Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конструктивные головок

Опорные поверхности под головки крепежных болтов или гаек чаще всего необходимо обрабатывать. Обрабатывают или непосредственно те места, на которые опирают головки винтов (рис. 8.2, а, б), или весь поясок на торце в зоне расположения головок винтов (рис. 8.2, в, г). С точки зрения точности и быстроты предпочтительнее токарная обработка (рис. 8.2, в, г), чем обработка опорных поверхностей на сверлильном станке. Размеры других конструктивных элементов крышки 81 = 1,25 82 = (0,9. .. 1)5  [c.149]


Винтовые соединения. Варианты конструктивного расположения головок винтов относительно привинчиваемой детали достаточно разнообразны. Некоторые типовые примеры из них приведены на рисунке 13.29. В конструкциях на рисунке 13.29, а, б, в винт предотвращается от самоотвинчивания пружинной шайбой, располагаемой под цилиндрической или сферической головкой. В конструкциях г vi д винтов с потайной и полупотайной головками такого стопорения не предусмотрено.  [c.217]

Конструктивно винт от болта отличается только формой головки или ничем не отличается, т.к. деталь, называемая по конструкции болтом, используется и как винт. Конструкции головок винтов достаточно разнообразны, они стандартизованы. На рис. 35 приведены примеры конструкции винтов.  [c.35]

Конструктивные формы головок болтов (рис. 32.4) и гаек (рис. 32.5) разнообразны, выбор их для практического использования определяется преимущественно условиями работы соединений, технологией изготовления крепежных деталей и их сборкой. В нашей стране и за рубежом существуют стандарты на шайбы, болты, винты и гайки наиболее распространенных форм.  [c.502]

В аппаратах шлангового типа пучок излучения формируется с помощью сменных коллимирующих головок. Основные конструктивные схемы дефектоскопов, перезарядки держателей источников излучения из радиационных головок в перезарядные контейнеры, а также основные характеристики отечественных гамма-дефектоскопов и их зарубежных аналогов приведены в табл. 10—14.  [c.288]

Расчетная конструктивная схема вакуумной печи показана на рис. 3. Стенки вакуумной камеры, а также тяги в зонах вывода из вакуумной камеры охлаждаются водой (последнее необходимо для предохранения вакуумных уплотнений от перегрева). Из рис. 3 видно, что массивные тяги, к которым крепятся утолщенные части образца с помощью резьбовых головок, не входят в зону нагрева, вследствие чего цилиндрическую часть Q-образного нагревателя можно значительно приблизить к образцу. При этом эффективность нагревателя повышается вследствие уменьшения его само-облучения и увеличения при прочих равных условиях результирующего теплового потока от нагревателя к образцу.  [c.12]

Исходными данными для определения режимов течеискания являются допускаемый поток через неплотность [П] концентрация индикаторного газа С допустимое минимальное расстояние щупа от контролируемой поверхности. Последняя величина определяется конструктивными особенностями контролируемого объекта (наличие выступающих деталей — головок заклепок, винтов, сварных швов и т. п.).  [c.86]

Целевые механизмы. Задача курса — на основе изучения, анализа и систематизации методов и средств автоматизации рабочих и вспомогательных операций, принципов их унификации и т. д. научить студентов конструированию и расчету наиболее типовых механизмов и устройств (силовых головок, механизмов подачи материала, зажима, поворота, транспортирования, ориентации и др.). Здесь, чтобы не повторять материал традиционных конструкторских курсов, основное внимание должно уделяться расчету и конструированию механизмов холостых ходов с позиций их быстродействия, надежности в работе, универсальности и переналаживаемости. И снова, как в курсах по системам управления, вопросы выбора и обоснования тех или иных конструктивных решений должны решаться с позиций обеспечения высоких технико-экономических показателей автоматов и линий в целом — их производительности и экономической эффективности.  [c.102]


Станок оснащен системой охлаждения инструмента, механизмом захвата фланца для установки его в зажимное устройство и последующего снятия после обработки, прибором для контроля соосности сверлильных головок, системой автоматики и блокировок. По конструктивным параметрам полуавтомат обеспечивает сверление отверстий во фланцах с условным проходом 400— 1200 мм.  [c.76]

Установка таких головок в различных комбинациях у станины станков создаёт возможность их широкого агрегатирования и разнообразных настроек. На фиг. 60 представлены конструктивные схемы двух характерных станков для полирования.  [c.50]

В табл. 14—16 даны конструктивные размеры рассмотренных плашек для разных номеров головок.  [c.375]

Конструктивные элементы головок  [c.440]

Цилиндры, головки, блоки цилиндров и картеры. Цилиндры мотоциклетных двигателей изготовляют, как правило, со съёмными головками и отдельно от картера. Цилиндры крепятся к картеру шпильками, число которых определяется конструктивными возможностями. На фиг. 94, 95 и 96 представлены типичные конструкции цилиндров и головок современных мотоциклетных двигателей.  [c.143]

Основные требования. Установка должна иметь достаточно высокую производительность, оправдывающую её применение. Производительность установки определяется скоростью сварки и коэфициентом использования сварочных головок. Последний равен отношению машинного времени сварки к суммарному времени, затрачиваемому на сварку и на вспомогательные операции. Машинное время зависит от скорости сварки и длины шва, а вспомогательное время—от конструктивной схемы установки и организации работ на ней.  [c.212]

Конструктивные характеристики силовых головок  [c.631]

Таким образом, для автоматических линий из агрегатных станков, наряду с общими проблемами повышения надежности, унификации, стабильности инструмента, квалификации обслуживающего персонала и т. д. специфическими проблемами надежности можно считать повышение надежности переключения силовых головок, а также выбор наиболее рациональных конструктивных схем основных механизмов силовых головок, механизмов зажима и фиксации, транспортеров, поворотных столов и кантователей и т. д.  [c.56]

Однако отсутствие типовых сборочных агрегатных головок приводит к необоснованно большому разнообразию конструктивных решений одних и тех же сборочных исполнительных механизмов, обходится дорого и в сильной степени сдерживает развитие автоматизации сборки.  [c.121]

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей тщательной конструктивной отработки ряда типов головок для оснащения как универсальных таки специализированных автоматических координатных измерительных машин.  [c.212]

Опытная секция с двумя вариантами конструктивного оформления головок (см, рис. 15) испытывалась на стенде ТЭЦ ВТИ. Пар на испытательный стенд отбирался из станционного паропровода давление пара = 300 кгс/см , температура = 600° ). Требуемая температура для испытаний устанавливалась при помощи впрыскивающего пароохладителя. Схема стендовой установки для исследования опытного элемента ППТО представлена на рис. 19.  [c.55]

При накатывании резьбы с d накатные ролики должны иметь более 70 заходов. Изготовление роликов с таким числом заходов весьма сложно. Уменьшить число заходов можно, если применить ролики малого диаметра, а уменьшению диаметра роликов препятствуют конструктивные данные станка — минимальное расстояние между осями роликов. В этих случаях используют накладные головки конструкция таких головок и роликов для них приведены, например, в работе [10]. Установка накатных роликов в комплекте должна допускать быстрые и точные установочные перемещения роликов вдоль оси с целью правильной установки профилей роликов в нитку.  [c.383]

Конструктивные размеры резцовых головок по нормали ВН-151-55 см. [5].  [c.473]

В отличие от специального, предназначенного для обработки только одной конкретной детали, специализированное оборудование почти при той же производительности, что и специальное, предназначено для обработки группы однотипных деталей, имеющих общие конструктивно-технологические параметры в пределах определенного диапазона типоразмеров. Благодаря возможности быстрой переналадки специализированного оборудования во многих случаях обеспечивается достаточная эффективность его применения даже в условиях мелкосерийного производства. Быстрая переналадка достигается путем применения различных стандартизованных быстросъемных переналаживаемых узлов в виде сменных и переналаживаемых насадок, револьверных головок, регулируемых многошпиндельных сверлильных головок и др. Применение переналаживаемых специализированных станков и автоматических линий позволяет повысить коэффициент загрузки оборудования до 70—80%. В результате сроки окупаемости капиталовложений сокращаются в несколько раз.  [c.179]


В табл. 90 приведены основные конструктивные данные упрощенных делительных головок, в табл. 91 — основные паспортные данные универсальных делительных головок, а в табл. 92—основные паспортные данные оптических делительных головок.  [c.435]

По конструктивному оформлению зуборезные резцовые головки изготовляют цельными и сборными. Цельные головки изготовляют только двустороннего резания и применяют для нарезания колес с малыми модулями (до 2,5 мм). Номинальные диаметры цельных головок 20—80 мм. Сборные головки бывают также черновыми и чистовыми.  [c.269]

Сюда же следует отнести некоторые воздействия на машину, возникающие при техническом обслуживании и ремонте (сходные с износом конструктивных элементов). Например, при шлифовании шеек коленчатого вала под ремонтный размер вкладышей снижается диаметр шеек не только вследствие износа при работе двигателя, но и частично вследствие операции ремонта, так как происходит некоторая перешлифовка вала при выведении овальности и конусности шеек. То же наблюдается при расточке гильз цилиндров, фрезеровании гнезд клапанов головок цилиндров, заточке режущих элементов рабочих органов многих сельскохозяйственных машин и т. п.  [c.234]

На рис. 20, а представлены пять моделей универсальных делительных головок типа УДГ-Д, Как видно на рис. 20, а, внешние головки мало чем отличаются друг от друга. Конструктивно они также одинаковы, кроме УДГ-Д-160, в которой обе опоры шпинделя выполнены на подшипниках качения. Рассмотрим более подробно конструкцию УДГ-Д.  [c.46]

Универсальная головка АТД-3 отличается от автоматических головок, описанных выше, в основном конструктивной компоновкой.  [c.84]

Алгоритмическое и программное обеспечение систем управления КИР существенно зависит не только от режимов работы, но и от типа используемых измерительных головок. Поэтому для каждого режима работы КИР должны разрабатываться свои алгоритмы отработки информации и управления, учитываюш.ие конструктивные и функциональные особенности измерительной головки (см. рис. 8.5).  [c.288]

Различная реакция головок (кривые I. .. III рис. 9,а) вызвана конструктивными особенностями, а изменение этой реакции (рис. 9,б,в) связано с установкой на свободную часть базовой трубки специальных втулок толщиной 10 мм. Этим можно показать действие вспомогательных элементов или полостей измеряемых объектов на температурную функцию влияния. Кривые изменения показаний тех же измерительных головок, установленных в стойки, зависят от типа стойки и положения места крепления. Нижнее положение головки без термокомпенсации IV (рис. 9, г) оказывает компенсирующее действие, в то время как для головки с термокомпенсацией II и III (рис. 9, а... б) лучшие результаты достигаются при верхнем  [c.47]

Поверхность крышки под головками крепежных винтов необходимо обрабатывать. Обрабатывают непосредственно ге места, на которые опираются головки винтов (рис. 12, а, в), или весь поясок на торце в зоне расположения головок винтов (рис. 7.2, в, г). С точки зрения точности и быстроты предпочтительнее токарная обработка (рис. 7.2, в,г), чем обработка опорных поверхностей на сверлильном сганке. Размеры других конструктивных элементов крышки, показанных на рис. 7.2, , б, можно принимать  [c.130]

Специалистами ВНИИГАЗа и ВНИИнефтемаша установлено, что основным повреждением скважинного оборудования АГКМ является негерметичность затрубного пространства и, как следствие, наличие в нем газовых шапок. Негерметичность затрубного пространства может быть вызвана негерметичностью лифтовой колонны, элементов подземного оборудования или уплотнений трубных и колонных головок. В свою очередь, негерметичность последних в значительной степени связана с применением уплотняющих элементов из эластомеров, которые в процессе эксплуатации теряют свои пластические свойства. Конструктивные особенности автоклавных уплотнений подвески насосно-компрессорных труб способствуют появлению перетоков через уплотнения. Наличие негерметичности вызывает попадание пластового газа в зоны технологического оборудования, где контакт металла с сероводородсодержащей средой не предусмотрен проектной схемой. Это приводит к значительному ужесточению условий эксплуатации элементов газопромыслового оборудования и, тем самым, к повышению риска его выхода из строя. Одним из последствий наличия негерметичности затрубного пространства и уплотнений колонных и трубных головок является неработоспособность проектной системы ингибиторной защиты металла от коррозии.  [c.173]

В работе (Стенин В.А. Исследование и применение лазерио--киномеханического устройства при съемке крановых зданий и сооружений //Геод. и фотограмметрия в горном деле Межвуз. н/т сб. Свердловск, 1981, вып.8. С. 38-43) приведены результаты исследований лазерно-киномеханического способа в производственных условиях действующего цеха. Прежде всего отмечается, что с помощью этого способа одновременно можно определить по каждой оси колонн 30 геометрических параметров в виде отсчетов по координатному экрану, автоматически регистрируемых на кинопленку.< Такими параметрами являются три превышения головок рельсов, шесть отклонений системы конструкций от прямолинейности двенадцать отклонений системы конструкций в плане и по высоте от проектного положения девять расстояний между основными конструктивными элементами системы. Некоторые из них представлены на рис.62, г и обозначают , Укв - отклонения  [c.131]

В аксиальных расточных блоках цилиндров перемещаются поршни 3, прижимаемые пружинами к наклонному диску (качающейся шайбе) 4. За первую половину оборота блока цилиндров поршни под действием пружин выдвигаются из расточки блока цилиндров (объем поршневого пространства увеличивается) и осуществляеся всасывание рабочей жидкости. Вторую половину оборота поршень вдвигается в расточку блока цилиндров (объем подпоршневого пространства уменьшается) и производится нагнетание рабочей жидкости. Величина хода поршней за оборот блока цилиндров зависит от угла наклона качающейся шайбы 4, с которой непрерывно контактируют головки поршней 5. Конструктивное выполнение акси-ально-норшневого насоса с точечным контактом головок поршней  [c.77]


Универсальные гамма-дефектоскопы, у которых источник излучения подается из положения хранения в положение просвечивания по шлангу-ампулопроводу, называются шланговыми дефектоскопами. Формирование пучков излучения у аппаратов шлангового типа производится с помощью сменных коллимирующих головок. Основные конструктивные схемы дефектоскопов, применяемые при просвечивании изделий, схе-  [c.66]

Исследования и статистическое моделирование работы автоматических линий массового производства позволили определить типовые характеристики по качеству изделий, быстродействию, надежности основных конструктивных элементов, где имеются резервы повышения производительности и эффективности. Благодаря качественным формам обратной связи от эксплуатации к проектированию и исследованиям этой связи как количественной формы, для наиболее распространенных типов линий сложились типовые методы и процессы обработки, рациональные структурные и компоновочные решения линий в целом, транспортнозагрузочных систем, систем управления. Поэтому сравнение характеристик надежности механизмов одинакового целевого назначения позволяет выбрать наиболее удачные конструктивные решения и принципиальные схемы, особенно для типовых механизмов рабочих и холостых ходов (силовых головок, транспортеров, механизмов зажима и фиксации, устройств управления, контроля, блокировки и т. д.). Сравнивая фактический уровень надежности с перспективным, можно определить пригодность тех или иных решений, а сравнивая фактические характеристики с ожидаемыми, можно оценить надежность применяемых методов прогнозирования надежности. Наконец, только эксплуатационные исследования дают достоверные значения показателей надежности, исходя из которых решаются задачи выбора числа позиций  [c.193]

Корпус 1 небольшой электропечи сопротивления выполнен достаточно жестким, воспринимающим усилие нагрузки, передаваемой на испытуемый микрообразец 2. Благодаря этому представилась возможность вынести наружу машины Шевенара электропечь вместе с испытуемым образцом. Конструктивный недостаток машины — ограничения в использовании образцов различной длины и неизбежный перекос головок образцов в процессе испытания, в результате чего в рабочей части образца появляются дополнительные изгибающие напряжения.  [c.165]

При ограниченных внешних габаритах верхней головки надо стремиться к увеличению опорной поверхности вкладыша для снижения удельных давлений. Внешние габариты нижней головки должны обеспечивать возможность её выема через цилиндр (вместе с поршнем). Двутавровое и трубчатое сечения стержня равноценны в отношении веса, однако только двутавровое сечение обеспечивает равнопроч-ность шатуна как в плоскости его движения, так и в плоскости, перпендикулярной его движению. Во избежание концентрации напряжений должны быть выдержаны плавные переходы от стержня к головкам, а также по контурам самих головок и шатунных болтов. Ниже приводятся конструктивные соотношения шатунов  [c.56]

Непрерывный стан холодной прокатки труб позволяет повысить производительность труда в 5—10 раз в отличие от производительности имеющейся на обычных станах холодной прокатки. Эффективность капиталовложений при использовании непрерывного стана в 2 раза выше, чем для стана холодной прокатки труб валкового типа. Уже в течение нескольких лет на Московском трубном заводе работает стан непрерывного волочения (рис. 1). Стан осуществляет безоправочное волочение труб диаметром 8—26 мм с наибольшим усилием Q = 5 т и скоростью в пределах 0,6— 1,25 м/сек (40—-75 м/мин). Такой стан, осуществляя волочение труб в одну нитку, успешно заменит трехниточный стан с возвратно поступательным движением тележки. Стан отличается простотой конструкции, удобством обслуживания, малой занимаемой площадью. После волочения на таком стане трубы получаются прямыми, отпадает необходимость забивания и обрезания головок, имеет место экономия металла до 3%. В условиях данного завода на стане сокращено до семи технологических операций. На стане опробовано также волочение на длинной оправке труб с внутренней футеровкой и выступающими концами футеровки, удаление внутреннего грата с электросварных труб диаметром 20—22 мм. Конструктивно стан состоит из трех подающих клетей /—3 (рис. 1), установленных на общей раме 4. В каждой клети имеется две бесконечные цепи 5—7, между ближайшими ветвями которых происходит зажатие трубы призматическими звеньями. Каждая цепь перемещается ведущей звездочкой 8 при наличии неприводной звездочки 9 с другой стороны клети. Рабочие цепи перекатываются по неприводным роликовым цепям, которые опираются на подпружиненные опорные планки. Роликовую цепь и опорные планки конструктивно можно заменить неподвижными роликами. Зажатие трубы ближайшими ветвями рабочих цепей происходит с помощью нажимных балок, которые механизмом установки перемещаются симметрично относительно оси волочения. Две волоки размещаются в люнетах 10, смазка (жидкая циркуляционная) заливается на трубу перед волокой. Конструкция такого стана простая, так как отсутствует промежуточное звено — тянущая тележка. Цепи непосредственно зажимают и перемещают трубу во время волочения.  [c.158]

Установка аппаратов дл я пр ог р аммн о го управления автоматическим циклом работы станка. . . Установка измерительных приборов, управляющих автоматическим циклом работы станка. . . Установка автоматических многопозиционных столов. . Установка автоматических (загрузочных устройств. . . Установка подкладок под рабочие органы, конструктивная переделка рабочих органов и другие мероприятия для увеличения пли уменьше ни я предельных размеров деталей, которые могут быть обработаны на станке Установка быстросменных шпирщель-ных головок, суппортов, столов. .  [c.493]

Автоматические головки моделей ХМТЕ и УТЕ (рис. 34) представляют собой конструктивно унифицированную гамму головок, отличающихся друг от друга в основном количеством шпинделей и высотой  [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Конструктивные головок : [c.145]    [c.146]    [c.55]    [c.236]    [c.214]    [c.144]    [c.43]    [c.110]    [c.209]    [c.214]   
Сварка Резка Контроль Справочник Том1 (2004) -- [ c.167 , c.168 , c.169 , c.170 , c.171 , c.172 ]



ПОИСК



159 - Конструктивные схемы головок автоматов 162 - 166 - Технические характеристики

Винты — Головки — Конструктивные

Винты — Головки — Конструктивные гребные — Момент инерции

Винты — Головки — Конструктивные грузовые

Винты — Головки — Конструктивные с полукруглой головкой — Размеры

Винты — Головки — Конструктивные с полупотайной головкой — Размеры 813 — Резьбы нарезные Размеры

Винты — Головки — Конструктивные с потайной головкой — Размеры

Винты — Головки — Конструктивные формы 798, 799 — Расчёт на прочность—

Выбор конструктивных элементов головок

Головки винтов — Формы — Расчетные делительные универсальные — Конструктивные данные

Головки винторезные конструктивные размер

Головки винторезные конструктивные элемент

Головки делительные оптические отсчетные 679, 739 Конструктивное оформление 683—687 — Стойки

Головки резцовые — Диаметры с круговыми зубьями — Размеры конструктивные

Заклепки - Конструктивные соотношени Форма головки

Конструктивное оформление головки резцов

Конструктивное оформление головки цилиндра быстроходных двигателей

Конструктивные особенности головок цилиндров

Конструктивные особенности и технологические возможности ТРС с вертикальной осью револьверной головки

Конструктивные особенности и технологические возможности ТРС с горизонтальной осью револьверной головки

Конструктивные особенности смесительной головки

Конструктивные элементы головок

Конструктивные элементы и геометрические параметры головки 1 резца

Наклепывающие головки — Схемы конструктивные

Насосы роторно-поршневые аксиального типа (см. также «Конструктивные параметры и расчеты основных узлов аксиально-поршнешх насосов», «Шарнирный узел привода поршней аксиального насоса», «Сферическая головка поршня аксиального насоса» «Технология изготовления

Основные конструктивные размеры головок

Основные факторы, определяющие конструктивное оформление головок

Особенности внутреннего зацепления. Нарезание зубьев шестерённым долбяком. Вогнутый профиль. Ограничение головок основной окружностью. Допустимая разность чисел зубьев. Конструктивные и производственные затруднения

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния головки составного поршня дизеля типа Расчетное исследование влияния конструктивных особенностей составного поршня высокофорсированного дизеля типа 1 на его тепловое и напряженно-деформированное состояние

Револьверные с горизонтальной осью вращения головки - Конструктивные особенности

Револьверные станки с вертикальной осью вращения головки - Конструктивные особенности

Хонинговальные головки наклепывающие — Схемы конструктивные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте