Cтраница 1
Синусный механизм образует нижний этаж кинематической схемы прибора. В верхнем этаже расположено описанное уже ранее ( стр. При любом повороте хобота щель спектрографа всегда находится на окружности изображения. Для этого служит специальная тяга, один конец которой шар-нирно укреплен в центре окружности изображения, а другой - в точке, соответствующей месту расположения щели. Длина тяги равна половине радиуса кривизны кристалла, и ее можно регулировать в небольших пределах. [1]
Синусный механизм ( рис. 2.5, а) при любых размерах звеньев имеет одну и ту же ( по характеру) функцию положения: синусоиду или косинусоиду ( в зависимости от принятого начала отсчета), которая на рис. 2.8 отмечена штрихпунктирной линией с двумя точками. [2]
Синусный механизм применяется либо в приборах для точного воспроизведения тригонометрических функций, либо для преобразования непрерывного вращательного движения в возвратно-поступательное. [3]
Синусный механизм ( рис. 2.5, а) при любых размерах звеньев имеет одну и ту же ( по характеру) функцию положения: синусоиду или косинусоиду ( в зависимости от принятого начала отсчета), которая на рис. 2.8 отмечена штрихпунктирной линией с двумя точками. [4]
Синусный механизм применяется либо в приборах для точного воспроизведения тригонометрических функций, либо для преобразования непрерывного вращательного движения в возвратно-поступательное. [5]
Синусный механизм ( см. рис. 10, а) является разновидностью кулисного механизма, в котором кулиса 3 совершает возвратно-поступательное движение. Название механизма связано с тем, что перемещение ползуна 2 пропорционально синусу угла поворота кривошипа. Кинематическое исследование механизма приведено в § 4 этой главы. [6]
![]() |
Принципиальные схемы. механизмов. а - синусного. п - гачгенсного. / - длина стрелки. У11 - перемещение указателя ( стрелки.| Принципиальная схема рычажной скобы. [7] |
Синусный механизм получается при плоской поверхности контама поступательно движущегося элемента, а тангенсный - при сферической его поверхности. [8]
![]() |
Схемы кулисных механизмов. [9] |
Кулисный синусный механизм ( с бесконечным шатуном) при постоянном усилии на ползуне дает наибольший момент на кривошипе в середине хода, наименьшие моменты - по концам хода. Эта характеристика моментов выгодна для электрических аппаратов, так как исключает возможность застревания аппарата в промежуточном положении. Плоская схема этого механизма ( см. рис. 2.44, а) избыточных связей, определяемых по формуле (1.5) или (1.6), не имеет. В этой схеме две поступательные и две вращательные пары. При этом не возникает ни местных подвижностей ( как получилось бы, если оси цилиндриче - ских пар были параллельны), ни избыточных связей. [10]
Для синусного механизма суммирование подвижностей в парах показало, что в механизме есть три поступательные подвижности - по одной вдоль каждой из координатных осей - и четыре угловых поворота; вокруг оси х, вокруг оси у и два поворота вокруг оси г. Итак, в синусном механизме общее число подвнжностей равно семя. [11]
Для синусного механизма определить приведенный к валу А звена АВ момент Мп от силы Р3 20 н, приложенной к звену 3, и приведенный момент инерции / от массы звена 3, если эта масса равна т3 0 4 кг, длина 1АВ - 50 мм. [12]
Для синусного механизма определить приведенный к валу А звена АВ момент Ми от силы Р3 - 20 н, приложенной к звену 3, и приведенный момент инерции / от массы звена 3, если эта масса равна т3 0 4 кг, длина / лв г 50 мм. [13]
Характеристика синусного механизм, в этом случае выражает зависимость перемещения S толкателг-как ведомого звена от угла ф поворота рычага. [14]
В синусном механизме по рис. II.6 длина плеча а0 может подвергаться регулировке. [15]