Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Питательные механизмы

Классификация питательных механизмов в зависимости от характера движения  [c.455]

Размер порций топлива, поступающего из угольного бункера, регулируется передвижением ползуна в прорези кулисы, т. е. путем изменения величины хода плунжера питательного механизма. Плунжер возвратно-поступательного действия связан с кулисой, приводимой в движение от вала ротора через редуктор.  [c.144]

Дальность заброса топлива регулируется передвижением плиты, являющейся основанием плунжера питательного механизма.  [c.144]


Подача заготовок в зажимное приспособление станка или в иную рабочую зону осуществляется питательным механизмом, который забирает заготовки из магазина и через определенные интервалы подает их в рабочую зону. Цикл работы питательного механизма строго согласован и соответствует циклу работы станка. Таким образом, питательный механизм является связывающим звеном между станком и бункером.  [c.138]

Рассмотренные ранее механизмы бункерных ориентирующих устройств ориентировали заготовки в пространстве, а питательный механизм ориентирует их во времени.  [c.139]

Питательные механизмы встречаются двух типов отсекатели и загружатели.  [c.139]

Питательные механизмы 8, которые подают ориентированную деталь на сборочную позицию обычно питательные механизмы не меняют ориентацию детали.  [c.344]

Сборочные позиции 7, которые принимают ориентированные детали от питательных механизмов и удерживают их в определенном положении до осуществления сопряжения при этом в механизме относительной ориентации 6 должно быть обеспечено относительное расположение собираемых деталей, чтобы они могли беспрепятственно войти в соединение. Так, например, если одна из собираемых деталей валик, а вторая — втулка или пластина с отверстием, то эти детали должны быть расположены так, чтобы валик попал в отверстие.  [c.344]

Плоские неподвижные упоры для втулки и валика могут располагаться как с противоположных сторон (рис. 174, г), так и с одной стороны (рис. 174, (9). Второй способ размещения упоров требует более сложных питательных механизмов.  [c.353]

Питателями называют узлы питательных механизмов, предназначенных для приема заготовок из отводящего лотка загрузочного устройства и передача их в ориентированном положении в рабочую зону станка (зажимной патрон станка, матрица высадочного автомата и т. п.).  [c.81]

Цикл работы питательного механизма должен быть согласован с циклом работы станка. Питатель должен обеспечивать  [c.82]

Питательный механизм является связующим звеном между загрузочным устройством и питаемым станком. Если автоматы питания ориентировали заготовки в пространстве, то питательный механизм производит их ориентацию во времени.  [c.82]

Отделители. Отделителем называется узел питательного механизма, регулирующий поступление заготовок к питателю по одной через неко-  [c.82]

Автоматические руки или автооператоры. Каждый из рассмотренных питателей совершает лишь один вид движения. Однако в некоторых случаях автоматической загрузки одного движения оказывается недостаточно для подачи заготовки в рабочую зону станка и удаления оттуда обработанной детали. В таких случаях применяют сложные питательные механизмы, так называемые комбинированные питатели, конструкция которых выбирается в каждом отдельном случае, в зависимости от технологических требований.  [c.87]


Рис. 3. Фрикционные передачи в приборостроении а—передачи для конденсаторов переменной емкости б — передачи в швей-яых машинах в — питательный механизм для бумаги Рис. 3. <a href="/info/2387">Фрикционные передачи</a> в приборостроении а—передачи для <a href="/info/320500">конденсаторов переменной емкости</a> б — передачи в швей-яых машинах в — питательный механизм для бумаги
К вспомогательным механизмам и устройствам котельной относят дымососы и дутьевые вентиляторы, золоуловители, питательные установки, водоподготовительные установки и др., а также пылеприготовительные устройства при пылевидном сжигании твердого топлива и мазутное хозяйство при сжигании жидкого топлива.  [c.251]

Впервые искусственные радиоактивные изотопы ( меченые атомы) были применены во второй половине. ЯО-х годов при проведении экспериментальных физических и химических исследований. Метод меченых атомов теперь широко используется для изучения структуры молекул, прослеживания некоторых физических превращений (явлений самодиффузии при плавлении и застывании кристаллических веществ, деформации и рекристаллизации металлов, разупрочнения сплавов при высоких температурах), выявления внутреннего механизма химических реакций и т. д. Этот же метод успешно применяется в практике биологических и физиологических исследований, внося существенные коррективы во многие ранее сформировавшиеся представления о динамике процессов, протекающих в живых организмах. Несколько позднее он все более широко стал использоваться в прикладных научно-технических исследованиях при изучении процессов доменного и сталеплавильного производств, износа деталей машин, качества красителей в текстильном производстве и пр. Столь же широко проводятся различные агрохимические исследования с применением меченых атомов (определение усвоения растениями долей азота, фосфора и других питательных веществ из почвы и из вносимых в нее удобрений, выяснение действия ядохимикатов). Наконец, по величинам радиоактивного распада элементов горных пород — природных изотопных индикаторов — осуществляются геологические исследования.  [c.189]

Механизм напыления состоит из питательного бака и распыляющей форсунки с механизмом подъема, смонтированных на самоходной тележке, и обеспечивает приготовление и подачу  [c.159]

Привод механизмов собственных нужд. Основной и резервный приводы от электродвигателей. В особо ответственных случаях (питательные, конденсатные и в некоторых случаях циркуляционные насосы) может применяться и паровой привод резервные питательные насосы обязательно и.меют паровой привод.  [c.459]

По-видимому, не играют существенной роли в развитии данного вида коррозии и наличие аммиака в питательной и котловой водах, а также другие факторы, выдвинутые для объяснения этих явлений, в том числе и водородная хрупкость. Описанные выше случаи ракушечной коррозии не согласуются ни с одной из указанных точек зрения па механизм процесса разрушения кипятильных и экранных труб.  [c.212]

Питание котла осуществляется по одиночной схеме с установкой одного регулятора уровня. Электронный регулятор уровня получает импульсы по расходу пара из котла (дифференциальный манометр 27), по расходу воды (дифференциальный манометр 25) и но уровню воды в барабане котла (дифференциальный манометр 26). Исполнительный механизм (КДУ 18) регулятора питания управляет расходным клапаном подачи питательной воды в котел.  [c.215]

Детали выдаются из БЗОУ с помощью отсекателя О, который работает по циклу, диктуемому станком, или с помощью питательного механизма. В некоторых, довольно редких случаях, необходимо применять как отсекатель, так и питатель (питатель на рис. 10, в показан пунктиром).  [c.37]

В таких установках имеется возможность в широких пределах регулировать скорость, направление струи и расход дроби. В существующих роторных установках ротор, выбрасывающий дроби до 150 кг/мин, имеет диаметр 200—500 мм, ширину 45—130 мм и работает при 2 200—3 500 об/мин. Расстояние от края ротора до наклёпываемого изделия 300—500 мм. В процессе наклёпа струя дроби с большой скоростью, получаемой в роторе, направляется на наклёпываемую деталь. Угол, под которым струя дроби ударяет о наклёпываемую плоскость, может меняться путём поворота питательного механизма ротора. Наибольший эффект наклёпа обычно получается, когда дробь имеет перпендикулярное направление к плоскости наклёпа. В заводских установках для массового производства наклёпываемые детали движутся по конвейеру с постоянной скоростью под дробемётным ротором. Интенсивность, или степень, наклёпа зависит при прочих равных факторах от времени действия дроби, или, иначе, скорости  [c.578]


Применение навешенных механизмов. Расход топлива в СЭУ определяется с учетом обеспечения энергией всех вспомогательных механизмов. Привод питательных насосов и генераторов электрического тока от ГТЗА, имеющего более высокую экономичность, чем у вспомогательных турбин, позволяет повысить КПД всей установки. Его целесообразно применять, если частота вращения турбоагрегата постоянная (винт регулируемого шага) или в установках, работающих на длительных ходовых режимах с номинальной мощностью в этих случаях экономия топлива может составить 2—2,5 %. Применение навешенных механизмов и схем, подобных описанным, благоприятно сказывается на КПД турбоагрегата, ввиду увеличения мощности последнего.  [c.155]

Вторая стадия — ферментация, или выделение газа, в процессе которой и получается метан. На этой стадии органические кислоты служат питательной средой для метанообразующих бактерий конечные продукты процесса — двуокись углерода, метан, а также небольшие примеси сероводорода (H2S), аммония (NH4), меркаптанов и аминов. Эти примеси и, придают газу неприятный запах. В основном процесс микробного брожения представляет собой механизм, разрушающий связи С—С и С—Н с образованием СО2 и Н2О Б сущности, это процесс, противоположный фотосинтезу. Количество получаемых газов может быть различным, однако состав смеси приблизительно следующий 50 % метана и 50 % двуокиси углерода. Изменяя физические пара-  [c.132]

Машина состоит из четырехцилиндрового вытяжного аппарата, в котором происходит вытяжка ленты питательной линии койлера, калибрующего и прессующего выходящую из вытяжного аппарата ленту и укладывающего ее в таз верхних чистителей механизма разгрузки и опойковых валиков электромеханического останова.  [c.53]

Нанесение и оплавление покрытия. После нагрева изделия до заданной температуры открывают рабочий проем двери печи, в который заводят штангу механизма напыления с распылительной форсункой. В питательный бачок механизма напыления подают сжатый воздух и открывают игольчатый клапан, регулирующий подачу воздушнопорошковой смеси через распылительную форсунку. Регулировкой обеспечивают равномерную, постоянную по концентрации, без пульсаций подачу воздушнопорошковой смеси к поверхности изделия.  [c.161]

Набивка комбинированная (СТУ 30-12268-62) для уплотнения сальников питательных насосов котлов при давлении воды до 5 кПсм и окружной скорости вала до 28 м сек, а также сальников других механизмов при давлении воды до 30 кГI m и окружной скорости вала до 7 м/сек выпускается в виде плетеного шнура иа хлопчатобумажной пряжи с резиновым сердечником, оплетенного снаружи асбестовой нитью и пропитанного антифрикционной графитной массой. Вырабатывается квадратного сечения двух типов  [c.402]

Фиг. 87. Невсасываюший горизонтальный инжектор мятого пара (тип ЯРХ) 7 —сопло свежего пара 2 — большое сопло М51ТОГО пара 3 — кольцевое сопло 4 - водяное сопло . 5 — малое сопло мятою пара 6 — конденсационное сопло 7— нагнетательное сопло — нагнетательный обратный клапан 9 — спускной кран 0 — клапан мятого пара Л — поршень управления впуском мятого пара 2 — шпиндель механизма для регулирования подачи воды 13 — фланец вестовой арубы 14 — фланец питательной трубы 5 — вестовой клагшн 16 — плунжер механизма автоматического закрытия вестового клапана 17 — ручной привод для закрытия вестового клапана 18 — фланец водяной трубы 19 — поршень устройства для открытия водяного клапана 20 —водяной клапан 21 — предохранительная Фиг. 87. Невсасываюший горизонтальный <a href="/info/355628">инжектор мятого пара</a> (тип ЯРХ) 7 —сопло свежего пара 2 — большое сопло М51ТОГО пара 3 — <a href="/info/108852">кольцевое сопло</a> 4 - водяное сопло . 5 — малое сопло мятою пара 6 — конденсационное сопло 7— нагнетательное сопло — нагнетательный <a href="/info/27965">обратный клапан</a> 9 — <a href="/info/309084">спускной кран</a> 0 — клапан мятого пара Л — поршень управления впуском мятого пара 2 — шпиндель механизма для <a href="/info/415408">регулирования подачи воды</a> 13 — фланец вестовой арубы 14 — фланец питательной трубы 5 — вестовой клагшн 16 — плунжер механизма автоматического закрытия вестового клапана 17 — <a href="/info/69383">ручной привод</a> для закрытия вестового клапана 18 — фланец водяной трубы 19 — поршень устройства для открытия водяного клапана 20 —водяной клапан 21 — предохранительная
При проектировании питания электродвигателей механизмов собственных нужд электростанций необходимо учитывать, что к особо ответственным относятся следующие механизмы питательные, циркуляционные и кон-денсатные насосы дымососы и дутьевые вентиляторы вентиляторы первичного воздуха в системах с промежуточным бункером мельничные вентиляторы в системах без промежуточного бункера питатели пыли и топочные. решётки мельницы в системах пылепригото-вления без промежуточных бункеров масляные насосы турбин вентиляторы для обдувки трансформаторов. К ответственным потребителям относится также электрическое освещение электростанции.  [c.460]

Мероприятия по устранению поступления в котлы окислов железа и меди из оборудования во-доподготовки, тракта питательной воды, конденсаторов турбин и других элементов системы, контактирующих с водой и паром, рассмотрены в книге наравне с основными средствами противокоррозионной защиты котлов, как единый комплекс, так как эти загрязнения, как правило, являются главными коррозионными агентами и стимуляторами коррозии металла. В книге в краткой форме изложены также методы контроля за протеканием коррозии, используемые при изучении ее механизма.  [c.4]

Все вещества, содержащиеся в питательной и котловой воде, по своему влиянию на процесс коррозии стали можно подразделить на стимуляторы и ингибиторы (замедлители) коррозии. В условиях работы котлов типичными стимуляторами коррозии стали являются ионы хлора и концентрат едкого натра, которые ослабляют защитные свойства пленок. Механизм разрушающего действия хлоридов на окисные пленки состоит в следующем. Ионы хлора способны адсорбироваться (поглощаться) окисными пленками, расположенными на металле, и вытеснять из последних ионы кислорода. В результате такой замены в точках адсорбции получается растворимое в воде хлористое железо, что приводит к увеличению площади анодных участков. К классу анодных ускорителей коррозии относятся также комплексо-образователи, которые, вступая во взаимодействие с ионами корродируемого металла, сильно пони сают концентрацию последних и разрушают защитные пленки, состоящие из его окислов. Примером комплексообразо-вателя является аммиак, который при условии наличия кислорода сильно ускоряет процесс растворения меди и медных сплавов, связывая ионы меди в хорошо растворимые в воде медно-аммиачные комплексы Си(МНз)2+ .  [c.45]



Смотреть страницы где упоминается термин Питательные механизмы : [c.406]    [c.161]    [c.138]    [c.81]    [c.81]    [c.83]    [c.85]    [c.87]    [c.89]    [c.275]    [c.275]    [c.160]    [c.167]    [c.127]    [c.396]    [c.469]    [c.7]   
Смотреть главы в:

Автоматизация механосборочного производства  -> Питательные механизмы

Средства автоматизации механической обработки  -> Питательные механизмы



ПОИСК



Н питательные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте