Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Усилия, действующие на шестерни

    Усилия, действующие на шестерни [c.33]

Фиг. 6. Схема для определения усилий, действующих на шестерни. Фиг. 6. Схема для <a href="/info/1572796">определения усилий</a>, действующих на шестерни.

    Принцип действия гидромотора любого вида аналогичен принципу действия поворотного гидродвигателя (см. рис. 12.3, а). Под давлением жидкости на входное звено (поршень, пластину, зуб шестерни, винт или другой подвижной элемент) возникает усилие, тангенциальная составляющая Т которого создает момент относительно оси вращения ротора. Вращающий момент от каждого входного звена зависит от положения последнего, поэтому и суммарный мгновенный момент всех тангенциальных [c.164]

    Радиальные усилия, действующие на винты насоса. Ведущий винт, находящийся в зацеплении с двумя симметрично расположенными ведомыми винтами, будет иметь в любом сечении, нормальном к оси, распределение давления, симметричное относительно центра образующей шестерни. Это вытекает из того, что, каждой впадине винта, види.мой на фиг. 22, соответствует другая, на фигуре невидимая впадина, лежащая накрест по отношению к первой и находящаяся с ней в одинаковых условиях давления. Одинаковое давление обусловлено тем, что в -процессе работы [c.74]

    Точное теоретическое определение усилий, действующих на ведомую шестерню, может быть сделано по формулам, обоснованным Е. М. Юдиным [10]. [c.35]

    В случае применения масел с высоким индексом вязкое ги для смазки редукторов необходимо принимать во внимание еще и другой фактор — постоянство значения индекса вязкости. Если высокий индекс вязкости масла получают при помощи полимерных присадок, то под действием сдвигающих усилий в шестернях полимеры могут разрушаться, а это влечет [c.76]

    При вращении шестерен величина поверхности зубьев, подверженная давлению в рабочей камере, меняется. Поэтому усилие, действующее на шестерни от этого давления, также меняется. [c.33]

    В форматорах-вулканизаторах на зубчатые зацепления действуют силы, которые нарушают зацепление по длине зуба вследствие перекоса одного зуба относительно другого. Распорное усилие, действующее на колесо кривошипа, нарушает линию контакта сопряженного с шестерней [c.124]

    Установка для бурения скважин изображена на рис. 9. Породоразрушающий инструмент — долото 1 находится на забое. Вращательное движение долоту передается либо забойным двигателем 22, либо через колонну бурильных труб ротором 13, находящимся на поверхности земли (при роторном бурении). Оборудование, находящееся на поверхности, связано с долотом и забойным двигателем колонной бурильных труб, состоящей из ведущей трубы 11 квадратного сечения и соединенной с ней с помощью переводника 19 бурильных труб 20. Колонна бурильных труб проходит через ротор и подвешивается на крюке 9 оснастки грузоподъемного механизма. Вращательное движение колонны бурильных труб осуществляют через ротор (рис. 10).Ротор — это конический редуктор с цепным приводом от электродвигателя или дизельного двигателя. Во внутренней полости станины / ротора установлен на подшипнике стол 2 с коническим зубчатым колесом, которое входит в зацепление с конической шестерней, насаженной на вал 6. На другой конец вала насажено цепное колесо (на рисунке не показано), через которое передается вращение столу от двигателя. Стол ротора имеет в центре отверстие, диаметр которого определяется максимальным диаметром долота, проходящего через него при спуске и подъеме колонны бурильных труб. В отверстие после спуска колонны бурильных труб вставляют два вкладыша 4, а внутрь их два зажима 3, которые образуют отверстие квадратного сечения. В этом отверстии находится ведущая труба бурильной колонны также квадратного сечения. Она воспринимает вращающий момент от стола ротора и свободно перемещается вдоль оси ротора. Вращающийся стол огражден кожухом 5. Подъем, спуск и удержание на весу колонны бурильных труб осуществляются грузоподъемным механизмом, в состав которого входят буровая лебедка 4 (см. рис. 9), привод (электродвигатели 5 или дизельные двигатели), система оснастки, талевый блок 8 и крон-блок, вертлюг 6 и крюк 9. Каркасом подъемника грузоподъемного механизма служит буровая вышка 12. Для снижения усилия, действующего на стальной канат 7 оснастки, применяют систему полиспастов. Полиспаст представляет систему подвижных и неподвижных блоков, [c.42]


    Принятое допущение дает некоторое завышение (на 15—20%) нагрузки по сравнению с действительной, поскольку на поверхность шестерни действует не полное рабочее давление, а некоторое среднее его значение. Кроме того, это убывающее давление действует на дуге —270° по окружности, в результате чего нагрузка на шестерню частично уравновешивается. С учетом этого, а также если пренебречь тем, что составляющая усилия, действующего [c.326]

    Основная сосредоточенная нагрузка на корпус, которую учитывают при расчете, — сила тяжести зубчатого венца. Окружное усилие на зубчатом венце обычно в расчет не вводят, так как расположение подвенцовой шестерни и направление вращения выбирают таким образом, чтобы вертикальная составляющая окружного усилия была направлена вверх и, следовательно, несколько разгружала корпус машины от действия других нагрузок. [c.378]

    Применение шестеренчатых насосов для перекачивания и нагнетания расплавов полимеров сопряжено с рядом ограничений. Подача жидкости на вход насоса под действием силы тяжести или под низким давлением (как в случае питания гранулятом) оказывается возможной только до определенного значения вязкости расплава, выше которого полимер не будет поступать в пространство между зубьями. Это приводит к голодному питанию. Другим ограничением являются распорные усилия, возникающие между находящимися в зацеплении зубьями, из-за которых происходит выдавливание расплава. Эти силы стремятся раздвинуть шестерни и вызывают их разнос. Эта проблема усугубляется при перекачивании высоковязких расплавов. И, наконец, из-за существования зон застоя шестеренчатый насос не пригоден для перекачивания расплавов полимеров, чувствительных к перегреву и механодеструкции при сдвиге. [c.354]

    Манипулятор перемещается вдоль камеры по рельсам при помощи зубчатой рейки и шестерни, приводимой во вращение электродвигателем, установленным на одном из концов поперечной балки. Электродвигатель у противоположной каретки вращает ходовой винт, обеспечивающий поперечное перемещение каретки, несущей колонну. Один из электродвигателей, установленных на этой каретке, служит для вертикального перемещения колонны при помощи гайки и ходового винта. Другой электродвигатель обеспечивает вращательное движение при помощи зубчатого колеса, сидящего на скользящей шпонке. Непрерывное вращение в любом направлении плеча , локтя и запястья осуществляется одним электродвигателем посредством планетарной передачи и электромагнитной муфты. Устройство, приводящее в действие механические пальцы, позволяет сжимать их с заранее установленным усилием, указываемым на шкалах вне камеры. [c.95]

    Усилие Рь действующее на начальной окружности фрикционной шестерни, [c.464]

    На консоли ротора действует окружное усилие Р[ и вес фрикционной шестерни Сз, посередине лопасти — Рр и Ср (вес ротора). Тогда реакции опор  [c.465]

    На консоли ротора действует сила веса фрикционной шестерни и окружное усилие Pj. Определив эт .1 величины, продолжают расчет по известным формулам. [c.471]

    Ускоренное замыкание и размыкание формы 7 происходят под действием гидроцилиндра /. Затем под действием гидроцилиндра 10 и ройки II диск 4 поворачивается на угол 45°. Усилие запирания создается главным цилиндром 6. Расстояние между плитами 7 и 5 регулируется перемещением задней плиты 9 по колоннам 5 при помощи зубчатой передачи (шестерни 2, [c.176]

    При работе насоса шестерни подвержены действию следующих усилий  [c.33]

    На шестерни А и Б (фиг. 6) действует усилие от давления жидкости р в камере нагнетания, равное разности индикаторного давления и давления всасывания  [c.33]

    Момент трения Мтр действующий в подшипнике И шестерни 3, создается распорным усилием зубчатого зацепления колесо 2 — шестерня 3. Величина распорного усилия зависит от окружного усилия Рок, и угла зацепления р зубчатой пары и определяется из уравнения [c.108]

    Отслаивание — это износ, при котором металл удаляется с поверхности в виде небольших очень тонких чешуек, а на поверхности появляются тусклые, слегка шероховатые участки. Иногда отслаивание обнаруживают только по накоплению в масле чешуек. Хотя в некоторых случаях появление этих чешуек является следствием поверхностной усталости металла, более вероятным источником их образования следует считать растягивающие усилия при одновременном действии на поверхность трения качения и скольжения. Отслаивание чаще всего происходит на шестернях из мягкой стали или бронзы, иногда из стали, верхний слой которой обезуглерожен, а также из закаленной и цементированной стали. [c.469]

    Венцовая шестерня укрепляется на корпусе печи примерно на одинаковом расстоянии от холодного и горячего ее концов. Крепление шестерни должно быть прочным и вместе с тем обеспечивать эластичное восприятие окружного усилия, передаваемого ведущей шестерней. Оно осуществляется у большей части действующих печей посредством 10—12 плоских пружин, направленных по касательной к корпусу печи. Пружины, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, одним своим концом крепятся к корпусу печи, а другим — к специальным приливам венцовой шестерни. Усилие от ведущей шестерни в этом случае передается весьма эластично. Недостатком этого способа посадки венцовой шестерни является трудность соблюдения точности в конструкции, усложняющаяся с увеличением диаметра печи. [c.322]


    Опыт эксплуатации таких шестеренных клетей показал, что при работе интенсивно изнашиваются и ломаются зубья только одной части шестерни и колеса (со стороны электродвигателя). Другая же половина шестерни и колеса практически не изнашивается. Это объясняется тем, что под действием осевых усилий (достигающих 25...35 % от общего усилия металла на валок) в системе валок - кассета барабан - станина, вследствие зазоров, валок смещается в сторону шестеренной клети или редуктора. [c.61]

    С целью определения момента прокатки рассмотрим схему сил, действующих на валки. При прямом ходе рабочей клети и индивидуальном приводе каждого валка (рис. 15.16, а) со стороны металла на валок действует сила Р, являющаяся равнодействующей элементарных сил нормального давления и тангенциальных сил контактного трения, обусловленного скольжением поверхности ручья относительно прокатываемой трубы. При наличии осевого усилия во время прямого хода равнодействующая Р будет направлена в сторону движения клети. По оси валка в направлении движения клети приложена сила X сопротивления движению валка. В зацеплении ведущей шестерни с рей- [c.414]

    Кроме индикаторов часового типа, широко применяются также рычажно-зубчатые индикаторы (фиг. 61) с поворачивающимся измерительным наконечником. У этих индикаторов перемещение наконечника 1 по дуге окружности вызывает поворот рычага 2 с прикрепленным к нему зубчатым сектором 3, который находится в зацеплении с шестерней 4. На оси шестерни 4 посажена стрелка 5 и имеется пружинный волосок 6 для устранения зазора в зацеплении. Измерительное усилие создается пружиной, которая находится внутри корпуса и верхним концом соединена с поводком 7. Повороты поводка изменяют направление действия усилия пружины и тем самым меняют [c.139]

    Скоба состоит из корпуса 7, в направляющих отверстиях которого перемещаются регулируемая пятка 1 и подвижная пятка 2. Подвижная пятка находится под действием пружины 13, создающей измерительное усилие от 500 до 700 г. Регулирование измерительного усилия производится ввертыванием колпачка 3. Короткое плечо 11 рычага входит в вырез пятки, а длинное плечо 8 рычага посредством прикрепленного к нему зубчатого сектора /О сцепляется с шестерней 6. [c.141]

    Осевые усилия, действующие на винтовые поверхности нарезок, для ведущего и ведомого в.интов определяются выражениями (25) и (24). Осевое же усилие на торцовые сечения винтов, если считать эти сечения целиком находящимися под давлением камеры нагнетания ли всасывания, будет равно площади торцового селения винта (т. е. площади соответствующей образующей шестерни р1 (ИЛИ / п), умноженной на разность давлении в камере нагнетания и камере всасывания рд, и направлено в сторону камеры всасывания. Беря величины площадей согласно выражениям (16) и (17), получим  [c.71]

    При расчете опорных реакций и построении эпюры изгибающих моментов принимают, что нагрузка от веса зубчатого венца и днищ — сосредоточеннные силы. Учитывают также окружное усилие на вен-цовой шестерне, возникающее в момент пуска машины последнее усилие практически можно считать действующим в плоскости зубчатого венца. Расположение подвенцовой шестерни выбирают так, чтобы окружное усилие на веицовой шестерне было направлено вверх и разгружало опоры барабана. Окружное усилие рассчитывают через крутящий момента на барабане N lta. [c.192]

    По окончании подъема груза конус 4 совместно с шестерней начнет вращаться под действием веса груза в сторону опускания и увлечет за собой храповое колесо 6, которое упрется зубом в собачку и остановится зат5топоривается весь механизм подъема. Для опускания груза к рукоятке 1 прикладывают усилие в сторону [c.85]

    Под действием усилий, всюпринимаемых реечной шестерней, в стенках корпуса возникают напряжения, опасные для пластмасс в зоне расположения опор вала (реечной шестерни). Поэтому в конструкции комбинированного корпуса предусмотрен элемент из другого материала (фиг. 1, а), размеры которого были определены на основе экспериментальных исследований деформаций стенок корпуса. [c.223]

    Плита в ускоренно перемещается рейкой 2 и шестерней 3 под действием гидроцилиндра / через рычаги 4. Усилие запирания создается главным гндроцилиндром 5. Расстояние между плитами 6 и 7 регулируют изменением длины одного нз рычагов [c.177]

    За рубежом для перекачивания жидких газов широко применяются шестеренчатые насосы. Шестеренчатый насос по прин-Ц1шу своего действия является поршневым, его характеристики близки к характеристикам поршневых насосов. Использование шестеренчатых насосов для перекачивания жидкостей с очень малой вязкостью, как, например, жидкого пропана, бутана и их смеси, затруднено, так как эти жидкости в значительных количествах перетекают в зазоры между торцами шестерен и корпусом насоса. Для уменьшения потерь рабочие шестерни насоса выполняют относительно большой длины и малого диаметра. Для увеличения производительности ири малых габаритных размерах и уменьшения усилий на подшипники пасос выполняют обычно с одной центральной и четырьмя наружными шестернями (рис. 80). [c.146]

    Падение давления от рт до ро подчиняется линейному закону. Исходя из этого и принимая, что в зоне всасывания и нагнетания находится по V8 части окружности выступов шестерен, некоторые зарубежные авторы, а также отечественные авторы В. Б. Ермаков, Е. М. Хаймович и другие считают, что суммарное усилие от действия гидравлического давления на шестерни может быть определено по следующей формуле  [c.34]

    Новая шестерня через некоторое время работы была разорвана в том же месте, в каком и первая. Характерно, что разрывы происходили не по наименьшему сечению тела шестерни, а в два раза большему и при открывании затянутых щрессформ, а не при затяжке, когда на зуб действуют наибольшие усилия. [c.125]

    В связи с тем что гибкий дорн, как и камера, изготовлен из резины, тяговое усилие вызывает вытяжку дорна с камерой на участке между отбором и конусом оплетения. Оплеточная машина продолжает работать совершенно нормально, шпуледержатели вращаются со своей обычной скоростью и механизм отбора протягивает рукав через машину с быстротой, определяемой набором шестерен. Этому будет соответствовать и шаг оплетения, если его измерить на участке между конусом оплетения и отбором. Если те же самые шаги измерить после отборочного механизма, длина их будет гораздо меньше. Эластичный дорн, возвращаясь к своему первоначальному состоянию, становится той же длины, какую он имел до вытяжки, и уплотняет нитяную оплетку. Вследствие этого при изготовлении рукава на гибком дорне необходимо подбирать сменные шестерни с учетом шага оплетения в свободном состоянии рукава, т. е. после окончания действия тягового усилия. [c.56]

    Из электрических лебедок на всех такелажных операциях применяются только зубчато-реверсивные, оборудованные элек- тромагнитным тормозом. Лебедки, допущенные к эксплуатации, должны иметь в исправном состоянии подшипники, шестерни, редукторы, тормозное устройство и т. п. Крепление лебедок должно быть достаточно надежным, исключающим возможность каких-либо смещений или перекосов под влиянием действующих на них усилий. [c.225]

    Резьбонарезная пневматическая машина ИП-3403А (рис. 12) предназначена для нарезания резьбы в стали. От вала ротора пневмодвигателя 5 через планетарный редуктор 4 и механизм реверса 2 вращение передается на шпиндель 1. При осевом нажатии в процессе резьбонарезания шпиндель перемещается назад и зацепляется с кулачками шестерни правого вращения 5. При снятии осевого усилия шпиндель под действием пружины 7 перемещается в исходное положение, зацепляется с центральной шестерной 6 и получает ускоренное вращение для вывинчивания метчика из нарезанного отверстия. [c.326]

    Лист прокладочного материала кладут на стол. Нажатием ножной педали трос через рычаг поворачивает шестерню и при помощи зубчатой рейки опускает шток. Прижимной фланец тоже оЬускается, иглы врезаются в прокладочный материал и препятствуют поворачиванию материала под действием усилия резца. Затем на резцовой штанге устанавливают резец для вырезки прокладки заданного диаметра по линейке закрепленной на резцовой штанге. При включении стенда шпиндель и штанга с резцом приходят в круговое движение, а при нажатии рукоятки вращающийся шпиндель опускается в резец, который вырезает прокладку.  [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Усилия, действующие на шестерни: [c.445]   
Смотреть главы в:

Насосы гидравлических систем станков и машин -> Усилия, действующие на шестерни




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте