Cтраница 4
Измерения показывают, что за время одного оборота фрезы температура контакта резко изменяется. Осциллографирование температур зоны контакта [51 ] позволило выявить, что средняя температура контакта устанавливается чрезвычайно быстро - через 0 002 - 0 003 сек после вступления зуба фрезы в работу. По выходе зуба из соприкосновения с обрабатываемым материалом температура его режущей части также быстро снижается до 3 / 3 величины, возникающей при резании. При движении зуба в воздухе ( до следующего врезания) его температура, вследствие теплопередачи и вентиляционного эффекта, снижается до 100 - 150 С. Резкое снижение температуры происходит из-за низкой теплоемкости твердого сплава. [46]
![]() |
Кинематическая схема автомата для резки и оплавки колец. [47] |
Механизм поворота карусели ( рис. 16 - 9) служит для периодического включения поводка мальтийского механизма и для управления фиксатором. Когда вилка 3, управляемая кулачком распределительного вала, опускается, штифт 4 шестерни входит в отверстие муфты. Муфта в свою очередь связана штифтом 5 с диском 6, являющимся поводком мальтийского механизма. На этом же диске укреплен кулачок 7, который управляет движением зуба фиксатора 8, выводя его из паза диска ч освобождая карусель. После поворота пружина 9 возвращает рычаг фиксатора, вводя зуб в следующий паз фиксаторного диска. [48]
![]() |
Кинематическая схема автомата для - резки и оплавки колец. [49] |
Механизм поворота карусели ( рис. 16 - 9) служит для периодического включения поводка мальтийского механизма и для управления фиксатором. Когда вилка 3, управляемая кулачком распределительного вала, опускается, штифт 4 шестерни входит в отверстие муфты. Муфта в свою очередь связана штифтом 5 с диском 6, являющимся поводком мальтийского механизма. На этом же диске укреплен кулачок 7, который управляет движением зуба фиксатора 8, выводя его из паза диска и освобождая карусель. После поворота пружина 9 возвращает рычаг фиксатора, вводя зуб в следующий паз фиксаторного диска. [50]
Отгиб правого плеча рычага 19 выводит пропускную собачку 21 из зацепления и освобождает анкерною шестерню. Пропускная собачка усилием своей пружины перемещается назад на величину контрольного выреза и заходит за вершину зуба анкерной шестерни. Пружина барабана перемещает каретку примерно на / з шага влево, зубчатая рейка 37 поворачивает шестерню 3, которая через ось 1 передает свое вращение на анкерную шестерню. В начале движения литерного рычага от бумагоопорного вала дуга 18а и мостик 18 усилием натянутой пружины возвращаются в исходное положение. Тяга 17 освобождает рычаг 19, который в свою очередь освобождает шаговые собачки. Шаговые собачки усилием своих пружин переключаются в исходное положение. Пропускная собачка поворачивается, устанавливает свое заднее плечо на пути движения зуба анкерной шестерни и отводит рычаг 19 в исходное положение. Тормозная собачка выходит из зацепления и освобождает анкерную, шестерню. В результате переключения собачек каретка под действием пружины барабана перемещается влево на оставшиеся 2 / 3 части шага. [51]
Для снижения сопротивления грунта копанию в опытном порядке применяется вибрация. Этот метод снижения сопротивлений чаще всего применяется на ковшах, снабженных зубьями, При помощи специального механизма зубья приводятся в состояние колебательных движений с частотой 1500 - 2000 в минуту. Вибрация зубьев передается грунту. Ввиду тиксотропных превращений грунтов сопротивление перемещению зубьев снижается и тем больше, чем более интенсивно проходят эти превращения. Проведенные исследования показывают, что эффективность вибрации больше всего проявляется в случае связных грунтов влажностью выше предела пластичности. При более сухих грунтах вибрация становится неэффективной. Установлено, что эффективность выше при колебаниях, осуществляемых в направлениях, перпендикулярных движению зубьев, чем при колебаниях, производимых в направлении их движения. [52]