Cтраница 1
Профиль кулачка механизма ( рис. 146, а) описан несколькими дугами окружностей разных радиусов. Для каждого из участков профиля, очерченных одной и той же дугой, может быть построен свой заменяющий механизм, который заменяет исходный в течение того периода времени, когда работает соответствующий участок профиля. [1]
При графическом методе построения кривой профиля кулачка механизма с качающимся толкателем также пользуются методом обращения движения. [2]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, а. [3]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, в. Далее, по методу, изложенному в § 115, 3, определяем минимальный радиус R0 кулачка и проводим окружность этого радиуса. В точке пересечения окружности радиуса R0 и оси движения толкателя 2 находим точку BI. Точка 5 ] соответствует начальному положению толкателя. [4]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 24.2, а. [5]
![]() |
К построению профиля кулачка кулачкового механизма с эксцентрично поставленным толкателем. [6] |
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 24.2, в. [7]
![]() |
К определению полярных координат профиля кулачка кулачкового механизма с плоским толкателем. [8] |
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 24.2, б, у которого толкатель 2 оканчивается плоской тарелкой. Построение профиля кулачка / при условии, что масштабы перемещения s на диаграмме s2 s2 ( фх) ( рис. 24.37) и схемы механизма совпадают, показано на рис. 24.38. При построении профиля кулачка / применим метод обращения движения. [9]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, б, у которого толкатель 2 оканчивается плоской тарелкой. Построение профиля кулачка / при условии, что масштабы перемещения sa на диаграмме s2 - s2 ( фг) ( рис. 26.37) и схемы механизма совпадают, показано на рис. 26.38. При построении профиля кулачка / применим метод обращения движения. [10]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, а. [11]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, в. Далее, по методу, изложенному в § 115, 3, определяем минимальный радиус R0 кулачка и проводим окружность этого радиуса. Точка BI соответствует начальному положению толкателя. [12]
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма, показанного на рис. 26.2, б, у которого толкатель 2 оканчивается плоской тарелкой. Закон движения толкателя 2 задан в виде диаграммы sv, s2 ( pj) ( рис. 26.37), Построение профиля кулачка / при условии, что масштабы перемещения sa на диаграмме 2 s2 ( qi) ( рис. 26.37) и схемы механизма совпадают, показано на рис. 26.38. При построении профиля кулачка 1 применим метод обращения движения. [13]
![]() |
К построению профиля кулачка кулачкового механизма с эксцентрично поставленным толкателем. [14] |
Переходим к рассмотрению вопроса о проектировании профиля кулачка механизма вида, показанного на рис. 702, в. Далее, по методу, изложенному в § 129 4, определяем минимальный радиус гв кулачка и проводим окружность этого радиуса. [15]