Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

СПИД

    К сожалению, тело не может защититься от всех возможных болезней. Доказательство тому - вирус СПИДа. Эта аббревиатура обозначает синдром (сочетание признаков приобретенного (т. е. неврожденного) иммунодефицита (отсутствия иммунной защиты) . [c.487]

    Технологическое оборудование совместно с технологической оснасткой, а в некоторых случаях и манипулятором принято называть технологической системой. Технологическая система, предназначенная для обработки заготовок, называется системой СПИД (станок - приспособление — инструмент - деталь). Понятием технологическая система подчеркивается, что результат технологического процесса зависит не только от оборудования, ко и не в меньшей степени от приспособления, инструмента, предмета труда. [c.9]


    В свою очередь погрешности звеньев А1 к являются результатом погрешностей, возникающих на составляющих звеньях размерных цепей системы СПИД (фрезерование плитки в размер А [ и фрезерование уступа с получением размера А ,) При базировании по правому торцу не происходит накопления погрешностей. [c.43]

    Вибрации, возникающие в системе СПИД, и создающие относительные колебательные движения заготовки и режущего инструмента также являются причиной возникновения шероховатости. При этом чем выше амплитуда колебаний, тем больше шероховатость. [c.62]

    Построение эквивалентной схемы. При обработке на станке заготовка включается в размерные и кинематические цепи системы СПИД в качестве замыкающих звеньев. Согласно уравнению размерной цепи, погрешность обработки в любой точке детали будет равна алгебраической сумме погрешностей составляющих звеньев размерной цепи. Так, в размерной цепи токарного станка (см. рис. 1.4) замыкающим звеном является расстояние между вершиной лезвия резца и осью вала. В этом случае ось вала совпала с осью координатной системы, построенной на технологических базах заготовки. [c.83]

    Чтобы в эквивалентной схеме учесть кинематику системы СПИД в координатных системах, построенных на деталях с заранее обусловленным наличием степеней свободы, указывают заданные движения (поступательное или вращательное). В соответствии с изложенным на рис. 1.41 показана эквивалентная схема системы СПИД токарного станка, в которой за неподвижную систему принята система 2с, построенная на направляющих станины, а на технологических базах заготовки построена координатная система.  [c.84]

    Заданный закон относительного движения обеспечивается статической и динамической настройками системы СПИД. [c.92]

    Статическая настройка включает установку сменных элементов системы СПИД - приспособления, заготовки, режущего инструмента и настройку кинематических цепей для получения заданного закона относительного кинематического движения заготовки и режущего инструмента без рабочих нагрузок. [c.92]

    Динамическая настройка системы СПИД заключается в достижении заданного закона относительного движения заготовки и инструмента при рабочих нагрузках. [c.92]

    Математическое описание процесса статической настройки системы СПИД [c.93]

    Статическую настройку системы СПИД осуществляют в два этапа. Сначала настраивают кинематические цепи на заданный закон относительного движения исполнительных поверхностей, затем устанавливают заготовку и режущий инструмент. [c.93]

    В соответствии с перечисленными этапами построим модели процесса настройки кинематических цепей системы СПИД и процесса установки заготовки и режущего инструмента. В результате построения первой модели получим уравнение движения режущих кромок инструмента относительно технологических баз заготовки без рабочих нагрузок с произвольными значениями начальных условий. С помощью модели установки определяем начальные условия уравнения движения. [c.93]


    Объединив модели установки и настройки кинематических цепей, получим модель статической настройки системы СПИД. [c.99]

    В задачу динамической настройки системы СПИД входит достижение заданного относительного движения заготовки и режущего инструмента (рис. 1.60). Запишем уравнение движения вершины лезвия резца в координатной системе заготовки в соответствии с эквивалентной схемой (рис. 1.60). [c.100]

    Следующий шаг в построении модели — ввод в уравнение (6.18) факторов, стремящихся вызвать отклонение г Рассмотрим факторы, порождающие погрешность динамической настройки системы СПИД. [c.100]

    Нагрев системы СПИД во время работы вызывает тепловые перемещения ее элементов. [c.104]

    Для построения математической модели процесса динамической настройки системы СПИД воспользуемся эквивалентной схемой (см. рис. 1.60) и уравнением движения (6.18), [c.104]

    Сокращение износа элементов системы СПИД достигается снижением режимов резания, уменьшением вибраций, стабилизацией действующих сил, применением СОЖ. [c.126]

    Процесс настройки системы СПИД при обработке заготовок заключается в установлении требуемой точности относительного движения и положения технологических баз заготовки и режущих кромок инструмента. Постепенно, под влиянием многочисленных факторов, первоначальная точность настройки технологической системы теряется и ее приходится восстанавливать. Процесс восстановления первоначальной точности настройки системы СПИД получил название поднастройки. [c.127]

    Задача настройки системы СПИД - получение возможно большего числа годных деталей, обработанных до первой поднастройки системы СПИД. Для решения этой задачи необходимо, чтобы мгновенное поле рассеяния погрешности обработки партии деталей имело определенное положение относительно границ поля допуска (рис. 1.80, а). Размер, к достижению которого необходимо стремиться при настройке системы СПИД, получил название рабочего настроечного размера Ар (рис. 1.80, в). [c.127]

    Сложность настройки системы СПИД на размер >4 р заключается в том, что до обработки А неизвестен. [c.127]

    Методы настройки системы СПИД описаны ниже. [c.127]

    Настройка системы СПИД на обработку одной заготовки заключается в получении рабочего настроечного размера у4р = ср- [c.128]

    Настройку системы СПИД на размер Ар проводят методом пробных проходов, сущность которого заключается в следующем. Размер А является неизвестным, поэтому в процессе настройки следует определить >4д и, зная размер /1 с, обеспечить требуемый размер Лр. [c.128]

    Чтобы получить >1д = Ар, размер статической настройки уменьшают на величину у4д, и систему СПИД настраивают на размер сз = - д -Обрабатывают новый небольшой участок заготовки и измеряют полученный размер >4 Д2- Так как имеет место погрешность определения размера Ащ и настройки, то может оказаться, что Лд Ф Ар. Тогда процесс повторяется до тех пор, пока не получат>1д = Ар. [c.128]

    Настройка системы СПИД на обработку парши заготовки отличается тем, что мгновенное поле рассеяния размера располагают относительно [c.128]

    Количество заболеиших СПИДом и тех, у кого обнаружена эта болезнь, быстро растет. Внру( распространяется главным образом через контакт с [c.487]

    Перечислите несколько вариантов взаимодействия организма с ядами. Почему они не дейсгвуют в случае вируса СПИДа  [c.491]

    Технологическая система определяется технологическим процессом, например для сборочного процесса - это сборочная маишна, для механической обработки деталей - это система СПИД, для операции упаковки -это упаковочная машина и т. д. Технологическая система характеризуется целым рядом параметров, описывающих ее качество. [c.26]

    Для обработки размеры заготовки включаются в технологические размерные цепи первого типа системы СПИД и в этом случае замыкающим звеном будет относительное положение технологических баз заготовки и режущих кромок инструмента, характеризуемое линейными и yrnoBijiMH размерами (см. рис. 1.4). [c.42]

    Построение модели процесса установки сменных элементов системы СПИД заключается в записи уравнения положения вспомогательных баз, технологических баз или исполнительных поверхностей сменного элемента относительно выбранной базы. Например, положение приспособления после его установки характеризуется положением его вспомогательных баз, служащих для базирования инструмента или заготовки, относительно выбранной системы отсчета с помощью г уп, Л/у (рис. 1.55, д). Тогда точность установки приспособления мочено оценить через отклонения шести координат трех линейных, определяющих положение начала системы координат, и трех угловых, характеризующих ее повороты, т. е. уп. АЛ/уп или Дхуп. Д.Ууп. Дгуп, Д уп, Д / уп- уп- [c.95]

    Рассмотрим в качестве примера установку заготовки в системе СПИД вертикальноч )резерного станка (рис. 1.57, а). Построим на технологических базах заготовки систему 2з, а на направляющих станины, вьшолняю- [c.96]

    Если между координатными системами 2 и 2з располагаются детали, связывающие их, то изменения положения этих деталей будут непосредственно сказываться на точности установки заготовки. Для определения влияния изменения положения Э1их деталей следует построить размерную цепь установки, замыкающим звеном которой будет Относительное положение систем координат 2 и 2з (см. рис. 1.57, а). Для системы СПИД следует строить две размерные цепи одну дпя определения точности установки заготовки, другую - точности установки инструмента. Построив координатные системы на основных базах деталей, вошедших своими размерами в цепь установки, и наложив связи в соответствии со схемами базирования этих деталей, получим эквивалентную схему процесса установки (рис. 1.57, б). [c.97]


    Далее линейные и угловые координаты уравнения (6.17) заменяются на их функции от перемещений опорных точек, последние представляются функциями действуюшлх факторов и соответствующих качественных характеристик системы СПИД. [c.98]

    Упругие перемещения элементов системы СПИД в процессе установки образуются вследствие действия сил зажима и сил тяжести. Силы зажима характерны тем, что создают замкнутый силовой контур, охватывающий лишь часть звеньев размерной цепи установки. При закреплении заготовки в приспособлешш силы зажима воспринимают лишь две детали в размерной цепи установки — заготовка и корпус приспособления. На остальные звенья размерной цепи установки силы зажима не влияют. Упругие перемещения деталей, вошедших в эквивалентную схему, учитывают через упругие перемещения опорных точек координатных систем (см. параграф 6.3) и таким образом определяют перемещения и повороты координатных систем. [c.99]

    Подставив в уравнение (6.17) вместо перемещений опорных точек их функции от действующих факторов и соответствующих качественных характеристик системы СПИД, получим математическую модель мехаш13-ма образования погрешностей установки. [c.99]

    Перемещения звеньев технологической системы происходят до тех пор, пока не создается равенство возмущающих сил и сил сопротивления Иными словами, технологическую систему можно представить как пружи ну, которая при врезании инструмента в деталь под действием внешних сил сжимается. И когда сила сжатия пружины станет равной силе сопро тивления или превысит критические значения силы, при которых произой дет диспергирование материала, начнется снятие материала с заготовки Сжатие пружины и есть относительное упругое перемещение (натяг) инструмента и заготовки системы СПИД. Поскольку не существует техно логических систем с бесконечно малой жесткостью, то в процессе обра ботки всегда будет натяг, нарущающий статическую настройку системы СПИД. [c.100]

    Аналогично вводятся в модель другие факторы и качественш.1е характеристики системы СПИД, препятствуюише их вредному действию [ 2]. [c.105]

    Сокращение тепловых перемещений осуи(ествляется посредством применения смазочноохлажающей жидкости (СОЖ), предварительного разогрева системы СПИД, а также повышения ритмичности работы оборудования, скорости резания, стабилизации температуры в помещении, выравнивания температуры в технологической системе. [c.125]


Смотреть страницы где упоминается термин СПИД: [c.249]    [c.488]    [c.240]    [c.316]    [c.452]    [c.462]    [c.124]    [c.91]    [c.99]    [c.103]    [c.105]   
Смотреть главы в:

Иммунология -> СПИД




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте