Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузочные устройства

Момент на электродвигателе определяется устройством 4 (система мотор-весы), а окружное усилие на зубчатых колесах измеряется при помощи динамометрического устройства при скручивании валов. Различные варианты стендов с замкнутым контуром отличаются прежде всего способом создания крутящего момента, например, за счет длинного торсионного вала, проходящего внутри пустотелого вала, за счет осевого смещения косозубых колес, специальным нагрузочным устройством с гидро- или пневмоприводом, позволяющим создавать усилия после начала вращения передачи или другими способами.  [c.494]


Схема стенда для исследования износостойкости пары ходовой винт—гайка показана на рис, 158, г [45]. Исследуемый винт 1 получает реверсивное вращение от гидропривода. Между двумя гайками 2 помещается нагрузочное устройство, пружина которого 3 создает необходимую осевую нагрузку. Рычаги 4 с роликами, которые перемещаются по планкам 5, удерживают гайки от поворота под действием сил трения. На стенде возможно измерение момента трения, осевых усилий, температуры на поверхности трения, осциллографирование плавности движения и колебаний сил трения. Износ винта измеряется по изменению толщины витков, а износ сопряжения — по изменению относительного положения пары винт—гайка. Пример схемы стенда для исследования износа спаренных кулачков текстильных машин приведен на рис. 158, д [161]. Здесь два одинаковых кулачковых механизма с повернутыми на 180° кулачками /, роликами 2 и качающимися толкателями 3 работают так, что концы рычагов совершают встречное движение по одному закону. Поэтому нагрузочное устройство состоит из гибкой ленты 4, охватывающей ролик 5, ось которого при работе остается неподвижной. Нагрузка создается пружиной 6. На стенде можно измерять динамические нагрузки в паре кулачок—ролик, частоту вращения и проскальзывание ролика при движении его по кулачку. Последнее необходимо для оценки износа кулачковой пары, поскольку из-за инерционных сил в реальных кулачковых механизмах не наблюдается чистого качения ролика по кулачку, а проскальзывание приводит к повышенному износу пары.  [c.495]

При испытаниях на надежность сложных систем применяется разнообразная аппаратура для создания необходимых нагрузок и условий испытания (вибростенды, нагрузочные устройства, барокамеры, нагревательные устройства и т. п.), для контроля и измерения параметров (различные датчики и регистрирующая аппаратура), управляющие устройства для осуществления не-  [c.513]

Испытание покрытий на задирание проводили на стенде Центрального конструкторского бюро арматуростроения при возвратно-поступательном движении. Специальные образцы (см. рисунок) устанавливались в опорные гнезда с шаровыми подушками. Возвратно-поступательное движение нижнего образца (при неподвижном верхнем) осуществлялось электроприводом со скоростью 0.25 м/мин. при ходе 10 мм и остановке после каждого хода на 5 сек. в одну сторону и на 15 сек. при возврате в другую сторону. Число ходов замеряли электрическим счетчиком. Нагрузочное устройство машины позволяло создавать удельную нагрузку на испытуемых образцах от 0 до 125 кгс/см . Измерение нагрузки на образцы производилось манометром с точностью до 0.1 кгс/см . Нагрев образцов до требуемой температуры производился в специальной  [c.268]


Система тарировки нагрузочного устройства позволяет устанавливать и проверять с большой точностью любую нагрузку в пределах 2—100 Н, которая прикладывается к образцу для нанесения отпечатка. При этом учитываются все потери на трение в направляющих и в сильфонном уплотнении и их изменение при нагреве камеры.  [c.47]

Диаметр испытуемого образца 11,3 мм, длина 25—30 мм. Нагрузочное устройство обеспечивает давление в диапазоне от  [c.242]

Ручная правка в центрах с помощью струбцин, рычагов, домкратов или специальных нагрузочных устройств используется для исправления зацентрованных заготовок. На рис. 8, а показана правка в центрах с помощью струбцин. Этот способ правки позволяет достичь высокой точности — биение составляет 0,1—0,3 мм на 1 пог. м.  [c.23]

Нагрузочное устройство позволяет создавать нагрузки от нуля до величины, вызывающей текучесть поверхностных слоев испытываемых металлов.  [c.216]

Нагрузочное устройство рычажного типа передает усилия от свободно подвешенного перемещающегося груза.  [c.216]

Применен револьверный осветитель с тремя лампами белого света (лампа СУ-62 на 100 вт), ртутная ПРК-4 (220 вт) и кадмиевая СМК-2 (40 вт). Поляризатор и анализатор — двойные призмы Франка — Риттера. Для удобства получения изоклин поляризатор и анализатор от передвижного пульта синхронно поворачиваются сельсинами (погрешность поворота 20 ). Изображение модели — на экране или фотопластинке увеличение от Vs (на пленку фотоаппарата Зенит ) до х15 (на настенный экран). Подъемный стол ПС-2 для установки нагрузочного устройства с моделью обеспечивает плавное перемещение на 380 мм по вертикали и 300 мм по горизонтали.  [c.583]

Установка построена по модульному принципу. Турбинные модули различных вариантов проточных частей исследуемых ступеней монтируются на основном стенде, содержащем устройства подвода сжатого воздуха, нагрузочные устройства, масляную и водяную системы измерений. Компоновка стенда отдельными модулями позволяет одновременно проводить испытания одного варианта модели и готовить к исследованию другие. Это существенно сокращает сроки подготовки опытов. Замена турбинного модуля занимает одну рабочую смену.  [c.117]

В качестве нагрузочных устройств используются два гидротормоза однодисковый типа ВТ-120 и модернизированный двухдисковый ВТ-10-2ДМ [13], изображенные на рис. 3.5. Последний создан в проблемной лабораторий турбиностроения специально для стенда ЭРТ-1, Сущность модернизации заключается в установке дополнительного второго диска большего диаметра (450 мм) с соответственным изменением конструкций ротора /, корпуса 2, устройств подвода рабочего тела 4, 5. Все основные детали корпуса изготовлены из титанового сплава. Применено устройство подвода воды 4, 5 по центру вращения ротора, что позволило исключить погрешность измерения момента от влияния гибких водоводов. Подача воды в рабочие камеры осуществляется под давлением 2,5-10 Па из трубопровода 6. Шиберы подводящего устройства 7 и сливные жиклеры S снабжены устройствами дистанционного управления и датчиками контроля их положения с пульта управления. Гидротормоз установлен на катках с подшипниками качения и скреплен шарниром с частотным датчиком силы, заме-  [c.117]

Средняя шейка вала соединялась через натурный вкладыш шатуном с поршнем, к которому прилагалась нагрузка от пружинного механизма нагружения. Пружина механизма нагружения имела линейную характеристику в диапазоне нагрузок 0—1650 кгс (жесткость С = 725 кгс/см). Тарировка нагрузочного устройства, производившаяся перед и после проведения опытов с каждым видом вкладышей на машине типа Шоп-пер 801 , обеспечивала наибольший разброс точек при испы-  [c.72]

Динамические системы и нагрузочные устройства позволяют включать при моделировании системы часть реальной аппаратуры и создать нагрузки, эквивалентные действующим на эту аппаратуру в реальных условиях.  [c.161]

Рис. 2. Схема нагрузочного устройства испытательной машины Р Рис. 2. Схема нагрузочного устройства испытательной машины Р

НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА НАДЕЖНОСТЬ  [c.146]

Один из наиболее трудоемких и ответственных этапов при подготовке ускоренных стендовых испытаний механических систем на надежность связан с созданием нагрузочных устройств, способных воспроизводить силовые нагрузки в широком диапазоне изменения их показателей.  [c.146]

Поляризационно-проекционные установки ППУ) выпускаются под марками ППУ-4, ППУ-5, ППУ-6, ППУ-7 [52]. Эти установки имеют три основные части поляризатор, нагрузочное устройство и анализатор и предназначены для определения разности хода методами полос или сопоставления цветов (рис. 22). Поляризатор смонтирован на отдельной оптической скамье и состоит из источника света, теплофильтра, поляризующей призмы или поляроида с откидной пластинкой в четверть волны. Последние размещены во вращающихся оправах с лимбом. Анализатор содержит поляризующую призму или поляроид с пластиной в четверть волны, рабочую линзу, проекционный объектив и фотокамеру. Вместо фотокамеры для зарисовки изоклин и полос иногда используется экран. Увеличение на экране от 1 до 3 крат. Диаметр рабочего поля установки 120 мм. При размерах модели, превышающих рабочее поле, исследование проводится по отдельным участкам, путем перемещения модели вместе с нагрузочным приспособлением на 380 мм по вертикали и 300 мм по горизонтали на специальных подъемных столах.  [c.100]

В данном разделе рассматриваются некоторые виды вспомогательного оборудования, применяемого для нагружения моделей и тарировочных образцов, изготовления оптически чувствительных материалов, исследования объемных моделей. Для нагружения модели, в зависимости от поставленной задачи, применяются различные типы нагрузочных устройств. Наиболее распространенными среди них являются универсальные нагрузочные приспособления. В настоящее время выпущено несколько модификаций универсальных прессов типа УП (УП-Зч--ь УП-8) [52], на которых можно осуществлять нагружение (растяжение, сжатие и изгиб) плоских моделей и тарировочных образцов при определении оптической постоянной, модуля упругости и коэффициента Пуассона материала. Прессы типа УП рассчитаны на максимальную нагрузку 500 кГ, с передаточным коэффициентом расчетной системы К = 50. На прессе можно испытывать образцы следующих размеров на растяжение от 40 X X 190 лш до 140 X 190 жм на сжатие до 95 X 100 мм на изгиб до 30 X 200 мм чувствительность пресса около 10 г габариты 900 X 650 X 488 мм, вес 75 кг.  [c.107]

Для замораживания напряжений в объемных моделях и тарировочных образцах применяются термостаты с прозрачными стенками, в рабочую камеру которых помещают нагрузочные приспособления (рис. 30). Для нагружения модели равномерно распределенной (гидростатической) нагрузкой может быть использовано специальное нагрузочное устройство [23], в котором нагрузка на модель осуществляется давлением масла, поступающего из резервуара под действием сжатого азота. Для замораживания моделей нагрузочная камера обычно имеет специальный обогрев.  [c.110]

Детали комплектов II и III находятся под действием нагрузочного устройства, состоящего из рычага, полиспаста и грузов. Дополнительно для изменения нагрузки в соответствии с операциями рабочего цикла работы экскаватора (изменение нагрузки на 40—60°) установлено кулачковое устройство.  [c.135]

Рис. 54. Схема нагрузочного устройства для непрерывной подачи шихты в доменную печь Рис. 54. Схема нагрузочного устройства для непрерывной подачи шихты в доменную печь
Сверху на тубус насажен наклонный окулярный микрометр 3 для измерения отпечатков, а снизу прикреплен кронштейн, на котором смонтирован штемпель 6 с нагрузочным устройством и центрирующий объектив микроскопа 5 со специальным осветителем. Штемпель 6 заканчивается алмазной пирамидой с квадратным основанием и с углом в 136° между противоположными гранями. Под тубусом на станине размещен испытательный столик 7, который при помощи микрометрических в1штов можно перемещать вместе с образцом в двух направлениях горизонтальной плоскости, что необходимо для точной установки образца.  [c.235]

При исследовании влияния параметров на величину критерия Zav необходимо учитывать, что параметры / и Л, как правило, характеризуются только положительными вариациями отиоси-тельно своих базовых значений. Инерционные свойства возможных передаточных механизмов, в большинстве случаев зубчатых, применяемых в силовой цепи между двигателем и нагрузочным устройством, как правило, незначительно влияют на динамические характеристики машинного агрегата в низкочастотной области. Влияние упругих свойств этих механизмов на рассматриваемые характеристики учитывается при онределении величины Если в крутильной силовой цени машинного агрегата между двигателем и потребителем энергии расположено механическое звено со значительным моментом инерции Л, то при оценке по формуле (20.4) влияния различных параметров па величину критерия Zav параметры Jz и Л упрощенной модели агрегата определяются по формулам  [c.304]

Стенд для испытания мотопил включает неподвижное основание, имитаторы динамических свойств древесины и рук оператора, а также нагрузочное устройство - генератор постоянногр тока с независимым возбуждением [l].  [c.124]

Нагрузочное устройство, позволяющее имитировать осевые усилия величиной до 700 кН, состоит из вращающегося диска 1, на который через неподвижные колодки 2 передается осевое усилие от гидроцилиндров, поршни 4 которых давят на невращаю-щийся диск 3. Радиальное усилие создается с помощью пневмоцилиндра, поршень 7 которого давит на невращающуюся обойму надетого на вал роликоподшипника 6. В качестве приводного двигателя 10, соединенного с валом через упругую муфту, целе-  [c.229]


Фиг. 179. Схема нагрузочного устройства в пульса-торной машине Лозенгау-зена двухстороннего действия для небольших переменных нагрузок. Фиг. 179. Схема нагрузочного устройства в пульса-торной машине Лозенгау-зена двухстороннего действия для небольших переменных нагрузок.
Установка Института машиноведения и завода № 2 (фиг. 195) состоит из двух отдельных частей поляризационной (левая часть установки) и наблюдательной (правая часть установки). При работе с компенсатором наблюдательная часть отводится в сторону и на её место устанавливается анализатор с трубой (см. стр. 263). В свободном промежутке в пучке параллельных лучей поляризованного света устанавливается на координатном столе нагрузочное устройство 3 для модели. Рабочее поле установки 130 мм. Установка имеет осветитель с ртутной точечной лампой высокой яркости или лампой накаливания,поляроидныйполяризатор с коллектором, светофильтром (X = = 5461 А) и теплофильтром, поворотным устройством с делениями через 5° (для получения изоклин), откидной пластинкой Х/4, имеющей самостоятельное поворотное устройство, поляроидный анализатор 4, имеющий те же поворотные устройства, что и поляризатор, фотокамеру (13X16 см), прозрачный откидной экран, оптическую скамью 8 наблюдательной части, допускающую продольное перемещение отдельных частей установки при проектировании модели в масштабе от  [c.261]

Фнг. 195. Поляризационная установка Имаш КБ2 с рабочим полем диаметром 130 мм / — источник освещения (ртутная лампа СВДШ-250 или точечная самолётная лампа) 2—теплофильтр J —коллектор 120/180 4 — светофильтр = 546,1) 5—поляризатор (поляроидная пластинка) 6 и <9 — пластинка четверть волны 7—плоская модель Р —анализатор (поляроидная пластинка) ii —телецентрический объектив // — ирисовая диафрагма и затвор /2 — зеркала фотокамеры для наблюдения со стороны нагрузочного устройства /J—матовое стекло (или кассета фотокамеры) 14 — откидной стеклянный экран с калькой /5—настенный экран для увеличения 1 5. Съемные или откидные детали на верхней схеме обозначены чёрными кружками. Поляризатор, анализатор и пластины четверть волны имеют лимбы с точностью установки до 0,5 .  [c.262]

Установка ИМАШ-КБ2 (БПУ) [49] имеет то же назначение, что и прибор ППУ-4. Состипт из поляризаторной и наблюдательной частей, уни версального нагрузочного устройства на коордп-натнике и устройства для фотографирования (фиг. 23). Рабочее поле установки 13.) juf. Источник света — ртутная точечная лампа и лампа накаливания. Обеспечивается предел разрешения 1J полос на 1 мм,  [c.522]

Фиг. 23. Схема поляризационной установки БПУ 1 — источник света (ртутная лампа СВДШ-250 или лампа накаливания с короткой нитью) 2—коллектор 120/180 J — светофильтр Х=54б,1. илл 4 У — поворотные поляроиды с лимбами, свободный 0 130 мм Su 7 — поворотные, откидные слюдяные пластинки четверть волны , свободный 0 130 мм 5 — модель в нагрузочном устройстве на координатнике 9телецентрический проекционный объектив /= 400, совместно с коллектором изображающий источник света на ирисовой диафрагме 10 (перемещается вместе с объективом) с увеличением 2,2 и модель — на фотопластинке 11 в масштабе от —1 до —1,5 или на настенном экране в масштабе от —1 до —5 /2 — устройство с поворотным зеркалом для наблюдения со стороны модели. Фиг. 23. <a href="/info/75316">Схема поляризационной установки</a> БПУ 1 — <a href="/info/10172">источник света</a> (<a href="/info/176012">ртутная лампа</a> СВДШ-250 или <a href="/info/69101">лампа накаливания</a> с короткой нитью) 2—коллектор 120/180 J — светофильтр Х=54б,1. илл 4 У — поворотные поляроиды с лимбами, свободный 0 130 мм Su 7 — поворотные, откидные слюдяные <a href="/info/25447">пластинки четверть волны</a> , свободный 0 130 мм 5 — модель в нагрузочном устройстве на координатнике 9телецентрический <a href="/info/412097">проекционный объектив</a> /= 400, совместно с коллектором изображающий <a href="/info/10172">источник света</a> на <a href="/info/237513">ирисовой диафрагме</a> 10 (перемещается вместе с объективом) с увеличением 2,2 и модель — на фотопластинке 11 в масштабе от —1 до —1,5 или на настенном экране в масштабе от —1 до —5 /2 — устройство с поворотным зеркалом для наблюдения со стороны модели.
Нагрузочные устройства. При на-гружеиии требуется постоянство нагрузка (нагружение грузами) или постоянство деформации (нагружение винтами и упорами). Нагрузочные устройства применяются универсальные (для плоских моделей — нагрузочная рамка) и специализированные (по виду и устройству нагружающих элементов, по расположению нагрузки, для осуществления вибраций, удара, быстрого вращения модели). Нагружающие элементы должны обеспечивать требуемую передачу нагрузки на модель и отсутствие сил трения (см. [41], [49]).  [c.524]

Метод замораживания"-Объемная модель изготовляется из прозрачного материала, обладающего способностью к замораживанию". Нагруженная модель нагревается до температуры замораживания , выдерживается при ней и затем в нагруженном состоянии охлаждается до комнатной температуры. В модели после снятия нагрузки сохраняются упругие деформации, полученные при нагреве, как и в любом вырезанном из нее срезе (пластинке). Просвечивание вырезанных срезов поляризованным светом позволяет определить разнссть квазиглавных напряжений и их направления при нагреве срезов или частей модели их размеры возвращаются к первоначальным ( размораживание ), что используется для измерения линейных деформаций. Нагрузочные устройства не мешают измерениям.При исследовании напряжений быстровращающихся деталей устраняется необходимост 1 измерений во время вращения.  [c.530]

В схему лаборатории включены также экспериментальные турбины влажного пара VIII, IX и XVI. Турбины выполнены двухвальными (с разрезным валом), причем первая ступень предназначена для создания естественного поля влажности и распределения параметров пе ед второй исследуемой ступенью. Турбина VIII предназначена для изучения внутриканальной и периферийной сепарации, а также интегральных и структурных характеристик ступеней с решётками умеренной веерности. В турбине проводят исследования обращенных ступеней И взаимодействующих кольцевых решеток. Конструкция позволяет производить быструю смену исследуемых объектов. Очевидно, что эти исследования могут быть проведены на естественно образующейся влаге, а также на искусственной влаге (путем включения третьей ступени увлажнения). Нагрузочными устройствами турбины являются гидротормоза. Турбина IX предназначена для исследования турбинных ступеней большой веерности и отличается от установки VIII размерами проточной части (веерностью исследуемых ступеней), а также конструкцией выходной части, позволяющей изучать взаимодействие последней ступени турбины с выхлопным патрубком.  [c.31]

Рис. 297. кассета для доводки плоской поверхности на стайке с планетарным механизмом / —деталь 2 — винт нагрузочного устройства 2 — пружина 4 — фланеи 5 — штифт 6 — прижимная втулка 7 — специальная кассета 8 — притир  [c.449]

Последний способ был положен в основу ниже описываемых экспериментов. Эксперименты осуществлялись на специально изготовленной для этих целей лабораторной установке (фиг. 5), представляющей собой укрепленный на станине 2 подшипник с цапфой 3, приводимой во вращение через гибкий валик 1 от электромотора. Статическое нагружение вращающейся цапфы производилось с помощью нагрузочного устройства 6, 7 через систему рычагов и специальную вилку с шарикоподшипниками. Конструкция нагрузочного устройства обеспечивала возможность дополнительного нагружения в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Измерение перемещений цапфы производилось с помощью бесконтактных индуктив-  [c.103]

Испытания макета нагрузочного устройства с цилиндром одностороннего действия диаметром 65 мм, двухкрамочным управляющим золотником диаметром 25 мм и электромеханическим приводом золотника показали возможность применения таких устройств в качестве динамических нагружателей для создания циклической нагрузки с частотой нагружения до 100 Гц при испытаниях механических систем с достаточно высокой жесткостью.  [c.147]


Крол е прессов типа УП существуют нагрузочные устройства в виде универсальных нагрузочных рамок,  [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузочные устройства : [c.15]    [c.420]    [c.229]    [c.584]    [c.591]    [c.634]    [c.449]    [c.160]    [c.162]    [c.118]   
Смотреть главы в:

Динамика гидромеханических передач  -> Нагрузочные устройства

Дизели  -> Нагрузочные устройства

Оптимальный синтез устройств СВЧ с Т-волнами  -> Нагрузочные устройства


Справочник машиностроителя Том 3 Изд.3 (1963) -- [ c.581 ]



ПОИСК



Выбор и сравнение нагрузочных устройств — Методы измерений при испытании дизелей

Монтаж и эксплуатация нагрузочных устройств

Нагрузочные устройства активной мощности

Нагрузочные устройства для испытания аппаратов защиты

Нагрузочные устройства для ускоренных испытаний механических систем на надежность. С. Д. Лавровский, В. С. Нисиевич, Радом ы сельский, Л. Ц. Маркович

Нагрузочные устройства реактивной мощности

Оглавление rixrHoio тоМй РАЗДЕЛ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СУДОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И АППАРАТУРЫ Общие сведения о нагрузочных устройствах

Устройство Нагрузочный график



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте