Cтраница 3
В данной главе освещается общая теория процесса реверсирования применительно к одноприводной машине, а также приводится методика моделирования характеристик реверсивного привода на электронных моделирующих машинах. [31]
При использовании электронных моделирующих машин исследование процесса реверсирования существенно упрощается. В этом случае удается избежать ряда принятых при аналитических исследованиях допущений, а также рассмотреть реверсирование многоприводных машин. [32]
![]() |
Переходные процессы при реверсе привода с турбомуфтой. [33] |
На рис. 61 показаны результаты аналитического исследования процесса реверсирования привода с гидравлической турбомуфтой при переходе из двигательного режима работы в генераторный при постоянной нагрузке исполнительного органа. Здесь показан также ( штриховой линией) характер изменения напора масла в рабочей полости муфты. [34]
![]() |
Осциллограмма изменения давления в процессе реверсирования. [35] |
На рис. 3.93 показана осциллограмма изменения давления в процессе реверсирования гидродвигателя, из которой видно резкое, большее чем в 2 раза изменение частоты колебаний с Д 92 до 40 гц при увеличении давления с р - 35 кГ / см2 до 60 кГ / см, соответствующего давлению срабатывания предохранительного ( переливного) клапана. [36]
Однако, для того чтобы выяснить характер влияния некоторых основных факторов на процесс реверсирования и установить наивыгоднейшие условия его, можно ограничиться приближенным решением, как это и сделано в дальнейшем. [37]
На рис. 9.75 схематически показано-изменение моментов сил я уг довей - скорости реверсируемого вала в процессе реверсирования. [38]
В тяжелых станках в процессе реверсирования затрачивается большая работа, поэтому необходим анализ потерь в процессе реверсирования. [39]
В этом выражении намагничивающая сила обмотки ОУ3 принята со знаком плюс, поскольку ток в процессе реверсирования также меняет знак и этим ослабляет фор-сировку. [40]
Ограничение допустимой частоты реверсирования обусловлено тем, что тепловые потери при торможении ротора иротшшвключением в процессе реверсирования велики - теоретически в 3 раза больше, чем при пуске, и при высокой частоте реверсирования возникает опасность чрезмерного нагревания обмоток. [41]
Работа буксования во фрикционах при реверсируемом гидротрансформаторе зависит от момента инерции / inp и положения лопастей реактора в процессе реверсирования. Согласно расчетам, можно принять / щр0 2 / опР; при закрытых лопастях реактора 1зак 0 25Я 1тах - Исходя из этих данных, получено, что при реверсируемом гидротрансформаторе можно уменьшить работу буксования в 1 5 раза, по сравнению с работой буксования при приводе на базе унифицированного нерегулируемого гидротрансформатора. [42]
MX), связывающей два вала, называется поворот одного из них, совершаемый за период покоя другого в процессе реверсирования этих валов. [43]
![]() |
Принципиальная схема кинематической цепи. а - неразветвленной. б - с дифференциалом. в - разветвленной. [44] |
Таким образом, мертвым ходом кинематической цепи, связывающей два некоторых звена, называется перемещение одного из них, совершаемое за период покоя другого в процессе реверсирования этих звеньев. [45]