Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Механизм отсчета времени

Спиральные заводные пружины используют в самопишущих приборах, в механизмах отсчета времени и в других механизмах приборов в качестве основной детали пружинного двигателя.  [c.471]

Механизм отсчета времени может быть выключен винтом, помещающимся в коробке микровыключателя.  [c.246]

Включение станка кнопкой Пуск возможно лишь после того, как рукоятка 7 (фиг. 12 и 13) механизма отсчета времени полирования будет выведена из нулевого положения.  [c.246]


Фиг. 2919. Моторное реле времени. Реле служит для включения или выключения производственной нагрузки по истечении заданного промежутка времени. Всего для данного типа реле возможны 22 варианта настройки. Реле состоит из механизма отсчета заданного интервала времени (фиг. 2920) н контакторной группы (фиг. 2921). Зубчатое колесо 1 с внутренней винтовой нарезкой механизма отсчета времени (фиг. 2920) может занимать различные исходные положения на неподвижном винте 2, что достигается соответствующей установкой зубчатого колеса 5, навинчивающегося на винт при вращении зубчатого колеса 4 с помощью рукоятки А настройки (фиг. 2919), фиксируемой зажимом. Фиг. 2919. Моторное реле времени. Реле служит для включения или выключения производственной нагрузки по истечении заданного промежутка времени. Всего для данного <a href="/info/761053">типа реле</a> возможны 22 варианта настройки. Реле состоит из механизма отсчета заданного интервала времени (фиг. 2920) н контакторной группы (фиг. 2921). <a href="/info/999">Зубчатое колесо</a> 1 с внутренней <a href="/info/393620">винтовой нарезкой</a> механизма отсчета времени (фиг. 2920) может занимать различные <a href="/info/468256">исходные положения</a> на неподвижном винте 2, что достигается соответствующей установкой <a href="/info/999">зубчатого колеса</a> 5, навинчивающегося на винт при вращении <a href="/info/999">зубчатого колеса</a> 4 с помощью рукоятки А настройки (фиг. 2919), фиксируемой зажимом.
Ч-Х-3. Механизм отсчета времени  [c.107]

Например, рис. 14.1 показывает, что механизм имеет периодическое движение на участке времени Гу. д. Периодическое движение механизма отличается также и тем, что при любом сдвиге начала отсчета времени Гц это время остается постоянным. Если, например, время Г начать отсчитывать не от точки Ь, а от точки е, то соответственно конец цикла передвинется из точки / в точку g при этом отрезки bf и eg будут равны между собой.  [c.305]

При построении циклограммы каждого исполнительного механизма за начало отсчета времени его кинематического цикла условимся выбирать момент времени, соответствующий началу перемещения рабочего органа во время рабочего хода. Это положение механизма принимается за начальное его положение.  [c.64]

Рассмотрим некоторые особенности построения периодического решения. Для определения периодического решения необходимо вычислить вектор начальных данных Хо и период автоколебаний Т. Как указывалось выше, для автономной системы начало отсчета времени можно выбрать произвольно, например с момента изменения режима. В рассматриваемом случае удобно выбрать за исходный момент времени, предшествующий заклиниванию самотормозящегося механизма. При этом автоколебательный процесс будет с чередующимися переходами от заклинивания к движению в тяговом режиме. За начало отсчета можно принять и момент времени, предшествующий расклиниванию самотормозящегося механизма.  [c.345]


Распределение по закону равной вероятности (равномерное или прямоугольное распределение) встречается, в частности, в ошибках от округления отсчета по шкале до ближайшего целого деления в ошибках отсчета времени при движении стрелки скачками в ошибках электрических синхронных передач ступенчатого типа в направлении векторных ошибок в механизмах, например, ошибок от эксцентрицитетов, от перекосов осей и т. п.  [c.74]

По циклограмме машины определяют начало и конец перемещения рабочих органов в пределах кинематического цикла. Отсчет времени ведется от времени начала рабочего хода ведомого звена исполнительного механизма, принятого за основной. В качестве основного рекомендуется выбирать механизм, выполняющий наиболее длительную или трудоемкую технологическую операцию или первую по порядку в технологическом процессе.  [c.19]

Точность показаний часового механизма определяется состоянием системы баланс — спираль и условиями ее работы. Точный отсчет времени часовым механизмом возможен только в том случае, когда баланс совершает в единицу времени строго установленное количество колебаний. Увеличение количества колебаний баланса в единицу времени приводит к отсчету времени механизмом с опережением, уменьшение количества колебаний баланса — к отсчету с отставанием.  [c.40]

Взаимодействие деталей анкерного спуска со спусковым колесом и балансом оказывает влияние на отсчет времени часовым механизмом и определяет его общее функционирование.  [c.69]

Передача перевода стрелок и завода пружи-н ы участвует в установке стрелок на заданное время от руки и в накоплении энергии пружиной при ее заводке. К вспомогательным относятся передачи, не имеющие прямого отношения к отсчету времени. Их применяют в календарных и сигнальных устройствах, в механизмах боя, автоматического завода и т. д. Устройство таких передач будет рассмотрено в специальном разделе.  [c.94]

На рис. 292, а построена диаграмма перемещений точки С штанги кулачкового механизма (рис. 288) по двенадцати положениям механизма в произвольно выбранных масштабах (1. и 1 . За начало отсчета времени и перемещений принято положение 1 точки С звена 3 (рис. 288), хотя, вообще говоря, за начальное положение может быть принято любое положение точки С. Построение выполнено аналогично построению, показанному на рис. 289.  [c.203]

Рассмотрим электропневматический механизм, применяемый в качестве командоаппарата (рис. 64). Отсчет времени в нем осуществ-  [c.32]

Для определения произвольных постоянных интегрирования приходится задаваться некоторыми начальными условиями. В дальнейшем будем полагать, что в нижнем положении толкателя его скорость (линейная либо угловая) должна равняться нулю. Естественно также начало отсчета времени t относить к этому моменту. Таким образом, получаем следующие начальные условия для кулачковых механизмов  [c.110]

В станках применяется целый ряд специальных механизмов, предназначенных для обеспечения требуемой точности обработки и сохранения этой точности в течение длительного времени. К ним относятся коррекционные механизмы, механизмы отсчета, закрепления столов и бабок на время обработки, механизмы регулировок и компенсации износа и др. Характерным для всех этих механизмов является то, что рабочий цикл станка осуществляется и без их функционирования, но работа станка с точки зрения получения продукции высокого качества является неустойчивой. Чем выше требования точности к обрабатываемым деталям и чем выше производительность станка, тем целесообразнее применение таких механизмов.  [c.298]

В эту товарную позицию включаются механические и электрические (большей частью электронные) приборы для точного отсчета времени с корпусом и часовым механизмом того типа, которые предназначаются для ношения на себе или с собой и для функционирования во всех положениях, которые указывают время или измеряют интервалы времени, независимо от толщины часового механизма. К ним относятся наручные часы, карманные часы, часы в специальных кармашках, часы для ношения в дамских сумочках, часы, установленные в броши, кольца и т.д.  [c.183]

В момент касания образца и жидкости замыкаются контакты лентопротяжного механизма быстродействующего потенциометра, на диаграммной ленте которого регистрируется рост во времени температуры в центральной точке поверхности раздела покрытие — подложка х=Д). До начала нагрева образца на диаграмме регистрируется начальная температура систе.мы То, которая принимается за начало отсчета. После окончания нагрева фиксируется температура омывающей жидкости Тс (рис. 6-21).  [c.152]


Чтобы избежать случайных ошибок при обработке данных эксперимента, целесообразно автоматизировать включение и выключение лентопротяжного механизма потенциометра, а для удобства и точности отсчета те.мператур наносить пунктирную линию на диаграммной ленте при помощи специального устройства через определенные промежутки времени (например, 3 5 с). Управление автоматическим потенциометром осуществляется через пульт, на котором задается нужный режим работы прибора [122].  [c.152]

Системы контроля работоспособности в установках уровня П предусматривает наличие встроенного в электронный блок микропроцессора, следящего за работой всех органов дефектоскопа, а также систем автоматической регулировки усиления (АРУ), временной и амплитудной селекции сигналов и сисгем отсчета пути перемещения механизма сканирования. Системы АРУ и вре-  [c.373]

Для описания динамических процессов в механизме можно воспользоваться дифференциальным уравнением (45.16), если вести отсчет момента в направлении раскручивания системы, времени I — от начала этапа. При этом необходимо положить  [c.294]

В рычажных механизмах — весах — уравновешивание производится или при постоянном плече, но переменном грузе (гири), или при постоянном грузе, но переменном плече (маятниковые весы). Применяются также комбинированные механизмы, в которых возможно изменение величины груза и плеча. В приборах для измерения сил с упругим измерительным звеном должен быть использован какой-либо способ для отсчета деформаций, зависящих от величины измеряемой силы. Для этого применяются рычажные механизмы, перемещение ведомого звена которых зависит от деформации калиброванного звена и, следовательно, от измеряемой силы. Кроме того, в настоящее время для измерения параметров, изменяющихся во времени, широко используются различные физические способы для измерения деформации упругого звена. К ним относятся методы, основанные  [c.585]

Наличие конечного времени преобразования влечет смещение фиксации точки реализации процесса x f) по времени, что приводит к динамической погрешности датирования отсчета (иногда ее называют апертурным временем). Механизм возникновения этой погрешности показан на рис. 5.16. Здесь сигналы запуска ЦСИ возникают в моменты В силу недостаточности времени  [c.213]

В кабине шасси некоторых моделей кранов (К-162) устанавливают счетчики мото-часов, служащие для учета времени работы двигателя базового автомобиля. Счетчик состоит из часового механизма автоматического подзавода, отсчетного устройства барабанного типа и электромагнитного реле, производящего пуск и остановку часового механизма. Счетчик мото-часов, работающий от источника постоянного тока напряжением 24 В, подсоединяется к минусовым зажимам источников питания через экранирующую оплетку провода. При возбуждении генератором базового автомобиля тока напряжением 8 В прибор автоматически включается и начинает отсчет. Емкость счетчика — 1000 ч. Точность отсчета — 0,1 ч.  [c.181]

Пуск котла (при включенном электрическом питании и отсутствии сигналов, фиксирующих аварийное состояние какого-либо параметра или предельное состояние основного параметра — температуры воды или давления пара) осуществляют нажатием кнопки Пуск . После этого исполнительным механизмом осуществляется полное открытие регулирующих органов топлива и воздуха (об этом судят по показаниям указателя положения), включаются магнитные пускатели первичного воздуха (только при работе котла на мазуте) и вторичного воздуха, включается отсчет времени предварительной вентиляции. По истечении времени предварительной вентиляции (120 24 с) автоматика выдает сигнал на исполнительный механизм, прикрывающий воздушную заслонку и регулирующий заслонку на подаче топлива до 20% открытия, подается напряжение на катушку зажигания Б-1 и на клапаны запальника. Если в течение времени 10 2с не произойдет розжиг запальника, появляется сигнал Авария , включаетсяпослеостановоч-ная вентиляция, обесточиваются клапаны запальника и катушка зажигания. Продолжительность послеоста-новочной вентиляции 60 12 с, после чего обесточиваются цепи магнитных пускателей вентиляторов.  [c.167]

Т — период следования ударных импульсов процесса х (t) S.t=t"—t — ширина стробирующего импульса т — время запаздывания стробирующего импульса g t) относительно синхроимпульса (/) с дат-ника оборотов одной из вращающихся Деталей механизма. При диагностике две, например, синхронизацию вибропроцессов, как правило, осуществляют оборотной частотой коленчатого вала, а за начало отсчета времени принимают положение поршня в верхней мертвой точке одного из цилиндров.  [c.400]

Время установления компенсации поверяется, в отличие от времени успокоения стрелочных приборов, при движении каретки пера слева направо и справа налево, так как при этих движениях ра1ботают различные детали механизма прибора. Эта двусторонняя поверка осуществляется переключением прибора поочередно на два магазина с установленными на них сопротивлениями, соответствующими началу и концу шкалы, или замыканием магазина накоротко перед поверкой движения слева направо и размыканием цепи магазина перед поВ Сркой движения справа налево. При поверке электромеханических М остов типа АУМ применяется также отключение сервомотора и перестановка каретки пера вр учную, с отсчетом времени установления компенсации после включения сервомотора .  [c.246]

Соединение циферблата с механизмом имеет большое значение, поскольку оно обеспечивает его устойчивость и центрирование. Эксцентричность циферблата является недостатко.м, влияющим на отсчет времени, особенно в точных часах и хронометрах. Если ось секундной стрелки находится не в центре соответствующего отверстия циферблата, то при отсчете может быть допущена ошибка в несколько секунд.  [c.138]

От этой нудной, утомительной работы по управлению механизированной печью термиста можно полностью освободить, если печь автоматизировать. Посмотрим, как это можно сделать (фиг. 149, а). Термист нажмет кнопку и включит реле времени — механизм, который сам отсчитает определенное время, по истечении которого включит электродвигатели, поднимаюшие дверцы. Когда дверцы поднимутся в верхнее положение, они сами нажмут на конечные выключатели / и 2 (фиг. 149, б), которые, во-первых, выключат электродвигатели, поднимающие дверцы, а во-вторых, включат электродвигатель толкателя — и толкатель сделает ход (фиг. 149, в). В конце хода толкатель сам нажмет на конечный выключатель <3, включится электродвигатель вытаскивателя — и вытаскиватель сделает ход в сторону печи (фиг. 149, г). За это время толкатель вернется в исходное положение и остановится, включив конечный вы- ключатель 4. Когда вытаскиватель вытащит из печи поддон с деталями и вернется в исходное положение, он нажмет на конечный выключатель 5 (фиг. 149, <3), который, во-первых, остановит электродвигатель вытаскивателя, а во-вторых, включит электродвигатели, опускающие дверцы печи. Когда дверцы печи опустятся, они нажмут на конечные выключатели 6 и 7 (фиг. 149, е), которые, во-первых, выключат электродвигатели, опускающие дверцы, а во-вторых, включат реле времени. Реле начнет отсчет времени и, когда оно истечет, само включит электродвигатели, поднимающие дверцы печи. Цикл повторится снова.  [c.231]


Средняя величина ошибки положения Ау и, следовательно, параметр компенсирования постоянны, т. е. не зависят от положения механизма или времени (рис. 93, а). Справа показана схема зубчатого механизма, на ведущем звене 1 которого укреплен отражатель О, а с ведомым звеном 3 связана шкала Ш. Здесь применен компенсатор постоянного действия, не зависящий от положения механизма. Регулирование при любом положении механизма заключается в освобождении винта В, повороте шкалы Ш относительно звена 1 на угол, исключающий ошибку положения Ау, и закреплении винта. При этом угол а отклонения луча отражателем О будет соответствовать отсчету по шкале Ш с помощью индекса И. Внесенная на выходном звене поправка будет графически выражаться в системе координат гОАу прямой, параллельной оси абсцисс.  [c.187]

Найденное соотношение между тих показывает, что процессы в системе отсчета, относительно которой перемещается изменяющийся механизм, протекают медленнее, чем в той, относительно которой этот механизм покоится. В частности, такой механизм можно использовать в качестве часов, и, следовательно, наш вывод гласит, что ход часов замедляется в системе отсчета, от1 осительно которой часы движутся. И этот вывод теории относительности находит непосредственное опытное подтверждение. Исследования космических лучей установили наличие в их составе так называемых р-мезонов — элементарных частиц с массой, примерно в 200 раз превышающей массу электрона. Частицы эти нестабильны, они самопроизвольно распадаются подобно атомам радиоактивных веществ. Измерения дают для среднего времени жизни р-мезонов значение Хо = 2,15-10 с. Но мезоны движутся со скоростью, близкой к скорости света. Поэтому за время своей жизни они проходили бы в среднем путь цхо, равный примерно 3-10 -2,15-10" л 600 м. Между тем опыт показывает, что мезоны успевают пройти без распада в среднем гораздо большие пути. Противоречие разрешается с помощью формул теории относительности. Время Хо = = 2,15-10 с относится к покоящемуся (или медленно движущемуся) мезону, заторможенному каким-либо плотным веществом, составляющим часть установки, применяемой для измерения продолжительности среднего времени жизни мезона. Наблюдение же над летящим мезоном производится с помощью приборов, относительно которых мезон движется с большой скоростью. По отношению к системе отсчета, связанной с этими приборами, среднее время жизни мезона есть х= х,,/)/1 — 6. Так как для мезона Р близко к единице, то х значительно превосходит Хц. Поэтому средний путь т, проходимый мезоном в нашей системе отсчета, должен быть значительно больше 600 м, что находится в согласии с данными прямого опыта.  [c.461]

Разделив окружность, описываемую центром кривошипа А, на 12 равных частей, размечаем траекторию движения поршня (точка В) методом засечек. За начало отсчета принимаем положение поршня Вд. Затем, выбрав систему координат по оси абсцисс откладываем отрезок L (мм), соответствующий времени Т одного оборота кривошипа (рис. 3.11, б). Делим этот отрезок на такое же число частей, что и окружность, описываемую точкой А. Из каждой точки деления на оси абсцисс проводим линию, параллельную оси ординат, и на ней откладываем ординаты, пропорциональные перемещениям точки В = кВдВ = кВ В Уз = fefio 3 и т. д., где SflSj, В В и т. д. — отрезки, отражающие перемещения точки В на планах механизма k — коэффициент кратности ординат графика (t) и отрезков, отражающих перемещения Bi B , BiB -.. точки В на планах механизма (рис. 3.11, а).  [c.69]

Измерительная головка получает движение от соленоида 13, снабженного для плавности хода регулируемым демпфером 14. Перед очередным измерением головка 7 находится в крайнем правом положении. При включении соленоида головка перемещается в сторону детали и с помощью зубчато-реечного механизма 15, 16, 17, 18 приводит во вращение перфорированный диск 19 ГСП. Возникающие при этом на выходе фотоэлемента 20 счетные импульсы поступают в блок программы и блок коммутации К только после того, как на вентильное устройство ВУ придет сигнал от неподвижного фотооптического устройства начала отсчета НО. В состав устройства НО входит фотоэлемент, прочитывающий на движущейся рейке спе-циальнуюриску2/. Начало отсчетасдвинуто во времени поотношению к началу движения измерительной головки на величину, необходимую для выбора зазоров в кинематических парах механизма привода головки и геи.  [c.90]

На второй операции задано второе усилие и выдержка времени прессования 2,5X10 мин. Поэтому при переходе щетки шагового искателя счета операций во второе положение включается реле 2РПД, которое через блок управления исполнительными механизмами и блок исполнительных аппаратов включает электромагнит 2Э, что приводит гидросхему в положение Прессование вторым усилием . Когда в гидросхеме давление достигнет заданной величины, реле ЗРД дает команду на отсчет выдержки времени прессования вторым усилием, после которой шаговый искатель операции передвигает свой ротор в положение, соответствующее третьей операции. В результате этого образуется цепь для питания катушки реле 7РК, размыкание размыкающего контакта которого исключает подачу импульсов на катушку 1ШИ но истечении выдержки времени прессования.  [c.138]


Смотреть страницы где упоминается термин Механизм отсчета времени : [c.246]    [c.103]    [c.287]    [c.281]    [c.272]    [c.715]    [c.98]    [c.152]   
Смотреть главы в:

Механизмы приборов  -> Механизм отсчета времени

Механизмы приборов  -> Механизм отсчета времени

Механизмы приборов  -> Механизм отсчета времени



ПОИСК



Отсчет



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте