Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вращение вертикальное

Установим ротор в подшипниках так, чтобы плоскость П (она, вообще говоря, может быть выбрана произвольно) проходила через ось вращения 0—0. Приведем ротор в быстрое вращение. Вертикальная слагающая центробежной силы F i. равная  [c.297]

Для доказательства рассмотрим вращение вертикального вала с одним диском посредине (рис. 531, а).  [c.549]

Определяют по координатам точку К в плоскости уровня хОу как вершину конуса вращения она же является и центром производящей окружности радиусом г поверхности открытого тора. Ось конуса вращения — вертикальная прямая, проходящая через точку К. Высота конуса вращения А. а радиус основания R. Ось. поверхности открытого тора совпадает с осью координат у. Тор ограничен координатными плоскостями хОу и уОг. Заданные поверхности имеют общую фронтальную плоскость симметрии. На каждой из заданных поверхностей имеются круговые сечения. Кольцо имеет три системы круговых сечений. Одна система таких  [c.23]


Расстояния от точки О пересечения оси вращения вертикальной плоскостью симметрии маятника до его центра тяжести С н до точки F, находящейся в той же плоскости, ОС = d = 0,9 м и Of = / = 1,1 м.  [c.222]

Коэффициент восстановления при ударе = 0,2. Отклоняющийся после удара маятник задерживается в этом положении специальным захватом. Расстояния от точки О пересечения оси вращения вертикальной плоскостью симметрии маятника до его центра тяжести С и до точки А, находящейся в той же плоскости симметрии ОС = = d —1,5 м и ОА — 1 —2 м.  [c.257]

В этих опытах проявляется обнаруженная Фуко тенденция к гомологичному или одинаково направленному, параллелизму осей вращения. Вертикальное положение оси фигуры волчка устойчиво до тех пор, пока направление его вращения совпадает с направлением вращения  [c.199]

Если заданные силы, вычисленные во вращающейся системе координат, консервативны, то работа равна —6F, где V = V qi, q2,. . ., qn)- Практически важен случай, когда имеет место симметрия относительно оси вращения Oz. В простейшем случае ось вращения вертикальна, а заданными силами являются силы тяжести.  [c.98]

Стенд состоит из сварной станины, внутри которой расположен электродвигатель с редуктором, обеспечивающие вращение вертикального вала с эксцентриком. С обоих сторон верхней части станины приварены фланцы, к которым герметично присоединяются стальные стаканы, рассчитанные на создание внутри них рабочего давления.  [c.140]

Загрузка компонентов производится периодически через верхнюю воронку чаши. При вращении вертикального вала под действием  [c.103]

Рассматриваемые моталки получили большое распространение, и на них успешно производится сматывание проволоки и мелкосортной стали сечением до 25 X 25 мм. Однако эти моталки имеют существенный недостаток, ограничивающий их применение для скоростей выше 10 м сек, заключающийся в том, что при наматывании центр тяжести образующегося бунта практически не находится на оси вращения вертикального вала с конусом, вследствие чего при больших скоростях бунт оказывает значительное давление на вал барабана и вызывает в нём перенапряжения [82].  [c.1006]

Центробежное лнтье на машинах с осью вращения вертикальной 0,05 Отливки типа тел вращения (венцы, шестерни, бандажи, колеса, фланцы, шкивы, маховики), двухслойные заготовки (чугун — бронза, сталь — чугун) при 1 с1 <  [c.119]

Рис. 55. Схемы для определении смещения приспособления относительно оси вращения вертикального стола в направлении оси X Рис. 55. Схемы для <a href="/info/366437">определении смещения</a> приспособления относительно оси вращения вертикального стола в направлении оси X

X (рис. 54, б). Необходимо совместить теоретическую (принятую при программировании) ось вращения приспособления и ось вращения вертикального поворотного стола. Для проверки смещения осей вращения по координате X не-  [c.584]

Рис. 56. Схемы для определения смещения приспособления относительно оси вращения вертикального поворотного стола в направлении оси У Рис. 56. Схемы для <a href="/info/366437">определения смещения</a> приспособления относительно оси вращения вертикального <a href="/info/55544">поворотного стола</a> в направлении оси У
При малой скорости вращения вертикальная составляющая вектора неуравновешенности регистрируется надежнее, так как передача динамического давления от цапфы вала вниз происходит через хороший контакт цапфы и подшипника.  [c.105]

Устойчивость вертикального вращения. Вертикальное положение оси симметрии гироскопа с гибким валом и центром масс выше точки опоры (зонтичного ротора) определяется стационарным решением  [c.198]

Предварительная доводка измерительных поверхностей пятки и микровинта. Эта операция выполняется на станке, схема которого приведена на рис. 99. От электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 и конические шестерни 3 передается вращение вертикальному валу 4, а с вала при помощи цилиндрических шестерен 5 двум симметрично расположенным вертикальным валам 6. На концах этих валов закреплены эксцентриковые кулачки, при помощи которых верхняя плита 7  [c.182]

Сверху станка помещается электродвигатель 27, от которого-через пару конических колес 26 получает вращение вертикальный вал, проходящий через полый вал, состоящий из двух самостоятельных частей.  [c.409]

На вертикальных фрезерных станках щпиндель расположен вертикально. На рис. 16.2 показан вертикально-фрезерный станок. Такие станки снабжены шпиндельной головкой 2, которая может поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Вертикальные фрезерные станки консольного типа строят обычно на базе горизонтальных фрезерных станков. Отличие их состоит в том, что на них отсутствует хобот и несколько изменена конструкция верхней части станины, позволяющая устанавливать поворотную шпиндельную головку. В коробке скоростей добавляются зубчатые колеса для передачи вращения вертикально расположенному шпинделю. В некоторых конструкциях вертикальных фрезерных станков шпиндельная головка не имеет поворотной части. Остальные узлы и механизмы такие же, как и в горизонтальных станках.  [c.304]

Перпендикулярность оси вращения вертикально расположенных шпинделей к направлению перемещения шипорезной каретки по направляющим в горизонтальной плоскости  [c.195]

Приводной вал 1 передает вращение вертикальному шпинделю 2 посредством конических шестерен 3 и 4. Волочильный барабан 5 свободно насажен на верхний конец шпинделя кулачковой муфты. Кулачки 6 нижней части барабана сцепляются с такими же кулачками на другой половине кулачковой муфты, закрепленной на шпинделе. Барабан останавливают, нажимая педаль 7 при этом отводка 8, поворачиваясь, приподнимает его, кулачки выходят из зацепления, и работа стана прекращается. Волочильная доска укрепляется на кронштейне 9.  [c.382]

Масса маятника Шо = 500 кг, радиус его инерции относительно оси вращения Iq = 1,8 м, масса однородного фундамента т = 10000 кг. Коэффициент восстановления при ударе к = 0,2. Отклоняющийся после удара маятник задерживается в этом положении специальным захватом. Расстояния от точки О пересечения оси вращения вертикальной плоскостью симметрии маятника до его центра тяжесги С и до точки А, находящейся в той же плоскости симметрии, ОС = d = 1,5 м и ОА = I = 2 м.  [c.228]

Масса маятника т = 100 кг, радиус его инерции отиоси1елыю оси вращения /о = 1 м. Расстояния от точки О пересечения оси вращения вертикальной плоскостью симметрии до центра тяжести С маятника и до точки А, находящейся в той же плоскости симметрии, ОС — d — 0,8 м и О А = / = = 1,2 м. Коэффициент восстановления при соударении маятника и цилиндра к = 0,6.  [c.230]


Вариант 29. Маятник, отклоненный от положения устойчивого равновесия на некоторый угол ос, падает без начальной скорости под действием собственного веса, вращаясь вокруг неподвижной оси О, и в вертикальном положении точкой А ударяется о покоящийся однородный полый тонкостенный цилиндр массой /По = 200кг и радиусом г = 0,2 м. Масса маятника т=100 кг, радиус его инерции относительно оси вращения ( о=1 м. Расстояния от точки О пересечения оси вращения вертикальной плоскостью симметрии до центра тяжести С маятника и до точки А, находящейся в той же плоскости симметрии 0С = d = 0,8 м и 0/4 =/=1,2 м. Коэффициент восстановления при соударении маятника и цилиндра = 0,6.  [c.258]

От главного вала машины через пару конических зубчатых колес / и 2 передается вращение вертикальному валу регулятора <3. При уменьшении нагрузки < < дв) угловая скорость главного вала и регулятора (о увеличивается и два груза Q под действием центробежных сил инерции Р = —та = —Qtii x/g, соз-  [c.96]

Смазка, находящаяся в резервуаре гтанции под поршнем, поступает во всасывающую полость насоса под давлением собственного веса и действием шнека, размещенного в резервуаре и приводимого во вращение вертикальным валом насоса. Плунжерный насос станции (рис. 43) приводится в действие от электродвигателя через червячное зацепление горизонтального расположения. Червячное колесо связано с главным вертикальным валом насоса, одновременно даю)щим шнеку вращательное движение. На вертикальном вале имеется эксцентрик, который приводит в поочередное возвратно-поступательное движение поршни насоса, нагнетающие смазку в реверсивный клапан станции, а через него в магистрали системы. Обратные клапаны, имеющиеся в плунжерной части насоса, периодически разгружают плунжер от чрезмерного давления, создаваемого в насосе.  [c.120]

Вращение вертикального червячного вала / можно производить пневматической или электрической машинкой, а также и от эле1ктродв1Игателя через гибкий вал. Червячный вал 1 приводит во вращение червячное колесо, которое посажено на шпонке на головку. На головке закреплена рамка 4 с резцом 5, который при вращении головки предназначен снимать стружку с обрабатываемой поверхности.  [c.395]

Это правило не исключает возможности располагать тела вращения вертикальн< по отношению к основной надписи, что на практике имеет место, так изображаю вставки пресс-форм.  [c.134]

Для проведения испытаний материалов на КР при медленном растяжении образцы 6, помещенные в коррозионные камеры 7, устанавливают в захваты 5 машины и включают привод 8, приводящий во вращение вертикальный вал Р, колеса винтозубчатых передач 10 и силовые гайки 3. Вращение гаек 3 обеспечивает поступательное движение винтов 4 и активных захватов 5 нагружателей вплоть до разрушения образцов.  [c.107]

Возмол-сна еще диада п = 2, рх — 2, ро, = 1, образующая четырехзвенный механизм с тре.мя парами 1-го рода и одной парой 3-города. Приведем для примера вычислительный аппарат (фиг. 82). В нем имеются две вертикальные шкалы и одна дуговая. Рукоятка, имеющая центр вращения в правом верхнем углу рамы, может быть установлена в любом наклонном положении от 0° до 45°, вследствие чего левая вертикальная и дуговая шкалы заменяют таблицу тангенсов. Эта рукоятка несет на себе наклонный вращающийся циливдр, который может быть прижат к вертикальному цилиндру, вращающемуся в опорах вертикальной рамы, перемещение которой прочитывается на правой шкале. Вследствие отсутствия скольжения цилиндров мы здесь имеем пару 3-го рода, а потому весь механизм при неподвижной рукоятке имеет одну степень свободы вертикальное перемещение рамы вызывает вращение вертикального наклонного цилиндра оба вращения регистрируются метчиками. Кроме нахождения величины тангенса, аппарат позволяет определять и остальные тригонометрические функции, а также произведения, частные и гиперболические функции.  [c.77]

Поворотный механизм (рис. 97) служит для поворота верхней платформы экскаватора и состоит из двух одинаковых агрегатов с общим электрическим и электрогидравлическим згаравле-нием. Каждый агрегат приводится во вращение вертикальным фланцевым двигателем 1 с шестерней 2, установленной на конце вала и сцепленной с зубчатым колесом 3, которое посажено на вал-  [c.142]

Одной из лучщих машин для приготовления формовочных и стержневых смесей являются маятниковые бегуны Срис. 61). На вертикальном валу 2 укреплена траверса 5, к которой подвешены на маятниках 4 два кат- ка 5, расположенные в горизонтальных плоскостях. Катки и стенки чаши 1 покрыты резиной. При вращении вертикального вала катки под действием центробежных сил отклоняются на своих маятниках к борту чаши, не  [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Вращение вертикальное : [c.50]    [c.200]    [c.226]    [c.979]    [c.584]    [c.552]    [c.92]    [c.92]    [c.810]    [c.811]    [c.460]    [c.306]   
Курс лекций по теоретической механике (2001) -- [ c.407 ]



ПОИСК



Быстро закрученное тело . Устойчивость вертикального вращения

Ветроколесо с вертикальной осью вращения

Винтовые конвейеры вертикальные, конструкция частота вращения

Вращение вокруг вертикальной оси

Движение без трения тяжелой точки по поверхности вращения с вертикальной осью

Движение тяжелой точки на поверхности вращения, оСь которой Ог вертикальна

Жидкости Давление в жидкости при равномерном вращении сосуда вокруг вертикальной оси

Карта 25. Револьверные станки с вертикальной осью вращения головки

Определение гидродинамических нагрузок при вертикальном погружении в несжимаемую жидкость упругих оболочек вращения

Отделочно-расточные станки вертикальные Приводы вращения шпинделя

Поворотные приспособления с вертикальной и горизонтальной осью вращения

Прочность тонкостенных безмоментных оболочек вращения с вертикальной осью симметрии, рабо-г тающих на гидростатическое, давление

Расчёт механизмов вращения кранов вокруг вертикальной оси (механизмов поворота)

Револьверные станки с вертикальной осью вращения головки - Конструктивные особенности

Роторы двойной жесткости зонтичные — Понятие 190 Устойчивость вертикального вращения

Салимон, Г. Н. Петров. Разработка станка для динамической балансировки роторов с вертикальной осью вращения

Тени поверхностей вращения с вертикальной осью



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте