Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Винтовая передача волновая

Рис. 2,264, Волновая винтовая передача, В рассматриваемой передаче быстрое вращательное движение преобразуется в медленное поступательное. Рис. 2,264, Волновая винтовая передача, В рассматриваемой передаче быстрое <a href="/info/2736">вращательное движение</a> преобразуется в медленное поступательное.

Учитывая сравнительно небольшую длину трубопроводов, соединяющих насос с гидромотором (<5 м), волновыми процессами в трубопроводах пренебрегаем конструктивные параметры системы, а также температура и вязкость рабочей жидкости во всем процессе регулирования принимаются постоянными колебание передаточного отношения в редукторах и винтовых передачах, вызванное неточностью изготовления зубчатых колес и винтовых пар, при составлении дифференциальных уравнений не учитывается усилия, которые привод в процессе резания должен преодолевать, не считая сил сухого трения в подвижных частях 520  [c.520]

Волновая винтовая передача (рис.  [c.575]

Рис. 2.314. Волновая винтовая передача с генератором, расположенным снаружи гайки. Волновая винтовая передача применяется для преобразования вращательного движения в очень медленное поступательное движение или наоборот—поступательного во вращательное. Возможно и редуцирование вращательного движения. Рис. 2.314. Волновая винтовая передача с генератором, расположенным снаружи гайки. Волновая винтовая передача применяется для <a href="/info/480158">преобразования вращательного движения</a> в очень медленное <a href="/info/7853">поступательное движение</a> или наоборот—поступательного во вращательное. Возможно и редуцирование вращательного движения.
Рис. 2. 316. Волновая винтовая передача для различных преобразований движения. Генератор 2 с двухрядным расположением шариков установлен на внешней поверхности гибкой гайки 3 и приводится во вращение посредством зубчатого колеса 5 с большой длиной зубьев. Винт 4 и труба 1 заканчиваются элементами шарнира, посредством которых в зависимости от заданных условий, дополнительно можно передавать на винт и трубу вращательное, поступательное или колебательное движения. Рис. 2. 316. Волновая винтовая передача для различных <a href="/info/34712">преобразований движения</a>. Генератор 2 с двухрядным расположением шариков установлен на внешней поверхности гибкой гайки 3 и приводится во вращение посредством <a href="/info/999">зубчатого колеса</a> 5 с большой длиной зубьев. Винт 4 и труба 1 заканчиваются элементами шарнира, посредством которых в зависимости от заданных условий, дополнительно можно передавать на винт и трубу вращательное, поступательное или колебательное движения.
ВОЛНОВАЯ ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА — м., содержащий винтовую пару, у которой гайка или винт представляет собой гибкое звено, а преобразование движения осуществляется за счет его деформирования.  [c.53]


В так называемой волновой винтовой передаче трением выполняется условие равенства числа заходов резьб гибкого и жесткого звеньев, а также имеет место равенство шагов и одно и то же направление резьб. Углы подъема резьб звеньев в недеформированном состоянии не одинаковы, длины винтовых витков разные.  [c.54]

В сх. в волновая винтовая передача имеет гибкое звено 8, герметично соединенное со стенкой С и имеющее винтовую нарезку, взаимодействующую с жестким звеном 7. Контактируют звенья в двух диаметрально противоположных зонах с помощью генератора волн 9. При вращении генератора волн зоны контакта звеньев 7 и 8 перемещаются в окружном направлении, что приводит к поступательному перемещению жесткого звена 7.  [c.68]

Первая часть охватывает те детали и устройства, которые требуют достаточно сложных расчетов. Расчеты остальных элементов конструкций (клиновых, шпоночных и шлицевых соединений, фрикционных и винтовых передач и др.) не излагаются. Вместе с тем в пособие включены недостаточно освещенные в учебной литературе расчеты новых прогрессивных видов передач (волновые, зубчато-ременные).  [c.3]

Разработано большое число разновидностей волновых передач герметичные (рис. 10.13), винтовые (рис. 10.14), с электромагнитным генератором (рис. 10.15), с гидравлическими генераторами н др.  [c.205]

Для передачи вращательного движения между перекрещивающимися осями валов применяются винтовые зубчатые колеса (рис. 3.64, г), при пересекающихся осях — конические зубчатые колеса (рис. 3.64, с)), при соосном расположении осей валов при.меняются планетарные (рис. 3.64, е) или волновые (рис. 3.64, дс) зубчатые передачи.  [c.438]

Волновыми называют механические передачи, содержащие контактирующие между собой гибкое и жесткое звенья и обеспечивающие передачу и преобразование движения путем деформирования гибкого звена. Волновые передачи бывают фрикционные, зубчатые и винтовые.  [c.186]

Имеется много различных типов волновых передач (зубчатые, винтовые и др.), но отличаются они в основном конструкцией гибких зубчатых колес и генераторов волн.  [c.230]

Разработано большое число разновидностей волновых передач с коротким гибким колесом (рис. 10.13), герметичные (рис. 10.14), винтовые (рис. 10.15), с электромагнитным генератором (рис. 10.16) и др.  [c.251]

Передача винтовая — К. п, д. 468 --волновая 318—322 — Достоинства 321 — Профилирование зубьев 319—321 —Схемы 318, 319  [c.583]

Механнзмы подач и их приводы. К основным критериям механизмов подач (обычно шариковых, винтовых и волновых передач в современных станках с ЧПУ и многоцелевых станках, гидро-или пневмоцилиндров в ряде других видов оборудовани ) относятся равномерность подачи выходного звена, сохранение в про цессе работы заданного усилия подачи, жесткости (предварительного натяга), малое время восстановления скорости при реакции на нагрузку, влияющее на точность положения и стойкость инструмента, динамические характеристики. С учетом температурных деформаций эти свойства определяют также и технологическую надежность. Дополнительно к механизмам подач предъявляется требование защиты от перегрузок, что особенно актуально в условиях полной автоматизации работы технологических модулей ж мелкосерийного производства, когда технология не всегда достаточно отработана. Для ряда видов обработки важное значение имеет также такой критерий, как точность и время позиционирова-лия выходного звена — каретки или стола (более подробно эти вопросы рассмотрены в следующем разделе). Требования к приводу те же, что и у привода главного движения,— высокий КПД, уменьшение затрат времени на переключение подач, снижение динамических нагрузок на детали привода, шума и вибраций, обес печение высокой равномерности движения и надежности привода. Длительность сохранения технологической надежности станков существенно зависит от долговечности и свойств поверхностного слоя направляющих, винтовых пар и редукторов механизмов но-дач.  [c.27]


Сопоставляя структурные схемы волновой передачи и ранее известных передач, можно отметить следующие принцтшлные различия, все ранее известные механические передачи являются мехави-. змами с жесткими звеньями волновая передача содержит гибкое звено во всех передачах с жесткими звеньями преобразование движения осуществляется или по принципу рычага, или по принципу наклонной плоскости. Принцип рычага используют в известных зубчатых, фрикционных, ременных и цепных передачах, где отноще-ние радиусов колес функционально подобно отнощению плеч рычага. По принципу наклонной плоскости работают червячные и винтовые передачи.  [c.236]

Волновая винтовая передача обладает высоким КПД ввиду малых перемещений трущихся поверхностей (в основном топько радиальные перемещения). Она позволяет получать перемещения в широком диапазоне, обладает высокими точностью и жесткостью. Ее применяют в механизмах подачи станков и манипуляторах. Особенно эффективно ее применение в передачах через непроницаемую стенку.  [c.576]

ВОЛНОВАЯ ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА — Герметичный Аосщпа-темный привод.  [c.42]

В учебном пособии изложены основы теории, расчета и конструирования точных механизмов. При этом рассмотрены структура, кинематика и динамика механизмов основы взаимозаменяемости, допуски и посадки, ошибки механизмов конструкция и расчет зубчатых, червячных, винтовых и фрикционных передач, планетарных, дифференциальных, волновых, кулачковых, рычажных, мальтийских, храповых, счетно-решающих и др. механизмов конструкция и расчет узлов и деталей механизмов и приборов — соединений, валов, осей, подшипников, нуфт, направляющих, корпусов, упругих и чувствительных элементов, отчетных устройств, успокоителей и регуляторов скорости.  [c.2]

Переход на закаленные до высокой твердости зубья и совершенствование упрочнений. Оптимизация профилей эвольвентных зубьев. Применение круго-винтового зацепления Новикова. Развитие и оптимизация планетарных передач. Увеличение числа контактов (волновые и др. передачи)  [c.11]

На рис. 1.10 изображен один из вариантов винтовой волновой передачи в герметичном исполнении. Она преобразует вращательное движение вала 1 в поступательное движение винта 3. Гибкая гайка 2 выполнена в виде стакана и прикреплена к стенке 5, разделяющей два изолированных пространства. На внутренней поверхности гибкой гайки нарезаны кольцевые (невинтовые) канавки, которые при деформировании гайки взаимодействуют с винтовой нарезкой винта, выполняющего роль жесткого колеса. Генератор волн 4 кулачковый, наружного исполнения (кольцо с внутренней овальной поверхностью). При кольцевых канавках гайки, щаг которых равен щагу винта, за один оборот генератора винт перемещается на один щаг. Если вместо кольцевых канавок на гайке выполнить винтовую нарезку с меньщим углом подъема, чем у винта, то за каждый оборот генератора перемещение винта равно разности длин винтовых линий гайки и винта. Эта разность может быть малой, а перемещения винта незначительны (большое передаточное отнощение).  [c.14]

В настоящее время разработано большое число разновидностеу волновых передач с плоскими колесами (рис. 10.71), винтовые (рис. 10.72), герметичные (рис. 10.73), с электромагнитным генератором (рис. 10.74), с гидравлическими генераторами и др.  [c.259]

С увеличением полезно расходуемой мощности коэффициент загрузки растет, а вместе с тем растет и коэффициент усиления мощности. С этой же целью параметры червячной передачи целесообразно подбирать таким образом, чтобы режим был- близок к границе самоторможения, когда значение а приближается к величине р. В качестве самотормрзящих устройств применяют клиновые механизмы, винтовые и червячные пары, упругие звенья в виде стальных лент, самотормозящие планетарные и волновые передачи, а также обгонные муфты (рис. 210, б).  [c.246]

По способу передачи движения от ведущего вала к ведомому различают передачи трением и зацеплением непосредственного касания (фрикционные, зубчатые, червячные, глобоидные, гипоидные, спироид-ные, волновые, винтовые) и с гибкой связью (ременные, зубчатоременные, цепные) по назначению — кинематические и силовые по характеру изменения передаточного отношения — с постоянным и изменяющимся передаточным отношением (ступенчато и бесступенчато) по относительному движению валов — обыкновенные и сателитные по взаимному расположению валов в пространстве — между параллельными, пересекающимися, перекрещивающимися и соосными осями валов. Выбор того или иного типа передачи обуславливается габаритами, массой и компоновочной схемой машины, режимом ее работы, частотой и направлением вращения ведущего и ведомого валов, пределами и условиями регулирования их скорости.  [c.21]


Смотреть страницы где упоминается термин Винтовая передача волновая : [c.193]    [c.333]    [c.96]    [c.36]    [c.21]    [c.38]    [c.352]    [c.50]   
Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.42 , c.52 ]

Словарь - справочник по механизмам Издание 2 (1987) -- [ c.53 ]



ПОИСК



Передача винтовая

Передача винтовая волновая 318—322 — Достоинства 321 —Профилирование зубьев 319—321 —Схемы

Передача волновая



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте