Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Устройство роторов

Для испытаний материалов может также применяться ударная труба непрерывного действия. Установка представляет собой вращающееся устройство (ротор) с несколькими ударными трубами, из которых горячий сжатый газ поступает в коллектор (ресивер или камеру), а оттуда в сопло. При высоких давлениях в камере этой установки (до 10 Па) воздух нагревается всего лишь до температуры 3500 К [Л. 11-14]. Широкого распространения установки такого типа не получили.  [c.315]


По устройству ротора различают асинхронные двигатели следующих видов.  [c.395]

Работа на простых балансировочных станках проводится в следующей последовательности. После определения величины дисбаланса измерительным устройством, ротор устанавливают на настольный сверлильный станок и рабочий-оператор производит удаление определенного количества металла, пропорционально величине дисбаланса, зачастую руководствуясь лишь своим опытом при определении места и глубины сверления.  [c.383]

Рис. 29. Подъемное устройство ротора Рис. 29. <a href="/info/186393">Подъемное устройство</a> ротора
Конструктивное устройство роторов главных судовых турбин в настоящее время настолько разнообразно, что мы ограничимся описанием лишь наиболее типичных конструкций. Роторы главных судовых турбин почти всегда конструируют как жесткие и с таким расчетом, чтобы первая критическая скорость ротора была по крайней мере на 30% выше максимального рабочего числа оборотов турбины.  [c.50]

Эта величина зависит от магнитного потока обмотки возбуждения и от устройства ротора (якоря машины). Так как параметры ротора обычно не меняются, то величину k можно менять только за счет изменения магнитного потока обмотки возбуждения.  [c.29]

Компрессор низкого давления состоит из семи ступеней и приводится одноступенчатой турбиной низкого давления. Компрессор имеет регулируемый ВНА. От этого компрессора производится отбор воздуха для противообледенительной системы входного устройства. Ротор турбокомпрессора низкого давления также опирается на три подшипника передний и задний — роликовые и средний — шариковый.  [c.142]

Компрессор высокого давления состоит из шести ступеней и приводится одноступенчатой турбиной высокого давления. От этого компрессора производится отбор воздуха на охлаждение турбин, а также для привода реверсивного устройства. Ротор турбокомпрессора высокого давления опирается на два подшипника передний — шариковый и задний — роликовый.  [c.142]

У центрифуги с винтообразным направляющим устройством ротор 3 и соосно установленное в нем направляющее устройство 2 вращаются с одинаковой скоростью (рис.  [c.237]


Динамические мокрые пылеуловители отличаются наличием вращающегося устройства (ротора, диска и др.), которое обеспечивает разбрызгивание и перемешивание жидкости или вращение газового потока. В зависимости от способа подвода механической энергии аппараты этого типа подразделяются на две группы. К механическим скрубберам первой группы относятся пылеуловители, в которых очищаемые газы приводятся в соприкосновение с жидкостью, разбрызгиваемой с помощью вращающегося тела (весла с лопастями, перфорированного барабана, дисков и др.). На рис. 3.2.40, а показан механический скруббер с вращающимися перфорированными дисками.  [c.310]

Фиг. 46. Схема распределительного устройства ротора, обеспечивающая отказ от рабочего хода путем перекрытия управляемой дополнительной полости Н — насос. Фиг. 46. Схема <a href="/info/2591">распределительного устройства</a> ротора, обеспечивающая отказ от <a href="/info/332182">рабочего хода</a> путем перекрытия управляемой дополнительной полости Н — насос.
Опыт эксплуатации подтвердил преимущество пневматического привода вальцовок. Пневматический привод вальцовки состоит из коробки скоростей, пневматического роторного двигателя и пускового устройства. Ротор вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках. На валу ротора нарезаны зубья, образующие цилиндрическую приводную шестерню. В стенках статора имеются отверстия для подачи сжатого воздуха на лопатки и пазы для выпуска отработанного воздуха. Пусковое устройство монтируется в рукоятке, отлитой за одно целое с корпусом пневматического двигателя. При нажатии курка сжатый воздух поступает через  [c.165]

Устройство и принцип действия машин переменного тока. Синхронные машины. Асинхронные двигатели. Принцип действия асинхронных двигателей и их устройство. Роторы — фазовый и короткозамкнутый.  [c.507]

Растворосмеситель представляет собой стационарную машину периодического действия с принудительным перемешиванием материалов и состоит из следующих основных узлов (рис. 2) рамы, подмоторной плиты, корпуса подшипников, смесительного бака с выгрузным устройством, ротора с приводом, соосного редуктора и выгрузного устройства.  [c.386]

Регенеративные воздухоподогреватели (рис. 2-21) состоят из следующих основных узлов ротор, кожух с несущим каркасом, верхняя и нижняя крышки с уплотнениями и патрубками, привод, подъемное устройство ротора, система смазки и охлаждения, механизм обдувки и промывки ротора. Вращающиеся регенеративные воз-  [c.193]

В зависимости от устройства ротора различают электродвигатели фазовые (рис. 62, а) и короткозамкнутые (рис. 62, б).  [c.93]

Автомат предназначен для заточки заборного конуса на ручных метчиках. Заготовки, загруженные в бункер, через механизм ориентации и отсекатель попадают в загрузочное устройство ротора загрузки, а оттуда в рабочий ротор. Заготовка в шпинделе рабочего ротора ориентируется по канавке специальной собачкой. Во время затылования абразивному кругу, помимо вращения, сообщается подача на врезание с помощью копира. Метчик при этом совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости.  [c.79]

Внутреннее устройство ротора, т. е. люлька с подвесным мостом, привалочной стенкой, верхними электровибраторами и другими деталями аналогично соответствующему устройству рассмотренного выше стационарного вагоноопрокидывателя.  [c.205]

При необходимости производится настройка регулятора безопасности путем изменения натяжения его пружины. Для этой цели после остановки турбины выключается масляный насос, вскрывается боковой люк, и с помощью валоповоротного устройства ротор устанавливается  [c.227]

Снегоочиститель состоит из трёх главных частей кузова с рамой, опирающегося на две двухосные тележки паросиловой установки, состоящей из парового котла и реверсивной сдвоенной паровой машины, помещённой внутри кузова снегоочистителя снегоочистительных устройств ротора с кожухом, имеющим отверстия для выкидывания снега в сторону, подрезного ножа, малых и больших крыльев. Рама рассчитана на продольное сжатие силой 45 т при одновременном нажатии трёх паровозов серии Э. Мощность паровой машины — 1 080 л. с. Рабочее давление пара 12 ат. Отопление— каменный уголь.  [c.363]


На торце вала турбодетандера имеется трещотка для проворачивания вручную через расцепное устройство ротора осевого компрессора.  [c.42]

По устройству ротора различают асинхронные двигатели  [c.109]

Разгоняем ротор до быстрого вращения, после чего отключаем приводное устройство, переводим ротор в режим выбега и измеряем величину максимальной амплитуды на индикаторе D. Пусть эта амплитуда равна Л, (мм).  [c.298]

Автоматическая линия для механической обработки валов и роторов электродвигателей (рис. 272). На линии выполняются все операции механической обработки, запрессовка вала в ротор, балансировка вала с ротором, контроль. Линия состоит из типовых станков, которые можно использовать не только в автоматической линии, но и в цехах серийного и массового производства, с ручной загрузкой станков или с загрузкой из магазина. Все станки и транспортные устройства можно переналаживать на обработку валов разных типоразмеров — длиной от 275 до 523 мм. Перемещение обрабатываемых деталей осуществляется шаговым транспортером. Производительность линии 210—250 тысяч валов в год в зависимости от их размеров. На позициях линии выполняются следующие операции 1) загрузка 2) фрезерование тор-  [c.461]

Генераторы опорных сигналов применяются не только при измерении неуравновешенности по способу компенсации, но также используются при устранении неуравновешенности приводного устройства ротора на балансировочной машине и особенно сменлых их частей при переходе от балансировки ротора одного размера к другому. Например, в случае балансировки ротора на оправке, если она кон-сольно укреплена на балансировочном шпинделе, трудно обеспечить ее биение меньше 0,02 мм, а это вносит ошибку по смещению центра массы 10 мк. Обычно, для устранения этого опытным путем подбирают соответствующие противовесы, но их подбор является достаточно трудоемким процессом, что снижает производительность балансировочной машины при серийной работе, связанной со сменой оправок. Гораздо целесообразнее, иметь в конструкции балансировочной машины специальные синхронные генераторы для компенсации такого рода неуравновешенности. Затрата времени на компенсацию неуравновешенности генераторами в этом случае значительно уменьшается.  [c.50]

Роторные траншейные экскаваторы оборудуют автономной дизельной силовой установкой 1. Для передачи движения исполнительным механизмам (ходовому устройству, ротору, отвальному конвейеру и вспомогательным устройствам для подъема рабочего оборудования и отвальной секции двухсекционного конвейера, установки дополнительных опор) применяют механические, гидромеханические и электрические трансмиссии. Для передвижения на транспортных скоростях обычно используют многоскоростную реверсивную коробку передач базового трактора, а для передвижения на рабочих скоростях к ней подключают ходоуменьшитель, работающий как понижаюший редуктор. В гидромеханическом варианте привод ходового устройства в рабочем режиме обеспечивается гидромотором, питаемым рабочей жидкостью от регулируемого насоса. Эта схема обеспечивает бесступенчатое регулирование скоростей в нескольких диапазонах при совместной работе коробки передач и ходоуменьшителя и позволяет выбирать рациональные скоростные режимы в зависимости от категории разрабатываемых грунтов.  [c.234]

Обратная схема применяется для подпитки потоков, т. е. когда нужно добавить в транспортный ротор непопавщую в какой-либо из захватных органов деталь. Подпитка осуществляется в тех случаях, когда необходимо обеспечить комплектность изделий на сборочных операциях, т. е. заполнение позиций, не содержащих изделий, годными изделиями, прошедшими выборочный контроль или выпавшими из приемных устройств роторов при передаче и транспортировке.  [c.535]

В. А. Сарычев, 1967) — гиродемпфер, состоящий из пары двухстепенных гироскопов, оси вращения роторов которых в равновесном положении спутника расположены симметрично относительно нормаЛи к плоскости орбиты. Собственные колебания спутника вызывают прецессию связанных с демпфирующим устройством роторов гироскопов, что приводит  [c.299]

Исходными данными при проектировании роторного БЗУ являются параметры загружаемого ПО, требуемая цикловая производительность БЗУ и предварительно назначенное шаговое расстояние между рабочими позициями роторной САЗ, определенное из анализа конструктивно-технологических схем технологических роторов или транспортных устройств (роторов или цепных конвейеров) АРЛ и АРКЛ.  [c.297]

В отличие от ротора лакиоования работа ротора герметизации производится в рабочем блоке специальным инструментом. При износе инструмента происходит замена блока. Запасной блок должен быть заранее испытан на качество покрытия в специальном стенде, так что весь процесс замены требует незначительного времени. Из описания устройства ротора герметизации видно, что устройство и способ его эксплуатации достаточно просты. Габариты ротора диаметр 200 мм, длина 1200 мм.  [c.123]

Шнекороторные экскаваторы имеют рабочее оборудование, состоящее из центрального ротора, двух наклонных шнеков, двух отвальных конвейеров и зачистного устройства. Ротор отрывает опережающую траншею по оси канала, а на-, клонные шнеки, оснащенные режущими элементами, разрабатывают грунт вдоль откосов и подают разработанный грунт вниз к ротору. Ротор поднимает весь разработанный грунт вверх и ссыпает его на отвальные конвейеры, которые выносят грунт в отвал.  [c.102]

Автомат предназначен для образования стружечных канавок ручных метчиков методом шлифования. Шлифование производится абразивными дисковыми кругами диаметром 150 мм. Во время шлифования абразивному кругу сообшается прерывистая поступательная подача на врезание, получаемая от кругового копира, закрепленного на столе. Метчик совершает при этом возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости. Канавки метчика вышлифовываются поочередно. Во время шлифования стол станка со шлифовальными бабками и бабками изделий непрерывно вращается. Заготовки, загруженные в бункер через механизм ориентации и отсекатель, попадают в загрузочное устройство ротора загрузки, а оттуда подаются в рабочий ротор. Загрузка и выгрузка метчиков производятся на ходу при помощи роторов загрузки и выгрузки.  [c.46]


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]

Су щность процесса обдувки дробью заключается в том, что обрабатываемая поверхность подвергается многочисленным ударам стальной или чугунной дроби, выбрасываемой на обрабатываемую поверхность пневматическим или механическим способом. В результате такой обработки поверхность приобретает наклеп. Пневматические устройства для обдувки дробью работают аналогично пескоструйным аппаратам. В механических устройствах имеется вращающийся с большой скоростью ротор, который выбрасывает дробь на обрабатываемую поверхность.  [c.205]

Схема балансировочного станка более совершенного типа показана на рис. 310,6. Опоры 1 балансируемой детали 3 опираются на плоские пружины 2. Колебания опор передаются тягами 4 электрическим устройствам 5, в которых возникает ток. Напряжение этого тока пропорционально амплитудам колебаний опор. Ток от этих электрических устройств после усиления подводится к одной из обмоток ваттметра 6. По показанию ваттметра 6 судят о величине амплитуды, а следовательно, и овеличинедис-баланса. Другая обмотка ваттметра 6 получает ток от генератора 7 переменного тока, ротор которого вращается синхронно с балансируемой деталью и представляет собой двухполюсный магнит. Градуированный статор генератора можно поворачивать при помощи рукоятки 8 или специального маховичка во время вращен я детали. Положение дисбаланса детали определяется по углу поворота обмотки статора, определяемому по лимбу поворачиваемой рукояткой или маховичком при максимальном отклонении стрелки ваттметра. Современные балансировочные станки высокопроизводительны и позволяют балансировать до 60—80 деталей в час.  [c.513]

В роторных автоматических линиях обычно отсутствуют межопера-щюпиые накопители, сборники и бункера загрузочное устройство устанавливается только в начале линии. Такие линии слол> ны, поскольку каждая позиция технологического ротора должна иметь  [c.27]

Все изложенные выше примеры, анализ доступных литературных данных позволяют сделать вывод о том, что вихревые трубы использовались лишь в условиях отсутствия вторичного центробежного поля сил, накладываемого на основное, создаваемое закручивающим устройством. Поэтому отсутствуют исследования характеристик процесса энергоразделения в вихревых трубах в условиях воздействия на них вторичного поля инерционных сил. Тем не менее, очевидно, что оно определенным образом искажает обычную картину течения в камере энергоразделения вихревых труб. Такое воздействие должно сопровождаться не только изменением характеристик макроструктуры потока, но и характеристик его микроструктуры. На каждый турбулентный микро-или макровихрь в зависимости от его расположения в объеме камеры энергоразделения и собственных размеров действует своя дополнительная сила инерции, зависящая от частоты вращения ротора и радиуса от центра элемента вихря до оси.  [c.379]


Смотреть страницы где упоминается термин Устройство роторов : [c.149]    [c.115]    [c.94]    [c.94]    [c.373]    [c.226]    [c.363]    [c.377]    [c.102]   
Смотреть главы в:

Эксплуатация блочных турбинных установок большой мощности  -> Устройство роторов



ПОИСК



Бондарев, Г. И. Дорофеева. Исследование процесса колебаний ротора разбрасывающего устройства сепаратора

Перминов, Л. Н. Шаталов. Обоснование определения дисбаланса методом амплитудно-фазовых характеристик перемещений и деформаСусанин. Устройство для автоматического уравновешивания роторов на ходу

Пусковые устройства асинхронных двигателей с фазовым ротором

Ротор

Сусанин О колебаниях ротора на двух упругих опорах с демпферами и автоматическими уравновешивающими устройствами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте