма

.1
Структурный анализ механизма

.2
Определение недостающих размеров

.3
Определение скоростей точек механизма

.4
Определение ускорений точек механизма

.5 Диаграммы
движения выходного звена

.6 Определение
угловых скоростей и ускорений

.7
Определение ускорений центров масс звеньев механизма

. Силовой
анализ механизма

.1
Определение сил инерции и сил тяжести

.2 Расчет
диады 4-5

.3 Расчет
диады 2-3

.4 Расчет
кривошипа

.5
Определение уравновешивающей силы методом Жуковского

.6
Определение мощностей

.7
Определение кинетической энергии механизма

.
Проектирование зубчатого зацепления. Синтез планетарного редуктора

.1
Геометрический расчет равносмещенного зубчатого зацепления

.2 Синтез
планетарной передачи

.3 Определение
частот вращения

. Синтез и
анализ кулачкового механизма

.1 Построение
кинематических диаграмм и определение масштабных коэффициентов

.2
Определение минимального радиуса кулачка

.3 Построение
профиля кулачка

Заключение

Список
использованных источников

Долбежный станок предназначен для долбления пазов и
внутренних канавок в отверстиях деталей, а также для строгания вертикально
расположенных поверхностей. Резание металла осуществляется резцом, закрепленным
в резцовой головке ползуна 5, при его возвратно-поступательном движении в
вертикальном направлении.

Для осуществления движения резца служит шестизвенный
кривошипно-кулисный механизм с качающейся кулисой. Кривошипно-кулисный механизм
с качающейся кулисой состоит из кривошипа 1, камня 2, кулисы 3, шатуна 4 и
ползуна 5.

На рисунке приведена схема привода долбежного станка.
От электродвигателя движение через планетарный редуктор и зубчатую передачу
Z5-Z6 передается на кривошипный вал О2-О2 кривошипно-кулисного механизма.

На одном валу с кривошипом и зубчатым колесом Z5
находится кулачок 7, который приводит в движение толкатель (а, б, в), связанный
с механизмом подачи стола.

1. Синтез и анализ рычажного механизма

ЗАДАНИЕ 1

Расчётная схема

Исходные данные:= 300 мм;

К = 2;

ЗАДАНИЕ 1мм;

ЗАДАНИЕ 1;кр = 100 об/мин;

.1 Структурный анализ механизма

Степень подвижности механизма:

ЗАДАНИЕ 1

где n=5 — число подвижных звеньев=7 — число одноподвижных кинематических
пар=0 — число двуподвижных кинематических пар

ЗАДАНИЕ 1

Разложим механизм на структурные группы Ассура:

ЗАДАНИЕ 1

Формула строения механизма:

Про другие станки:  Приобрел токарный 1А62Г Астраханский - Токарные 1К62, 16К20 и модификации - Металлический форум

ЗАДАНИЕ 1

Механизм 2-го класса, 2-го порядка.

1.2 Определение недостающих размеров

Угол размаха кулисы:

ЗАДАНИЕ 1

Длина кривошипа:

ЗАДАНИЕ 1

Так как ход долбяка равен 300 мм и угол размаха кулисы ЗАДАНИЕ 1, то длину BO2 выбираем 300мм.

Длину ВС определим из соотношения:

ЗАДАНИЕ 1 ЗАДАНИЕ 1мм;

Масштабный коэффициент построения схемы:

ЗАДАНИЕ 1 м/мм

Строим планы скоростей и ускорений механизма, приняв за начало отсчёта
крайнее положение, соответствующее началу рабочего хода механизма.

.3 Определение скоростей точек механизма

Скорость точки А кривошипа определяем по формуле:

ЗАДАНИЕ 1 м/с

гдеw — угловая скорость кривошипа, равная:

ЗАДАНИЕ 1 с-1

План скоростей будем строить в масштабе:

ЗАДАНИЕ 1 м/(с·мм)

Скорость точки А’ определим графическим решением системы уравнений:

ЗАДАНИЕ 1

На плане ЗАДАНИЕ 1 мм

ЗАДАНИЕ 1 м/c

Скорость точки B определяем по подобию:

ЗАДАНИЕ 1

Абсолютная величина скорости точки B:

ЗАДАНИЕ 1 м/с

Скорость точки С определим графическим решением системы двух векторных
уравнений:

ЗАДАНИЕ 1

На плане ЗАДАНИЕ 1мм

Абсолютная величина скорости точки С:

ЗАДАНИЕ 1 м/с

Для всех остальных положений, скорости определяются аналогично.

Полученные результаты сводим в таблицу 1.1

Таблица 1.1

Положение механизма

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

т. А’

0

0,56

0,96

1,18

1,26

1,18

0,96

0,56

0

0,75

1,26

0,75

т. B

0

0,63

0,9

1,02

1,05

1,02

0,9

0,63

0

1,5

3,15

1,5

т. С

0

0,47

0,76

0,95

1,05

1,045

0,94

0,66

0

1,57

3,15

1,18

.4 Определение ускорений точек механизма

Ускорение точки А определяем по формуле:

ЗАДАНИЕ 1 м/с²

Выбираем масштабный коэффициент для построения плана ускорений:

ЗАДАНИЕ 1 м/(с²·мм)

ЗАДАНИЕ 1

Ускорение точки А’ определяется графическим решением системы уравнений:

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1 м/с²

ЗАДАНИЕ 1 м/с²

Абсолютная величина ускорения точки А’:

ЗАДАНИЕ 1 м/с²

Ускорение точки В находим из подобия:

ЗАДАНИЕ 1 мм

ЗАДАНИЕ 1 м/c²

Ускорение точки С найдём решив систему уравнений:

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1 м/с²

Ускорение остальных положений определяем аналогично.

Таблица 1.2

0

1

3

5

7

9

11

aA’

40,05

50,2

25,61

13,13

21,85

63,89

11,42

aB

61,66

59,88

23,47

12,04

26,05

137,48

24,57

aC

47,59

47,58

24,29

3,7

27,52

67,91

23,167

1.5 Диаграмма движения выходного звена

рычажный долбежный станок кулачковый

Масштабные коэффициенты диаграмм:

ЗАДАНИЕ 1 м/(с·мм)

ЗАДАНИЕ 1 м/(с²·мм)

ЗАДАНИЕ 1 м/мм

ЗАДАНИЕ 1 град/мм

ЗАДАНИЕ 1 с/мм

.6 Определение угловых скоростей и ускорений

ЗАДАНИЕ 1рад/

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1 рад / с

ЗАДАНИЕ 1 рад /с².

ЗАДАНИЕ 1 рад / с

ЗАДАНИЕ 1 рад /с².

2. Силовой анализ механизма

Исходные данные:

Масса долбяка, ЗАДАНИЕ 1

Масса шатуна, ЗАДАНИЕ 1

Масса кулисы, ЗАДАНИЕ 1

Сила полезного сопротивления, ЗАДАНИЕ 1

Диаметр цапф, ЗАДАНИЕ 1

.1 Определение сил инерции и сил тяжести

Определение сил тяжести звеньев, сил инерции, центральных моментов
инерции шатунов, главных моментов сил инерции шатунов и силы полезного
сопротивления

ЗАДАНИЕ 1

Силы инерции:

ЗАДАНИЕ 1

Центральные моменты инерции шатунов:

ЗАДАНИЕ 1

Главные моменты сил инерции шатунов:

ЗАДАНИЕ 1

.2 Расчет диады 4-5

Для расчета этой диады изобразим ее со всеми приложенными к ней силами.
Действия отброшенных связей заменяем реакциями ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1— действие стойки на пятое звено;

ЗАДАНИЕ 1 — действие коромысла на четвертое звено.

ЗАДАНИЕ 1

Составим уравнение равновесия диады 4-5:

ЗАДАНИЕ 1; ЗАДАНИЕ 1

Составим сумму моментов сил звена 4 относительно точки С:

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

Выбираем масштабный коэффициент ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

Считаем отрезки плана сил в миллиметрах:

ЗАДАНИЕ 1

Строим план сил по уравнению сил, в том порядке как силы стояли в
уравнении.

Значения сил из плана сил:

ЗАДАНИЕ 1

.3 Расчет диады 2-3

Изобразим диаду со всеми приложенными к ней силами. В точках А и О2
взамен отброшенных связей прикладываем реакции ЗАДАНИЕ 1и ЗАДАНИЕ 1. В точке В прикладываем ранее
найденную реакциюЗАДАНИЕ 1.

Составляем уравнение равновесия диады 2-3.

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

Составим уравнение моментов относительно точки ЗАДАНИЕ 1:

ЗАДАНИЕ 1

Считаем отрезки плана сил в миллиметрах:

ЗАДАНИЕ 1

Находим значения сил ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 1 из уравнения сил:

ЗАДАНИЕ 1

.4 Расчет кривошипа

Изобразим кривошип с приложенными к нему силами и уравновешивающей силой ЗАДАНИЕ 1, эквивалентной силе действия на
кривошип со стороны двигателя. Действие отброшенных связей учитываем вводя
реакции ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 1. Определяем уравновешивающую силу,
считая, что она приложена в точке А кривошипа, перпендикулярно ему. Составляем
уравнение равновесия кривошипа.

