Cтраница 1
Колебания лотка в рабочем положении недопустимы. Колебательный переходный процесс отработки угловых перемещений нежелателен. [1]
Колебания лотка осуществляются электромагнитом с помощью жестко связанного с ним якоря. Питание электромагнита производится постоянным или пульсирующим током через прерыватель, регулировкой которого и создается необходимый резонанс колебаний транспортера лотка. [2]
Колебания лотка, быстро следующие Друг за другом и передаваемые частицам материала, приводят к образованию на поверхности лотка псевдоожиженного слоя из взвешенных частиц материала. При ссыпании материал как бы стекает подобно жидкости. [3]
Практически колебания лотка осуществляются, например, с использованием электромагнита. [4]
Закон колебаний лотка является асимметричным, поэтому перемещение деталей по лотку может осуществляться даже при возбуждении колебаний параллельно оси лотка. Паразитные колебания, присущие лоткам на наклонных пружинах, здесь отсутствуют. [5]
Направления колебания лотка не совпадают с его рабочей плоскостью благодаря наклонному расположению подвесок под углом a к вертикали. [6]
Если амплитуду колебаний лотка а увеличивать настолько, что длительность полета детали будет больше времени одного цикла, то дальность полета детали соответственно увеличится, но зато количество ее полетов в единицу времени уменьшится. [7]
При этом амплитуда колебаний лотка согласно фиг. [8]
![]() |
Схема сил, действующих на заготовку при движении лотка назад. [9] |
Так как плоскость колебаний лотка не совпадает с плоскостью лотка, а образует с ней угол а, то силы инерции т / л sin а при прямом движении лотка ( см. рис. XIII-14, а) уменьшают реакцию сил К, действующих на лоток, а следовательно, и силу трения F RH, при обратном движении ( рис. XIII-15, a) - увеличивают. [10]
При увеличении амплитуды колебания лотка увеличиваются силы инерции, действующие на заготовку. [11]
Так как плоскость колебаний лотка не совпадает с плоскостью лотка, а образует с ней угол а, силы инерции при прямом проскальзывании будут уменьшать силу R - опорную реакцию между заготовкой и лотком, а следовательно, и силы трения F Ri, а при обратном проскальзывании ( как показано на схеме) - увеличивают их. [12]
Так как плоскость колебаний лотка не совпадает с плоскостью лотка, а образует с ней угол а, силы инерции при прямом проскальзывании будут уменьшать силу R - опорную реакцию между заготовкой и лотком, а следовательно, и силы трения F Ri, а при обратном проскальзывании ( как показано на рис. XIII-16, б) увеличивают их. [13]
Для получения больших амплитуд колебания лотка при малых усилиях электромагнитов необходимо, чтобы вибрационная система работала в режиме, близком к резонансу. Собственная частота системы зависит от жесткости подвесок. При расчете геометрических параметров подвесок необходимо учитывать, что условия работы являются наиболее благоприятными, если собственная частота системы оказывается несколько большей частоты возмущающей силы. Тогда вынужденные колебания системы происходят в той же фазе, что и колебания возмущающей силы. Рекомендуется, чтобы собственная частота колебаний системы была на 10 % больше частоты колебаний возмущающей силы. [14]
Для получения больших амплитуд колебания лотка при малых усилиях электромагнитов необходимо, чтобы вибрационная система работала в режиме, близком к резонансу. Собственная частота системы зависит от жесткости подвесок. При расчете геометрических параметров подвесок необходимо учитывать, что условия работы вибрационных загрузочных устройств являются наиболее благоприятными, если собственная частота системы оказывается несколько больше частоты возмущающей силы. Тогда вынужденные колебания системы происходят в той же фазе, что и колебания возмущающей силы. Рекомендуется, чтобы собственная часть колебаний системы была на 10 % больше частоты колебаний возмущающей силы. [15]