Cтраница 1
Вогнутые боковые поверхности показаны на фиг. Одна и та же форма профиля в зависимости от коэффициента перекрытия при однопрофильном зацеплении дает различную ошибку. В случае изменения коэффициент перекрытия от е 1 до i 2 ошибка принимает четыре различных значения. [1]
![]() |
Червячная передача с глобоиднмм червяком. [2] |
Значительно реже применяют цилиндрические червяки с вогнутыми боковыми поверхностями ( см. рис. 37), имеющими более благоприятные условия для образования масляного слоя, разделяющего контактирующие поверхности; этим объясняется их повышенная несущая способность. [3]
Значительно реже рассмотренных выше применяют цилиндрические червяки с вогнутыми боковыми поверхностями ( фиг. [4]
![]() |
Схема роторного пневмодвигателя. [5] |
Основными органами такого пневмодвигателя являются ведущий ротор 1 с выпуклыми и ведомый ротор 5 с вогнутыми боковыми поверхностями зубьев. Роторы размещаются в корпусе 4, в котором имеются каналы 2, 3, 6 и 7 для подвода сжатого воздуха и выхлопа отработанного воздуха. На концах выходных валов роторов закреплены две синхронизирующие шестерни, благодаря которым исключено соприкосновение вращающихся роторов, и поэтому нет необходимости в их смазке. [6]
![]() |
Схема роторного пневмодвигателя. [7] |
Основными органами такого пневмодвигателя являются ведущий ротор 1 с выпуклыми и ведомый ротор 5 с вогнутыми боковыми поверхностями зубьев. Роторы размещаются в корпусе 4, в котором имеются каналы 6, 7 для подвода сжатого воздуха и 2, 3 - для выхлопа отработанного воздуха. На концах выходных валов закреплены две синхронизирующие шестерни, благодаря которым исключено соприкосновение вращающихся роторов, и поэтому нет необходимости в их смазке. [8]
Червячная передача: а - цилиндрическим червяком; б - осевое сечение архимедова червяка; в - осевое сечение червяка с вогнутыми боковыми поверхностями. [9]
![]() |
График мощности, пере - [ IMAGE ] 13. Размеры канавок клино-даваемой одним клиновым ремнем вых шкивов ( шкив диаметром 280 мм. [10] |
При работе в канавке шкива клиновый ремень прогибается и из-за эксцентричного приложения сил трения нагрузка по ширине несущего слоя ( корда) распределяется неравномерно. В узких ремнях вследствие меньшей ширины прогиб ремня незначителен и нагрузка распределяется более равномерно. Вогнутые боковые поверхности узкого ремня при огибании шкива становятся плоскими, и контактная нагрузка между ремнем и канавкой распределяется более равномерно, уменьшая износ и увеличивая ресурс ремня. [11]
При работе в канавке шкива клиновый ремень прогибается и из-за эксцентричного приложения сил трения нагрузка по ширине несущего слоя ( корда) распределяется неравномерно. В узких ремнях вследствие меньшей ширины прогиб ремня незначителен и нагрузка распределяется более равномерно. Вогнутые боковые поверхности узкого ремня при огибании шкива становятся плоскими, и контактная нагрузка между ремнем и канавкой распределяется более равномерно, при этом уменьшается износ и увеличивается ресурс ремня. [12]
![]() |
Характеристика [ TABLE ] Характеристика роторных пленочных аппара - роторных пленочных аппара. [13] |
Конструкция вертикального роторного пленочного аппарата Sako показана на рис. VIII. В коническом обогреваемом корпусе вращается конический ротор с жестко закрепленными лопастями. Ротор выполнен в виде шестиугольной призмы с вогнутыми боковыми поверхностями. Такой угол вполне достаточен, чтобы составляющая центробежной силы вращающегося тонкого слоя жидкости, направленная вдоль образующей корпуса, оказывала тормозящее действие на стекающую пленку жидкости, увеличивая ее толщину. [14]
Их конструкция показана на рис. VIII2. Внутри корпуса расположен вращающийся ротор 9 в виде полой многоугольной призмы с вогнутыми боковыми поверхностями. Верхний конец вала ротора крепится в подшипниковом узле, находящемся над верхней крышкой. Нижний конец вала ротора крепится в подшипниковом узле 12, расположенном внутри испарителя. Ротор приводится во вращение от электродвигателя через клиноременную передачу 3 или редуктор. [15]