Cтраница 1
Скорость движения ползунов определяется средней скоростью резания с ср. За время технологического цикла станка 7 т ( обработка одного зуба - отвод резцов - деление заготовки на 1 зуб - подвод резцов) кулачок делает один оборот. При проектировании кулачкового механизма необходимо обеспечить заданный закон изменения ускорений коромысла. Циклограмма механизмов приведена на рис. 6.20, б Продолжительность цикла Тт задана для определения угловой скорости вращения кулачка. [1]
![]() |
Общий вид поперечно-строгального станка мод. 737. [2] |
Скорость движения ползуна и подачи изменяется по беспрерывному ряду. Эта гидравлическая система имеет два гидравлических ротационных насоса HI и Я2 производительностью 100 и 50 л / мин ( роторы которых закреплены на общем валу) и пять регулирующих золотников: 3 [ - золотник переключения; 32 - реверсивный золотник; 33 - золотник управления; 34 - тормозящий золотник; 35 - золотник подачи. [3]
Скорость движения ползуна М при любом положении механизма легко определяется с помощью теоремы о сложении скоростей, согласно которой абсолютная скорость точки равна векторной сумме относительной и переносной скоростей. Прямоугольники скоростей точек А и В показаны на рисунке. [4]
Определить скорость движения ползуна А относительно кривошипа ОС в функции от угловой скорости а и утла поворота Ф кривошипа. [5]
Определить скорость движения ползуна А относительно кривошипа ОС в функции от угловой скорости со и угла поворота р кривошипа. [6]
Изменение скорости движения ползуна ( а) и силы станка ( б) у поперечно-строгальных станков с качающейся кулисой. [7]
При второй ступени скорость движения ползуна vpa6 84 - 16 м / мин, обратная скорость 32 м / мин. [8]
У станков с гидроприводом скорость движения ползуна на всей длине хода постоянна, а число двойных ходов в минуту изменяется бесступенчато, что позволяет выбирать оптимальные режимы резания. Длина хода у гидрофицированных станков может быть значительно увеличена из-за отсутствия кулисы. [9]
Станок имеет бесступенчатое регулирование скоростей движения ползуна и стола. Благодаря применению гидропривода скорость движения ползуна сохраняется постоянной на всей длине резания. [10]
Но Vb - V представляет скорость движения ползуна относительно направляющих, которую можно выразить через радиус кривошипа, его угол поворота а и угловую скорость со колес [ см. гл. [11]
На рис. 301 приведены диаграммы скорости движения ползуна у различного типа прессов двойного действия, построенные в координатах путь-время: рис. 301, а - диаграмма скорости движения ползуна механического пресса с обычной муфтой сцепления; рис. 301, б - диаграмма скорости движения ползуна, имеющего ускоренный подъем, осуществляемый системой рычагов; рис. 301, в - диаграмма скорости движения ползуна пресса, снабженного электрическим или электронным устройством. В этом случае холостая часть хода ползуна вниз и подъем его вверх происходят с повышенной скоростью; рис. 301, г-диаграмма скорости движения ползуна пресса, снабженного двухскоростной муфтой сцепления. Здесь также холостая часть хода ползуна вниз и подъем его вверх происходят с повышенной скоростью, а рабочая часть хода - с пониженной. [12]
Но Vb - V представляет собой скорость движения ползуна относительно направляющих, которую можно выразить через радиус кривошипа, его угол поворота а и угловую скорость со колес [ см. гл. [13]
Описанная электромагнитная муфта служит для изменения скорости движения ползуна. Помимо нее, имеется еще одна электромагнитная муфта, показанная на фиг. [14]
Вероятность такого попадания возрастает с увеличением скорости движения ползуна пресса, а следовательно, и прессующего пуансона во время внедрения его в расплав, залитый в матрицу. Несмотря на это, прессформы с неподвижным металлоприемником получили наиболее широкое распространение при изготовлении фасонных литых заготовок из сплавов цветных металлов, стали и чугуна. [15]