Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Передача волновая

Передачи волновые — см. Волновые передачи зубчатые  [c.410]

Силы в ненагруженной передаче. Волновая передача относится к предварительно напряженным конструкциям. Предварительные нагрузки возникают от деформирования гибкого колеса генератором при сборке передачи. Определим эти нагрузки на примере передачи с кулачковым генератором, выполненном по форме кольца, деформированного четырьмя силами (см. рис. 2.5). При решении в рядах Фурье эта форма выражается уравнением (2.11). Решая уравнение (2.11) относительно деформирующих сил при ф = 0 и w = Wq, получим  [c.115]


Пути уменьшения люфта а) применение беззазорных соединений, например беззазорного зубчатого соединения гибкого колеса с валом, или замена его глухим соединением (прессовым, болтовым, штифтовым и пр.). Сказанное не отрицает возможности применения соединений с зазорами, когда это оправдано технологически или эксплуатационными условиями, а люфт передачи не имеет существенного значения б) применение беззазорного зацепления. В отличие от простой зубчатой передачи волновая передача может работать без зазоров в зацеплении. Обычно зубчатые колеса волновых передач выполняют с нулевым гарантированным боковым зазором (/лтш = 0), оставляя только допуски на изготовление (7 ). Зазор, связанный с допуском Т , устраняют путем уменьшения разности смещений инструмента х и х при нарезании зубьев жесткого и гибкого колес [см. формулу (4.8)].  [c.163]

Скорость передачи волновой энергии в этой моде получается в результате умножения (492) на групповую скорость (485). Суммируя полученное выражение для всех колебаний, распространяющихся в направлении положительных х (моды с к >0), и складывая с аналогичным выражением для колебаний с А < О, распространяющихся в направлении отрицательных х, получаем выходную мощность источника  [c.507]

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]

Кинематические и силовые расчеты планетарных и волновых передач приведены в гл. 9 и 10 настоящего пособия. Расчеты ременных и цепных передач из-за недостатка места здесь не даны. Их следует выполнять по учебнику Детали машин [6].  [c.30]

В таблицах приведены рекомендуемые сорта смазочных масел для передач зубчатых (табл. 8.1), червячных (табл. 8.2) и волновых (табл. 8.3).  [c.134]

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПЕРЕДАЧ  [c.168]

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И СМАЗЫВАНИЕ ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧИ  [c.176]

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ волновых ПЕРЕДАЧ  [c.177]

По сравпенню с обычными зубчатыми передачами волновые 1 меюг следующие преимущества 1) возможность получения в одной ступени большого передаточного числа 2) более высоьую несущую способность, что связано с большим числом пар зубьев, одновременно находящихся в зацеплении (30.,,50 % от обшего числа пар зубьев) 3) большую кинематическую точность, что также связано с большим числом зубьев, находящихся в зацеплении  [c.196]


Необходимо также провести разработку теории некоторых новых видов-передач червячной передачи с вогнутым профилем червяка, спироидной передачи, волновой передачи, некоторых видов пространственных передач.  [c.393]

В настоящей книге, являющейся третьим переработанным изданием учебника, дополнительно получили отражение или развитие применение прогрессивных материалов, новые стандарты, новые конструкции, в частности расширяющие использование совершенных видов трения, передачи волновые, дозаполюсные зубчатые Новикова, передачи с новыми ремнями, опоры и передачи с гидростатическим трением, новые расчеты.  [c.4]

В связи с этими результатами следует отметить первый особый случай если проводимости в точности согласованы (т. е. хотя поперечные сечения, плотности, волновые скорости в двух трубах могут быть совершенно различны, их комбинации (43) равны одной и той же величине У = 1 2)1 отраженная олна отсутствует. Тогда форма проходяш ей волны к 1) идентична форме падающей волны / [1). Это следует из того, что проводилмость есть отношенне объемного расхода к избыточному давлению в простой бегущей волне соответственно простые бегущие волны в двух различных трубах могут сосуществовать, если проводимости труб равны, что делает совместны.ми условия непрерывности для избыточного давления п для объемного расхода. Согласование проводимостей (называемое также согласованием сопротивлений при использовании обратных величин 2 1 = 1/У1 и 2 2 = 1/ 2) является эффективным методом передачи волновой энергии из одной среды в другую без нежелательных отражений.  [c.135]

Данная картина будет более убедительной, если заменить предпо-laraeMoe автоволновое поле регшьно существующими в организме, для (01 0рых отражающие их инородные тела являются шумовыми пометами в передаче волновой информации по голографическим и солитон-яым механизмам.  [c.59]

В предшествующих главах не раз чисто умозрительно обсуждалась идея чтения солитонами первичной структуры ДНК и более высоких уровней ее организации. В данной части работы эта мысль получает определенную физико-математическую поддержку. Хотя солитонные волны в ДНК рассмотрены в предельно упрощенных условиях, без учета влияния структурированной на полимере воды , которая пс топологии, симметрии и метрике в своих фрактальных структурах должна повторять архитектонику ДНК [21 ] и каким-то образом акцептировать солитонное возбуждение и, вероятно, транпортироват его по водному клеточно-межклеточному континууму. Не учтены также факторы модуляции солитонов гистонами, протаминами и другим белками кариоплазмы. Не рассматриваются также и ДНК-ядерно-мембранные влияния. Это — следующие задачи, несравненно более высокого уровня. В рамках проведенных первичных математически экспериментов обозначилась и очевидная обратная задача если солитоны осуществляют запоминание структур ДНК в своих амплитуд-но-траекторных модуляциях, то естественно считать практически возможной генерацию этой информации за пределы ДНК, что коррелирует с нашими экспериментами по дистантной передаче волновых мор-фо-генетических сигнагюв. В математическом плане это должно найте отображение в форме генерации солитоном последовательности нуклеотидов в адекватной (читаемой человеком) форме.  [c.122]

Эффект скачка фазы выразительно подчеркивается сокращением ширины волновых впадин, которые входят в скачок снизу. Заслуживает внимания также изменение формы гребней, которые проходят в непосредственной близости начала скачка фазы слева от него. Эти волны обладают характерной трохоидальной формой сечения, которая становится более заостренной по мере приближения к началу скачка. Однако этой тенденции к увеличению крутизны препятствует образование скачка, который выступает как эффективное средство передачи волновой энергии о г гребней, продвигающихся выше скачка, волнам в области ниже него, так как амплитуда гребней, проходящих через скачок, сильно снижается.  [c.224]

Основное распространение имеюг зубчааые волновые передачи с механическими генераторами волн и цилиндрическими колесами. В волновой механической передаче нреобра-ювание вращательного движения происходит вследствие волнового деформирования одного из звеньев механизма.  [c.168]


Профиль зубьев. В настоящее время в волновых передачах наиболее широко используют эвольвентные зубья. Для нарезания зубьев чаще всего применяют инструмент с углом исходного конгура 20 (ГОСТ 13755 81). Профиль эволь-  [c.169]

Для передач с кулачковым 1енератором найденный диаметр согласуют с наружным диаметром О шарикового радиального под1нипника для волновых передач по ГОСТ 23179 68 (табл. 10.1). В соответствии с принятыми коэт))-  [c.170]

Жесткие колеса волновых передач работают в менее напряженных условиях, поэтому их изгоювляют из обычных  [c.171]

Конструкции жестких колес. Жесткие колеса волновых передач подобны колесам с внутренними зубьями обычных (с неподвижными осями) и планетарных передач. Жесткое колесо / (рис. 10.4, а) запрессовано в корпус 2. Вращающий момент воспринимается посадкой с натягом и тремя-четырьмя ппифтами 3. В конструкции но рис. 10.4, а жесткое колесо / имеет фланец и центрирующие пояски для установки колеса в корпус 2 и крышки 4 на колесо. Конструкция колеса по рис. 10.4, а проще, но монтаж и демонтаж жесткого колеса менее удобны. Конструкция но рис. 10.4, 6 обеспечивает большую жесткость колеса.  [c.174]

Тепловой режим волновой передачи рассчитывается по известным зависимостям для других передач (см., например, тепловой расчет червячного редуктора, гл. 2). Допускаемая температура масла для редукторов общего назззачения [/] = 70... 80 С. Коэффициент теплоогдачи принимают для закрытых небольших помещений при отсутствии вентиляции Кугк8...12, для помещений с интенсивной вентиляцией KJK  [c.176]

Данное пособие поможег учащимся техникумов выполнить расчеты зубчатых, червячных, планетарных и волновых передач, расчегы валов, подшипников качения, научиг их конструировать зубчатые и червячные колеса, червяки, подшипниковые узлы, валы, корпусные детали, ознакомиг со способами смазывания и с уплотнениями. Учащиеся приобретут знания по выполнению рабочих чертежей деталей. Весь процесс работы над проектом последовательно показан в пособии на примерах расчега и конструирования цилиндрических, конических, червячных и планетарных передач.  [c.393]

Настоящее издание отличается от предыдущего следующим введены главы, посвященные методике расчета. убчазззх и червячных передач, модшинииков качения расчета и конструирования планетарных и волновых передач г-тава Выполнение чертежей деталей дополнен материалами по оформлению рабочих чертежей звездочек цепных передач и корпусных деталей.  [c.3]

На рис. 15.1, в показана схема герметичной волновой передачи. С ее помощью осуществляется передача вра-гцения в герметизированное пространство без подвижных уплотнений. Гиб-  [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Передача волновая : [c.216]    [c.128]    [c.685]    [c.98]    [c.405]    [c.632]    [c.330]    [c.4]    [c.169]    [c.170]    [c.172]    [c.209]    [c.209]    [c.209]    [c.219]    [c.219]    [c.220]    [c.395]    [c.332]    [c.137]    [c.394]    [c.137]   
Детали машин (1984) -- [ c.188 ]

Курс теории механизмов и машин (1985) -- [ c.22 ]

Детали машин (2003) -- [ c.230 ]

Самоустанавливающиеся механизмы (1979) -- [ c.272 ]



ПОИСК



515 — Рекомендуемые параметры для волновых зубчатых передач

Винтовая передача волновая

Волновая зубчатая передача (Н. И. Цейтлин)

Волновая зубчатая передача t генератор волн

Волновая зубчатая передача гибкое колесо

Волновая реечная передача

Волновая фрикционная передача

Волновые зубчатые передач

Волновые зубчатые передач подшипники шариковые

Волновые зубчатые передач радиальные для кулачкового генератора

Волновые зубчатые передачи (A. JJ. Филипенков)

Волновые зубчатые передачи (Б. П. Козинцов)

Волновые зубчатые передачи Геометрический расчет генераторов волн

Волновые зубчатые передачи Геометрический расчет генераторов волн волновой деформации

Волновые зубчатые передачи Геометрический расчет генераторов волн характеристики основных деталей

Волновые зубчатые передачи подшипники шариковые радиальные для кулачкового генератор

Волновые зубчатые передачи. Общие сведения, кинематика

Волновые механические передачи

Волновые передачи (Д. В. Чернилевский)

Волновые передачи зубчатые — Генераторы волн деформации

Волновые передачи зубчатые — Генераторы волн деформации оболочки к ведомому валу

Волновые передачи зубчатые — Генераторы волн деформации передач

Волновые передачи зубчатые — Генераторы волн деформации также Расчет волновой зубчатой передачи

Волновые передачи с короткими гибкими колесами

Дифракционная решетка как несущая, используемая для передачи информации в оптике (применительно к методу восстановления волнового фронта, или голографии)

Жесткость волновой передачи

Занятие 19. Планетарные и волновые передачи

Зацепление зубчатое волновой передачи

Звенья планетарной и волновой передач

Звукопередачн через однородную жесткую плотную стену (волновая передача звука)

Кинематика волновых передач

Кинематические схемы волновых передач

Колеса волновых передач гибкие

Конструирование волновых передач

Конструкции деталей волновых передач

Конструкции основных деталей волновых передач. Маериалы

Конструкция основных звеньев волновых передач

Конструкция основных элементов волновых передач

Краткие сведения о волновых зубчатых передачах

Критерии работоспособноПроектировочный расчет волновой зубчатой передачи с приближенным зацеплением

Критерии работоспособности и расчет волновых передач

Механизмы волновых передач

Механизмы планетарных коробок передач и редукторов Механизмы дифференциальных коробок передач и редукторов Механизмы волновых передач

О зацеплении в редукторах с волновой передачей

Общие сведения о волновых передачах

Определенней, п. д. волновых зубчатых передач

Оптимизация передачи волновой

Основные конструктивные элементы волновых передач

Относительное положение зубьев в волновой передаче

Отношение передаточное волновой передачи

ПЛАНЕТАРНЫЕ И ВОЛНОВЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Передаточное число волновых передач

Передача винт — гайка волновая

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

Передача волновая с внешним генератором волн

Передача волновая с гибким дном 274 — Выгодность схемы

Планетарные и волновые зубчатые передачи

Планетарные и волновые передачи

Планетарные и волновые передачи и их параметры

Поляризационное обращение волнового фронта и передача информации по многомодовым волокнам

Понятие о волновой передаче

Приближенное зацепление волновых зубчатых передач

Пример расчета волновой зубчатой передачи

Пример расчета волновой передачи

Примеры конструкции волновых передач

Примеры конструкции и применения волновых передач

Примеры рабочих чертежей специфических элементов волновых передач

Принцип действия волновой передачи

Проектирование волновых зубчатых передач

Проектирование зубчатых волновых передач (Д. В. Чергевский)

Проектировочный расчет волновых передач

Разновидности волновых передач, их оценка и применение

Расчет активных поверхностей зубьев волновых передач

Расчет волновой зубчатой передачи — КПД передачи

Расчет волновой зубчатой передачи — КПД передачи смещения производящего контура

Расчет волновой передачи по основным критериям работоспособности

Расчет волновых передач

Расчет гибкого колеса волновой зубчатой передачи по полубезмоментной теории

Расчет и конструирование волновых передач

Расчет на прочность идолговечность основных деталей волновых зубчатых передач

Расчет планетарной и волновой передач

Структура и кинематика волновых зубчатых передач

Схемы волновых передач

Тарабасов Н. Д. К вопросу о расчете гибкого колеса волновой механической передачи

Тепловой режим и смазка волновой передачи

Тепловой режим и смазывание волновой передачи

Технологический процесс нарезания термоупрочненных гибких зубчатых колес волновых передач твердосплавными мелко- Q модульными червячными фрезами

Точность волновых передач

Червячные, планетарные и волновые передачи

Эволюта 221 — Волновой передачи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте