Cтраница 2
При создании датчика использовались расчетные характеристики и конструкция упругого элемента, разработанные в ИМех МГУ им. ИППИ, оказавшиеся наиболее рациональными для реализации модульного исполнения датчика. [16]
Ниже приведены основные принципы конструирования и примеры конструкций упругих элементов многопоточных передач с цилиндрическими прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами. [17]
Вид этой функции зависит от свойств материала и от конструкции упругого элемента. [18]
Муфта с упругими элементами в форме брусков, расположенных радиально, отличается простотой конструкции упругого элемента. Это исключает необходимость осевого смещения соединяемых муфтой узлов при замене упругих элементов. [19]
С учетом особенностей емкостные модуляторы можно разделить на несколько классов: 1) по конструкции упругих элементов различают мембранные, струнные, стержневые, пластинчатые, пружинные модуляторы; 2) по конструкции системы возбуждения - электромагнитные, магнитоэлектрические, пьезокристаллические, электростатические, магнитострикционные, 3) по заполнению внутреннего объема - вакуумные, газонаполненные, герметизированные. [20]
Такие паразитные поперечные нагрузки возникают, например, вследствие нецентральности приложения измеряемого усилия / 3 из-за несовершенства конструкции упругого элемента. [21]
Преобразователи, предназначенные для измерения усилий или моментов сил в статических режимах отличаются от измерителей перемещений только наличием в их конструкциях упругих элементов. Для уменьшения динамических погрешностей таких преобразователей необходимо, во-первых, всячески уменьшать массу подвижных частей и, во-вторых, исключить элементы с вязким трением. Измерители скоростей относительного движения должны иметь высокие значения гж или гж, если при этом т ( или /) и 1 / См ( или 1 / С) близки к нулю, то приемный преобразователь делается близким по свойствам к идеальному дифференцирующему элементу. Наличие конечной массы m ( или J) всегда вносит определенную погрешность в показания измерителя скорости. Наличие вязкого трения и упругих элементов делают преобразователи ускорений неидеальными. [22]
Торцовое уплотнение редуктора. [23] |
Чтобы обеспечить осевое смещение неподвижного кольца пары трения до 5 мм в торцовых уплотнениях типа 562 используют набор мелких цилиндрических пружин, что усложняет конструкцию упругого элемента, но позволяет компенсировать неточности монтажа и большие допуски, присущие этому классу насосов. [24]
К жестким компенсирующим муфтам относятся зубчатые ( ГОСТ 5006 - 55) и цепные муфты, а также упругие, которые в отличие от жестких компенсирующих муфт обеспечивают поглощение возможных ударов, резкого изменения скорости и нагрузок на ведущем валу за счет введения в конструкцию упругих элементов. Типичной конструкцией этого вида является муфта со змеевидной пружиной, описание которой приводится ниже. [25]
Тензодатчики сопротивления, наклеенные на поверхность упругого элемента и соединенные между собой по мостовой схеме, подключены к электронному измерителю статических деформаций типа ИСД-3. Конструкция упругих элементов для измерения растягивающих усилий будет рассмотрена ниже. [26]
Датчик рассчитан на номинальные нагрузки от 10 до 5000 Н при рабочем диапазоне температур от - 30 до 50 С. Особенность конструкции упругого элемента датчика состоит в том, что он выполнен в виде рамки из трех параллельных стержней с грузоприемными элементами в середине каждого стержня. При приложении нагрузок осадка стержней упругого элемента колеблется в зависимости от типоразмера датчика от 0 15 мм до 0 5 мм. Мостовая электрическая схема датчика при напряжении питания 24В и примерном равенстве входного и выходного сопротивлений обеспечивает значение рабочего коэффициента передачи датчика 1 0 мВ / В. [27]
Благодаря этому конструкция упругого элемента в виде спиральной пружинки, переходящей в прямолинейную часть, оказалась весьма удобной для настройки машины, так как может быть осуществлена без жестких требований к точному соблюдению геометрических размеров. [28]
Нелинейность упругой характеристики может быть вызвана материалом с нелинейными упругими свойствами такими, например, как резина. Или может зависеть от конструкции упругого элемента, например, пружина цилиндрической или конической формы, элемент с начальным натягом. [29]
Выбор типа предварительного упругого механического преобразователя определяется тем, что для увеличения точности дальнейших преобразований и упрощения измерительной цепи необходимо иметь перемещение не менее 1 - 0 1 мм. Предел измерения и частотный диапазон прибора определяются конструкцией упругого элемента, так как быстродействие прибора зависит от жесткости упругого элемента и суммарной массы, складывающейся из его собственной и присоединенной к нему мгсс. [30]