Cтраница 1
Эллиптическое зубчатое колесо /, вращающееся вокруг неподвижной оси А, входит в зацепление с равным эллиптическим зубча тым колесом 2, вращающимся вокруг неподвижной оси В. При вращении ведущего колеса / кулиса 3 движется возвратно-поступательно. [1]
Для получения производных эллиптических зубчатых колес с разным числом оборотов ведущего и ведомого валов необходимо выбрать на исходных эллипсах равные дуги РВг и РВг так, чтобы опирающиеся на них углы фх и ф2 поворота каждого из колес находились в заданном отношении, например 3: 2 Далее необходимо сократить каждый из этих углов так, чтобы в пределах угла 2я уложить целое число периодов изменения радиуса-вектора центроиды. [2]
![]() |
Объемные расходомеры. [3] |
Подобно расходомеру жидкости с эллиптическими зубчатыми колесами устроен и работает объемный ротационный газовый счетчик ( рис. 194, б) со специальной формой барабанов, с двумя, а в некоторых случаях с тремя лопастями. [4]
В различных станках находят себе применение эллиптические зубчатые колеса; употребление их позволяет регулировать скорость движения какой-либо части механизма так, чтобы на холостом ходу эта часть двигалась быстрее, чем на рабочем. [5]
Механизм антипараллелограмма интересен тем, что может заменить собой некруглые эллиптические зубчатые колеса. Соответствие в данном случае устанавливается на том основании, что центроиды в относительном движении звеньев / и 3 механизма антипараллелограмма будут как раз эллипсами с фокусами в точках A, D, С и В. [6]
Для получения периодически изменяющихся угловых скоростей сцеплены два одинаковых эллиптических зубчатых колеса, из которых одно вращается равномерно вокруг оси О, с угловой скоростью о 9я рад / с, а другое приводится первым во вращательное движение вокруг оси Oj. Оси О и 0 параллельны и проходят через фокусы эллипсов. [7]
Для получения периодически изменяющихся угловых скоростей сцеплены два одинаковых эллиптических зубчатых колеса, из которых одно вращается равномерно вокруг оск О, с угловой скоростью ы - 9л рад / с, а другое приводится первым во вращательное движение вокруг оса Оь Оси О и Oi параллельны и проходят через фокусы эллипсов. [8]
С построением эволют решаются некоторые практические задачи, например, задачи по конструированию эллиптических зубчатых колес. [9]
Кривошипная передача с вращающимися в противоположных направлениях кривошипами может быть заменена в мертвых точках передачей эллиптических зубчатых колес, а кривошипный механизм с кривошипами, вращающимися в одном направлении, - вращающейся передачей эллиптических зубчатых колес. [10]
Изложенные методы решения задач о напряженной посадке могут быть применены при анализе напряженного состояния в эксцентрике, посаженном на сплошной вал, при посадке эллиптических зубчатых колес, в составных дисках и цилиндрах и во многих других подобных технических задачах. [11]
Кривошипная передача с вращающимися в противоположных направлениях кривошипами может быть заменена в мертвых точках передачей эллиптических зубчатых колес, а кривошипный механизм с кривошипами, вращающимися в одном направлении, - вращающейся передачей эллиптических зубчатых колес. [12]
![]() |
Схема механизмов с упругим звеном.| Механизм качающегося конвейера. [13] |
Для передачи вращательного движения с переменной угловой скоростью ведомого вала при постоянной скорости ведущего используются различного вида некруглые колеса. На рис. 23 показаны эллиптические зубчатые колеса, оси вращения которых совмещены с фокусами эллипсов. [14]
Конические сечения представляют большой интерес как в теоретическом, так и в практическом отношении. Так, в технике применяются эллиптические зубчатые колеса, параболические прожекторы; планеты и некоторые кометы движутся по эллипсам; некоторые кометы движутся по параболам и гиперболам. [15]