Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Приборы работы

Механизмы машин и приборов работают в различных условиях. Различными могут быть скорости рабочих органов, внешние нагрузки, рабочая температура и т. д. Так, например, частота вращения звеньев механизма может быть и весьма малой, а может достигать нескольких десятков тысяч оборотов в минуту. Значения нагрузок на отдельные детали механизмов могут колебаться от долей ньютона до нескольких меганьютонов при разнообразном характере их изменения. Ряд механизмов работает в условиях высоких или низких температур, а некоторые механизмы в среде, загрязненной пылью. В любом случае механизмы должны работать безотказно в течение длительного времени (в соответствии с заданным сроком службы). Для этого механизмы должны обладать определенными качественными показателями, т. е. удовлетворять целому ряду требований, учитывающих их условия работы.  [c.169]


Прибор работает следующим образом. Импульс, возникающий в счетчике в момент деления, запускает ждущую развертку осциллографа О длительностью 30 мксек. Нейтроны, образовавшиеся в результате деления, попадают в объем сцинтиллятора и порождают там в своих первых столкновениях протоны отдачи, которые вместе с мгновенными  [c.403]

Таким образом, для того чтобы измерительный прибор работал как квазистатический необходимо выполнение двух требований И 7<0о- Однако нетрудно заметить, что требование 1 выполняется для заданной частоты внешнего воздействия р тем лучше, чем больше сод, но с ростом сод будет уменьшаться чувствительность, ибо она обратно пропорциональна к. Следовательно, для квазистатических приборов характерно противоречие  [c.90]

Резонансные приборы. Работа резонансных приборов основана на особенностях резонансных законов в линейных цепях. Обычно они используются для определения амплитуды и (или) частоты одного гармонического колебания или для определения амплитуд и частот нескольких гармонических компонент, входящих в состав сложного колебания.  [c.95]

При изучении потоков с большими до- и сверхзвуковыми скоростями широкое применение получили оптические и акустические методы. Их основное преимущество заключается в возможности производить локальные измерения без ввода в поток каких-либо датчиков. В принципе и оптические, и акустические приборы работают либо за счет изменения параметров при прохождении волн через заданную область, либо при их рассеивании на инородных частицах в потоках. Применение лазеров и голографии, а также доплеровского эффекта в оптике и акустике открывает большие перспективы в изучении полей скоростей и турбулентных характеристик.  [c.497]

Опоры приборов работают при небольшой нагрузке, для них не существует проблемы заедания или быстрого изнашивания. Поэтому отверстия в корпусах и платах часто  [c.436]

Различают упругие и пластические (остаточные) деформации. Детали машин и приборов работают, главным образом, в области упругих деформаций. Упругостью называется свойство тела восстанавливать свои первоначальные размеры и форму после снятия нагрузки.  [c.124]

Влияние коррозионной среды. Многие детали машин и приборов работают в условиях воздействия речной, грунтовой и морской вод, электролитов, газов и т. п., которые вызывают коррозию. При работе детали в коррозионной среде не существует абсолют-  [c.203]

В поле зрения окуляра 17 наблюдаются две линии, представляющие изображение щели, одна из которых искривлена в соответствии с неровностью контролируемой поверхности. При этом прибор работает в режиме двойного микроскопа. Включив ци-  [c.68]

В практике неразрушающего контроля находят применение приборы, работа которых основана на регистра-  [c.179]


В СССР разработан универсальный прибор ТЭП-ЮК (рис. 22). В этом приборе с помощью терморегуляторов поддерживается постоянная температура Х1)лодного и горячего электродов температура холодного электрода (40 2) С. Температура горячего электрода может принимать одно из следующих значений (80 2) °С, (100 2) С, (120 2) °С, что позволяет существенно повысить точность показаний прибора. Прибор работает  [c.185]

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 127—220 в с частотой 50 гц. При нагружении испытываемого элемента конструкции сопротивление активного тензодатчика изменяется. Между точками due возникает разность напряжений, которая подается на вход усилителя 3. При этом начинает работать двигатель 4, через редуктор 5, связанный с подвижным контактом реохорда с показывающими стрелками прибора. Работа двигателя и перемещение контакта реохорда происходит до тех пор, пока мост не будет сбалансирован. Шкала прибора проградуирована в значениях относительной деформации. Цена деления составляет 1 -10  [c.194]

Кроме описанных, имеются более сложные приборы, облегчающие и ускоряющие процесс выполнения надписей на чертежах большинство этих приборов работает по принципу пантографа. Однако применять их следует лишь при выполнении надписей шрифтами крупных размеров.  [c.29]

Прибор БТП-1. Бета-толщиномер покрытий БТП-1 предназначен для выборочного контроля отклонения толщины покрытий от эталонной, отличающейся по атомному номеру от материала основы. Прибор работает не повреждая поверхность измеряемого материала.  [c.31]

Проверка на стабильность работы прибора выявила, что прибор работает стабильно и погрешность измерения за счет нестабильности составляет не более 1,5%.  [c.54]

Измерения показали, что разработанный датчик отличается пониженной чувствительностью к электропроводности основы (рис. 53), ввиду того, что прибор работает на повышенной частоте (2 Мгц). Следовательно, на практике при контроле толщины неэлектропроводящих покрытий до 50 мкм на деталях, изготовленных из немагнитных металлов (медь, латунь, алюминий, бронза, дуралюмин и др.), можно пользоваться одной и той же шкалой прибора без какой-либо корректировки. Следует отметить, что в данном случае влияние электропроводности контролируемого изделия на показания прибора существенно уменьшено применением тока частотой 2 /Игц.  [c.64]

Прибор работает на повышенном измерительном давлении, равном примерно 0,3—0,7 кг/ см (вместо 0,05 кг/см для водяного стабилизатора давления).  [c.244]

Однако чаще всего винтовые пружины в механизмах машин и приборов работают на растяжение или сжатие. При этом материал пружины (обычно круглая проволока) работает на кручение.  [c.87]

В случае, когда трущиеся поверхности разделяет слой смазки, трение приобретает жидкостный характер. Так как скользящие поверхности, опоры, направляющие, подшипники скольжения подавляющего большинства машин и приборов работают в условиях смазки, то становится понятным, что учет жидкостного трения при решении задач динамики приобретает первостепенное значение. Наблюдения показывают, что силы жидкостного трения пропорциональны относительной скорости скольжения для сравнительно широкого интервала значений скорос-тей. Это позволяет при учете  [c.99]

Некруглость цилиндрических деталей может быть выявлена специальными приборами, называемыми кругломерами (рис. 80). Эти приборы работают на принципе сличения профиля контролируемой детали в торцовом сечении с образцовой окружностью, воспроизводимой вращением прецизионного шпинделя или стола прибора с проверяемой  [c.184]

В существующих высокоточных приборах применяют частоту питающего напряжения 3—10 кгц. Большинство же приборов работает на частоте 50 гц.  [c.108]

Прибор работает следующим образом. После установки заготовки в центра станка осуществляют подвод шлифовальной бабки. В режиме чернового шлифования с заготовки снимают часть припуска, после чего скобу вручную накидывают на обрабатываемую деталь I. Во время измерения скоба ориентируется по цилиндрической поверхности детали двумя твердосплавными наконечниками 2 и 3. Боковой наконечник 3 может переустанавливаться вдоль шкалы 4 в соответствии с контролируемым диаметром. Необходимое контактное усилие нижнего измерительного наконечника 2 развивается пружиной амортизатора 27. Верхний измерительный наконечник 6 установлен на стержне 8, подвешенном к корпусу скобы на параллелограмме из двух плоских пружин 7 я 10.  [c.149]


Установленные на автомате приборы работают независимо друг от друга, имея автономные блоки 3 подготовки воздуха и отсчетные устройства 4.  [c.194]

Прибор работает следующим образом (рис. 9). Измерительная головка 10 подвешенная к шлифовальной бабке, через пантограф 11 вместе со шлифовальным кругом подводится к детали до упора в базовую плоскость 13. Наконечник и сопло отведены. После врезания шлифо-  [c.296]

От входного сопла 23 воздух поступает к измерительному соплу 14 компенсационной системы и через клапан 18 в другую камеру чувствительного элемента (сильфона) 27. Таким образом, прибор работает по дифференциальной схеме.  [c.304]

Прибор работает по методу частотной модуляции. Описаны принципиальная схема прибора и методика наладки, даны точностные его характеристики, рассмотрены, области применения.  [c.437]

Наконец, мы считаем весьма необходимым иметь прибор, регистрирующий износ деталей землесоса. Это имело бы решающее значение в деле своевременной замены изношенных деталей. Из-за отсутствия таких приборов работа землесоса очень часто продолжается до полного износа рабочих органов, которые невозможно потом восстановить. Кроме того, работа с изношенными деталями резко снижает производительность землесосов.  [c.183]

Значения момента трения для разных шарикоподшипников в соответствуюш ей технической документации даются для вполне определенных условий их испытания, которые, как правило, сильно отличаются от условий работы шарикоподшипников в приборах. Одни и те же шарикоподшипники в разных приборах работают при скоростях вращения, меняюш,ихся от долей оборотов до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту, и при нагрузках, меняющихся от нескольких граммов до нескольких килограммов. Для конструкторов и исследователей приборов при этом оказывается существенным знание изменения момента трения шарикоподшипников в зависимости от изменения условий их работы. Это особенно необходимо для шарикоподшипников, применяемых в современных авиационных гироскопических приборах.  [c.77]

При установке переключателя Запись—обрыв в положение обрыв прибор работает, как было описано выше.  [c.312]

Полученная формула (11) дает для достаточно общего случая (при нулевых начальных условиях) выражение регистрируемой функции на выходе (отклик) прибора, работа которого описывается линейным дифференциальным уравнением га-го порядка, когда на его вход подан сигнал в виде кусочно-линейной функции.  [c.159]

Формула (13) дает возможность оценит > мгновенную погрешность регистрации записи сигнала / (t) прибором, работа которого описывается линейным дифференциальным уравнением п-го порядка.  [c.159]

Измерение разрежений и малых давлений, которые часто встречаются в технике теплогазоснабжения и вентиляции, весьма просто осуществляется жыЭ/состньш жаноеа/сг/-умметром. Этот прибор представляет собой U-образную трубку, в которой находится капельная жидкость, например вода один конёц трубки сообщен с атмосферой, а другой присоединяется к среде, где измеряется давление. На рис. 12 показана трубка, заполненная газом. Если давление в трубе больше атмосферного, уровень измерительной жидкости в U-образной трубке поднимается в правом колене и прибор работает как манометр если давление газа в трубе меньше атмосферного, уровень жидкости поднимается в левом колене и прибор работает как вакуумметр.  [c.31]

Виброустойчивость. Увеличение рабочих скоростей в различных машинах приводит к появлению вибраций. Под в и б р о у с -тойчивостью понимают споссбность машины или прибора работать в заданном режиме вибрации. Поэтому увеличение жесткости деталей и конструкции механизма с целью уменьшения деформаций должно осуществляться с учетом явления вибрации. Вибрации влияют на точность механизма, вызывают размыв стрелки приборов, изменяют величину потерь на трение, а иногда приводят к усталостным поломкам деталей. Особую опасность представляют случаи резонанса, когда частота внешних периодических сил совпадает с собственной частотой свободных колебаний механизма, и амплитуды деформаций значительно возрастают.  [c.210]

Приборы, работа которых ос нована на радиоголографическом методе. В этом случае внутрен- V-нее состояние объекта контроля > определяется либо по интерференционной картине, либо по восстановленному изображению. Первый случай обычно используют для получения информации при сравнении детали с эталоном. Во втором случае анализируют видимое изображение.  [c.221]

Приборами, работа которых основана на измерении ослабления интенсивности потока излучения, прошедшего через измеряемый материал, толщину материала можно определить 1) прямым измерением интенсивности потока излучения (абсолютный метод) 2) сравнением интенсивности двух потоков излучения с измерением разности или отношения интенсивностей 3) автома-тическнм непрерывным уравнением двух потоков излучения (метод компенсации).  [c.389]

Прибор работает следующим образом. Нужную точку на поверхности образца находят с помощью механизма координатного перемещения оптико-механической системы. При этом индептор, расположенный над образцом и механизмом поворота, выведен из наблюдаемой зоны. Затем, поворачивая рычаг до его упора в кронштейн, устанавливают вершину индентора над выбранной точкой поверхности образца и включают привод.  [c.104]

В настоящее время применяются приборы, работа которых основана на этом принципе. Так, измеритель коррозии типа Р-5035 предназначен для опре деления скорости коррозии металлов в кислых средах путем измерения поля ризационного сопротивления двухэлектродного датчика на постоянном токе Диапазон измерений сопротивления поляризации составляет от 5 до 5000 Ом Компенсация сопротивления раствора в пределах от О до 2000 Ом произво дится переменным током частотой 10 кГц. Величина измеренного поляриза ционного сопротивления обратно пропорциональна скорости коррозии.  [c.32]


Поплавок 2 подвешен на спиральной пружине 3, сила упругости которой уравновешивает подъемную силу поплавка. При подводе контролируемой жидкости по трубе t пишущее перо 4 вычерчивает на диаграммной ленте черту, длина которой соответствует плотности контролируемой жидкости. Прибор работает периодически. При иаполнепии сосуда 5 до высоты загиба сифона 6 начинается опорожнение сосуда через сифон 6. После окончания выкачивания жидкости сифоном 6 сосуд. 5 снова наполняется.  [c.339]

В СССР над разработкой пневматических методов и приборов работают Бюро взаимозаменяемости, завод Калибр , ЗИЛ, НИЭЛ, ОКБ, НИИтракторосельхозмаш, МАМИ, НИИДревмаш, ГАЗ, ХТЗ, БТЗ и др.  [c.229]

Диапазон измеряемых неровностей по их высоте для различных щуповых приборов различен. Для оптико-механических профилографов (Левина и Аммона) он зависит от ширины применяемой в приборе фотобумаги или фотопленки и вертикального увеличения прибора. Для профилометра и пьезо-электрического профилографа лимитирующим фактором является частотная характеристика приборов. Оба последних электрических прибора работают с постоянной скоростью перемещения щупа. Частота колебаний иглы при перемещении ее по неровностям определяется расстоянием между 9 291  [c.291]

Три индентора на приборе обеспечивают давление 0,01471д д 5 Н/см Подвижный стол может перемещаться со скоростью 5—500 мм/мин со степенью сжатия изделия 10—70%. Прибор работает до получения заданной нагрузки или заданной деформации. Прибор 2023Т1Ш-0,2 (рис. 13) состоит из собственно прибора и пульта управления.  [c.263]

Для контроля твердости промышленных алюминиевых сплавов широко применяют вихретоковые измерители удельной электрической проводимости. Существует однозначная (близкая к линейной) взаимосвязь между удельно электрической проводимостью и твердостью с учетом процентного содержания добавок меди, марганца, магния и цинка. Удельная электрическая проводимость, как и твердость, характеризует отожженное и естественное старение дюралюминия. Эти закономерности типичны и для многих других цветных сплавов на ОСНОВА меди и мягния (например, для латуни и бронзы). Серийно выпускают вихретоковые измерители удельной электрической проводимости ВЭ-20Н, ВЭ-21Н и ВЭ-22Н с погрешностью измерений 3 %. Приборы работают на частотах, кГц ВЭ-20 Н — 500, ВЭ-21Н — 1000 и ВЭ-22Н — 3000 минимальная толщина детали 1 мм, диаметр зоны контроля накладным преобразователем 20 мм.  [c.275]

Во всяком случае нужно сказать, что плотное зацепление (без номинального бокового зазора) выгодно при передаче переменных крутящих моментов, меняющих свой знак. При наличии боковых зазоров в этом случае в зацеплении возникли бы удары. Плотное зацепление выгодно также в прецезионных станках и приборах, работа которых связана с реверсированием движения.  [c.410]

Ротаметрические приборы работают при давлении поступающего воздуха 3—5 am.  [c.83]

В блок питания сжатым воздухом входит фильтр грубой очистки 15, фильтр тонкой очистки 14, два последовательно включенных стабилизатора 12 и 13. Прибор работает на низком давлении 0,05 кПсм , что значительно упрощает конструкцию пневматической ыуфты 9.  [c.316]

Весь 1955 г. приборы за небольшим исключением фактически не работали. Объясняется это конструктивными недостатками, дефектами заводского изготовления и неопытностью обслуживающего персонала, хотя и прошедшего специальное обучение под руководством автора прибора и конструктора завода-изготовителя. В 1956 г. после ряда доделок приборы работали лучше, но и сейчас безусловио требуется их дальнейшая доводка и усовершенствование.  [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы работы : [c.4]    [c.244]    [c.77]    [c.148]    [c.50]   
Средства заряда аккумуляторов и аккумуляторных батарей (1988) -- [ c.261 ]



ПОИСК



Автоматические компенсационные приборы для работы с малоомными термометрами сопротивления

Автоматические приборы для контроля и регулирования качества воды и работы фильтровальных станций

Влийние внешних факторов на работу прибора

Влияние внешних факторов на работу прибора

Влияние момента зажигания на работу двигателя. Приборы и приспособления, регулирующие опережение зажигания

