Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Исходные положения

В показанном на рис. 22.10 исходном положении двух эвольвент и их общая нормаль п — п проходит через полюс зацепления Р и одновременно касается основных окружностей Si и Sj. Представим себе, что колеса повернулись и эвольвенты заняли новое положение. Нормаль к эвольвенте 5, в этом положении должна быть касательной к основной окружности St, нормаль к эвольвенте 5 должна касаться основной окружности S.2. Так как в точке касания эвольвент нормаль должна быть общая, то она должна одновременно касаться и той и другой основной окружности, и, таким образом, при вращении колес их общая нормаль не меняет своего положения и все время проходит через полюс зацепления Р. Следовательно, передаточная функция Ui2 от колеса 1 к колесу 2, равная  [c.435]


Во многих машинах и приборах встречаются сборочные единишь , в корпусе которых находится жидкость или газ, и при этом имеются детали, выходящие из корпуса наружу. Для обеспечения плотности соединения (герметичности) корпуса и выходящих из него деталей применяют уплотнения. Типовое уплотнительное устройство состоит из полости в корпусе, заполняемой уплотнительными кольцами круглого или прямоугольного сечения или набивкой, и втулки. Втулка осаживается вниз обычно накидной гайкой, при этом кольца или набивка уплотняются и создают непроницаемость соединения (герметичность). При вычерчивании такого устройства применяется, как правило, условность, по которой нажимная втулка изображается в крайнем выдвинутом (исходном) положении (см. рис. 199, поз. 8).  [c.259]

Сальниковое устройство в детали 7 показано в исходном положении, как это и принято на сборочных чертежах.  [c.271]

Отвод губки в исходное положение осуществляется перемещением воздушного поршня влево под действием сжатого воздуха, а также пружины 12. Перемещение подвижной губки на требуемый размер (установка и предварительный зажим) производят вручную рукояткой.  [c.329]

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ  [c.6]

Исходные положения общей теории дисперсных сквозных потоков  [c.21]

Для того чтобы атом А перешел из своего исходного положения в соседнюю дырку , он , должен предварительно занять промежуточное положение в междоузлии. Работа, которая требуется для того, чтобы вырвать атом из регулярного положения, называется энергией активации (или теплотой разрыхления) и является важнейшей характеристикой способности атомов к перемещению. Величина эта не зависит от температуры, а определяется природой вещества.  [c.321]

Штамповка на ротационно-ковочных машинах подобна операции протяжки и заключается в местном обжатии заготовки по ее периметру, Заготовку ] (рис. 3.31, б) в виде прутка или трубы помещают в отверстие между бойками 7 машины, находящимися в шпинделе 6. Бойки могут свободно скользить в радиально расположенных пазах шпинделя. При вращении шпинделя ролики 5, помещенные в обойме 4, толкают бойки 7, которые наносят удары по заготовке. В исходное положение бойки возвращаются под действием центробежных сил, В машинах этого типа получают поковки, имеющие форму тел вращения. Существуют машины, у которых вместо шпинделя с бойками вращается обойма с роликами в этом случае для возвратного движе ния ползунов служат пружины. В таких машинах получают поковки квадратного, прямоугольного и других сечений.  [c.92]

После того как все одновременно работающие инструменты отойдут от заготовок в исходное положение, шпиндельный барабан вместе с закрепленными прутками повернутся на одну позицию. После того как каждая заготовка последовательно пройдет через все позиции автомата, каждый режущий инструмент обработает на ней соответствующую поверхность. В каждой позиции автомата заготовка находится ка определенной стадии обработки. В предпоследней позиции отрезной резец отрезает готовую деталь от прутка. После очередного поворота шпиндельного барабана на /п часть, где п — число шпинделей автомата, пруток подается на длину, равную длине обрабатываемой детали. При очередном повороте барабана на /п часть начинается новый цикл изготовления следующей детали.  [c.308]


В процессе фрезерования впадины между зубьями колеса сообщают фрезе главное вращательное движение, а заготовке - продольную подачу. По окончании фрезерования одной впадины стол отводят в исходное положение и заготовку поворачивают на I/z часть оборота (2 — число зубьев нарезаемого зубчатого колеса). Концевыми фрезами нареза от зубчатые колеса больших модулей и шевронные колеса.  [c.350]

Из условия работы видим, что цикл станка должен состоять из шести рабочих тактов, соответствующих прямому н обратному ходу каждого из трех ИМ. Начинается цикл прямым ходом ИМ2 в 1-м такте. Затем ИМ2 останавливается, а ИМЗ совершает прямой ход. В 3-м такте ИМЗ стоит, а ИМ2 делает обратный ход. В 4-м такте ИМЗ совершает обратный ход, возвращая рейку 4 назад. После этого в 5-м такте включаются ИМ1 и двигатель М, силовая головка / с вращающимся инструментом 8 подается на деталь J. В б-м такте механизм ИМ1 совершает обратный ход, возвращая головку 7 с инструментом в исходное положение.  [c.193]

Обтачивание на многорезцовых станках. Принцип концентрации операций при токарной обработке осуществляется при обтачивании одновременно нескольких поверхностей вращения несколькими инструментами — резцами — на многорезцовых станках. Такие станки-полуавтоматы широко применяются в серийном и массовом производстве. Обычно на многорезцовых станках имеются два суппорта— передний и задний. Передний суппорт, имеющий продольное (а также и поперечное) движение, служит большей частью для продольного обтачивания заготовок — валов или других деталей (тел вращения). Задний суппорт, имеющий только поперечное движение, предназначен для подрезания торцов, прорезания канавок, фасонного обтачивания. Многоместные суппорты могут быть оснащены большим количеством резцов, доходящим до 20. Многорезцовые станки с большим расстоянием между центрами имеют два передних и два задних суппорта. Движение суппортов автоматизировано закончив обработку, суппорты возвращаются в исходное положение автоматически. Останавливается станок также автоматически,, рабочий только устанавливает и снимает заготовки и пускает станок.  [c.175]

После хода суппорт возвращают в исходное положение, устанавливают резец на глубину и поворотом рукоятки 11 эксцентрика 10 снова выдвигают пиноль вперед, а в это время валик 7 под воздействием пружины 6 проходит в крайнее левое положение и запирает механизм. В конце прохода механизм снова срабатывает и т. д.  [c.235]

В полуавтоматах для скоростного нарезания резьб подача на глубину, рабочий и ускоренный ход, отвод резца и подача его в исходное положение осуществляются системой кулачковых, храповых и рычажных механизмов.  [c.235]

За основу символических обозначений принят квадрат (или прямоугольник), внутри которого линиями показывают пути прохождения жидкости по каналам аппарата, а стрелкой—< направление прохода жидкости между каналами (число квадратов равно числу позиций распределителя) а — нормально закрытый однока-нальный аппарат в исходном положении — неработающий 2 во включенном положении — функционирующий 1 б — нормально открытый однока-нальный аппарат  [c.325]

Наряду с гомогенными и квазигомогенными реакторами с жидкими суспензиями известны также предложения использовать горючее в виде потока газовзвеси [Л. 171] или в виде гравитационного слоя [Л. 296]. На рис. 12-4 представлена схема атомного реактора (Нидерланды), доложенная на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии. Частицы горючего перемещаются нисходящим гравитационным слоем в технологических каналах, а затем транспортируются гелием через элементы парогенератора в исходное положение. Сепарация частиц происходит в циклонах, а гелий отсасывается циркуляционными газодувка-ми. Для обеспечения большей надежности движения внизу каналов предусматриваются вибраторы. В отличие от этой схемы в [Л. 355,] описан реактор также с движущимся слоем горючего, но при этажном , а не параллельном расположении активной зоны и парогенератор-26—2503 393  [c.393]

Если при упругих деформациях деформируемое тело полностью восстанавливает исходные форму и размеры после снятия вненших сил, то при пластических деформациях изменение формы и размеров, вызванное действием внешних сил, сохраняется и после прекраш,е-ния действия этих сил. Упругая деформация характеризуется смещением атомов относительно друг друга на величину, меньшую межатомных расстояний, и после снятия внешних сил атомы воз-враш,аются в исходное положение. При пластических деформациях атомы смещаются относительно друг друга на величины, большие межатомных расстояний, и после снятия внешних сил ие возвращаются в свое исходное положение, а занимают новые положегшя равновесия.  [c.53]


Оболочковые формы (разъемные, тонкостенные), изготовляют следующим образом металлическую модельную плиту /, нагретую до температуры 200—250 С, закрепляют на опрокидывающем бункере 2 (рис. 4.26, а) с формовочной смесью 3 и поворачивают его на 180° (рис. 4.26, б). Формовочная смесь, состоящая нз мелкозернистого кварцевого песка (93—96 %) и термореактивной смолы ПК-104 (4—7 %), насыпается на модельную плиту и выдерживается 10—30 с. От теплоты модельной плиты термореактивпая смола в пограничном слое переходит в жидкое состояние, склеивает песчинки с образованием песчано-смоляной оболочки 4 толщиной 5—20 мм в зависимости от времени выдержки. Бункер возвращается в исходное положение (рис. 4.26, в), излишки формовочной смеси ссыпаются на дно бункера, а модельная плита с полутвердой оболочкой 4 снимается с бункера и нагревается в печи при температуре 300—350 °С в течение 1 —1,5 мин, при этом термореактивная смола переходит в твердое необратимое состояние. Твердая оболочка снимается с модели специальными толкателями 5 (рис. 4.26, г). Аналогично изготовляют и вторую полуформу.  [c.147]

Вертикально-протяжной станок для наружного протягивания (рис, 6,75) состоит из основания /, станины 5, насосной станции 4, каретки 3, стола 2. Заготовку устанавливают в приспособлении i i столе станка. Протяжку закрепляют в каретке и от гидропривода сообщают ей вер1икальное поступательное перемещение — главное дпнжение. Протяжка, опускаясь (рабочий ход о,,), обрабатывает заготовку. Обработанную заготовку снимают, и подвижная каретка быстро возвращается в исходное положение (холостой ход v ).  [c.346]


Смотреть страницы где упоминается термин Исходные положения : [c.400]    [c.401]    [c.416]    [c.447]    [c.577]    [c.607]    [c.325]    [c.56]    [c.67]    [c.276]    [c.335]    [c.345]    [c.9]    [c.360]    [c.32]    [c.154]    [c.346]    [c.359]    [c.432]    [c.163]    [c.193]    [c.242]    [c.256]    [c.256]    [c.257]    [c.240]   
Смотреть главы в:

Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков  -> Исходные положения

Техническая термодинамика и теплопередача  -> Исходные положения

Техническая термодинамика и теплопередача  -> Исходные положения

Международный обмен энергетическими ресурсами  -> Исходные положения

Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1  -> Исходные положения

Проектирование теплообменных аппаратов АЭС  -> Исходные положения

Гидравлические следящие приводы  -> Исходные положения

Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках  -> Исходные положения

Обработка воды магнитным полем в теплоэнергетике  -> Исходные положения

Теория и расчет гибких упругих стержней  -> Исходные положения

Термогазодинамика пожаров в помещениях  -> Исходные положения

Теплотехника  -> Исходные положения

Теплотехника  -> Исходные положения



ПОИСК



Введение в неравновесную термодинамику Глава тринадцатая Исходные положения неравновесной термодинамики Локальное равновесие и основное уравнение термодинамики неравновесных процессов

Виды разрушения зубьев и исходные положения к расчету на выносливость их рабочих поверхностей

ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ПОТОКОМ В ОТСУТСТВИЕ ГРАНИЦ Исходные положения и уравнения

Исследование структурных схем регуляторов скорости гидротурбин , Исходные положения

Исходное положение метода эффективных полюсов и нулей

Исходные инструментальные поверхности и способы их образоваОсновные положения о возможности образования поверхности детали при ее обработке

Исходные положения для гехнико-экономических расчетов при проектировании водоподготовительных установок

Исходные положения для расчета на прочность

Исходные положения для технико-экономических расчетов при проектировании водоподготовительных установок

Исходные положения и определения. Прямая и обратная решетки кристалла

Исходные положения и основные соотношения

Исходные положения и основные уравнения статистической физики

Исходные положения и указания для выбора допусков

Исходные положения к составлению дифференциальных соотношений термодинамики

Исходные положения метода

Исходные положения методики расчета сравнительной экономической эффективности техники

Исходные положения неравновесной термодинамики

Исходные положения общей теории дисперсных сквозных потоков

Исходные положения при определении межремонтного периода

Исходные положения при расчете сопряжений

Исходные положения проектирования технологических процессов сборочных работ

Исходные положения стандартизации допусков зубчатых передач

Исходные положения статики

Исходные положения теории производительности машин и труда

Исходные положения теории рассеяния

Исходные положения термодинамики и их обсуждение

Исходные положения термодинамики. Температура

Исходные положения, используемые при расчете деталей машин

Контур исходный номинальное положение

Некоторые исходные концептуальные и методические положения

Общие данные и исходные положения

Общие положения и исходные данные для разработки карты наладки

Общие положения и исходные соотношения

Основные исходные положения

Основные положения и исходные данные для теплового расчета

Основные положения по проектированию цехов Основные вопросы, разрабатываемые при проектировани цехов, и исходные данные

Основы теории Глава первая Основные понятия и исходные положения термодинамики Термодинамические системы, параметры и равновесие

Основы теории Основные понятия и исходные положения термодинамики

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Обзор исходных положений механики и физики, лежащих в основе принципа инерциальной навигации

Положение исходной точки начала обработки

Программа оптимального движения без возвращения в исходное положение

Программа с возгращением в исходное положени

РАЗРУШЕНИЕ ВЯЗКО-УПРУГИХ ТЕЛ С ТРЕЩИНАМИ Исходные положения

СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА Основные понятия и исходные положения статики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА Основные понятия н исходные положения термодинамики

Термодинамика Термодинамическая система и термодинамические параметры, исходные положения термодинамики

Термодинамики исходные положения

Устройства для перемещения подвижных узлов приборов в исходное положение

Цех инструментальный — Исходные положения

Цех инструментальный — Исходные положения для проектирования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте