Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Винтовые Схемы

Рассмотрим некоторые другие виды механизмов фрикционных передач. На рис. 7.5 показана схема механизма лобовой фрикционной передачи. Диск 1 жестко связан с осью О , вращающейся в неподвижном подшипнике А. Диск 1 входит в высшую кинематическую пару М с роликом 2, входящим во вращательную пару В со звеном 3. Ролик 2 с помощью винтовой пары С можно перемещать вдоль оси Oj. Точка М контакта может занимать различные положения, определяемые расстоянием х. Передаточное отношение Uji равно  [c.142]


Чертежи деталей с линейчатыми поверхностями. На рис. 170, а приведен чертеж детали со сложным спиральным очертанием. Торцовая поверхность ее цилиндрического элемента с одного конца ограничена сложной винтовой линейчатой поверхностью. На чертеже этой детали показан шаблон, который потребуется для фрезерования по одному из методов копирования на фрезерном станке. На рис. 170, б показана примерная схема обработки аналогичной детали.  [c.229]

В копировальных станках с электрическим управлением применяются электромагнитные муфты и быстродействующие реле. Рассмотрим конструктивную схему копировального станка с полуавтоматическим управлением (рис. 246). По направляющим станины 8 перемещается стол 6 с зубчатой рейкой, привод стола осуществляется через винтовую передачу 7 от редуктора с двигателем 9. С рейкой связан через зубчатую передачу 3 шпиндель 2, на котором укреплена обрабатываемая деталь 1. При возвратно-поступательном движении стола имеем возвратно-качательные повороты детали. Обработка спирального паза на детали производится фрезой 14, которая совместно с приводом шпинделя 13 фрезы перемещается по направляющим. Это движение выполняется  [c.291]

Из большого числа имеющихся поверхностей (см. схему 2) в курсе инженерной графики рассматриваются только гранные, торсовые, винтовые поверхности и поверхности вращения (и при этом не в полном объеме).  [c.35]

На рис. 191, в показана схема протягивания винтовых шлицев с помощью копирной линейки. В суппорте станка устанавливают рейку 2, сцепляемую с зубчатым колесом 3. Одним концом рейка 2 через ролик прижимается к копирной линейке 1, закрепленной на станине под углом а, определяемым по формуле  [c.346]

На рис. 191, д показана схема устройства 1 для протягивания винтовых шлицев, когда протяжка 9 имеет только поступательное движение, а обрабатываемая деталь 10 — вращательное. Поступательно движущийся суппорт 2 станка через планку 5 тянет за собой трос 4, накрученный на барабан 5 с грузом б. Барабан, вращаясь, передает вращение коническим зубчатым колесам 7 н 8, а колесо 8 одновременно вращает деталь 10, закрепленную в нем.  [c.347]

Дать описание конструкции ручного винтового пресса, изображенного на рис. 5.53. Составить расчетные схемы для винта и гайки пресса и показать характер эпюр продольных сил и крутящих моментов.  [c.100]


Допуски многозаходных трапецеидальных резьб общего назначения (см. табл. 13.1 в СТ СЭВ 185—75). Системы допусков одно- и многозаходных трапецеидальных резьб аналогичны. Например, расположение полей допусков указанных резьб соответствует схеме, показанной на рис. 13.9, а. Основные отличия объясняются тем, что у резьб, имеющих значительные углы подъема винтовой линии, по технологическим причинам появляются отклонения от прямолинейности боковых сторон профиля.  [c.169]

Схема для определения на-i способности винтовой шариковой пары  [c.39]

Рис 1 12 Схема образования винтовой дислокации (я) и структура кристалла при винтовой дислокации (б)  [c.19]

Рис. 4.22. Схема для расчета винтового домкрата Рис. 4.22. Схема для расчета винтового домкрата
На рир. 12, а показана схема ортогональной фрикционной передачи коническими катками, у которой оси валов пересекаются под прямым углом. Фрикционные механизмы применяются также тля преобразования вращательного движения в поступательное (рис. 12, б) и вращательного в винтовое (рис. 12, в). Возможность проскальзывания катков во время их работы под нагрузкой —  [c.20]

Рис. 12.36. Схема винтовой дислокации Рис. 12.36. Схема винтовой дислокации
На рис. 11.17, а дана кинематическая схема одного из промышленных роботов с приводами, а на рис. 11.17, б--структурная схема его основного рычажного механизма и упрощенная блок-схема автоматического управления манипулятором. Манипулятор Г1Р (рис. 11.17, а) имеет 5 степеней свободы (W = 5) и соответственно 5 отдельных приводов D, D , Оз, — электродвигатели и Dg — пневмопривод. Двигатель D, через червячную передачу приводит во вращательное движение вокруг вертикальной оси звено / двигатель Dg с помощью винтовой передачи (винт—гайка) перемещает поступательно (вверх-вниз) звено 2 двигатель D3 с помощью такой же передачи сообщает горизонтальное поступательное движение (вправо-влево) звену 3 электропривод О4 посредством червячной передачи осуществляет вращательное движение схвата 4 вокруг горизонтальной оси пневмопривод раскрывает и закрывает губки схвата 5 путем преобразования поступательного движения поршня посредством рычажного механизма.  [c.332]

Винтовой пресс. На рис. 245 изображена схема винтового пресса. Давление пресса на тело возникает под действием пары сил ( , Р ), приложенной к его рукоятке.  [c.307]

Перемещение бумажной ленты осуществляется храповым механизмом (на схеме не показан) от зубчатого колеса 14 во время обратного хода каретки. Красящая лента перематывается с катушки 16 на катушку 23, которая приводится во вращение с помощью конической /7, цилиндрической /8 н двух винтовых /3, 15 зубчатых передач.  [c.13]

Кпд механизма зависит от конструктивных особенностей данного механизма. Механизмы, выполненные по одинаковой схеме, в разных условиях могут иметь различные кид. Поэтому определять кпд механизма нужно в каждом конкретном случае с учетом условий его работы. В качестве примера рассмотри.м определение кпд винтового механизма.  [c.82]

Схема винтовой передачи показана на рис. 21.2. Диаметры начальных и делительных цилиндров колес, нарезанных без  [c.242]

На рис. 24.15 приведены основные типы трехзвенных винтовых механизмов, применяемых в машиностроении и приборостроении. На рис. 24.15, а изображена схема механизма, звенья которого входят в одну вращательную, одну поступательную и одну винтовую пары. При вращении винта 1 гайка 2 движется поступательно. На рис. 24.15,6 показан механизм, состоящий из двух винтовых и одной поступательной пары. Винт 3 вращается и движется поступательно. Обе гайки I и 2 имеют одинаковое направление резьбы, но разные шаги 51=7 52. При вращении винта гайки сближаются или расходятся при этом скорость относительного движения пропорциональна разности ( 1—5г) шагов. Такие механизмы с дифференциальным винтом применяют в измерительных и счетно-решающих устройствах. Они позволяют получать очень малые перемещения за один оборот винта. На рис. 24.15, в показан винтовой механизм с двумя винтовыми и одной поступательной парами, при этом одна винтовая пара имеет правую, а другая — левую резьбу. В этом механизме скорость относительного движения гаек / и 2 пропорциональна сумме шагов нарезки. Механизм позволяет получать большие перемещения гаек за один оборот винта 3.  [c.285]


Схема конического зацепления Новикова показана на рис. 12.15. Колесо 1 выполнено с выпуклыми, а колесо 2 — с вогнутыми зубьями их контакт происходит в точке К. Нормаль к профилям зубьев в этой точке пересекает линию 1ЕО касания начальных конусов с углами при вершинах бц , и бд в точке 1Е. При вращении конусов точка контакта К перемещается вдоль линии К К — линии зацепления, параллельной линии 1Е0, и нормаль к профилям в этой точке постоянно пересекает линию WO. На боковых поверхностях зубьев траектория точки контакта соответствует винтовым линиям КК и КК .  [c.137]

Рассмотрим устройство конусного вариатора, схема которого изображена на рие. 332. Вариатор состоит из ведущего 1 и ведомого 2 конических катков, насаженных на параллельные валы. Между катками зажат ролик 3, через который движение передается от ведущего катка к ведомому. Посредством винтового механизма ролик можно перемещать вдоль образующих конусов.  [c.342]

Рис. 2.25. Схемы распространенных кинематических пар а) изображение нращателыюй пары со схематизированными конструктивными формами а ) схематическое изображение вращательной пары, применяемое на кинематических схемах 6) я б ) то же для поступательной пары в) и в ) то же для винтовой пары г) и г ) то же для цилиндрической пары д) ид ) то же для шаровой пары е) и в ) то же для шаровой с пальцем пары Рис. 2.25. Схемы распространенных кинематических пар а) изображение нращателыюй пары со схематизированными <a href="/info/428316">конструктивными формами</a> а ) <a href="/info/286611">схематическое изображение</a> <a href="/info/61685">вращательной пары</a>, применяемое на <a href="/info/2012">кинематических схемах</a> 6) я б ) то же для <a href="/info/61692">поступательной пары</a> в) и в ) то же для <a href="/info/2284">винтовой пары</a> г) и г ) то же для <a href="/info/444971">цилиндрической пары</a> д) ид ) то же для <a href="/info/85322">шаровой пары</a> е) и в ) то же для шаровой с пальцем пары
Пусть известны начальное AiBi i и конечное АгВ2С2 положения треугольника AB . Для определения винтовой оси и параметра заданного перемещения применим следующую схему.  [c.93]

Рис. 3.13. Схем прокатки шаров в стане поперечпо-винтовой прокатки Рис. 3.13. <a href="/info/136459">Схем прокатки</a> шаров в стане поперечпо-винтовой прокатки
При сочетании движений на обрабатываемой поверхности появляется сетка микроскопических винтовых царапин — следов перемеыхения абразивных зерен. Угол (3 пересечения этих следов зависит от соотношения скоростей. На рис. 6.107,6 приведена развертка внутренней цилиндрической поверхности заготовки и схема образования сетки.  [c.377]

Распределение осеоой нагрузки винта по виткам резьбы. На рис. 1.15 изображена схема винтовой пары. Осевая нагрузка винта передается через резьбу гайке и уран-  [c.25]

Проверить на износ и нагрев кольцевую пяту винтового пресса, схема которого изображена на рис. 16.5. Фрикционный каток, приводящий в движение винт пресса, имеет диаметр D = = 1900 мм. Окружное усилие на ободе катка Р = 3,5 кн. Средняя угловая скорость со = 1,6 рад1сек. Винт имеет квадратную трех-  [c.262]

На черт, 191 показана схема обработки тела вращения, а на следующем черт. 192 — изго-говление винтовой поверхности глобоидного червяка.  [c.86]

При винтовой наплавке на тонкостенный цилиндр (рис. 6.19,г) можно также приближенно пользоваться схемой быстродвижу-щегося линейного источника теплоты в пластине с суммированием температурных полей от отдельных источников. Если приближенно полагать а ж 90°, то  [c.191]

При наплавке на полый толстостенный цилиндр по винтовой линии малого шага также можно использовать схемы быстродви-жущегося источника теплоты. Принципиально ход рассуждений при выводе формул тот же самый, что и в случае сплошного цилиндра. Приращения температур определяют по формулам структура которых аналогична структуре формул (6.60) и (6.62) Отличие заключается в том, что вместо функции Ф (г, t ), выра жающей выравнивание температур в сплошном тонком диске в формулу входит функция Ф (2, tn) [см. формулу (6.52)], выра  [c.195]

На рис. 3.75 изображен винтовой домкрат, в котором при вращении винта 1 в неподвижной гайке 2 винт получает поступательное перемещение и поднимает груз, опирающийся на чашку 3 домкрата. Винтовой пресс показан на рис. 3.76 в этом механизме, так же как и в предыдущем, винт вращается и поступательно перемещается, создавая нажимиое усилие на прессуемое изделие, а гайка неподвижна. На рис. 3.77 показана схема винтового механизма для поворота руля речного судна. При вращении штурвала 1 вращается винт 2, имеющий на одной части длины правую, на другой — левую резьбу, при этом гайки 3 перемещаются поступательно и посредством соединенных с ними тяг 4 поворачивают руль.  [c.389]


Смотреть страницы где упоминается термин Винтовые Схемы : [c.258]    [c.29]    [c.292]    [c.92]    [c.139]    [c.347]    [c.268]    [c.107]    [c.66]    [c.23]    [c.258]    [c.271]    [c.13]    [c.190]    [c.399]    [c.142]    [c.333]    [c.393]    [c.150]   
Справочник технолога машиностроителя Том 2 (1972) -- [ c.88 ]



ПОИСК



1.723 — Схемы цилиндрические винтовые • Геометрия 1.707 — Конструкции 1.712—715 — Расче

302 - Схема с клетями винтовой и продольной прокатки конструкция, техническая характеристика

55 — Схема с одной винтовой парой

Винтовая Схема для определения нагрузочной

Винтовая Схема нагружения

Винтовые молоты фрикционные бездисковые Схемы

Винтовые ходных - Схемы

Механизм винтовой кривошипно-кулисный с вращающейся кулисой — Применение 1.56 — Схема

Механизм винтовой многозвенный с одной поступательной парой — Схем

Механизм винтовой трехзвенный вращающейся кулисой — Применение 56 — Схема

Механизм винтовой трехзвенный качающейся кулисой — Параметры 56 — Применение 55 Схема

Механизм винтовой трехзвенный многозвенный с одной поступательной парой — Схем

Механизм винтовой трехзвенный поступательно-движущейся кулисой — Параметры 55 — Применение 55 — Схема

Механизм винтовой трехзвенный с поступательным движением звеньев — Схема

Механизм винтовой трехзвенный центральный — Параметры 54 Применение 54—55 — Схема

Механизм винтовой трехзвенный шарнирный — Схемы

Механизмы винтовые кулачково-планетарные — Схемы

Молоты винтовые бездисковые - Схемы

Передача винтовая Применение гипоидная — Применение 586 — Схема

Передача винтовая волновая 318—322 — Достоинства 321 —Профилирование зубьев 319—321 —Схемы

Передача винтовая — Применение 586 — Схема

Передача винтовая — Применение 586 — Схема зубчатая — Контроль 693698 — Типы

Протягивание винтовых шлицев схемы резания

Схемы пневматические винтовые

Фрезерование винтовых канавок фрезами торцовыми — Схемы

Фрезерование винтовых канавок фрезами цилиндрическими Схемы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте