Cтраница 3
Кинематическая схема привода механизма поворота шпиндельного барабана. [31] |
На рис. 4 - 16 а изображена приведенная к валу кривошипа динамическая расчетная схема системы без учета упругой деформации валопровода и зазора в кинематической цепи механизма. На рис. 4 - 16 6 изображена приведенная к валу кривошипа динамическая расчетная схема системы с учетом упругой деформации валопровода и зазора в кинематической цепи. Динамические схемы си - массовой системы ( рис. стемы привода механизма поворота 4 - 16 а), описываемой урав-шпинделыюго барабана. [32]
Расчетная схема ского механизма. [33] |
Сферические механизмы могут быть построены с различными углами между валами кривошипа и креста. [34]
Силовые схемы гидродвигателей. [35] |
Силы, развиваемые поршнями, имеют значительные величины, сильно нагружают вал кривошипа и требуют применения радиальных подшипников большой грузоподъемности. Уменьшение силы Р, а следовательно, и силы N за счет увеличения плеча кривошипа ( эксцентрицитета) приводит к увеличению габаритных размеров гидродвигателей, что не всегда приемлемо. [36]
Деталь кривошипно-шатунного механизма, преобразующая поступательное движение ползуна во вращательное движение вала кривошипа. [37]
Нагрузки на электродвигатель будут постоянны при условии постоянства крутящего момента на валу кривошипа за обе половины хода. Равенство работ при ходе вверх и при ходе вниз может быть обеспечено лишь в том случае, если за первую половину хода ( р 0 - 180 -ход точки подвеса штанг вверх) в шатуне возникнет растягивающая его сила Гр, а за вторую половину хода ( ф 180 - 360 -ход точки подвеса штанг вниз) в шатуне возникает сжимающая сила Т1; причем эти две силы по абсолютной величине должны быть равны. [38]
Нагрузки на электродвигатель будут постоянны при условии постоянства крутящего момента на валу кривошипа за обе половины хода. Равенство работ при ходе вверх и при ходе вниз может быть обеспечено лишь в том случае, если за первую половину хода ( р 0 - 180 - ход точки подвеса штанг вверх) в шатуне возникнет растягивающая его сила Тр, а за вторую половину хода ( ср 180 - 360 - ход точки подвеса штанг вниз) в шатуне возникает сжимающая сила Тс; причем эти две силы по абсолютной величине должны быть равны. [39]
При моделировании данной системы зазор в кинематической цепи, приведенный к валу кривошипа, задавался в виде нелинейной зависимости момента сил упругости на валу кривошипа. [40]
Ножовочный станок приводится в действие от электродвигателя 9, соединенного с валом кривошипа зубчатой передачей. [41]
Допущения, принятые при расчете: угловую скорость со за один оборот вала кривошипа считаем ( в первом приближении) постоянной, положение молотка принимаем горизонтальным; силами сопротивления воздуха и силами трения в ударном узле пренебрегаем. [42]
Как следует из формулы ( 1 - 6), момент на валу кривошипа О также будет переменным. [43]
Схема штанговой скважинкой насосной установки. [44] |
Мощность, потребляемая электродвигателем при работе установки, определяется крутящим моментом на валу кривошипа, который, в свою очередь, зависит от тангенциальной составляющей усилия, действующего в шатуне станка вследствие нагрузки на головку балансира. [45]