Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схемы пазовые

Рис, 9. Схема пазового вертикального лотка  [c.250]

Фиг. 16. Схема пазового аксиального копира Фиг. 16. Схема пазового аксиального копира

Рис. 2G.4. Схемы кулачковых механизмов с геометрическим замыканием а) с пазовым кулачком 6) с двумя толкателями в рамке Рис. 2G.4. <a href="/info/503443">Схемы кулачковых механизмов</a> с <a href="/info/4856">геометрическим замыканием</a> а) с <a href="/info/30894">пазовым кулачком</a> 6) с двумя толкателями в рамке
Схемы наиболее распространенных трехзвенных кулачковых механизмов показаны на рис. 25.2 кулачковые механизмы с вращающимся кулачком с роликовым поступательно движущимся толкателем или роликовым коромыслом (рис. 25.2, а)] кулачковые механизмы с вращающимся кулачком, плоским поступательно движущимся толкателем или плоским коромыслом (рис. 25.2, б) кулачковые пазовые механизмы с поступательно движущимся роликовым толкателем или роликовым коромыслом (рис. 25.2, в) кулачковый пазовый механизм с поступательно движущимся кулачком и поступательно движущимся толкателем (рис. 25.2,г). Применяются также кулачки со сложным движением штанги (пазовые двухроликовые, с рамочным толкателем и др.).  [c.288]

Схема транспортного ротора ТР, изменяющего ориентацию объектов обработки, приведена на рис. II 1.28, б. В этих роторах захватные органы 2 располагаются в поворотных втулках 3, которые устанавливаются в радиальных гнездах. На осях втулок устанавливаются шестерни 7, сцепляющиеся с рейками 8 ползунов 4. При вращении ротора ползуны вместе с рейками получают возвратно-поступательные движения при помощи радиального пазового кулака 6. В результате шестерни и втулки 3, а следовательно, и обрабатываемые объекты 1 поворачиваются, меняя свою ориентацию при переходе с одного рабочего ротора на другой.  [c.57]

Рис. 4.72. Кулачково-эксцентриковые механизмы. На схеме а дана схема механизма, передающего движение долбяку долбежного станка. Шатун 3 шарнирно соединен с пазовым кулачком 2 и пальцем 1 кривошипа, вращение которых осуществляется находящимися в зацеплении зубчатыми колесами. На схеме б кулачок и кривошип заменены эксцентриками 4, что упрощает изготовление механизма. Рис. 4.72. <a href="/info/253696">Кулачково-эксцентриковые механизмы</a>. На схеме а дана <a href="/info/292178">схема механизма</a>, передающего движение долбяку <a href="/info/280445">долбежного станка</a>. Шатун 3 <a href="/info/217197">шарнирно соединен</a> с <a href="/info/30894">пазовым кулачком</a> 2 и пальцем 1 кривошипа, вращение которых осуществляется находящимися в <a href="/info/2297">зацеплении зубчатыми</a> колесами. На схеме б кулачок и кривошип заменены эксцентриками 4, что упрощает изготовление механизма.

