Cтраница 2
В дальнейшем, поскольку предметом нашего внимания является построение кинематической схемы, но отнюдь не те элементы, из которых она складывается, мы будем рассматривать принятые закономерности и приемы их использования не изолированно, а, как правило, при показе предлагаемых кинематических схем. Мы будем также рассматривать устройства, которые имеют самостоятельное значение, но могут входить в сложные кинематические схемы в качестве их составных частей. [16]
![]() |
Кинематическая схема механизма с планетарным редуктором. [17] |
Из анализа (1.11) и (1.12) следуют конкретные рекомендации построения кинематических схем приводов перемещения электродов печей переплава. Малые рабочие скорости движения электродов получают при работе одного из двигателей, например Ml, который является регулируемой машиной постоянного тока. На некоторых типах печей рабочая скорость водила ( Онсое / 2 обеспечивается одним двигателем постоянного тока, а маршевая скорость ii) Hfi) 7 / 2 - одним асинхронным двигателем. [18]
Различные типы карусельных машин не имеют существенных различий в построении кинематических схем, но характеризуются большим разнообразием конструкций. [19]
Последнее решение особенно распространено в таких механизмах, где в силу более удобного построения кинематической схемы предпочтительно выполнить неподвижным шток, а зизвратно-поступательное движение рабочего органа обеспечивается подвижной гильзой гидроцилиндра. Такое решение нашло место, например, в приводах электродов дуговых сталеплавильных печей, а также в тех случаях, когда подвижная часть гидроцилиндра должна проникать в область высоких температур. Тогда на подвижную гильзу, если это требуется, может быть надета рубашка водяного охлаждения. [20]
Рассмотрение различных типов карусельных машин показывает, что они не имеют существенных различий в построении кинематических схем и их элементов, но характеризуются большим разнообразием конструктивных исполнений. [21]
Подобно всем задачам, решаемым путем синтеза механизмов по заданным движениям конечных звеньев системы, задача построения кинематической схемы проектируемого станка решается не однозначно: в каждом отдельном случае возможно некоторое число различных вариантов решения. При разработке и оценке сопоставляемых вариантов нельзя забывать о том, что элементы кинематической схемы Но известной степени предопределяют конструкции соответствующих элементов машины. Так как последние могут бить весьма неравноценны в эксплуатационном и технологическом отношениях, то стиль же неравноценны и различные варианты кинематической схемы, хотя бы все они и давали требуемый цикл движений. Так, например, из двух вариантов, заключающих различные числа ползушек с шарниром ( типа кулисного камня), лучшим будет при прочих одинаковых условиях вариант с меньшим числом ползушек, так как их шарниры и направляющие поверхности довольно быстро срабатываются, зазоры в сопряжениях возрастают, и качество работы машины нарушается. Именно из-за этого эксплуатационного недостатка не получили распространения в станках, например, комбинированные кулисы, несмотря на то, что они позволяют значительно уменьшить неравномерность скорости рабочего хода поперечно-строгальных и долбежных станков и тем самым сильно смягчить недостатки привода качающейся или вращающейся кулисы. [22]
Практика эксплуатации оборудования показывает, что один и тот же технологический процесс можно реализовать на автоматических машинах с различными вариантами построения кинематической схемы и системы управления. Однако анализ множества конструкций машин, автоматически выполняющих технологический процесс, показывает общность принципиальных и конструктивных решений, методов расчета и выбора системы управления. Это позволяет сформулировать общие закономерности проектирования, широко использовать опыт автоматостроения одних отраслей в смежных. [23]
Ознакомиться с принципом действия механизма и составить его геометрическую характеристику, под которой понимается совокупность геометрических параметров, необходимых и достаточных для построения кинематической схемы механизма. [24]
Несмотря на то что оборудование электровакуумного производства характеризуется большим разнообразием конструкций вне зависимости от технологического назначения, оно не имеет существенных различий в построении кинематических схем и применении передач и механизмов. Типовыми считают механизмы, наиболее часто применяемые в оборудовании различного технологического назначения. [25]
Производные dhi / dha для отдельных положений механизма могут быть найдены из кинематической характеристики A f ( А), полученной или - аналитическим методом, или методом построения кинематической схемы механизма для ряда отдельных его положений. [26]
Большое значение имеет своевременная разработка инженерных методов расчета деталей и узлов в механизмах автоматизации и механизации производства, с точки зрения равнопрочности, вибрационной устойчивости, легкости и долговечности, а также методов построения рациональных кинематических схем для этих механизмов. [27]
Элементы высшей пары очерчиваются кривыми, которыми они характеризуются в натуре. Для построения кинематической схемы механизма рекомендуется следующая последовательность действий. [29]
Оборудование электровакуумного производства характеризуется большим разнообразием конструктивных исполнений. В то же время вне зависимости от технологического назначения оно не имеет существенных различий в построении кинематических схем, в применении передач и механизмов, узлов и элементов конструкций. [30]