Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

368 — Производительность 366 —Схема

Более производительные схемы нарезания трапецеидальной резьбы приведены на рис. 121. Прорезным резцом шириной, равной полной ширине канавки у дна, прорезают канавку до внутреннего диаметра (рис. 121,а). Затем левым подрезным резцом обрабатывают левый боковой уступ (рис. 121, б), а правым — правый уступ  [c.229]

Применение вибрации при погрузке кусковых материалов (руды, пустой породы, угля, щебня и т. п.) приводит к снижению силы внедрения исполнительного органа в погружаемый материал, что позволяет уменьшить массу погрузочных машин ц повысить их производительность. Схемы погрузочных машин приведены на рис. 8, а —  [c.453]


Работники системы Сельхозтранса внедряют передовые методы перевозок сельских грузов. Они расширили доставку минеральных удобрений централизованным путем по такой производительной схеме, как вагон — автомобиль — поле . При перевозке органических удобрений комплексными автоотрядами все погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизмами автохозяйств.  [c.231]

Блюмингом называют высокопроизводительный мощный прокатный обжимной стан, специально предназначенный для обжатия стальных слитков в блюмы, при этом иногда блюминги используют для прокатки слябов. В зависимости от сортамента прокатываемой заготовки, производительности, схемы прокатки и расположения оборудования блюминги подразделяют на следующие шесть типов  [c.378]

Шаговые ножи можно применять также в штампах совмещенного действия (рис. 109) для увеличения производительности. Схемы расположения ножей и пуансонов в зависимости от формы штампуемых деталей, а также расчетные формулы приведены в табл. 81.  [c.165]

При фрезеровании паза под зажим в длинных рычагах последние устанавливают горизонтально, так как расстояние между поверхностью стола фрезерного станка и осью шпинделя незначительно (400—450 мм) и не позволяет рычаги размещать вертикально. В таких случаях в массовом производстве размещают несколько приспособлений на столе станка или на общей плите, чтобы операцию выполнять по более производительной схеме. На рис. 100 показан монтаж двух двухместных приспособлений 11  [c.149]

Вилки, стяжки и серьги изготовляют из стали Ст.З, Ст.5, 35, 45, 40Х чугуна ковкого и серого марок СЧ 15-32, СЧ 18-36 и др. Разнообразие конструкций вилок, стяжек и серег затрудняет четкую их классификацию по технологическим или другим признакам. Подавляющая часть стяжек, вилок и серег, изготовляемых в серийном и массовом производстве тракторного, сельскохозяйственного машиностроения и в станкостроении, имеет сравнительно небольшие размеры — до 200—300 мм (рис. 116). Механической обработке подвергают отверстия, торцы головок, частично наружные цилиндрические и плоские поверхности. Обработку, как правило, производят на фрезерных, сверлильных, токарных и протяжных станках, так как предусмотренные техническими условиями требования к точности изготовления и шероховатости обрабатываемых поверхностей серег, вилок и стяжек могут быть обеспечены механической обработкой на этих группах станков. Операции выполняются по различным схемам в зависимости от массовости изготовления деталей. Критерием выбора оснастки является экономическая целесообразность в заданных производственных условиях. Так, в массовом и крупносерийном производстве используют фрезерные приспособления, которые позволяют применять многоместную многоинструментную параллельно-последовательную обработку (схемы 13—20, 25-—26 см. табл. 3). В серийном производстве применяют универсально-наладочнЫе и простые специальные приспособления, которые позволяют выполнять операции по менее производительным схемам фрезерных операций (схемы 5, 9, 13 и др.). В единичном и мелкосерийном используют приспособления системы УСП, которые обеспечивают возможность выполнять операции по схемам 1, 3, 5, 9 и очень редко по схеме 23 (см.  [c.167]


Эту операцию можно выполнять и по более производительной схеме 13 (см. табл. 3). Для этого необходимо использовать двухместное приспособление.  [c.176]

Последующие операции обработки вилок технологических рядов ВЛ-01 и СР-02 в крупносерийном производстве можно выполнять по более производительным схемам. Например, обработку внутренних плоскостей вилок можно осуществлять по схеме 13 (см. табл. 3). В этом случае используют приспособление, показанное на рис. 127. Четыре заготовки 14 устанавливают на штыри 15, а ориентируют закрепленными на этих штырях шпонками или призмами на прихватах. Крепление заготовок производят четырьмя прихватами 12 и 16. Сила зажима на них передается от двух пневмоцилиндров 1 и 11 через подвижные клинья 3 и 9, ролики 5 VI 7, коромысла 4 и 8 и тяги 13 и 17. Так, при ходе штока 2 с клином 3 вправо ролик 5, поворачиваясь на оси 6 против часовой стрелки, перемещает вниз коромысло 4 и тяги 13 и 17 до тех пор, пока прихваты не упрутся в заготовки. Инструмент выставляют по установу 10. Приспособление внедрено на Минском тракторном заводе.  [c.179]

Техническая характеристика сеток зависит от заданной производительности, схемы подвода воды, предела колебаний уровней воды в реке, степени и характера загрязненности воды.  [c.116]

Важным фактором повышения производительности схемы сбора является применение многоэлементных (линейных или матричных) детекторов излучения. В некоторых случаях находят применение непрерывные преобразователи рентгеновского диапазона с дискретизацией на уровне электронного, потенциального или светового сигнала.  [c.157]

Лопастные насосы изготовляются двойного действия с постоянной производительностью. Схема работы лопастного насоса двойного действия приведена на фиг. 158. В статоре насоса имеется статорное кольцо 1 с фигурной формой отверстия, шириной В, обеспечивающей нормальную работу лопастей на всех участках фигурной кривой. В отверстии статорного кольца помещается цилиндрический ротор 2, который вращается от электродвигателя.  [c.136]

При расчете конвейера обычно бывают известны характер перемещаемых грузов, часовая производительность, схема конвейера с указанием мест загрузки и разгрузки, а также длина отдельных участков и высота их от общей нулевой отметки (например, от уровня пола).  [c.197]

Для расчета конвейеров нужны следующие исходные данные производительность, схема трассы, характеристика транспортируемого груза и условий эксплуатации. По заданной производительности и выбранной скорости транспортировки определяются линейные нагрузки (Н/м) на грузовой д и обратной незагруженной ветвях < о- Для определения расчетных нагрузок необходимо выбрать типоразмер тягового элемента,  [c.216]

Помимо изображений, принципиальные гидравлические схемы станков содержат технические данные насосов модель, производительность, давление, число оборотов в минуту и мощность электродвигателя привода, а для регулируемых насосов — пределы производительности. В технических данных гидроаппаратов указывают присоединительные резьбы, условные проходы, давления и допускаемые расходы жидкости.  [c.327]

В ходе обработки притир и колесо, находящиеся в зацеплении, совершают возвратно-поступательное движение. Кроме того, притир совершает возвратно-поступательное перемещение вдоль своей оси, что обеспечивает равномерность обработки по всей ширине зуба. Наибольшее распространение получили схемы обработки тремя притирами. Такой метод увеличивает производительность обработки.  [c.384]

Базовыми поверхностями при нарезании зубьев являются поверхность центрального отверстия и торцы зубчатого венца. На рис. 5.5, а показана схема базирования колеса при нарезании зубьев. Производительность возрастает при нарезании зубьев в пакете из двух колес и более (рис. 5.5,6). Чтобы обеспечить соприкосновение торцов зубчатых венцов, следует занижать торцы ступиц или оговаривать в технологии, что торец ступицы  [c.44]

Математические модели систем машин и станков служат для расчета производительности, надежности и экономической эффективности технологических систем в целом. В основном анализ качества таких систем выполняется с помощью их имитационного моделирования как система массового обслуживания. Составление имитационной модели производится по структурной схеме системы.  [c.58]

Наименьшая длина рабочего и вспомогательного ходов резца получается при обработке по первой схеме. Следовательно, эта схема обеспечивает наибольшую производительность. Однако при недостаточной мощности станка работа с большой глубиной резания, равной 3,5. .. 11 мм, невозможна. В этом случае наибольшая производительность будет при работе по четвертой схеме (см. рис. 9.5, с ).  [c.134]

При относительно большой серийности обработки на станках с ЧПУ используют комбинированный инструмент (например, точные и взаимосвязанные отверстия и поверхности). Применение комбинированного инструмента позволяет сократить штучное время при обработке заготовок корпусных деталей на 10. .. 20% благодаря уменьшению времени резания и вспомогательного времени. Схемы обработки отверстий комбинированным инструментом приведены на рис. 15.10. Двухступенчатое сверло применяют для обработки ступенчатых отверстий (рис. 15.10, й). Многоступенчатый зенкер (рис. 15.10, б) обеспечивает высокую производительность и допускает большое число повторных заточек. Длины ступеней этих зенкеров обычно равны соответствующим размерам обрабатываемых поверхностей. Затылование режущих зубьев зенкеров выполнено одинаковым на всех ступенях, чтобы при повторной заточке диаметры и длины ступеней относительно не изменялись. Комбинированный расточной инструмент (рис. 15.10, в) представляет собой державку 1, несущую сменные головки 2 с резцовыми вставками 3.  [c.232]


Лазерную резку материалов осуществляют как в импульсном, так и в непрерывном режиме. При резке в импульсном режиме непрерывный рез получается в результате наложения следующих друг за другом отверстий. Наиболее широкое применение получила резка тонкопленочных пассивных элементов интегральных схем, например, с целью точной подгонки значений их сопротивления или емкости. Для этого применяют импульсные лазеры на алюмо-иттриевом гранате с модуляцией дробности, лазеры на углекислом газе. Импульсный характер обработки обеспечивает минимальную глубину прогрева материала и исключает повреждение подложки, на которую нанесена пленка. Лазерные установки различных типов позволяют вести обработку при следующих режимах энергия излучения 0,1. .. 1 МДж, длительность импульса 0,01. .. 100 мкс, плотность потока излучения до 100 мВт/см, частота повторения импульсов 100. .. 5000 импульсов в 1 G. В сочетании с автоматическими управляющими системами лазерные установки для подгонки резисторов обеспечивают производительность более 5 тысяч операций за 1 ч. Импульсные лазеры на алюмо-иттриевом гранате применяют также  [c.299]

На стадии технического проекта выполняют принятие решений по новому процессу проектирования с обеспечением взаимодействия и совместимости автоматических и автоматизированных процедур, получение окончательной схемы функционирования САПР в целом разработку структуры и состава подсистем САПР получение окончательной структуры всех видов обеспечений САПР выбор математических моделей объекта проектирования и его элементов разработку алгоритмов проектных операций разработку требований на создание программ реализации процедур проектирования разработку алгоритмов, языков проектирования, компонентов ИО, формирование общесистемного программного обеспечения расчет производительности и  [c.52]

Подвесные толкающие конвейеры обеспечивают наиболее высокую производительность и являются основным внутрицеховым транспортным средством при разветвленной и устойчивой схеме  [c.21]

Важным фактором повышения производительности схемы сбора является применение мнргоэлементных (линейных или матричных) детекторов излу-  [c.461]

Результаты расчета технологических показателей других схем при сочетании катионитов КУ-2КУ-2 и КУ- 2 — сульфоуголь приведены в табл. 8.10. Как следует из табл. 8.10, перенесение части нагрузки по ионам аммония (т/С 0,167) с первой на вторую ступень очистки приводит к значительному сокращению (примерно на два порядка) времени ее работы. Даже при полной регенерации фильтров второй ступени (рис. 8.11) время сорбции t° p остается крайне низким и необходимая производительность схемы не обеспечивается имеющимся количеством фильтров. Суммарный расход регенерата в схеме возрастает (рис. 8.12) и последующие варианты распределения нагрузок между ступенями очистки int 0, Q7 мг-экв/л) исключаются из рассмотрения. Таким образом, значение параметра int С=0,083 мг-экв/л для рассматриваемой действующей схемы является единственно возможным и отвечает оптимальному распределению нагрузок в схеме с сочетанием катионитов КУ-2 — сульфоуголь, при котором суммарный расход поваренной соли составляет 11 990 т/год.  [c.196]

При обеспечении точности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей, особенно координат осей отверстий, соосности, параллельности осей и межосевых расстояний отверсти в производстве возникают значительные трудности. Наиболее производительные схемы построения операций при обработке систем отверстий присущи агрегатным станкам. Вместе с тем при этих схемах, характеризуемых большой концентрацией переходов, возникают условия для появления значительных погрешностей расположения осей отверстий.  [c.6]

В технологической части проекта в зависимости от задания рассматриваются следующие вопросы использование машины в производственных условиях выбор рациональных, наиболее производительных схем работы сравнение технологии выполнения работы машиной до и после модернизации составление технологической карты на изготовление одной из детдлей модернизированного узла сборку или разборку модернизированного узла регулировочные работы составление технологии технического обслуживания машины или ее модернизированных агрегатов.  [c.192]

В зависимости от сортамента прокатываемой заготовки, производительности, схемы прокатки и расположения оборудования блюминги подразделяют на следующие шесть типов 1) большие одноклетевые блюминги дуо, имеющие валки диаметром 1150, 1300 и 1500 мм 2) средние блюминги дуо с валками 900—1000 мм 3) малые блюминги дуо или трио с валками диаметром 750—850 мм  [c.515]

В крупносерийном производстве обработку отверстий в деталях технологического ряда ТР-01 и др. производят в механизированных приспособлениях по более производительным схемам построения операции. На рис. 174 показано приспособление для обработки двух отверстий по схемам 3, 7, 11 (см. табл. 3) в деталях технологического ряда ТР-01. Заготовку 11 устанавливают на призмы 10 и 14, а крепят двумя прихватами 12 и 13. Сила зажима на прихваты передается от штока 7 пневмоцилиндра, встроенного в планштайбу 5, через коромысло 8. Для сокращения вспомогательного времени поворот детали совместно с планшайбой 6 осуществляется с помощью второго пневмоцилиндра 9. Для этого шток 1 выполнен в виде рейки, которая зацепляется с шестерней 3 жестко соединенной с планшайбой 5. Для подачи сжатого воздуха в полости пневмоцилиндра крепления предусмотрена муфта 2. Гайками 4 выбирают зазор поворотной части приспособления в осевом направлении относительно корпуса 6, а фиксатором стопорят планшайбу после поворота,  [c.223]

На станках применяют различные способы работы последовательный, когда обработку поверхностей заготовки производят последовательно параллельный, когда поверхности обрабатывают несколькими инструментами одновременно (на многорезцовом станке и др.) параллельно-последовательный, при котором изделие обрабатывается несколькими инструментами в каждом переходе, но сами переходы осуществляются последовательно. В массовом производстве применяют наиболее производительные схемы — многоместную, многоинструментальную параллельную обработку, в серийном — одноместную, одноинструментальную последовательную обработку. На практике возможны различные сочетания схем. Технологические операции на автоматических линиях строят по параллельным и параллельно-последовательным схемам.  [c.26]

Чтобы провести анализ производительности схемы, ее не нужно специально для этого сажать под ток . В ходе анализа производительности обрабатываются только те данные, которые уже имеются полученные в результате параметрического анализа и выведенные на экран PROBE в виде семейства кривых. Анализ производительности позволяет оценить эту информацию с новой точки зрения. Для каждого значения параметра с каждой кривой, изображенной на диаграмме семейства кривых в PROBE, считывается заранее заданное значение, например максимальное значение кривой. Затем полученные таким образом значения представляются в зависимости от значения (изменения) параметра в виде диаграммы. Таким образом, параметр предшествующей диаграммы семейства кривых на диаграмме, получаемой в результате соответствующего анализа производительности, всегда изображается на оси координат X.  [c.189]


При сварке алюминиевых сплавов больших толщин и с высокой производительностью применяют трехфазную дугу и неплавнщиеся вольфрамовые электроды. Источники питания для такого вида сварки также имеют падающие внен1пие характеристики и позволяют регулировать режим с помощью переключателя ступеней или подмагничиваемых шунтов. Здесь также необходима компенсация постоянной составляющей путем включения батареи конденсаторов в сварочную цепь. Как правило, схему источника питания комплектуют осциллятором и системой заварки кратера.  [c.150]

В теории машин рассматриваются также вопросы теории строения машин, связанные с разработкой методов построения прншишиальных схем машин как совокупности механизмов, обеспечивающей оптимальную производительность машины при наивыгоднейших условиях ее работы.  [c.18]

Аналогичные схемы утилизации теплоты других твердых веществ можно использовать только при достаточно большой производительности, иначе это будет экономически невыгодно по причинам, указанным выше. Производительность УСТК по коксу составляет 50— 56 т/ч.  [c.208]

Дальнейшее увеличение количества частиц в газовом потоке повышает вероятность их стыкования в радиальном направлении и приводит к наращиванию плотности объемной решетки , доводя ее при максимальной концентрации до состояния фильтрующегося движущегося плотного слоя (рис. 8-1,d). Такой аэротранспорт имеет максимальную производительность (гиперфлоу). Перепад давления в подобных плотных дисперсных потоках расходуется лишь на трение частиц о стенки канала и на преодоление веса столба транспортируемого материала (восходящий слой). Следует указать и на промежуточную неустойчивую зону, в которой проскоки газа заполняют все поперечное сечение канала и разделяют компактные массы частиц на отдельные пробки материала (рис. 8-1,г). Эта схема аналогична поршневому режиму псевдоожижения. В наших опытах подобный режим возникал при неотрегулированной работе питающего устройства. По данным (Л. 188] частицы песка и алюминия транспортировались в вертикальном канале воздухом, СОг и гелием при j, = 254-f-2200 кг кг (р = — 0,13 м 1м ) лишь в пробковом режиме.  [c.249]

Станки, работающие таким способом, называются двух- и трехцикличными. Наиболее производительными станками являются многоцикличные резьбонакатные автоматы две схемы работы 1аких станков изображены на рис. 122.  [c.257]

На рис. 122, б показана схема работы многоцикличного планетарного резьбонакатного автомата с одной неподвижной плашкой У. Вместо четырех сегментных плашек здесь используется один резьбовой ролик 2. Заготовки 3 подаются периодически, так что в процессе обработки находятся одновременно несколько заготовок. Если установить еще одну неподвижную плашку 1 со своим загрузочным устройством, то производительность станка удвоится.  [c.257]

Первый вариант структурной схемы ЭВМ (рис. 1.2) отличается тем, что в схеме имеется непосредственная связь центрального процессора ЦП с ОЗУ, а связь с периферийными устройствами ПУ осуществляется с помощью специального процессора ввода-вывода ПВВ или каналов ввода-вывода информации. Эта структура широко применяется в ЭВМ средней и высокой производительности (например, в ЕС ЭВМ). При такой структуре обычно используются каналы ввода-вывода двух типов. Каналы типа I предназначены для работы с медленными внешними устройствами (ВУ) в режиме мультиплексирования (например, байт-мультиплексный канал ЕС ЭВМ, в котором обмен данными осуществляется по одному байту одновременно с группой ПУ). Каналы типа И используют все средства канала при обмене с одпнм ПУ в монопольном режиме. Они применяются для связи с быстродействующими ПУ (например, блок-мультиплексный канал или селекторный подкапал ЕС ЭВМ [4], в котором обмен данными осуществляется их массивами). Для связи ПУ с каналом в ЭВМ используется унифицированный интерфейс ввода-вывода.  [c.18]

Повышение скорости работы внешних запомипаюш,их устройств (ВЗУ), необходимость увеличения количества ПУ привели к включению в состав современных мини-ЭВМ нескольких числовых магистралсн и специальных высокоскоростных каналов массовой памяти (КМП). Пример структурной схемы такой мини-ЭВМ приведен на рис. 1.4, где ЦП — центральный процессор ВЗУ, ОЗУ — внешнее и оперативное запоминающие устройства ЧМ — числовая магистраль (общая шина) КМП — каналы массовой памяти. В то же время в ЭВМ высокой и средней производительности используются внутренние числовые магистрали ЧМ вследствие простоты аппаратной реализации и достаточно высокой скорости передачи данных.  [c.19]

Схема ракетной установки приведена па рис. 216. В камеру ракетного металлнзатора, охлаждаемую водой, непрерывно подается пропан под давлением 0.7—0.8 Мн/лг , кото )]чн при сжигании его в кнсло )оде развивает температуру порядка 3000° С. Продукты сгорания газа вырываются из сопла со скоростью 1600 лг/сск подаваемая при этом проволока плавится и напыляется на покрываемую поверхность. Описанные плазменно-дуговой и ракетный методы металлизации весьма производительны, но пока еще не получили применения.  [c.324]

Схема работы подающего устройства крючкового типа показана на рис. 2.18, в. Полоса или лента захватывается крюком за кромку пробитого отверстия или за выступ в рамке, куда укладывается листовой элемент, собрантплй под точечную контактную сварку с заданным шагом. Производительность крючковой подачи примерно такая же, как и валиковой наибольший шаг не превышает 50 мм.  [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин 368 — Производительность 366 —Схема : [c.456]    [c.495]    [c.479]    [c.322]    [c.185]    [c.898]    [c.372]    [c.122]   
Справочник конструктора-машиностроителя Том 3 Изд.5 (1980) -- [ c.0 ]



ПОИСК



425 — Цикловая производительность для различных схем построения роботизированной сборки

446 — Производительность 447 Схемы 446 — Характеристики

446 — Производительность 447 Схемы 446 — Характеристики механические для металлокерамического производства — Технические

446 — Производительность 447 Схемы 446 — Характеристики многоштемпельные — Рабочее мест

446 — Производительность 447 Схемы 446 — Характеристики характеристики

446 — Производительность 447 Схемы 446 — Характеристики чеканочные — Характеристики

618 - Последовательность операций, расположение прокатки - Годовая производительность 613 - Последовательность операций 611, 613 - Состав оборудования, сортамент производимой продукции, типоразмеры агрегатов 611 - Схемы агрегатов

618 - Последовательность операций, расположение прокатки 618 - Годовая производительность, схема

Взаимосвязь структурных схем технологических операций и конструкций приспособлений и их влияние на производительность

Включение испарителей в тепловую схему электростанций Определение производительности испарительных установок

Выбор схемы аспирации и расчет производительности местных отсосов перегрузочных узлов

Индикаторные Регулирование производительности трёхступенчатое отжимом клапанов - Схемы

Контроль — Производительные биения — Схема

Контроль — Производительные замка поршневого кольца Приспособления электроконтактные — Схема

Контроль — Производительные зубчатых колес цилиндрических 525 — Зубоизмерительные приборы 526 Схема

Контроль — Производительные размеров и форм шейки валика — Схема

Линии автоматические для обработки вала-шпильки — Схемы 240 — Технологический процесс обработки 240 валов — Компоновка 213 — 231 — Производительность 176—179 — электродвигателей

Производительность Схемы чеканочные кривошипно-коленны

Производительность автоматических линий при различных структурных схемах компоновки

Производительность автоматических линий при различных схемах компоновки

Производительность шестерёнчатые двухъярусные - Схем

Производительность шестерёнчатые трёхъярусные - Схем

Сборка роботизированная — Обеспечение безотказности 409-420 — Пути повышения производительности 397 — Схемы

Схемы секционные - Производительность

Схемы технологических операций и их влияние на теоретическую производительность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте