Cтраница 2
Расчет реверсирующих устройств рекомендуется производить принимая во внимание переменность действующих во время реверсирования усилий, следовательно, вводя в расчет коэфициент срока службы и переменности режима по общему методу, разработанному д-ром техн. [16]
![]() |
Схема включения пробкового крана.| Конструкция специального пробкового крана-распределителя. [17] |
Совместное решение уравнения перемещения плунжера и изменения площади проходного сечения распределителя во время реверсирования позволяет определить все требуемые параметры. [18]
Анализируя реверсирование с точки зрения влияния типа и параметров используемого привода на время реверсирования и ра-брту буксования, исходят из следующих положений. [19]
![]() |
Зависимости моментов инерции механизма главного привода продольно-строгального станка от длины хода стола. [20] |
Выбор оптимального передаточного отношения редуктора особенно важен для электроприводов тяжелых продольно-строгальных станков, время реверсирования которых возрастает в связи с ростом значений моментов инерции механизмов привода, вызванным вследствие возрастания размеров и масс столов и обрабатываемых деталей. Момент инерции электропривода тяжелых продольно-строгальных станков с возрастанием размеров станка повышается пропорционально длине стола. [21]
![]() |
Иммобилизующие носилки НИВ. [22] |
Исправность действий реверсивных и герметизирующих устройств у главного и вспомогательных вентиляторных установок, время реверсирования и количество воздуха, фактически проходящего по выработкам при реверсивном режиме, должны проверяться не реже 2 раз в год ( летом и зимой), а также каждый раз в случаях изменения схемы проветривания шахты, крыла или горизонта или замены вентилятора. Эти проверки должны проводить главный инженер, главный механик шахты и начальник участка вентиляции. При этом вести в шахте работы, не связанные с реверсированием, запрещается. Кроме того, эти же лица ежемесячно должны проверять исправность действия реверсивных и герметизирующих устройств без реверсирования воздушной струи, поступающей в горные выработки. [23]
Однако, стремясь к выполнению этих требований, не следует забывать о необходимости максимально возможного сокращения времени реверсирования и потерь мощности. [24]
![]() |
Графики изменения э. д. с генератора, двигателя и тока якоря при торможении.| Графики изменения э. д. с. генератора, двигателя и тока якоря при реверсирова. [25] |
Поскольку частота вращения, а также и едв двигателя вследствие инерции якоря отстают от ег, то за все время реверсирования кривая ег будет расположена ниже кривой едв. [26]
Сервомоторы ( ротор-но-лопастные машины, жидкостные или пневматические ] исключают необходимость приложения больших физических усилий при перестановке механизмов двигателя во время реверсирования. [27]
Зная общее передаточное отношение кинематической цепи от двигателя до реверсируемой части, легко подсчитать линейное или угловое перемещение этой части за время реверсирования и установить, насколько такая точность останова и реверсирования двигателя достаточна чля проектируемого станка. Это зависит от характера работ, выполняемых на нем, и от функции реверсируемого узла. Напротив, для шпинделей даже быстроходных станков, вращающихся с числами оборотов, близкими к числу оборотов двигателя, точность реверсирования в пределах одного-двух, а часто и большего числа оборотов вполне достаточна. [28]
Конденсатор С1 служит одновременно фильтром для выпрямленного пульсирующего тока и элементом для резкого снижения перенапряжений, возникающих каждый раз при выключении обмотки возбуждения во время реверсирования тока. [29]
![]() |
Схема управления двигателем с короткозамкнутым ротором с торможением противовключением и динамическим. [30] |