Cтраница 2
Прекращают движение рабочего органа 4 остановкой поршня и штока в цилиндре. [16]
Все движения рабочих органов установки выполняются электроприводами, перемещения жидкостей - с помощью насосов, также снабженных электроприводами, и с помощью сжатого воздуха путем вытеснения жидкости из объема. Доступ жидкостей или воздуха в рабочие емкости или из них осуществляется открыванием или закрыванием электромагнитных клапанов, управляемых от реле. Последние включены в схему управления и блокировки, которая в принципе не отличается от такой же схемы установки вакуумного напыления. [17]
![]() |
Однооборотная зубчагаа муфта. [18] |
Все движения рабочих органов токарных автоматов и полуавтоматов выполняются в строгой последовательности в соответствии с заданным циклом обработки. Управление работой исполнительных механизмов автомата и полуавтомата осуществляется системой кулачков, установленных на распределительном валу или на командоаппарате. Кулачки осуществляют управление автоматическим циклом работы путем периодического включения и выключения в заданной последовательности однооборотных зубчатых муфт, электромагнитных муфт, конечных выключателей и других механизмов. [19]
Совмещение движений рабочих органов во времени осуществляется по определенной методике. Пусть необходимо поочередно закрыть боковые клапаны коробки ( рис. 35), осуществляя их прижатие к последней для приклеивания, и переместить закрытую коробку на некоторое расстояние. Движение планок возвратно-поворотное вокруг осей шарниров Oi и О2; расстояние между осями поворота планок L; расстояние от коробки до оси поворота каждой из планок / С. [20]
Плавность движения рабочего органа в некоторых случаях является чрезвычайно важным требованием, предъявляемым к конструкции гидрофицированной машины. Обеспечить плавность движения особенно сложно, если к рабочему органу машины приложено переменное по величине усилие, которое вызывает соответствующее колебание давления в гидросистеме. [21]
Виды движений рабочего органа, питателя, перемещающего заготовку, могут быть весьма разнообразными: качательными, возвратно-поступательными, вращательными и сложными, состоящими из сочетания разнохарактерных движений. Приводом для этих механизмов служат механические, пневматические, гидравлические и электрические устройства. [22]
Характер движения рабочих органов в значительной степени определяет способ регулирования производительности. Производительность насосов вращательного действия регулируется изменением скорости вращения. [23]
Источниками движения рабочих органов станков являются электрические, гидравлические и пневматические двигатели вращательного движения и поршневые гидравлические и пневматические двигатели. В отдельных случаях, при очень малой длине хода, для поступательного перемещения применяют магнитострикционные и термодинамические приводы. [24]
Закон движения рабочих органов выбирается так, чтобы были выполнены определенные условия. Основными этими условиями являются: соответствие закона движения требованиям технологического процесса, получение высокой производительности машины, обеспечение минимального расхода энергии для проведения механизма в движение, обеспечение прочности, долговечности и простоты изготовления. [25]
Устойчивость движения рабочих органов станков при гидроприводе, сб. [26]
Последовательность движений рабочих органов, выбор числа оборотов шпинделя и величины подачи определяются программой, зафиксированной на перфокарте, а величина перемещений - положением магнитных рисок, нанесенных при наладке на барабан упоров. [27]
Скорости движений рабочих органов выбираются в зависимости от характера и режима работы данной машины, от ее типа и проверяются по конструктивно-расчетной производительности. Соответствующими стандартами установлены нормальные ряды скоростей для различных механизмов. [28]
Устойчивость движения рабочих органов станков при гидроприводе. Исследование колебаний металлорежущих станков при резании металлов. [29]
При движении рабочего органа - поршня давление изменяется, и по столбу жидкости снизу вверх распространяется упругая волна со скоростью а. [30]