Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

289, 310, 311 — Контроль — Комплексы

Длины общей нормали 789, 790 — Зубья — Радиусы кривизны приведенные 805 — Зубья — Толщины на цилиндре выступов 785, 788 — Зубья — Числа — Выбор 831 — Контроль — Комплексы 881, 899— 901 — Коэффициенты перекрытия — Определение 780, 784-787  [c.982]

При отработке изделия на контролепригодность следует обращать внимание на обеспечение необходимой точности и достоверности контроля при условии снижения трудоемкости, стоимости и уменьшения цикла технического контроля. Комплекс выполняемых при этом работ в общем случае включает рассмотрение возможности повышения серийности при техническом контроле посредством группирования изделий и их элементов по контролируемым параметрам, использования универсальных, стандартных и прогрессивных средств контроля, механизации и автоматизации контроля, применения высокопроизводительных типовых процессов контроля и методов контроля, а также удобство контроля. Отработка конструкции на контролепригодность производится также на всех последующих стадиях разработки изделия, при технологическом оснащении производства и изготовления изделия.  [c.250]


Одновременный контроль комплекса элементов, определяющих эксплуатационные качества контролируемого объекта, называют комплексным контролем. Комплексный контроль заключается в проверке суммарной погрешности, которую при необходимости разделяют на составляющие погрешности отдельных элементов. Для наиболее распространенных в машиностроении сопряжений (гладких, шлицевых, резьбовых и др.) комплексный контроль ограничивает предельные контуры, определяемые величинами, полей допусков на отдельные элементы контролируемого объекта.  [c.290]

Объектами технического контроля могут быть изделия или процессы, влияющие на их качество. Контролируемый признак—это количественная или качественная характеристика свойств объекта, подвергаемая контролю. Комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение производства продукции с заданным уровнем качества, составляет предмет организации контроля.  [c.471]

Стандарты методов контроля (испытаний, анализа, измерений, определений) устанавливают порядок отбора образцов (проб) для испытаний, методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений) потребительских (эксплуатационных) характеристик этой продукции. Стандарт методов контроля может устанавливать методы контроля либо одного показателя нескольких групп однородной продукции, либо методы контроля комплекса показателей группы однородной продукции. Для каждого метода контроля должны быть установлены методы отбора проб (образцов) требования к средствам контроля требования к подготовке контроля требования к проведению контроля и к обработке, оформлению и оценке результатов контроля.  [c.35]

Зубчатые колеса цилиндрические косозубые узкие — Зубья — Линия винтовая направление — Контроль 289, 310, 311 — Контроль —Комплексы 282, 283, 285  [c.669]

Волнистость винтовой линии — Контроль 300 Зубья — Линин контактные — Определение предельной длины 307, 308 Зубья — Шаги осевые—Контроль 288, 306, 307 — Контроль — Комплексы 281, 282, 285 --многовенцовые — Базы технологические 86, 88 — Зубообработка — Варианты типовые 106 — Технологические характеристики 78, 80  [c.669]

Контроль — Комплексы по степеням точности и диаметрам 282, 283  [c.669]

Преимущества и характеристики 14, 15, 43 — Элементы 45, 46 ---кинематические (регулируемые) — Контроль — Комплексы по степеням точности червячных колес 592, 598 — Контроль кинематических и циклических погрешностей 595, 600 — Отклонения толщины витка и диаметра наружного цилиндра червяка 601, 602 — Точность — Степени  [c.681]

Контроль — Комплексы по степеням точности червячных колес  [c.681]

Большой интерес представляет электромагнитный индуктивный дефектоскоп типа ЭМИД-4М, позволяющий осуществлять контроль комплекса свойств заготовок и готовых деталей из ферромагнитных и Неферромагнитных металлов и сплавов. Указанным дефектоскопом можно оценить качество термической и химико-термической обработки по твердости, структуре и прочности выявить наличие трещин определить наличие внутренних напряжений сортировать детали по маркам стали.  [c.184]

На ряде шахт применяется автоматизированный погрузочный комплекс, основанный на принципе объемного контроля. Комплекс отличается простотой конструкции, обеспечивает высокую точность дозировки по объему и надежно работает в зимних условиях (рис. 172), Основными узлами устройств являются подвижная ферма 1, прямоугольный дозировочный желоб 2 и цепной затвор 3, состоящий из нижней и верхней обойм. Подвижная ферма с дозировочным желобом монтируется под бункерами и обеспечивает установку желоба на требуемой высоте в зависимости от типоразмера вагонов.  [c.297]


Качество изготовления, химический состав и механические свойства труб должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий на них следует иметь сертификаты заводов-изготовителей. В сертификатах указывают способ производства, режим термической обработки, химический состав, механические свойства, результаты испытаний технологических свойств, исследований структуры металла и объемы и методы неразрушающего контроля. Комплекс характеристик, приводимых в сертификате, определяется стандартом или техническими условиями на поставку. На трубах должна быть маркировка.  [c.131]

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года указывается на необходимость обеспечить создание и освоение серийного выпуска средств неразрушающего контроля, комплексов новых приборов проверки качества промышленной продукции.  [c.3]

Во второй части таблицы параметров, как и по ГОСТ 9250—59, приводят данные для контроля толщины витка и нормы точности червяка. ГОСТ 2,406—68 предусматривает два метода контроля толщины витка. Им соответствуют различные варианты указания контрольного комплекса  [c.142]

ГОСТ 9250—59 также предусматривал указание одного из двух вариантов контрольного комплекса для контроля толщины витка. Но вместо варианта указания и следовало приводить предельные отклонения измерительного межосевого расстояния Ад при беззазорном зацеплении с эталонным колесом и наименьшее утонение витка AgS.  [c.142]

Работа по экологическому обучению и пропаганде должна производиться систематически и целенаправленно, иначе не будет воспринята как жизненно необходимая. Дополнительной эффективной организационной формой борьбы за ограничение выбросов вредных веществ автомобильными двигателями является проведение весенне-летних декадников, представляющих собой ограниченный по времени комплекс административных, пропагандистских мер и контроля, используемых совместно. Цель декадника — максимально интенсифицировать в определенный момент пропаганду мер оздоровления воздушного бассейна, привлечь внимание общественности и продемонстрировать ответственность за сохранность окружающей среды работников автомобильного транспорта.  [c.102]

Главным элементом ГПС является ГПМ, представляющий собой производственную систему, состоящую из единицы технологического оборудования, оснащенной автоматизированным устройством программного управления и средствами автоматизации технологического процесса. Гибкие производственные модули могут автономно функционировать, осуществляя многократные циклы, а также встраиваться в систему более высокого уровня (ГАЛ, ГАУ, ГАЦ, ГАЗ). Они могут включать в себя накопители, спутники, устройства загрузки — выгрузки, замены технологической оснастки, удаления отходов (например, стружки), автоматизированного контроля (включая диагностирование), переналадки и т. д. Частным случаем ГПМ является робототехнический технологический комплекс при условии возможности его встраивания в систему более высокого уровня.  [c.145]

Особое место в обеспечении высокого качества продукции принадлежит стандартизации. Комплексная стандартизация сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции — эффективное средство планомерного повышения качества. Стандартизация устанавливает оптимальные показатели качества, его параметрические ряды, приемы контроля и испытаний, режимы технического обслуживания, методы ремонта, нормы запасных частей и т. п. На каждое разрабатываемое изделие составляют технические условия (ТУ) — документ, входящий в комплект технической документации на промышленную продукцию (изделие), в котором указывают комплекс технических требований к продукции, правила ее приемки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования и хранения. Технические требования определяют основные параметры и размеры, свойства или эксплуатационные характеристики изделия, показатели качества, комплектность и т. д.  [c.26]

Автоматическая линия (АЛ) — система машин, комплекс основного и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющего в определенной технологической последовательности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или переработки продукта производства или части его. В функции обслуживающего персонала АЛ входит управление, контроль за работой агрегатов или участков линии, их ремонт и наладка. Линии, которые для выполнения части операций производственного процесса требуют непосредственного участия человека (например, пуск и останов отдельных агрегатов, закрепление или перемещение изделия), называются полуавтоматическими. Многие вспомогательные операции — уборка отходов производства, контроль качества продукции, учет выработки на автоматических линиях — механизированы и автоматизированы. На многих линиях автоматически регулируются параметры технологических процессов, осуществляется автоматическое перемещение рабочих органов, наладка и переналадка оборудования.  [c.89]

Автоматическая роторная линия — комплекс рабочих машин, транспортных устройств, приборов, объединенных единой системой автоматического управления, в котором одновременно с обработкой заготовки перемещаются по дугам окружностей совместно с воздействующими на них орудиями. Наиболее распространены автоматические роторные линии для операций, выполняемых посредством прямолинейного рабочего движения (штамповка, вытяжка, прессование, сборка, контроль).  [c.91]


НОЙ резки дана технологическая система (ТС) станок М-36М, приспособление — двухстепенной манипулятор, инструмент — лазер на Oj, мощность 1 кВт, заготовка — лист Ст.З. Комплекс состоит из блока контроля и управления лазера / силового блока лазера пульта управления 3 лазера на СО 4, генерирующего вынужденное непрерывное монохроматическое излучение с длиной волны X = 10,6 мкм оптико-механического блока 5 опорного стола 7 робота 8, обеспечивающего закрепление и перемещение по двум координатам заготовки 6, и транспортной системы 9, обеспечивающей удаление готовых деталей.  [c.301]

Выбор контролируемых параметров и их комплексов, а также способов контроля должен обеспечить высокое качество зубчатых передач при минимальных затратах времени на контроль. Непосредственный контроль зубчатых колес и передач по отдельным показателям увеличивает число контрольных операций п требует проверки всех изготовляемых зубчатых колес. Гораздо выгоднее в техническом и экономическом отношении применять профилактический контроль, при котором точность обработки зубчатых колес обеспечивается соответствующей организацией технологических процессов их изготовления, т. е. точностью станков, приспособлений, режущего инструмента, а также систематическим наблюдением за состоянием технологической оснастки и другими мерами.  [c.208]

Для каждой из трех норм точности и видов сопряжения установлены комплексные и поэлементные показатели. Выбор методов и комплексов контроля зависит от точности зубчатых колес, их размеров, условий производства, назначения передач и других факторов. Соответст вующие рекомендации приведены в пособиях [11, 19].  [c.209]

Выбор степеней точности и комплексов для контроля. Установлены следующие значения модулей зубчатых и червячных (с цилиндрическим червяком) передач в интервале 1. .. 16 мм первого ряда (ГОСТ 9563 - 60 и ГОСТ 19672-74) [1] [1,25] 1,5 1,6 [2] [2,.5] 3 3,15 [4] [5] 6 6,3 [8] [10] 12 12,5 [16].  [c.210]

Главной характеристикой канала является вид сопряжения, который обеспечивается внешнему абоненту, а также внешнему устройству или комплексу устройств. Типовыми примерами являются пословный, посимвольный и последовательный (разрядный) интерфейсы. В каждом из этих случаев канал будет производить преобразование данных из формата, получаемого от устройства, в формат канала или из формата канала в формат, воспринимаемый устройством. Так, последовательный поток двоичных разрядов собирается в слова и при необходимости запоминается в буфере. При передаче же данных нз памяти во внешнее устройство слово, получаемое из памяти в параллельном коде, преобразуется в последовательный поток двоичных разрядов, который после этого преобразования может быть принят данным внешним устройством. Аналогичным способом будут разбираться слова на символы, а символы на слова. Преобразование формата может включать в себя такую операцию, как удаление или добавление двоичных разрядов контроля.  [c.86]

Создаваемые на базе МВК Эльбрус вычислительные комплексы имеют высокие показатели надежности и достоверности обработки информации за счет модульного принципа построения и наличия системы реконфигурации, которая при возникновении сигнала неисправности от системы аппаратного контроля модуля автоматически исключает его из состава комплекса и восстанавливает прерванный вычислительный процесс.  [c.334]

Категорию контроля шва или обозначение контрольного комплекса (если зто требуется) помещают под линией-выноской (рис. 8.11) с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-технический документ, приводимой в технических требованиях или таблице швов.  [c.166]

Обозначение контрольного комплекса или категории контроля шва  [c.116]

Если ДЛЯ шва сварного соединения установлен контрольный комплекс или категория контроля шва, то их обозначение допускается помещать под линией-выноской (черт. 9).  [c.116]

Поточная линия — комплекс оборудования, взаимно связанного и работающего согласованно с определенным заданным ритмом по единому технологическому процессу. В сборочно-сварочные механизированные поточные линии входит оборудование для выполнения сборки, сварки, а иногда и операций подготовки металла, ёго раскроя, контроля готовой продукции и т. д.  [c.143]

Автономный контроль комплекса систем предназначен для проверки качества отдельных систем. С его помощью можно обнаружить нежелательные влияния друг на друга смежных систем лищь частично. Этот контроль осуществляется посредством специальных стендов автономного контроля. После автономного контроля всех основных электрических, гидрогазовых и механических систем их контролируют в комплексе, чтобы выявить влияние систем друг на друга при совместной работе.  [c.530]

Станции эколого-медицинского мониторинга предназначены для выполнения в зонах контроля комплекса непрерывных наблюдений и измерений метеопараметров и других природноэкологических факторов, первичной обработки и накопления этих данных, их визуализации и передачи на ЦЭММ.  [c.10]

Развитые системы машин являются комплексом машин различных классов. Так, наиример, современные роторные и другие автоматические линии являются комплексом, в который входят ЭЕ1ергетические машины в виде электроприводов, транспортные машины для перемещения обрабатываемого объекта в виде роторов или 1 раисиортеров, тех1юлогические машины, изменяющие форму, состав или структуру обрабатываемого объекта, контрольно-упра-вля С11 ,пе машины, контролирующие качество и размеры получаемых изделий и регулирующие режим движения двигателей и рабочих органов, и, наконец, логические машины, производящие подсчет количества выпускаемой продукции. В некоторых развитых машинных устройствах функции контроля и управления, а также логические функции могут выполняться не специальными  [c.14]

Инфорыпцноиные машины осуществляют получение, накопление, преобразование и иснользование ишрормации с целью обеспечения оптимальных условий работы всего комплекса. При этом, помимо обеспечения программы действия каждой из прочих машин комплекса и обеспечения их взаимодействия, информационным машинам поручаются такие функции, как счет готовой про-дук[и1Н, учет брака и сортности продукции, учет простоев, диагностирование отказов элементов машин, контроль за запасами, и другие логические и вычислительные (арифметические) функции.  [c.575]

Рассмотрим в общем виде этапы работы ГАП. Склад автоматически выдает транспортному устройству ваготовку или партию заготовок, установленных в ячейках специальной тары. Заготовки, доставленные к станку, поочередно передаются с помощью робота, управляемого от единой ЭВМ, на рабочую позицию станка и закрепляются в определенном положении. Программное управление станком обеспечивает все его движения, смену инструмента и гарантирует качество детали. Если необходимо выполнить на той же заготовке другие технологические операции на другом станке, то тот же или другой робот осуществляет дальнейшую перестановку заготовки. Второй станок также управляется соответствующей программой. В работе могут участвовать несколько станков, образующих участок или цех с гибким производством. Готовая продукция с помощью роботов передается к измерительным устройствам, которые также работают по определенной программе и оценивают результаты действий всего комплекса технологического оборудования. Информация, получаемая по данным измерений, может быть использована для автоматической подналадки этого оборудования. Детали, прошедшие контроль, автоматически направляются на склад готовой продукции.  [c.399]


Система использования ГАП позволяет отказаться от значительной части технологической документации, которая ранее охватывала многочисленные данные по заготовкам, оборудованию, инструменту, контролю и др. С использованием ГАП такую документацию заменяет информация, заложенная в программах. Современные вычислительные комплексы позволяют передавать данные о конструкции деталей непосредственно тем ЭВМ, которые управляют металлорежущими станками для обеспечения технологических процессов изготовления этих деталей. Такой подход к автоматиза]ши является стратегической линией развития машиностроительного производства.  [c.399]

С целью охвата небольших автопредприятий, где невозможно организовать работу специализированных постов или групп, в рамках автотранспортных объединений целесообразно создавать передвижные лаборатории (посты) контроля токсичности автомобилей. Такая лаборатория имеет в своем составе приборы контроля токсичности и дымности ОГ в соответствии с действующими стандартами, набор диагностической аппаратуры для двигателей, учебнометодические материалы. В функции передвижной лаборатории входит проведение всего комплекса работ контрольно-диагностического поста крупных АТП—контроль токсичности и дымности, диагностирование двигателей и автомобилей, поэлементный контроль и восстановление параметров отдельных узлов двигателя. Кроме того, работа передвижного поста должна сопровождаться демонстрацией эффективности методов контроля и регулирования двигателей по токсичности и топливной экономичности, обучением прогрессивным приемам эксплуатации автомобилей.  [c.102]

В состав ГПС входят гибкий производственный модуль (ГПМ) — это единица технологического оборудования для производства изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик с программным управлением, автономно функционирующая, автоматически осуществляющая все функции, связанные с их изготовлением, имеющая возможность встраивания в гибкую производственную систему роботизированный технологический комплекс (РТК) — это совокупность единицы технологического оборудования, промышленного робота и средств оснащения, автономно функционирующая и осуществляющая многократные циклы система обеспечения функционирования ГПС — это совокупность взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих проектирование изделий, технологическую подготовку их производства (АС ТПП), управление гибкой производственной системой при помощи ЭВМ (АСУ, АСУ ТП и система автоматизированного контроля (САК) и автоматическое перемещение предметов ороизводства и технологической оснастки, автоматизированная транспортно-складская си-  [c.253]

В качестве примера приведем схему технологического процесса обработки вала в ГПС. Разработка технологических процессов в обш,ем случае включает комплекс взаимосвязанных работ выбор метода получения заготовки, выбор технологических операций, определение, выбор и заказ новых средств технологического осиа-щепая (и том числе средств контроля и испытания) назначение и расчет режимов обработки нормирование процесса определение  [c.273]

Комплекс состоит из позиционного стола /, на котором закрепляется плготовка (если специальное зажимное приспособление) н обеспечивается продольное движение, оптико-механического блока 2, и состав которого входят механические привод ,г и система липз и зеркал, обеспечивающая подачу сфокусированного луча Г зону обработки лазера на СО., генерирующего вынужденное непрерывное монохроматическое излучение с длиной волны к 10.6 мкм (генерирующее устройство, ) блока контроля н управления лазерного комплекса 4 силового блока 5 лазера.  [c.303]

Справочник содержит информацию о методах прикладной геометрии, способах изображений, их механизации и автоматизации, с одной стороны, о правилах оформления технической конструкторской документации с использованием комплекса стандартов, начиная с норм проектирования и кончая изготовлением и контролем изделий, с другой. Большое внимание при составлении справочника уделено нормам и требованиям, порядок контроля которых в конструкторских документах устанавливает ГОСТ 2.111—68 Нормоконтроль . Проведение нормоконтроля направлено на достижение высокого уровня стандартизации и унификации изделий, рациональное использование ограничительных номенклатур конструкторских норм (диаметров, конусностей, резьб, модулей зубчатых колес, допусков, посадок и т. д.), марок материалов, профилей и размеров проката и т. д. Особая задача нормоконтроля состоит в обеспечении правильности выполнения конструкторских документов в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Справочник состоит из 11 разделов.  [c.3]


Смотреть страницы где упоминается термин 289, 310, 311 — Контроль — Комплексы : [c.488]    [c.670]    [c.2]    [c.268]    [c.7]    [c.211]    [c.148]    [c.40]    [c.182]   
Производство зубчатых колес (1963) -- [ c.282 , c.283 , c.285 ]



ПОИСК



Комплексы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте