Cтраница 3
Для построения профиля водослива служит табл. 5 - 20, в которой даны координаты точек профиля. Расположение координатных осей указано на фиг. [31]
Профиль резца для обработки некоторых деталей может быть определен непосредственно из рассмотрения профиля детали, без вычисления координат точек профиля. Расчет профиля такого резца аналогичен расчету зуборезного долбяка. [32]
Профиль резца для обработки некоторых деталей может быть определен непосредственно из рассмотрения профиля детали, без вычисления координат точек профиля. Так как к профилю прялобочной трапециевидной рейки сопряженный профиль есть эвольвентный, то для обработки прямолинейного участка профиля, наклоненного к начальной прямой, резец имеет эвольвентную форму, радиус основной окружности его равен rou ru cos у. Расчет профиля такого резца аналогичен расчету зуборезного долбяка. [33]
В этом случае расчет профиля прекращается, и на печать выводятся значения координат точки возврата, соответствующего хода затвора и координат точки профиля для предыдущего хода. [34]
Проектируя эту линию поочередно на оси координат инструмента - искомого профиля 0 х % и О ( / 2 и приравнивая нулю проекции замкнутого контура, получаем координаты точек профиля режущего лезвия инструмента Х2 и f / 2: из пр. [35]
В систему исходных данных входят геометрические параметры дроссельной пары: Дс, условный ход затвора hv, мм, центральный угол конической части затвора ( 2р), таблицы с координатами точек профиля затвора ( у; п xoi), заданным па рабочем чертеже профиля затвора. [36]
Свернутая программа, содержащая информацию о координатах небольшого ( несколько сотен) количества точек, записывается с помощью какого-либо кода на бумажной или пластиковой ленте. Координаты точек профиля задаются с точностью, соответствующей требуемым допускам обработки, например с точностью 0 01 мм. Точка ( или запятая), отделяющая целую часть числа от дробной десятичной, не ставится, а все числа приводятся в сотых долях миллиметра. Например, размер 735 62 задается как 73562, что приводит к необходимости оперировать пяти - и шестиразрядными числами. При таких числах пользование двоичной системой оказывается неудобным из-за очень большого числа цифр, поэтому применяются системы исчисления десятичная или двоично-десятичная. [37]
Координаты точек профиля зубьев фрезы в прямоугольной системе координат хОу ( ось Ох совпадает с начальной прямой, начало координат совмещается с точкой пересечения профиля с начальной прямой, фиг. [38]
Профиль кулачка определяют аналитически по формулам табл. 5 5 или графически с использованием метода обращения движения. Кроме координат точек профиля в декартовой или полярной системах координат находят кривизну профиля к. Ока принимается во внимание при проверке контактной прочности элементов высшей кинематической пары, определении радиуса ролика толкателя и размеров режущего инструмента для исключения подрезания профиля кулачка при обработке. [39]
При равномерном вращении кулачка толкатель должен реализовать заданный во времени закон движения. При аналитическом расчете определяют координаты точек профиля кулачка. [40]
Эти размеры рассчитывают по полярным координатам точек профиля. [41]
![]() |
Схема подготовки и воспроизведения программы при обработке. контурно - и пространственно-сложных поверхностей. [42] |
Так как определение координат опорных точек траектории является трудоемкой операцией, то при наличии соответствующих вычислительных машин последние могут быть использованы для выполнения вычислительных работ. В этом случае на перфокарте фиксируются координаты точек профиля обрабатываемой детали 6 и радиус фрезы, выраженные информационными числами. Перфокарта вводится в читающее устройство вычислительной машины 7, которая определяет координаты опорных точек траектории и фиксирует их кодом совместно с цикловыми и технологическими командами на перфоленте. [43]
![]() |
Схема записи программы на магнитную ленту. [44] |
При необходимости обработки контурно - или пространственно-сложных, поверхностей или воспроизводства сложных движений рабочих органов машин применение счетных устройств значительно упрощает составление программы. Счетное устройство на основе данных первичной программы определяет непрерывные координаты точек профиля или траектории движения. Однако вычислительная машина производит вычисления со скоростью, значительно превышающей скорость обработки, производимой станком; поэтому одна машина может обслуживать ряд станков. При таком использовании вычислительной машины она на основе первичной программы составляет программы работы для каждого станка обычно на магнитной ленте. Эта программа помещается в командовоспроизводящий аппарат станка или автоматизируемых устройств и управляет их работой. [45]