Рис. 4.75. Кулачково-эксцентриковый механизм упаковочно машины. На ползуне /, оснащенном гребнями, последовательно укладываются и сжимаются транспортируемые изделия 2. Ползун 1 совершает движение подъема и опускания с помощью эксцентрикового и рычажного механизмов 8, 10, 12, 11 и примерно горизонтальное движение по направляющей 13 посредством кулачково-рычажного механизма 3, 4, 5, 6, 1. Эксцентрик S и пазовый кулачок б заклинены на ведущем валу 9. Траектория движения ползуна дана на схеме /. На xe.vie II приведена траектория, которая соответствует движению сдвоенного кулачкового механизма. Рис. 4.75. <a href="/info/253696">Кулачково-эксцентриковый механизм</a> <a href="/info/159918">упаковочно машины</a>. На ползуне /, оснащенном гребнями, последовательно укладываются и сжимаются транспортируемые изделия 2. Ползун 1 совершает движение подъема и опускания с помощью эксцентрикового и <a href="/info/1931">рычажного механизмов</a> 8, 10, 12, 11 и примерно горизонтальное движение по направляющей 13 посредством <a href="/info/50818">кулачково-рычажного механизма</a> 3, 4, 5, 6, 1. Эксцентрик S и <a href="/info/30894">пазовый кулачок</a> б заклинены на ведущем валу 9. <a href="/info/145625">Траектория движения</a> ползуна дана на схеме /. На xe.vie II приведена траектория, которая соответствует движению сдвоенного кулачкового механизма.
Фиг. 101. Схема уста-новки пресс-формы на ма шине литья под давлением 1 — подвижная часть формы 2 — неподвижная часть формы 3 — рассекатель 4 — стержень 5 — нижний поршень мундштук 7— наполнительный цилиндр 8 — прессующий поршень . 9 — отливка 10 — выталкиватель Л — плита выталкивателей /2 —стол с пазовым креплением —основание 74 —промежуточная плита /5 траверса машины. Фиг. 101. Схема уста-новки <a href="/info/38957">пресс-формы</a> на ма <a href="/info/115855">шине литья</a> под давлением 1 — подвижная часть формы 2 — неподвижная часть формы 3 — рассекатель 4 — стержень 5 — нижний поршень мундштук 7— наполнительный цилиндр 8 — прессующий поршень . 9 — отливка 10 — выталкиватель Л — плита выталкивателей /2 —стол с пазовым креплением —основание 74 —промежуточная плита /5 траверса машины.
Изогнутость — Обозначение на чертежах 8 Изолировочные станки для обмоток 849 Изоляционные материалы 815 Изоляция пазовая — Укладка — Схемы 856, 857  [c.959]

Лотки змейковые 252, 253 Лотки пазовые — Назначение 250 — Формулы для расчета 251 — — вертикальные — Схемы 250 Лотки пневматические — Применение 257 — Формулы для расчета 260, 261 --принудительные — см. Устройства магазинно-транспортные 261  [c.617]

Пленка ПМ применяется в герметичных вакуумных сосудах, эксплуатируемых при высокой температуре, в печатных схемах и магнитных лентах вследствие малой усадки (0,3%) при 200°С, в качестве межфазной, основной и пазовой изоляции в двигателях, генераторах и других электрических машинах.  [c.197]

Фиг. 87. Схема сил в пазовом лотке для деталей с буртами. Фиг. 87. Схема сил в пазовом лотке для деталей с буртами.
Фиг. 17. Схема взаимодействия ползунов ротора с пазовым и торцовым копирами (в развернутом виде) Фиг. 17. Схема взаимодействия ползунов ротора с пазовым и торцовым копирами (в развернутом виде)
Поворотные втулки—зубчатые колеса связаны зубчатыми рейками с осевыми ползунами барабана, транспортного ротора и получают перемещения от осевого пазового копира. Транспортирование заготовок между рабочими роторами, требующими различной ориентации заготовок и имеющих неодинаковые шаговые расстояния, осуществляется посредством транспортного ротора, кинематическая схема которого аналогична кинематической схеме ротора для транспортирования между рабочими роторами, требующими различной ориентации заготовок, но имеющих одинаковые шаговые расстояния. Несущие органы транспортного ротора в обоих случаях—  [c.111]

Фиг. 178. Конструктивная схема ротора для закалки посредством общего нагрева и общего или местного охлаждения методом погружения 1 — заготовка 2 — нагревательные матрицы 3 — приемный диск 4 — индивидуальные ванны 5—вытяжной зонт 6 — пазовый копир 7 —стакан копира 8 — электронагреватель. Фиг. 178. <a href="/info/441835">Конструктивная схема</a> ротора для закалки посредством общего нагрева и общего или местного <a href="/info/758625">охлаждения методом</a> погружения 1 — заготовка 2 — нагревательные матрицы 3 — приемный диск 4 — индивидуальные ванны 5—<a href="/info/109057">вытяжной зонт</a> 6 — пазовый копир 7 —стакан копира 8 — электронагреватель.

Примером кинематического замыкания может служить кулачковый механизм с пазовым кулачком, схема которого изображена на рис. 4. 4. В паз кулачка, очерченный двумя эквидистантными (равноотстоящими) поверхностями, входит ролик толкателя, произвольное перемещение которого таким образом исключается.  [c.87]

Рис. 83. Схема образования потоков стружек при фрезеровании сталей дисковыми (пазовыми) фрезами Рис. 83. <a href="/info/771132">Схема образования</a> потоков стружек при фрезеровании сталей дисковыми (пазовыми) фрезами
Обмотка статора — трехфазная. Каждая обмотка состоит из двух групп по шесть последовательно включенных катушек. Группы соединены между собой параллельно. Катушки выполнены из теплостойкого обмоточного провода (ПЭТ-200) и расположены в пазах статора с расстоянием между сторонами одной катушки (шаг по пазам) в три паза. Катушки в пазах закреплены с помощью пазового шнура, забитого по особой схеме, в основном, через два паза в третий. Обмотки фаз соединены в звезду с выводом нулевой точки. Статор в сборе пропитан электроизоляционным лаком МЛ-92.  [c.14]

Рис 22. Схемы фрезерования прямоугольных пазов и виды фрез а) на горизонтальнофрезерном станке б) на вертикальнофрезерном станке в) пазовая дисковая затылованная фреза г) трехсторонняя сборная фреза со вставными зубьями  [c.89]

Рис. 145. Схема для учета влияния зазора на точность осуществления циклограммы пазового кулачкового механизма Рис. 145. Схема для учета влияния зазора на точность осуществления циклограммы пазового кулачкового механизма
Орудия обработки, находящиеся в инструментальных блоках, получают необходимые технологические перемещения от ползунов 1 и 7. На представленной схеме перемещение ползунов осуществляется при помощи неподвижных цилиндрических пазовых кулачков 8 и 11, которые воздействуют на боковые ролики 9 ч 10 верхних и нижних ползунов.  [c.253]

В вариаторах с пазовым диском (см. рис. 1, а) применяют как вращательное, так и поступательное перемещение шарнира регулируемого звена. Существуют две модификации этой схемы ИВ — с ведущим кривошипом и с ведущим звеном <1 (звено а во второй модификации становится стойкой, и РМ оказывается предельно простым, поскольку изменяется длина звена а).  [c.10]

На рис. 6 приведена схема ИВ, автоматически регулируемого в зависимости от скорости ведущего вала. В этом ИВ используется ПМ с пазовым диском и ведущим кривошипом (см. рис. 1, а). ИВ содержит ведущий вал 1 с двумя кривошипными шейками, развернутыми на угол л на них установлены противовес 2 и эксцентричная втулка 3, которые удерживаются в противоположном положении кулисным механизмом 9 8 — пазовый диск 4 — коромысло ЭМ 5 — МСХ 6 — зубчатое колесо 7 — ведомый вал). В этом ИВ отсутствует кинематическая связь между кривошипной шейкой вала 1 и втулкой 3. Под действием центробежных сил втулка 3 и противовес 2 стремятся расположиться на максимальном радиусе относительно оси вала 1 (благодаря кинематической связи 2—9—3 эти центробежные силы суммируются). Коромысла 4 ЭМ под действием момента сил сопротивления, приложенного к валу 7, поворачивают эксцентричную втулку 3 в противоположную сторону, т. е. в сторону уменьшения радиуса кривошипа. Таким образом, радиус кривошипа устанавливается в соответствии с равенством центробежных сил и сил сопротивления.  [c.13]

Известна схема клинового МСХ с дополнительным кольцом для передачи с качающегося вала на ведомую обойму, расположенную консольно на валу [4]. Эта схема применима для ПМ с пазовым диском (см. рис. 1, а).  [c.18]

Рис. 15. Схемы фрезерования поверхностей деталей из пластмасс цилиндрическими (а), торцовыми (б), дисковыми трехсторонними (в) и пазовыми (г), концевыми (д) и угловыми (е) фрезами. Рис. 15. <a href="/info/185527">Схемы фрезерования</a> <a href="/info/259014">поверхностей деталей</a> из пластмасс цилиндрическими (а), торцовыми (б), дисковыми трехсторонними (в) и пазовыми (г), концевыми (д) и угловыми (е) фрезами.
Например, для изготовления болта из пруткового материала предназначен холодновысадочный автомат, схема которого приведена на рис. 5.1, а, б. Электродвигатель 25 через муфту 24 и редуктор 23, зубчатую нару 21. 22 приводит во вращение главный вал II. От пего через кривошипио-ползунный механизм 12—14 сообщается поступательное движение пуансону 4 высадки. Через кулачковый механизм 15—17 и коромысло 18 приводится в движенпе выталкиватель 5, а через рычажный механизм 8, 9 с пазовым ползуном-кулачком 10 движение передается ножу 1 с держателем 2. Подача прутка 7 для отрезания заготовки производится фрикционными роликами 20. Винт 19 служит для регулирования положения иытал-кивателя 5. В начале цикла нож 1 находится вверху и фрикционные ролики 20 подают пруток 7 вправо на требуемую длину I. Затем  [c.160]

Для высоконагруженпых сташш наиболее целесообразна модифицированная рамная схема (рпс- 278, в), в которой колонны заменены жесткими плитами 7, связанными с ригелем и основанием станины зубчато-пазовым соединением (или электрошлаковой сваркой). Увеличенное сечение несущих элементов позволяет создать прочгшю конструкции при умеренных поперечных габаритах.  [c.406]

Станочная намотка пазовых обмоток роторов и якорей табл. 16) Перед намоткой обмоток необходимо произвести укладку пазовой изолинии. Для этого прессшпаиовую ленту, ширина которой соответствует длине сердечника, с барабана через систему роликов подают к сердечнику с валом, установленному в центрах станка. Плоским пуансоном лента подается внутрь паза посредством системы кулачков автоматически укладывается и последовательно формуется в пазах, как указано на схеме (фиг. 33).  [c.856]


Фиг. 33. Схема укладки пазовой изоляции I — начальное положение 2 — прижим ленты к якорю . 3 —вдамлпвание ленты прямым пуансоном 4 —отход прямого пуансона 5 подача ленты валиками 6 — формование ленты фасонным пуансоном 7 — отход прижима ленты S — поворот ротора с одновременной подачей ленты валиками. Фиг. 33. <a href="/info/97184">Схема укладки пазовой изоляции</a> I — <a href="/info/41717">начальное положение</a> 2 — прижим ленты к якорю . 3 —вдамлпвание ленты прямым пуансоном 4 —отход прямого пуансона 5 <a href="/info/284786">подача ленты</a> валиками 6 — формование ленты фасонным пуансоном 7 — отход прижима ленты S — поворот ротора с одновременной <a href="/info/284786">подачей ленты</a> валиками.
Схемы намоточных станкоо для пазовых обмоток роторов и якорей  [c.857]

Фторопластовые стеклолакоткани из-за их повышенной жесткости и упругости применяются для электрической изоляции главным образом в виде различных межслоевых, межфаз-ных прокладок в дросселях и трансформаторах, для пазовой изоляции, кроме того, используются для изготовления фольгированного материала, предназначенного для оснований печатных схем.  [c.283]

Из сказанного следует, что рабочим движением, необходимым для выполнения основных контрольно-измерительных операций, является одностороннее или двухстороннее прямолинейное движение. Роторы для этих операций могут быть построены по схемам рабочих роторов для операций 3-го класса. Так как контрольноизмерительные операции требуют незначительных перемещений и усилий, исчисляемых лишь килограммами и долями килограммов, роторы (обычно с механическим приводом) для этих операций монтируют на радиальных подшипниках (фиг. 157). Осевые ползуны роторов получают движение от пазовых копиров и не имеют торцовых роликов. Осевые ползуны взаимодействуют с подвижными измерительными штоками или подавателями через подпружи-186  [c.186]

Рис. 90. Схема образования потока Рис. 91. Схема двустороннего пнсвма-стружки при фрезеровании сталей тического стружкоприемника дисковыми (пазовыми) фрезами ВЦНИИОТ Рис. 90. <a href="/info/771132">Схема образования</a> потока Рис. 91. Схема двустороннего пнсвма-стружки при фрезеровании сталей тического стружкоприемника дисковыми (пазовыми) фрезами ВЦНИИОТ

Смотреть страницы где упоминается термин Схемы пазовые : [c.256]    [c.849]    [c.856]    [c.965]    [c.266]    [c.255]    [c.340]    [c.206]    [c.238]    [c.57]    [c.353]    [c.169]    [c.8]    [c.178]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 2 (1948) -- [ c.83 ]



ПОИСК



1---пазов

Изоляция пазовая — Укладка — Схем

Намоточные станки для обмоток для пазовых обмоток роторов и якорей — Схемы

Схема автоматизации для фрезерования пазов и шлицев

Схемы ЭХО кольцевых пазов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте