Cтраница 1
Перемещение штока под действием давления командного газа зависит от веса груза на мембране и от жесткости пружины /, давящей на шток. К корпусу регулятора расхода крепятся реле тяги и электромагнитный клапан. [1]
Перемещение штока 4 влево вызывает перемещение золотника 19 в ту же сторону. Производительность насоса при этом уменьшается. Понижение давления в системе вызывает перемещение штока 4 и золотника 19 вправо. [2]
Перемещение штока происходит при изгибе диафрагмы под действием сжатого воздуха. [3]
![]() |
Объемные расходомеры. [4] |
Перемещение штока с клапанами производится диском 3 в крайних его положениях посредством пружины и рычажной передачи. Этот же диск приводит в действие счетный механизм. [5]
![]() |
Конструкция МИМа прямого действия.| Конструкция и размеры МИМа обратного действия ( с диаметром заделки мембраны 160 мм. [6] |
Перемещение штока происходит под действием перестановочного усилия, создаваемого разностью давлений, действующих на мембраны мембранного блока. Беспружинный исполнительный механизм имеет меньшие габариты по высоте, чем пружинный, и при одинаковых диаметрах заделки мембраны может создавать увеличенные по сравнению с МИМом перестановочные усилия, так как в нем нет пружины, противодействующей движению штока. Они применяются лишь тогда, когда требуется в конструкции использовать повышенное усилие. В тех случаях, когда необходимо создать большое усилие при значительном ходе, используются поршневые приводы. [7]
![]() |
Схемы пневматических двигателей. [8] |
Перемещение штока происходит при изгибе диафрагмы под действием сжатого воздуха. [9]
Перемещение штока зависит от силы трения и силы, возникающей от перепада давления. Силы трения обусловливают гистерезис, который при сочетании в контуре двух интегрирующих эле - - ментов ( например, объекта с регулированием уровня жидкости и ПИД-регулятора) может привести к незатухающим колебаниям. Однако даже при наличии гистерезиса использование позиционера приводит к уменьшению фазового сдвига, вызванного работой основного контура. [10]
Перемещение штока ( см. рис. 2.16, з) вызывает поворот стрелки. [11]
![]() |
Конструкция МИМа прямого [ IMAGE ] Конструкция и размеры действия МИМа обратного действия ( с диамет. [12] |
Перемещение штока происходит под действием перестановочного усилия, создаваемого разностью давлений, действующих на мембраны мембранного блока. Беспружинный исполнительный механизм имеет меньшие габариты по высоте, чем пружинный, и при одинаковых диаметрах заделки мембраны может создавать увеличенные по сравнению с МИМом перестановочные усилия, так как в нем нет пружины, противодействующей движению штока. Они применяются лишь тогда, когда требуется в конструкции использовать повышенное усилие. В тех случаях, когда необходимо создать большое усилие при значительном ходе, используются поршневые приводы. [13]
![]() |
Электромеханический толкатель ЭМТ-2. [14] |
Перемещение штока ограничивается кольцом 10, на котором по периметру укреплена резиновая диафрагма 11, соединенная также со штоком. Такое устройство диафрагмы предотвращает попадание внутрь толкателя пыли и в то же время не препятствует перемещению штока относительно корпуса. Сквозь шток пропущен палец 17, служащий для шарнирного крепления к одному из рычагов тормоза. Осадка пружины регулируется гайками на тягах 16, закрепленных в корпусе 6 толкателя. [15]