Влияние условий эксплоатации на работу авиационных приборов

Глава четырнадцатая. Приборы контроля работы котла

Действие холода на работу механизмов, приборов, машин и элементов сооружения

Диагностический прибор для определения цикловой диаграммы работы машины в динамических условиях

Измерительные приборы для контроля за работой внутренних сани- тарно-технических систем

Измерительные приборы для контроля за работой внутренних санитарно-технических систем

Контрольно-измерительные приборы и принадлежности для работы с АБ

Контрольно-измерительные приборы и системы автоматического регулирования работы котельных установок

Краткие сведения о работе с некоторыми приборами

Лабораторная работа 14. Разборка и сборка приборов

Лабораторная работа 21. Определение времени успокоения электроизмерительного прибора

Лабораторная работа Л 18. Разъемные и неразъемные соединения в приборах

Методы анализа принципов работы спектральных приборов

Методы и приборы для определения изменения технического состояния и режимов работы узлов, соединений агрегатов и механизмов

Механизация путевых работ Машины, механизмы, приборы и инструмент для выполнения путевых работ

Надежность и долговечность работы тормозных приборов

Надежность работы тормозных приборов

Общие сведения о контрольно-измерительных прибоХарактерные неисправности контрольно-измерительных приборов, способы их обнаружения и устранеПроверка приборов для контроля работы системы электроснабжения

Общие сведения об элементах приборов и условиях их работы

Оптико-механические приборы в сборочных и монтажных работах Конструкция оптических приборов визирного типа и методика работы с ними

Оптико-механические приборы. Лабораторная работа

Особенности конструкции и работы тормозных приборов и оборудования Компрессорная установка

Оценки (экспертные) работы осветительных приборов

Павленко, Основные направления работ по созданию приборов для анализа веществ

Питательные приборы Схема устройства, принцип работы и типы инжекторов

Поглощающие аппараты Майнер для тепловозов, работающих в грузовом и пассажирском движеТормоза и тормозные приборы Общая часть

Подготовка к работе пневматических приборов вагонов-самосвалов

Правила работы с прибором

Прибор синхронизации работы двигателей

Приборы для измерения углов и конусов. Лабораторная работа

Приборы для измерения элементов Лабораторная работа

Приборы и устройства контроля работы гидравлических и воздушных систем

Приборы и устройства, обеспечивающие безопасность работы

Приборы контроля и регулирования работы автоматических линий

Приборы контроля и регулирования работы агрегатов червячных прессов

Приборы контроля работы авиационных двигателей

Приборы регулирования работы генератора

Приемы работы на приборе

Приложение б. Проверка работы и последовательности срабатывания электрических приборов

Принцип работы приборов батарейного зажигания

Принципиальная схема работы станка совместно с прибором активного контроля

Принципиальные схемы, конструкции и работа измерительных головок и механизмов перемещения приборов

Приспособления, работающие в сочетании с пневматическими измерительными приборами

Проверка работы приборов системы батарейного зажигания и их регулировка

РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Надежность и долговечность работы тормозных приборов

Работа PSpi-модслей полупроводниковых приборов в аварийных режимах

Работа Л 6. Определение степени дисперсности лакокрасочных материалов с помощью прибора Клин

Работа М 35. Определение эластичности лакокрасочных покрытий на приборе пресс Эриксена

Работа с использованием регистрирующих приборов

Работа с ртутными приборами

Расчет допусков на оптические детали на основании требований точности работы и сборки прибора

Расчет допусков на оптические детали с учетом требований к точности работы и сборке прибора

Рычажно-механические приборы. Лабораторная работа

Специальные виды работ в производстве измерительных инструментов и приборов

Специальные механизмы и приборы Приборы для измерения вибраций Назначение и работа приборов

Требования к изготовлению приборов для работы в условиях тропического климата

Требования к изготовлению приборов, предназначенных для работы в условиях тропического климата

Требования к приборам, предназначенным для работы в районах с тропическим климатом

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ Общие вопросы проектирования точных приборов Виды работ по созданию точных приборов

Условия работы приборов на самолете и общие требования к ним

Устройство и работа приборов системы питания

ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИЕМЫ РАБОТЫ, СТАНДАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ Чертежные инструменты, принадлежности и приборы

Штриховальный прибор для графических работ

Эксплуатация приборов управления Проверка работы приборов управления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте