Cтраница 3
Автоматическая головка ТГЦ-2 для сварки трехфазной дугой имеет большие габариты и значительный вес. Сложная электрическая схема сильно затрудняет настройку головки. Но несмотря на эти недостатки, головка удобна для лабораторных исследований параметров режима сварки трехфазной дугой. [31]
При одной и той же настройке головки может получиться как тугая, так и годная, даже ослабленная резьба. Профиль резьбы получается обычно искаженным, может быть и граненность вдоль резьбы с наклоном по отношению к оси заготовки. [32]
При одной и той же настройке головки может получиться как тугая, так и годная, даже ослабленная резьба. Профиль резьбы получается обычно искаженным, может быть м граненность вдоль резьбы с наклоном по отношению к оси заготовки. [33]
![]() |
Профилограф-профилометр модели Калибр-ВЭИ. [34] |
Барабаном 14 нивелируют направление движения головки параллельно испытуемой поверхности: вращают барабан против часовой стрелки, если профилограмма отклоняется вправо, а по часовой стрелке, если она отклоняется влево. Маховик 15 подъема мотопривода служит для настройки головки по испытуемой поверхности, с его помощью добиваются, чтобы стрелка контрольного прибора 5 была в верхнем прямоугольнике шкалы. Переключатель 16 трасс служит механическим переключателем рода работы: при его включении в левое положение ( ЗП) производят запись, а в правое положение ( ПП) - измерения. [35]
![]() |
Общий вид и схема универсальной делительной головки, настроенной на дифференциальное деление. [36] |
В этом случае ( рис. 358, в) шпиндель головки соединяют с лимбом сменными зубчатыми колесами гъ zz, z3, 24, устанавливаемыми на гитаре. Фиксатор, который стопорит лимб при настройке головки на дифференциальное деление, необходимо освободить. [37]
Управляемые механические и поршневые приводы используются также и при малой длине ходов, в частности в агрегатных головках. В последнем случае применение указанных видов привода обусловлено простотой настройки головки применительно к конкретной конструкции станка, в котором она используется. В других случаях применение указанных видов приводов определяется общей компоновкой станка, затрудняющей использование кулачковых механизмов. [38]
Известные самонастраивающиеся ИСАУ, применяемые в контрольно-сортировочных автоматах, и часть устройств активного контроля не имеют дополнительной измерительной позиции, а настройка производится, например, путем введения образца на ту же самую измерительную и рабочую позицию, на которой производится контроль изделий. В некоторых устройствах активного контроля имеется дополнительная позиция настройки, на которой производится коррекция уровня настройки головки по образцу. [39]
В настоящее время больше распространены рычажные измерительные головки, так как до недавнего времени полагали, что при применении рычага, увеличивающего перемещение контакта, уменьшается погрешность головки, обусловленная неточностью замыкания контакта. Однако в настоящее время установлено, что при применении передаточного рычага эта погрешность не уменьшается, а только облегчается настройка головки. В то же время при применении рычага увеличивается давление измерительного шпинделя на измеряемую деталь, или уменьшается контактное усилие. [40]
Более совершенной является головка САГ-4. Головка представляет собой механизм с общим электроприводом для подачи проволоки и движения ее вдоль шва. С помощью сменных шестерен 5 осуществляется настройка головки на заданную скорость подачи электродной проволоки. Передача движения на ходовые бегунки 9 осуществляется через сменные шестерни 6, червячный редуктор 7 и две пары цилиндрических шестерен 8 с косым зубом. Головка рассчитана на силу тока 300 - 1500 а при скорости подачи проволоки 0 66 - 2 5 м / мин. Скорость передвижения головки может изменяться от 20 до 75 м / час. Сварка может производиться проволокой диаметром 4; 5 и 6 мм. Головка оснащена флюсовым бункером и кассетой для проволоки. Ходовые бегунки головки перемещаются по направляющим рельсам. Электрическая схема автомата САГ-4 такая же, как и трактора ТС-17-М, и будет рассмотрена ниже. [41]
Гидравлические головки работают в широком диапазоне подач и чисел оборотов, могут быть использованы как для легких, так и для тяжелых работ. Мощность двигателя головки достигает 30 кет, максимальная сила подачи 10000 кгс. Бесступенчатый привод подач обеспечивает простоту регулирования при настройке головки на обработку других деталей. [42]
Настройка контактов на требуемый размер производится винтами 18, упирающимися в длинные плечи рычагов настройки. Винты помещены в разрезных резьбовых втулках 19, ввернутых в корпус. На винты напрессованы барабанчики 20, на скосах которых нанесены деления, для отсчета угла поворота винта при настройке головки. [43]
При настройке по упору может компенсироваться смещение уровня лишь частично. В двухступенчатых устройствах активного контроля имеются две измерительные головки - первичная и вторичная. На рабочей позиции с помощью первичной головки осуществляется контроль параметра обрабатываемого изделия с последующим управлением технологическим процессом. Затем по результатам контроля осуществляется коррекция уровня настройки первичной головки. [44]
Конструкция измерительной головки показана на фиг. Арретирование наконечников, оснащенных алмазом, производится арретиром 13 от рычага 12 через упоры 11 на подвижных рамках. На стойки 3 и 8, прикрепленные к подвижным рамкам, надеваются хомутики 4 и 7, на которых укреплены. Винт служит для установки измерительного зазора при настройке головки. [45]