Нижняя платформа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Нижняя платформа

Cтраница 3


Стойки предназначены для крепления верхней полуформы и обеспечения вертикального перемещения подвижной нижней платформы. Стой-кж воспринимают и передают на станину усилия, возникающие при под-яатии нижней платформы к верхней гидроцилиндром привода главного движения. Поэтому стойки так же-как и станина, имеют высокую жесткость и прочность.  [31]

Этим исключается возможность вторичного включения КЭПа при нажатии на кнопку К при опущенной нижней платформе и ошибочно закрытом байонетном кольце.  [32]

Гидроцилиндр привода нижней платформы 9 ( см. рис. 15) осуцест-т вляет подъем и опускание нижней платформы и выталивателя. Он представляет собой телескопическую систему-двух совмещенных гидроцилин дров: наружного гидроцилиндра подъема и опускания нижней платформы внутреннего гидроцилиндра подъема и опускания выталкивателя. Вну-ренний гидроцилиндр своим фланцем закрепляется на корпусе нижней платформы. Наружный гидроцилиндр своим фланцем опирается на базовую поверхность станины и закрепляется на ней. Уплотнение штоков г поршней гидроцилкндров осуществляется с помощью резиновых манжет; конструкция которых обеспечивает требуемую герметичность. Степень поджатия манжет регулируется прокладками.  [33]

Я, параллельно которому установлена упругая пружина. Центр тяжести изделия расположен на оси амортизатора, последний жестко прикреплен к амортизируемому изделию и к нижней платформе - источнику вибраций. Радиальные и крутильные перемещения точек на обоих торцах цилиндра отсутствуют. Принимаем наследственную теорию Больцмана - Вольтерра, а также линейные геометрические ( связь между компонентами вектора перемещений точек цилиндра и компонентами тензора деформаций) и физические ( связь между деформациями и напряжениями) соотношения для материала цилиндра. Определению подлежит закон движения амортизируемого объекта.  [34]

На верхнюю платформу помещают исследуемый образец произвольной формы и прижимают пружиной. Нижний электрод - угольный стержень - подводят на расстояние 1 5 мм к образцу и укрепляют в зажиме нижней платформы. Перед началом работы угольные электроды с помощью напильника должны быть заточены в виде клина с углом 20 - 30 и с площадкой у острия шириной 1 мм. Эту площадку по длине ориентируют вдоль оптической оси. Рабочие поверхности стальных образцов и эталонов зачищают наждачной бумагой или на наждачном круге. Возбуждение спектров производится в дуге переменного тока, питаемой от дугового генератора ПС-39 или ДГ-2 при силе тока 5 А.  [35]

Остовом вулканизатора, на котором монтируются все узлы, является станина ( рис. 10), изготовленная из листовой и профильной малоуглеродистой стали. Четыре пары ребер I и обечайка 2 из листовой стали, приваренные к плите основания 5, образуют посадочное гнездо под гидроцилиндр подъема нижней платформы и выталкивателя.  [36]

Покрышка с помощью тельфера загружается на механическую руку 10, которая шарнирно крепится с внешней стороны корпуса вулканизатора. Вентиль варочной камеры посредством специального адапторного устройства соединяется с паропроводом. Затем нижняя платформа поднимается по направляющим с помощью гидроцилиндра 9 к неподвижной полуформе. В момент закрытия полуформ автоматически включается программный регулятор с заданным режимом вулканизации.  [37]

Вначале горизонтируется нижняя платформа поворотного стола посредством установки оптического квадранта в центре нижней платформы. Путем вращения резьбовой пары ножек платформы добиваются нулевого жидкостного уровня оптического квадранта. Затем квадрант в центре нижней платформы перпендикулярно положению и вращением других резьбовых пар опор добиваются нулевого показания жидкостного индикатора квадранта. Аналогично горизонтируется верхняя платформа поворотного стола.  [38]

Гидроцилиндр привода нижней платформы 9 ( см. рис. 15) осуцест-т вляет подъем и опускание нижней платформы и выталивателя. Он представляет собой телескопическую систему-двух совмещенных гидроцилин дров: наружного гидроцилиндра подъема и опускания нижней платформы внутреннего гидроцилиндра подъема и опускания выталкивателя. Вну-ренний гидроцилиндр своим фланцем закрепляется на корпусе нижней платформы. Наружный гидроцилиндр своим фланцем опирается на базовую поверхность станины и закрепляется на ней. Уплотнение штоков г поршней гидроцилкндров осуществляется с помощью резиновых манжет; конструкция которых обеспечивает требуемую герметичность. Степень поджатия манжет регулируется прокладками.  [39]

Депонта пресса для капитального ремонта происходит иначе, хотя первоначально пресс устанавливают также в верхнее положение. Отсоединив все трубопроводы и телескопические трубы, одну за другой освобождают несущие стойки и убирают их. Обе платформы держатся при этом на штоке главного гидроцилиндра привода нижней платформы, который затем медленно опускают вниз, стравливая из-под поршня масло. Затем платформу отсоединяют и краном снимают со штока. Убирать платформы можно поочередно, сначала верхнюю, а затем нижнюю или обе вместе. В последнем случае байонетное кольцо должно быть заперто и надежно зафиксировано. В дальнейшем процесс демонтажа не вызывает затруднений. При сборке работы производятся в обратном порядке.  [40]

Мы имеем здесь, очевидно, систему с полными связями, и ее виртуальное перемещение ( для конфигурации, в которой коромысло горизонтально) однозначно определяется углом 88, описываемым коромыслом вокруг точки О. Перемещение точки приложения веса R ( центра тяжести тела, которое нужно взвесить), тоже вертикальное, но направленное в противоположную сторону, вообще говоря, зависит QT положения, которое тело занимает на платформе FG; но легко видеть, что, подбирая надлежащим образом положение Н ребра HG на нижней платформе DE, можно сделать так, чтобы это перемещение центра тяжести тела не зависело от его положения на FG. Очевидно, что, для того чтобы это имело место, необходимо и достаточно, чтобы при виртуальном перемещении платформа FG сохраняла горизонтальное положение, или, другими словами, чтобы точки F та G испытывали равные перемещения.  [41]

При компоновке станков иногда необходимо сообщить шпиндельному узлу движения в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Одно из этих движений содержит быстрые ходы и рабочую подачу, а второе движение ( от упора до упора) является установочным. Для осуществления таких движений применяют крестовые столы, имеющие две подвижные платформы - нижнюю и верхнюю, перемещающиеся во взаимно перпендикулярных направлениях. Нижняя платформа перемещается по направляющей плите или по станине, верхняя платформа перемещается по направляющим, расположенным на нижней платформе. На верхнюю платформу устанавливают шпиндельный узел. Каждая из платформ может перемещаться в горизонтальной или в вертикальной плоскости. Обе платформы могут иметь гидравлический или электромеханический привод подачи. При большой длине рабочего хода рабочее перемещение осуществляется нижней платформой, при малой длине рабочего хода - верхней платформой.  [42]

В простых случаях величину момента инерции можно определять расчетом, а в сложных - его приходится находить экспериментальным путем. Одним из удобных методов измерения моментов инерции твердых тел является метод трифилярного подвеса. Платформа Р укреплена на кронштейне и снабжена рычагом ( на чертеже не показан), при помощи которого системе можно сообщать крутильные колебания. Если повернуть нижнюю платформу Р вокруг вертикальной оси на некоторый угол р относительно верхней, то возникает момент сил, стремящийся вернуть платформу в положение рав-птовесия. В результате этого платформа начинает совершать крутильные колебания.  [43]

Для установки прессформ в платформах имеются посадочные места. В нижней платформе они выполнены в виде платинов, а в верхней - в виде упоров, позволяющих производить регулировку положения прессформ по высоте. Крепление прессформ осуществляется болтами, нижней - четырьмя, а верхней - восемью. Болтами также осуществляется крепление нижней платформы к гидроцилиндру, а верхней - к кронштейну.  [44]

Наиболее удовлетворяющими требованиям серьезной работы и наиболее распространенными являются аппараты Дебри. Весь аппарат целиком построен из дуралюмина, нейзильбера и специальной стали. Внутри корпуса помещаются боковые кассеты, рассчитанные на 120 л пленки. Все части механизма независимы от стенок корпуса и расположены на нижней платформе. Аппарат раскрывается действием одного рычага. При аппарате имеется набор из десяти удобно сменяемых объективов с фокусными расстояниями от 28 до 300 мм. Обтюратор автоматизирован и его регулировка производится снаружи. Прямое и обратное вращение ручки, равно как и нормальный и мульти-пликаторный ходы осуществляются путем простого переключения. Аппарат снабжен тахометром, счетчиками метража, кадров и оборотов, а также различными масками, кассетами и светофильтрами, вставляемыми снаружи.  [45]



Страницы:      1    2    3    4