Cтраница 3
При перемещении стержня 5 вниз давление в камерах Ж и Г повышается, мембраны 1 и 2 прогибаются вниз, открывая шариковый клапан. [31]
При перемещении стержня изменяется положение якоря в возд. [32]
При перемещении стержня / стрелка 3 дает показания на малой шкале в целых миллиметрах. Движение передается через колесо 4 колесу 5, и стрелка 6 дает показания на большой шкале в сотых долях миллиметра. По мере растяжения пружины 8 плечо силы уменьшается и давление на мерительный стержень в начальном и конечном его положениях остается одинаковым. [33]
![]() |
Схема автоматизм 11 закрепления и раскрепления деталей при непрерывном фрезеровании. [34] |
При перемещении стержня 2 шток 3 опускается ( поднимается), закрепляя ( освобождая) при этом установленную на нем деталь. Для обработки деталей, требующих ориентировки относительно одной из обработанных поверхностей, например при прорезке шлица, перпендикулярно одной из граней гайки, в конструкции предусмотрен откидной упор 10, закрепленный на планке 11, смонтированной на оси 14 в пазу корпуса. [35]
При перемещении стержня 8 вдоль оси по стрелке В размер освещенного участка а его поверхности А уменьшается, что вызывает уменьшение светового потока, попадающего на ФЭУ, уменьшение его выходного тока и напряжения на входе усилителя. Результирующее изменение напряжения на выходе усилителя вызывает такое перемещение пятна на экране ЭЛТ, что световой луч перемещается на поверхности А в ту же сторону, что и стержень 8, благодаря чему отраженный на ФЭУ световой поток почти полностью восстанавливается. В результате выходное напряжение усилителя повторяет перемещение стержня. [36]
При перемещении стержня под воздействием нагрузки уменьшается расстояние между обрезом сопла 3 и пятой стержня, играющей роль заслонки, и уменьшается утечка воздуха, поступающего в измерительную камеру 4 из системы питания 5, подающей воздух с постоянным расходом. [37]
При перемещении мерительного стержня 1 звено 2, соединенное плоскими пружинами 3 с неподвижной планкой 4, отклоняет в ту или другую сторону стрелку 5, состоящую из двух плоских пружин. [38]
При перемещении мерительного стержня / вверх рычаг 2 вращается вокруг оси А и длинным концом давит на палец а стрелки 3, которая при этом поворачивается вокруг оси В. Пружина 4 возвращает стрелку 3 в исходное положение. [39]
При перемещении стержня иглы / в осевом направлении конец иглы конической формы перекрывает отверстие диафрагмы 2 с острыми кромками, изменяя площадь кольцевого проходного сечения. [40]
Следовательно, перемещение стержня относительно пленки покрытия в первый момент после разрушения адгезионного соединенеия происходит практически без трения. Причина этого явления заключается, по-видимому, в том, что пленка покрытия, деформированная перед разрушением адгезионного соединения, после отрыва от стержня претерпевает усадку. В этот момент между чехлом и стержнем образуется зазор, и стержень проскальзывает без трения. [41]
Здесь контролируется перемещение стержня конуса разжима хонинговаль-ных брусков. Наличие компенсирующего устройства, позволяющего автоматически компенсировать фактический износ брусков, дает возможность данную систему контроля успешно применять как при алмазном, так и при абразивном хонинговании. [42]
Мгновенный центр перемещений стержня / УС находится па перпендикулярах к возможным перемещениям точек К и С. [43]
Для вычисления перемещений стержня или системы стержней в самом общем случае применим формулу Мора, обобщив ее. [44]
Мгновенный центр перемещений стержня ВС находится на перпендикулярах к возможным перемещениям точек В и С. [45]