Cтраница 1
Контактное движение зубьев включает в себя движения скольжения и качения, из которых движение скольжения занимает большую часть времени контакта. В этом случае трение становится эффективной возбуждающей силой, вызывающей вибрацию упругих элементов на их собственных частотах. Остаточные дисбалансы зубчатого колеса и шестерни вызывают вибрацию на частоте вращения. Интенсивность вибрации зубчатой передачи существенно зависит от окружной скорости колес, качества их изготовления и сборки, а также от нагрузки. Уменьшение вибрации зубчатых колес достигается повышением точности изготовления профиля зуба и качественной сборкой. Для улучшения плавности зацепления вместо прямых зубьев применяют шестерни с косыми и шевронными зубьями. [1]
Движение зубьев круглой пилы в месте подачи лесоматериалов должно быть направлено сверху вниз. [2]
Рассмотренная схема движения зубьев позволяет понять, что волновая передача может обеспечить одновременное зацепление большого числа зубьев. Теоретически дуга зацепления может распространяться от В ао А я от В и. [3]
Рассмотренная схема движения зубьев позволяет понять, почему волновая передача может обеспечить одновременное зацепление большого числа зубьев. [4]
Рассмотренная схема движения зубьев позволяет понять, что волновая передача может обеспечить одновременное зацепление большого числа зубьев. [5]
![]() |
Схема смешения воздуха и пивных дрожжей. [6] |
При высоких скоростях движения зубьев ротора цилиндров в зоне измельчения возникают большие истирающие и разрывающие усилия, вызывающие интенсивное измельчение частиц. [7]
Если проследить за движением зуба в металле ( положения /, 2, 3, 4, 5 и 6 на рис. 4), то можно заметить, как изменяется площадь поперечного сечения среза металла, снимаемого одним зубом. [8]
Во всех случаях направление движения зубьев пилы должно быть противоположно направлению подачи распиливаемого материала. [9]
Данная формула справедлива в случае движения зуба по окружности. [10]
В § 3.1 определена траектория движения зубьев гибкого колеса при вращении генератора волн. Уравнение этой траектории можно использовать для построения графика относительно движения зубьев в процессе зацепления и рассчитать зазоры между ними. [11]
Эта симметрия позволяет изменять направление скорости движения зубьев на противоположное и упрощает заточку. [12]
На фрезерном станке обрабатываемую деталь подают против движения зубьев, иначе возможна их поломка. В случае неисправности станок следует немедленно выключить из работы и устранить эту неисправность. [13]
Лотти, который показал, что траектория движения зуба фрезы представляет собой трохоиду. Уравнения, выведенные Марте-лотти, оказались слишком громоздкими, поэтому в дальнейшем трохоиды были аппроксимированы дугами окружности. [14]
Подачу обрабатываемой детали нужно осуществлять против направления движения зубьев фрезы, так как в противном случае может быть их поломка. [15]