ЗАДАНИЕ 1

Строим план сил в масштабе ЗАДАНИЕ 1.

Значения сил из плана сил:

ЗАДАНИЕ 1

.5 Определение уравновешивающей силы методом Жуковского

Строим повернутый на 900 план скоростей и в соответствующих точках
прикладываем все внешние силы, включаяЗАДАНИЕ 1 и силы инерции. Составим уравнение
моментов относительно точки ЗАДАНИЕ 1, считая ЗАДАНИЕ 1 неизвестной:

ЗАДАНИЕ 1

Подлинность графического метода:

ЗАДАНИЕ 1

2.6 Определение мощностей

Потери мощности в кинематических парах:

ЗАДАНИЕ 1

Потери мощности на трение во вращательных парах:

ЗАДАНИЕ 1,

где ЗАДАНИЕ 1— коэффициент

ЗАДАНИЕ 1— реакция во вращательной паре,

ЗАДАНИЕ 1— радиус цапф.

ЗАДАНИЕ 1

Суммарная мощность трения:

ЗАДАНИЕ 1

Мгновенно потребляемая мощность:

ЗАДАНИЕ 1

Мощность привода, затрачиваемая на преодоление полезной нагрузки:

ЗАДАНИЕ 1

.7 Определение кинетической энергии механизма

Кинетическая энергия механизма равна сумме кинетических энергий входящих
в него массивных звеньев:

Про другие станки:  Ткацкие станки - Статьи по бытовой швейной технике: - Статьи | ТекстильТорг - интернет-магазин бытовой техники

ЗАДАНИЕ 1

Приведенный момент инерции:

ЗАДАНИЕ 1

3. Проектирование зубчатого зацепления. Синтез планетарного редуктора.

.1 Геометрический расчет равносмещенного зубчатого зацепления

Исходные данные:

Число зубьев на колесе  ЗАДАНИЕ 1

Модуль  ЗАДАНИЕ 1

Угол профиля рейки   ЗАДАНИЕ 1

Коэффициент высоты головки зуба ЗАДАНИЕ 1

Коэффициент радиального зазора ЗАДАНИЕ 1

Суммарное число зубьев колес

ЗАДАНИЕ 1

Поскольку ЗАДАНИЕ 1, то проектируем равносмещенное зубчатое зацепление.

Коэффициент смещения:

ЗАДАНИЕ 1

Угол зацепления: ЗАДАНИЕ 1

Делительное межосевое расстояние:

ЗАДАНИЕ 1

Высота зуба:

ЗАДАНИЕ 1

Высота головки зуба:

ЗАДАНИЕ 1

Высота ножки зуба:

ЗАДАНИЕ 1

Делительный диаметр:

ЗАДАНИЕ 1

Основной диаметр:

ЗАДАНИЕ 1

Диаметр вершин:

ЗАДАНИЕ 1

Диаметр впадин:

ЗАДАНИЕ 1

Толщина зуба по делительному диаметру:

ЗАДАНИЕ 1

Делительный шаг:

ЗАДАНИЕ 1

Шаг по основной окружности:

ЗАДАНИЕ 1

Радиус галтели:

ЗАДАНИЕ 1

Коэффициент перекрытия:

ЗАДАНИЕ 1

Погрешность определения коэффициента зацепления:

ЗАДАНИЕ 1

где ab и p находим из чертежа картины зацепления.

. Масштабный коэффициент построения картины зацепления.

ЗАДАНИЕ 1

.2 Синтез планетарного редуктора

Исходные данные:

Модуль ЗАДАНИЕ 1

Частота вращения вала двигателя ЗАДАНИЕ 1

Частота вращения кривошипа ЗАДАНИЕ 1

Числа зубьев ЗАДАНИЕ 1

Номер схемы редуктора ЗАДАНИЕ 1

Знак передаточного отношения «-»

ЗАДАНИЕ 1

Схема планетарного редуктора.

. Передаточное отношение простой передачи:

ЗАДАНИЕ 1

. Общее передаточное отношение редуктора:

ЗАДАНИЕ 1

. Передаточное отношение планетарной передачи:

ЗАДАНИЕ 1

. Формула Виллиса для планетарной передачи

ЗАДАНИЕ 1 

. Передаточное отношение обращенного механизма, выраженное в числах
зубьев.

Представим полученное отношение в виде

ЗАДАНИЕ 1

. Подбор чисел зубьев

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1 ЗАДАНИЕ 1

Условие соосности выполняется

Получаем числа зубьев: z1=54, z2=18, z3=12, z4=48

. Делительные диаметры

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

. Линейная скорость точки A колеса z1

ЗАДАНИЕ 1

. Масштабный коэффициент Kv

ЗАДАНИЕ 1

. Масштабный коэффициент построения плана редуктора

ЗАДАНИЕ 1

.3 Определение частот вращения

Масштабный коэффициент плана частот вращения

ЗАДАНИЕ 1

Частоты вращения, полученные графическим способом.

ЗАДАНИЕ 1

4. Синтез и анализ кулачкового механизма

.1 Построение кинематических диаграмм и определение масштабных
коэффициентов

Исходные данные:

а) диаграмма движения выходного звена

ЗАДАНИЕ 1

б) частота вращения кривошипа ЗАДАНИЕ 1

в) максимальный размах колебателяЗАДАНИЕ 1

г) рабочий угол кулачкаЗАДАНИЕ 1

д) длина колебателя ЗАДАНИЕ 1

е) число зубьев шестерни ЗАДАНИЕ 1

ж) число зубьев колеса ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 1

Роликовый колебатель.

По заданному графику скорости колебателя, графическим дифференцированием
строим график перемещения и график ускорения.

Базовые величины интегрирования:

ЗАДАНИЕ 1

Масштабный коэффициент углового перемещения.

ЗАДАНИЕ 1

гдеЗАДАНИЕ 1-максимальное значение ординаты
графика, соответствует заданному размаху колебателя.

Масштабный коэффициент времени

ЗАДАНИЕ 1

где ЗАДАНИЕ 1— частота вращения кулачка

ЗАДАНИЕ 1=120 мм — длина отрезка на оси абсцисс графика изображающая
время поворота кулачка на рабочий угол.

ЗАДАНИЕ 1

Масштабный коэффициент угловой скорости колебателя.

ЗАДАНИЕ 1

Масштабный коэффициент углового ускорения

ЗАДАНИЕ 1

.2 Определение минимального радиуса кулачка

Принимаем масштабный коэффициент построения ЗАДАНИЕ 1. Откладываем из точки А в масштабе ЗАДАНИЕ 1 и строим угол размаха колебателя.
Линейное перемещение конца колебателя:

ЗАДАНИЕ 1

Строим график ЗАДАНИЕ 1. На концах приведенных скоростей во всех положениях
колебателя строим угол давления и определяем в масштабе минимальный радиус
кулачка

ЗАДАНИЕ 1

4.3 Построение профиля кулачка

Профиль кулачка строим с применением метода обращенного движения.
Масштабный коэффициент построенияЗАДАНИЕ 1.

Проводим окружности радиусомЗАДАНИЕ 1, а затем окружность радиусом О1А. От
точки А на окружности радиуса О1А откладываем рабочий угол кулачка ЗАДАНИЕ 1. Делим его на 10 равных частей. Из
точки А от окружности минимального радиуса строим дугу Cmax угла размаха
колебателя. Соединяем полученные точки, получаем центровой профиль кулачка.

Выбираем радиус ролика:

ЗАДАНИЕ 1

Обкатываем ролик по центровому профилю вовнутрь, получаем действительный
профиль кулачка.

Заключение

При выполнении курсового проекта были сделаны чертежи синтеза и анализа
планетарного механизма, кулачкового механизма, силового анализа механизма и
синтез рычажного механизма.

Следовательно, закреплены знания в области теории механизмов и машин.

Список использованных источников

1. А.А. Машков, Теория механизмов и
машин. — Вышэйшая школа, г. Минск, 1967 г. — 469 с.

2. С.Н. Кожевников, Теория механизмов и
машин. — Машиностроение, г. Москва, 1969 г. — 583 с.

3. А.С. Кореняко, Курсовое проектирование
по теории механизмов и машин. — Вища школа, г. Киев, 1970 г. — 330 с.

4. И.П. Филонов, Теория механизмов,
машин и манипуляторов. — Дизайн ПРО, г. Минск, 1998 г. — 428 с.

5. И.И. Артоболевский, Теория механизмов
и машин. — Наука, г. Москва, 1998 г. — 720 с.

6. К.В. Фролов, Теория механизмов и
машин. — Высшая школа, г. Москва, 1998 г. — 494 с.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти