Cтраница 1
![]() |
Кинематические схемы сварочного трактора АДС-1000-2. [1] |
Кинематическая схема головки показана на рис. 85, а. Сила зажатия электродной проволоки между прижимным и подающим роликами регулируется нажимным болтом через цилиндрическую цружину. [2]
Кинематическая схема головки определяется характером предстоящей работы, так как количество обрабатываемых отверстий и их расположение заданы, и, кроме того, выбранным станком, конструкция которого определяет направление вращения шпинделей. [3]
На рис. ХП-19 показана кинематическая схема барабанно-кулачковой головки с подвижной пинолью и дифференциальным механизмом подачи. [4]
На рис. IV.5 приведена кинематическая схема плоскокулачковой головки Глуховского завода агрегатных узлов, изготовленной по чертежам СКВ АС ( г. Харьков), а в табл. IV.5 - технические характеристики наиболее часто применяемых моделей. [5]
На рис. ХП-18 приведена кинематическая схема плоскокулачковой головки Харьковского завода малых агрегатных станков. Головка выполнена с подвижной пинолью. Величина рабочей подачи, а также скорости подвода и отвода инструментов определяются профилем кулачка. [6]
На рис. XI1 - 25 представлена кинематическая схема плоскокулачковой головки Харьковского завода агрегатных станков. [7]
На рис. XI1 - 26, а представлена кинематическая схема барабанно-кулач-ковой головки СГ-01. Головка СГ-01 предназначена для сверления отверстий диаметром 1 - 6 мм. [8]
![]() |
Делительные головки. [9] |
На рис. 346 г показана схема фрезерования зубчатого колеса при помощи делительной головки; и кинематическая схема головки. [10]
Кинематическая схема барабанно-кулачковой головки ГС-01 приведена на фиг. [11]
Головка ТГЦ-1А обладает значительным весом, большими габаритами и имеет очень сложную электрическую схему. Все это делает ее малопригодной для сварки в производственных условиях. Но зато кинематическая схема головки очень удобна для лабораторных исследований параметров сварки трехфазной дугой. [12]