Cтраница 1
Колебания шпинделей и валов. [1]
![]() |
Зависимость вибрации от величины дисбаланса. [2] |
Амплитуда колебаний шпинделя и опор поочередно измерялась с помощью двух индуктивных датчиков, соединенных по дифференциальной схеме. [3]
Амплитуда и частота колебаний шпинделя измеряются датчиками положения 2 САР. Истинное значение амплитуды определялось по предварительно оттарированному сигналу с выхода ФЧВ, пропущенному через ФНЧ. [4]
Возможную максимальную амплитуду колебаний шпинделя станка или автомата Ашп, с которым вращается контролируемая деталь, можно получить измерением величины биения шпинделя. [5]
Демпфирование втулки позволяет также демпфировать колебания шпинделя веретена. Вторая критическая скорость явно проявляется ( по верху шпинделя) только при малом сопротивлении. [6]
Если продольные ( по оси г) колебания шпинделя и электрода практически имеют одинаковую амплитуду, то их боковые колебания могут существенно различаться. Эта особенность форм колебаний может быть объяснена несимметричной компоновкой станка. Из форм колебаний видно, что колебания электрода могут существенно отличаться от боковых колебаний шпинделя. Это зависит от длины и веса деталей системы шпиндель-электрод. [7]
![]() |
Закрепление инструмента с помощью горячей насадки. [8] |
При измерении дисбаланса на такой установке система датчиков фиксирует колебания шпинделя, вызванные дисбалансом балансируемого инструмента. Компьютер машины производит вычисление величины и направления измеряемого дисбаланса. [9]
![]() |
Температурная зависимость электропроводности малотитанистых ( я и высокотитанистых ( б шлаков ( при одинаковом соотношении остальных компонентов. [10] |
Слабая зависимость электропроводности исследованных шлаков от температуры и различный ход кривых электропроводности и вязкости, пример которых показан на рис. 3 ( вязкость измерялась методом колебания шпинделя на тех же шлаках), указывают на неионный характер электропроводности исследованных высокотитанистых шлаков. [11]
Если частота импульсов возмущающей силы, периодически действующей на шпиндель, совпадает с одной из частот его собственных колебаний или близка к ней, то наступает состояние резонанса, при котором амплитуда колебаний шпинделя сильно возрастает. Поэтому если частота собственных колебаний шпинделя будет достаточно заметно, примерно на 25 - 30 / 0, отличаться от диапазона частот возмущающих сил, то опасность резонанса и связанных с ним вибраций большой амплитуды будет устранена. [12]
Из всех деталей системы заготовки наибольшую величину имеют деформации заднего центра, меньшую величину имеют деформации пиноли и, наконец, корпуса задней бабки. Форма колебаний шпинделя соответствует статической форме изгиба при нагружении силой, действующей на консоли шпинделя. [13]
Ввиду особенностей технологического процесса применяемые на электроверетенах насадки и паковки имеют неуравновешенность. Поэтому на практике в ряде случаев наблюдаются колебания шпинделей. [14]
В быстро вращающихся узлах возможно возникновение центробежных сил и моментов инерции, появляющихся в результате неравномерного распределения вращающихся масс в радиальном и осеврм направлениях. Это явление, называемое неуравновешенностью, вызывает переменные нагрузки на опоры, изгиб валов и колебания шпинделя и бабки шлифовального круга, в результате чего существенно ухудшается круглость и шероховатость обрабатываемых изделий. [15]