Cтраница 3
Обеспечивает близкую к постоянной скорость ползуна при прямом ходе и ускоренный обратный ход. Применяется в строгальных станках. [31]
Скорость точки В ( скорость ползуна) направлена вдоль направляющей ползуна. [32]
Обеспечивает близкую к постоянной скорость ползуна при прямом ходе и ускоренный обратный ход. Применяется в строгальных станках. [33]
При дальнейшем его вращении скорость ползуна растет и в некоторый момент времени, соответствующий положению кривошипа между АВ3 и АВ ( рис. 265, а), достигает наибольшего значения. Затем скорость убывает, обращаясь снова в нуль при правом мертвом положении АВ6 кривошипа, после чего на протяжении второй половины его оборота кривая скоростей повторяется в обратном порядке. [34]
Угловые скорости звеньев и скорость VB ползуна по направляющей определяют из плана скоростей. [35]
В пределах межцентрового расстояния А скорость ползуна 2 постоянная, а в пределах радиуса R звездочки ( рис. б) изменяется ло закону синуса. [37]
![]() |
Кинематические диаграммы ползуна кривошипно-ползунного. [38] |
По диаграммам видно, что скорость ползуна возрастает от нуля в начале его движения до наибольшей величины, когда кривошип и шатун образуют между собой прямой угол, затем снова снижается до нуля в другом крайнем положении. [39]
В пределах межцентрового расстояния А скорость ползуна 2 постоянная, а в пределах радиуса Л звездочки ( рис. 9.38 6) изменяется по закону синуса. [41]
![]() |
Изменение скорости ползуна.| Кинематические схемы реечного привода. [42] |
На рис. 319 показано изменение скорости ползуна на протяжении хода. [43]
Приведенные графики характеризуют законы изменения скоростей ползуна за цикл работы станка. [44]
Как видим, приближенное выражение для скорости ползуна получается из точного, если пренебречь под знаком радикала величиной К - по сравнению с единицей. [45]