Cтраница 3
К определению геометрической погрешности карданова подвеса гироскопа ( YO 30. [31] |
Подобным же образом может быть определена геометрическая погрешность карданова подвеса гироскопа для гировертикали. [32]
Коэффициент снижения жесткости плоского стыка из-за неплоскостности. [33] |
Коэффициент контактной податливости зависит также от геометрических погрешностей сопрягаемых поверхностей. Влияние погрешностей изготовления растет с увеличением площади поверхности контакта. Это явление называют масштабным фактором, и его необходимо учитывать при анализ е жесткости несущей системы тяжелых станков. [34]
Схема образования межэлектродного зазора. [35] |
На точность электроэрозионной обработки оказывают также влияние геометрические погрешности станков. Так, неперпендикулярность направления подачи шпинделя к плоскости стола приводит к смещению полости в горизонтальном направленна относительно ее номинального положения; непараллельность оси посадочного отверстия шпинделя направлению его подачи вызывает перекос полости в вертикальной плоскости. Величины этих погрешностей оцениваются по существующим нормам на геометрическую точность электроимпульсных станков. Нагру-жение шпинделя станка весом электрода-инструмента и электрододержателя вызывает смещение и перекос осей электрода-инструмента и, как следствие, перекос обрабатываемой полости. Величины смещения и перекоса осей определяются как сумма упругих деформаций самого шпинделя и опор. [36]
Схема причинно-следственных связей формирования геометрических погрешностей. [37] |
Наличие большого разнообразия действующих факторов, порождающих геометрические погрешности изделия, затрудняет изучение причинно-следственных связей механизма их образования. [38]
Схема последовательности завинчивания винтов при закреплении крышки. [39] |
На точность сборки изделия большое влияние оказывают геометрические погрешности деталей, поступающих на сборку. [40]
При работе станка под нагрузкой влияние его геометрических погрешностей может частично компенсироваться. Например, расчет вогнутости плоской поверхности при обработке на вертикально-фрезерном станке дает завышенный результат, так как эта погрешность компенсируется отжатием фрезерной головки и изменением угла наклона шпинделя в процессе фрезерования. [41]
При работе станка под нагрузкой влияние его геометрических погрешностей может частично компенсироваться. [42]
Многочисленными исследованиями установлено, что рассматриваемые виды геометрических погрешностей обработки оказывают большое влияние на качество машин и приборов. [43]
Данные получены при чистовой обработке деталей с учетом геометрических погрешностей станков и смещения узлов станка под действием сил резания. [44]
Эта величина связана с действием различных причин - геометрических погрешностей станков, динамических погрешностей, деформаций заготовок, под действием различных сил. [45]