Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Передвижения

Предположим, что в результате уменьшения сил полезных сопротивлений в рабочей машине 2 угловая скорость Mj регулятора увеличилась. Тогда шары К под действием центробежных сил будут удаляться от оси вращения z — г и муфта N будет перемещаться вверх. При этом звено RT будет действовать на заслонку 4, которая, опускаясь вниз, уменьшит сечение канала, по которому поступает в двигатель 1 рабочее вещество (пар, газ и т. д.). Тогда движущие силы уменьшатся, угловая скорость сОр также уменьшится, муфта N начнет перемещаться вниз, и следовательно, заслонка 4 будет перемешаться вверх, увеличивая сечение канала. После увеличения подачи движущей энергии процесс может снова повторяться и т. д. Таким образом, работа регулятора представляет собой некоторый колебательный процесс. Регулятор отзывается автоматически на изменение величины угловой скорости начального звена двигателя и обеспечивает подачу необходимой энергии для передвижения регулирующего органа.  [c.399]


Резьбу треугольного профиля нарезают обычно на деталях, предназначенных для скрепления, и поэтому ее называют крепежной резьбой. Резьбы иных профилей, по преимуществу трапецеидальные и прямоугольные, относятся к ходовым резьбам (резьба на валу для передвижения суппорта токарного станка, резьба на винте машинных тисков, домкратов и др.).  [c.172]

Умеренные толчки вибрационная нагрузка кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки 1,3... ,5 Зубчатые передачи. Редукторы всех типов. Механизмы передвижения крановых тележек и поворота кранов. Буксы рельсового подвижного состава  [c.107]

Механизмы для передвижения зубчатых колес или муфт сцепления конструируют по двум принципиальным схемам (рис. 16.1).  [c.246]

Передвижение деталей от одного рабочего места к другому производится при помощи механических конвейеров, которые двигаются периодически — толчками. Конвейер перемещает деталь через промежуток времени, соответствующий величине такта работы, в течение которого конвейер стоит и выполняется рабочая операция продолжительность выполнения операции примерно равна (или кратна) величине такта работы, который поддерживается конвейером механически.  [c.25]

Суперфиниш представляет собой метод особо чистой доводки поверхностей плоских, круглых, выпуклых, вогнутых,- внутренних, наружных и пр., применяемый наиболее часто в автомобильной промышленности. Суперфиниш предусматривает обработку поверхности головкой с абразивными колеблющимися брусками, причем осуществляются три, а иногда и более движений помимо вращения детали и продольного передвижения брусков последние совершают и колебательное движение. Главным ра-  [c.201]

Менее точным, но не требующим никаких приспособлений, является нарезание при помощи передвижения верхних салазок суппорта с резцом на величину расстояния между заходами резьбы. Этим методом, как и предыдущим, можно пользоваться при нарезании наружной и внутренней многозаходной резьбы.  [c.239]

Многониточные круги применяют преимущественно при шлифовании резьбы на деталях с короткой нарезанной частью (обычно не более 40 мм). На рис. 118, а, б показаны схемы шлифования (/ и // — положения круга). Ширина шлифовального круга должна быть больше длины шлифуемой резьбы на 2—4 шага. На круге делается кольцевая резьба с требуемы.м шагом. Шлифование производится по методу врезания при продольном передвижении детали на 2—4 шага за 2—4 ее оборота.  [c.249]

Если длина резьбы больше ширины многониточного круга, шлифование производится при продольном передвижении детали относительно круга. Все нитки резьбы детали последовательно шлифуются всеми нитками шлифовального круга. Заправляют круг под углом а, как показано на рис. 118,в. Врезное многониточное резьбошлифование неизбежно приводит к искажению профиля резьбы при продольном  [c.249]


На рис. 126, а показано фрезерование деталей торцовой фрезой на вертикально-фрезерном станке так называемым методом маятниковой подачи (подача в обе стороны) при этом вспомогательное время затрачивается только на передвижение стола 3 на длину расстояния между деталями. Применение этого метода может значительно повысить производительность станка.  [c.264]

На автомобильных и тракторных заводах шевингованием иногда образуют зубья, концы которых на 0,02—0,03 мм тоньше середины, что придает им бочкообразную форму (рис. 176, а). Такая форма зубьев обрабатываемого шевером I зубчатого колеса 2 получается посредством применения на шевинговальных станках специального качающегося приспособления (рис. 176, б). На столе станка устанавливается основание приспособления, на оси 4 которого посредством пальца 5 качается плита 3. Палец 5 при продольном передвижении стола перемещается по наклонному пазу 7 диска 6, закрепленного на неподвижном кронштейне и устанавливаемого под требуемым углом.  [c.324]

На фасонно-токарных автоматах с продольным точением (рис. 204, в) обрабатываются мелкие длинные детали простой формы. Продольная подача осуществляется благодаря осевому перемещению прутка при передвижении всей передней бабки или специальной трубы внутри передней бабки.  [c.361]

Если сборка производится с периодической подачей изделия от станции до станции, то такт выпуска равен такту работы tp плюс время на передвижение изделия от станции до станции  [c.492]

Если сборка производится при периодически движущемся конвейере, то полное время производственного процесса Тсв складывается из времени, затрачиваемого непосредственно на сборку, и времени на передвижение изделия  [c.493]

Сборка станков производится на неподвижных стендовых плитах, установленных на фундаменте. Пульсирующее передвижение конвейера на один шаг, равный 2/3 м, производятся от электродвигателя 6 через редуктор и две реечные передачи 5. Перед перемещением рамы на шаг домкраты поднимают ее вместе со станками на б—8 мм. Домкраты приводятся насосом 1 через бак 2 и трубопровод 7. После выключения насосной станции рама конвейера под воздействием собственного веса и веса собираемых станков опускается ниже уровня стендовых  [c.515]

I — чехол для механизма, регулирующего передвижение штанги 2 — проволочный круг 3 — образец 4 — опускающаяся штаига 5 — стакан 6 — нагреватель 7 — застекленная камера 8 — контактный термометр 9 — термометр 10 — электронное реле (пунктиром показано положение образцов прн опускании штанги)  [c.446]

К электрохимической коррозии, являющейся гетерогенной электрохимической реакцией, относятся коррозионные процессы, протекающие в водных растворах электролитов, влажных газах, расплавленных солях и щелочах. При электрохимической коррозии процесс растворения металла сопровождается появлением электрического тока, т. е. упорядоченным передвижением электронов и ионов от одного участка металла к другому. При этом электрический ток возникает вследствие протекания процесса коррозии металла, а не за счет его подвода от внешнего источника.  [c.6]

Основными структурными составными частями ПР являются исполнительное устройство, система управления н информационная система (рис. 14.6). Исполнительное устройство ПР выполняет его двигательные функции. В состав ПР входит манипулятор и устройство передвижения.  [c.210]

Однако процесс скольжения не следует представлять как одновременное передвижение одной части кристалла относительно другой. Такой жесткий или синхронный сдвиг потребовал бы напряжений в сотни или даже тысячи раз превышающих те, при которых в действительности протекает процесс деформации.  [c.44]

Несовершенства строения кристаллов влияют на энергетическую неустойчивость кристаллической системы в целом. В наибольшей степени несовершенства строения проявляются в бездиффузионных процессах при самопроизвольной перестройке кристаллической решетки. Поскольку несовершенства строения характеризуются повышенной величиной свободной энергии и их передвижение, как указывалось ранее, в зависимости от типа кристаллической решетки также обусловлено энергетическими факторами, большое значение в установлении наиболее оптимальных в энергетическом отношении способов перестройки решетки кристаллов играют дислокации. Винтовая дислокация, например, на поверхности кристалла стимулирует кристаллизацию с минимальными затратами энергии по сравнению с кристаллизацией на идеально плоской грани.  [c.26]


Для переправы через реку устроена люлька , которая посредством ролика С подвешена к стальному тросу АВ, закрепленному в вершинах башен Л и В. Для передвижения ролика  [c.20]

При подъеме номинального груза на втулки колес действуют нагрузки Fr = = 42 900 Н и Frj=5600 Н (рис. 13.9), скорость передвижения крана 1,5 м/с при дпа.метре колеса > = 0,5 м.  [c.328]

Конусные сцепные муфты (рис. 15.17), Для этих муфт усилия включения значительно меньше, чем для дисковых. Они просты по устройству и надежны в работе, однако требуют точного центрирования и балансировки при отсутствии заметных биений. Недостатком конусных муфт является то, что их трудно разогнать и выключить, так как они имеют большой момент инерции при передаче больших крутящих моментов. Кроме того, наблюдается повышенный износ рабочих поверхностей по сравнению с многодисковыми муфтами из-за недостаточной плавности включения. Применяются муфты в реверсивных механизмах, обеспечиваюш,их поворот и передвижение (например, в экскаваторах). По схеме расположения и условиям работы обычно намечают тип муфты (масляная или сухая), подбирают материал трущихся поверхностей и соответствующий коэффициент трения, а также давление (по табл. 15.5).  [c.393]

Резьбовые соединения относятся к группе разъемных соединений. Такие соединения могут быть неподвижными, т. е. фиксирующими определенным образом положение соединяемых деталей относительно друг друга, или подвижными, в которых задается передвижение одной детали относительно другой.  [c.285]

Область А — А/ т>22—30. В ядре потока — без-градиентное по скорости движение без смещения и поперечных передвижений частиц. В пристенном слое — падение скорости и изменение характера движения из-за разрыхленности. Последнее вызвано вращением, перемещением и проскальзыванием частиц в пределах пристенной зоны. Этот пристенный эффект объясним возникновением пар сил трения на стенке канала и на границе с ядром потока, создающим соответствующие моменты вращения (по часовой стрелке). Влияние диаметра канала по данным [Л. 30] представлено на рис. 9-3. Доля влияния пристенного слоя на общий характер движения и на структуру слоя мала. Поэтому область А можно назвать областью автомодельности относительно A/Wt (областью широких каналов).  [c.293]

Умеренные толчки ви-брациошгая нагруака кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки I..5...I.5 Зубчазые передачи. Редукторы всех типов. Буксы рельсового подвижного состава. Механизмы передвижения крановых тележек. Механизмы поворота кранов. Механизмы изменения вылета стрелы кранов. Шпиндели шлифовальных станков. Электро-шпиндели  [c.104]

При управлении передвижением деталей двумя рычагами по ошибке могут быть одновременно включены разные скорости вращения одного и того же нала, что ббычно приводит к поломке. Для предупреждения этого применяют блокировочные (запирающие) устройства. На рис. 16.20, а — ж показаны некоторые схемы таких устройств. Во всех схемах звено 2 не может быть повернуто до тех пор, пока звено 7 не займет положение, при котором управляемое им колесо или муфта окажется выключенным.  [c.254]

Во втором случае, т. е. при периодической подаче изделия, операция выполняется рабочими в период остановки конвейера продолжи елькость остановки соответствует времени, необходимому для выполнения операции на каждом рабочем месте таким образом, продолжительность остановок конвейера и время на передвижение собираемого изделия от одного рабочего места до другого (от одной станции до другой) должны в сумме соответствовать величине такта выпуска.  [c.490]

Так как коррозионные процессы в большинстве случаев протекают по электрохимическому механизму, то большое значение для этих процессов имеют свойства растворов электролитов. Электролитами называются проводники второго рода, электропроводность которых обусловлена передвижением ионов в электрическом поле (ионная проводимость) положительно заряженных катионов и отрицательно заряженных анионов. Проводниками второго рода обычно являются водные растворы солей, кислот и оснований, а также эти вещества в расплавленном состоянии. Электролитами могут быть и некоторые неводные растворы. Наряду с сильными электролитами, полностью диссоциирующими в растворах на ионы, некоторые вещества, например органические кислоты, лишь частично распадаются на ионы их принято называть слабыми электролитами.  [c.11]

Ссчепие такой поверхности плоскостью а, перпендикулярной к сс оси, лает спира.м. Архимеда. Эта поверхиосгь (архимедов винт) исиользуегся в различных машинах для передвижения сыпучих тел, для перемешивания вязких жидкостей, в винтовых конвейерах, месильных установках и г, ir  [c.107]

Если в паз помещается камень или вилка леханизма передвижения, ее ширина выполняется с допуском Н8, а в углах предусматриваются канавки для выхода шлифовалы ого круга (рис. 6.28, а...в).  [c.139]

При первом нагревании вольфрамовой ленты первоначальная рекристаллизация начинается примерно при 1200 °С. Образуются ядра зерен, которые растут до соприкосновения зерен. Затем происходит небольщой дальнейщий рост зерен, пока температура не достигнет примерно 1900 °С. При этой температуре происходит вторичная рекристаллизация, когда некоторые зерна растут за счет других. Вторичная рекристаллизация продолжается до тех пор, пока поверхностная энергия зерен достаточна для преодоления блокирующих процессов, препятствующих передвижению границ зерен. Последующая работа лампы при более низких температурах будет оказывать незначительное влияние на размер зерен.  [c.354]

Конец полосы I и начало полосы 2 последовательно проходят обрезку на ножницах / (рис. 8,76, а) и закретгляются прижимами калибровочных ножниц II. После выполнения одновременного калибровочного реза концов обеих полос передвижением суппорта III до упора (рис. 8.76, б) задняя кромка полосы I устанавливается по оси канавки подкладки сварочной установки. Соответственно перемещением до упора гильотинных ножниц / передняя кромка полосы  [c.299]


Вал кабестана — механизма для передвижения грузов— радиуса г приводится в движение постоянным вращающим момерггом М, приложенным к рукоятке А В. Определить ускорение груза С массы т, если коэффициент трения скольжения груза о горизонтальную плоскость равен Массой каната и кабестана пренебречь.  [c.351]

I. Ходовые колеса коясольного крана грузоподъемностью 3000 Н работают в подшипниках скольжепня н из-за отсутствия буксования при передвижении крана оба являются приводными.  [c.328]


Смотреть страницы где упоминается термин Передвижения : [c.256]    [c.79]    [c.104]    [c.342]    [c.63]    [c.449]    [c.256]    [c.13]    [c.68]    [c.308]    [c.45]    [c.57]    [c.286]    [c.144]    [c.88]   
Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.222 ]



ПОИСК



187 — штанговый Механизм передвижения

Безрельсовые механизмы передвижения

Биомеханика передвижения гусеницы, дождевого червя

Вибрационное передвижение

Вибрационное передвижение в жидкости и газе. Вибролет, передвижение живых организмов

Вибрационное передвижение в неоднородных силовых полях. Гравилет, мапштолет Виброструйный эффект, вибрационные насосы

Вибрационное передвижение по шероховатой поверхности. Самоходные виброуплотнители грунта, передвижение на схейтбортах

Вибрационное передвижение, вибрационные экипажи

Вибрация мостовых кранов при передвижении по рельсам ( Горбачев

Выбор двигателя и определение передаточного числа механизма передвижения крана

Выбор двигателя и определение передаточного числа механизма передвижения моста

Выбор мощности двигателя и определение тормозного момента для механизмов передвижения

Выбор расчетных моментов для деталей механизма передвижения

Грузоподъемность стреловых кранов при передвижении

Гусеница способ передвижения

Динамика механизмов передвижения кранов и тележек с гибким подвесом груза

Динамическая нагрузка при передвижении крана

Динамические нагрузки металлоконструкций мостовых кранов при раздельном приводе механизма передвижения (Балашов

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ передвижением ACT ГУПТМАШ

КПД механизмов передвижения, подъема и электропривода

Козловые Механизм передвижения крана

Козловые Механизм передвижения тележки

Конструкции механизмов передвижения с приводными колесами

Конструкция и расчет механизма передвижения углезагрузочного вагона

Коробки подач с постоянными зубчатыми передачами, включаемыми передвижением колес, блоков и сцепных муфт

Кошки с ручным приводом, с червячным подъемным механизмом и механизмом передвижения грузоподъемностью

Кран — Момент инерции поворотной части 33 — Режим эксплуатации 13 Система динамическая 18 — Ускорение механизмов передвижения

Краны Механизмы передвижения

Магнитные контроллеры механизмов передвижения

Маршевое передвижение

Механи зм передвижения

Механизм Уецова зубчато-рычажный для для передвижения каретки

Механизм аварийного передвижения противовеса плавучего крана

Механизм изменения вылета передвижения

Механизм кул а дли передвижения бумаг а телеграфном аппарате

Механизм кулачкобо-рычажный передних присосов бумаги передвижения материя

Механизм передвижения

Механизм передвижения (крана) тележки

Механизм передвижения мостового крана

Механизм передвижения мостовых кранов

Механизм передвижения подвесного

Механизм передвижения тележки (крана) с приводными колесами

Механизм передвижения электротали

Механизм трехзвенный для передвижения каретки

Механизм шатупно-полэуниый передвижения экскаватора

Механизм эксцентриково-кулисный передвижения экскаватора

Механизмы и гидропривод передвижения

Механизмы передвижения - Параметры

Механизмы передвижения безрельсового хода

Механизмы передвижения безрельсового хода (А. Н. Орлов)

Механизмы передвижения коксовыталкивателя

Механизмы передвижения кранов

Механизмы передвижения кранов и погрузчиков

Механизмы передвижения кранов и погрузчиков на гусеничном ходу

Механизмы передвижения мостов

Механизмы передвижения робото

Механизмы передвижения с i покой гяюй

Механизмы передвижения с гибкой тягой

Механизмы передвижения с канатной или цепной тягой

Механизмы передвижения с канатной тягой

Механизмы передвижения с неприводными колесами (с канатной тягой)

Механизмы передвижения с приводными колесами

Многоскоростные механизмы передвижения

Мосты Механизмы передвижения - Схемы

Мощности Привода механизма передвижения

Мульдо-завалочный Расчет механизма передвижения

Нагрузки в механизмах передвижения при пуске и торможении

Напольно-завалочная Расчет рамы тележки и механизма передвижения 52—54 — Реакции на реборды

Напольно-завалочная машина — Конструкция сопротивление передвижению тележки 53 — Сопротивление движению моста и состава вагонеток

Некоторые вопросы динамики механизмов передвижения кранов (Миронов А. Ф., Иванченко Ф. К)

О масштабном эффекте для передвижения водных животных Перевод В. А. Городцова

Об изменении электросхемы механизма передвижения мостовых кранов

Ограничитель передвижения

Опорные конструкции и механизмы передвижения

Опорные устройства мобильных подъемников. Механизмы передвижения и рельсовые пути самоходных подъемников

Определение сопротивлений передвижению крана и тележки

Определение сопротивления передвижения механизмов с приводными колесами

Определение тормозного момента в механизмах передвижения

Определение тормозного момента в механизмах передвижения грузоподъемных машин

Основные схемы механизмов передвижения

Оценка уровня унификации механизмов главного подъема и передвижения тележки

П-Ш-61. Кривошипно-шатунный механизм грейфера с контргрейфеП-Ш-62. Мальтийский механизм передвижения киноленты (скачковый лентопротяжный механизм мальтийского типа)

Передвижение вагонов вручную

Передвижение груза на тележке

Передвижение дирижабля у земли

Передвижение стреловых самоходных кранов

Передвижение электровоза низким напряжением

Передвижение, данные для производства работ

Передвижения маневровые

Подъем и передвижение монтажных мачт

Применение гидравлического привода в механизмах передвижения вилочных автопогрузчиков

Пример расчета мощности и выбора габарита двигателя для механизма передвижения моста

Приспособления для передвижения гидросамолета по маневренной площадке и спускам Требования к конструкции тележек

Проверка выбора электродвигателей механизмов передвижения на обеспечение запаса по сцеплению

Процессы неуечановиншетося движения механизма передвижения

Пуск и торможение механизма передвижения

Работа при передвижении клинчатого ползуна

Расчет зубчатых передач механизма передвижения крана

Расчет зубчатых передач механизма передвижения моста

Расчет механизма передвижения

Расчет механизма передвижения безрельсового манипулятора

Расчет механизма передвижения крана иа гусеничном ходу

Расчет механизма передвижения моста

Расчет механизма передвижения пневмоколесного крана

Расчет механизма передвижения рычажной двересъемной машины

Расчет механизма передвижения тележки

Расчет механизма передвижения тележки мостового крана грузоподъемностью Ют

Расчет механизма передвижения тележки электрического С мостового крана грузоподъемностью 10 тс

Расчет механизмов передвижения (А. Н. Орлов)

Расчет привода механизма передвижения рельсового манипулятора

Расчет привода механизма передвижения тележки

Расчет тормоза механизма передвижения моста

Расчетные нагрузки и расчетное число нагружений для механизма передвижения крана

Расчетные нагрузки и расчетное число нагружений передач механизма передвижения крана

Редукторы механизмов передвижения и вращения

Рельсовые механизмы передвижения

Ручные тали без механизма передвижения

Рычажно-храповой механизм передвижения каретки буквопечатающего устройства

Сборка механизмов передвижения мостовых кранов

Системы механизмов передвижения

Скорость передвижения

Сопроитилеиие передвижению

Сопротивление движению и потребная мощность привода механиз- , ма передвижения

Сопротивление передвижени

Сопротивление передвижению

Сопротивление передвижению машины

Сопротивления передвижению кранов и тележек

Сохранность вагонов при маневровых передвижениях

Сталеразливочного ковша м. передвижени

Стреловые самоходные краны — Классификация механизма передвижения

Стреловые самоходные краны — Классификация на грунт 219 — Конструктивные особенности 214, 215—Расчет механизма передвижения 218—222 — Сила сопротивления в шарнирах гусеничной цепи и гусеничного хода

Схема управления механизмом передвижения моста для мостового крана с электроприводом постоянного тока

Схемы Столы - Передвижение

Схемы механизмов передвижения

Схемы механизмов передвижения кранов

Схемы механизмов передвижения талей

Тележка для передвижения внутри трубопровода

Тележка крановая схема механизма передвижения

Тележки Механизмы передвижения

Торможение механизмов передвижения

Тормоз механизма передвижения моста

Тормоза механизмов передвижения

Управление экскаваторами при работе и передвижении

Усилие передвижения секции

Установка для дробления смерзшегося угля механизм передвижения

Ходовая часть и привод механизмов передвижения двересъемных машин

Ходовая часть механизмов передвижения

Ходовые устройства и механизмы передвижения

Ходовые устройства и механизмы передвижения гусеничных кранов

Ходовые устройства и механизмы передвижения пневмоколесных кранов

Цикл передвижения горелок

Экскаваторы передвижения

Эпюры Реверсы механизмов передвижения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте