Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Призматического хвостовика



6.9. Определить рабочую длину (1р) и сечение призматической направляющей шпонки вала конической фрикционной муфты

13.10. Какие посадки следует применить для соединения с пазами вала и втулки: а) призматической направляющей шпонки; 6) призматической скользящей шпонки; в) призматической шпонки длиной свыше (1,5 ... 2) / (соединение неподвижное)?

3. Определить размеры призматической направляющей шпонки вала конической фрикционной муфты (рис. 5.17) при условии, что передаваемый муфтой момент 7=400 Н • м, диаметр вала rf=60 мм, материал вала и шпонки — сталь 50, материал муфты — чугун СЧ21-40, включение муфты производится под нагрузкой со слабыми толчками.

Рис. 5.17. Соединение конической фрикционной муфты с валом призматической направляющей шпонкой

На видах 4, 5 изображены соответственно неправильные и правильные конструкции призматической направляющей, на видах 6, 7 — измерительной скобы.

Схема простейшей дисковой фрикционной муфты показана на рис. 3.129. Левая'гюлумуфта закреплена на валу неподвижно в осевом направлении, правая насажена на вал на призматической направляющей шпонке и имеет осевую подвижность. Прикладывая

Ненапряженные шпоночные соединения осуществляются стандартными призматическими и сегментными или специальными шпонками. Подвижное соединение стандартной призматической направляющей шпонкой с креплением на валу показано на рис. 3.24, а (резьбовое отверстие посередине предназначено для извлечения шпонки из паза вала с помощью винта). На рис. 3.24,6 показано подвижное шпоночное соединение со специальными скользящими шпонками.

Кулачковая сцепная муфта (рис. 240) состоит из двух частей, насаженных на соединяемые концы валов. Одна полумуфта посажена наглухо, вторая может перемещаться вдоль вала по призматической направляющей шпонке при помощи рычага управления. На внутренних торцах обеих полумуфт имеются выступы (кулачки) и впадины между ними. При сцеплении кулачки подвижной полумуфты входят во впадины неподвижной полумуфты.

Конический зубчатый сегмент /, вращающийся вокруг неподвижной оси А, входит в зацепление с коническим колесом 2, вращающимся вокруг неподвижной оси В — В. Колесо 2 скользит по призматической направляющей звена 3, входящего в винтовую пару со стойкой 4. При колебательном движении сегмента 1 звено 3 совершает винтовое движение относительно стойки 4.

Жестко связанные колеса 5 и 6 скользят по призматической направляющей а-вала /. При вращении вала / вал 2 может иметь две скорости в зависимости от включения колес 5 к 3 или колес 6 и 4. Соответствующие передаточные отношения и12 будут равны

Муфта 3 скользит по призматической направляющей а вала 2. При вращении вала / вал 2 может иметь две скорости в зависимости от соединения муфты 3 с колесом 6 или с колесом 7. Соответствующие передаточные отношения и^ будут равны

ном. Элемент поступательной пары звена 2 ввгаолнен В виДе призматического хвостовика, скользящего В Призматическим отверстии неподвижного звена. ВйнтовЬе движение зВена I преобразуется в наступательное движение звена 2. Перемещение s2 ЗБЫШ 2 вдоль оси х — х при угле поворота cpi звена / равно

Звено 1 входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и в винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звеня 2 выполнен в виде призматического хвостовика а, скользящего в призматическом отверстии неподвижного звена. Вращательное движение звена / трансформируется в поступательное движение звена 2. Перемещение s? звена 2 вдоль оси х — х при угле поворота
Звено / входит во вращательную пару 4 с неподвижным звеном и в винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижны^ звеном. Элемент поступательной пары неподвижного звена выполнен в виде призматического хвостовика, скользящего в призматическом отверстии звена 2. Звено / имеет внешнюю винтовую резьбу, а, звено 2 — внутреннюю винтовую резьбу. Вращательное движение звена / трансформируется в поступательное движение звена 2. Перемещение s2 звена 2 вдоль оси х—к при угле поворота ф! звена 1 равно

Звено 1 входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и в винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика, скользящего в призматическом отверстии неподвижного звена. Звено / имеет внутреннюю винтовую резьбу, а звено 2 — внешнюю винтовую резьбу. Вращательное движение звена / трансформируется в поступательное движение звена 2. Перемещение s-2 звена 2 вдоль оси х — х при угле поворота ф, звена / равно

Звено 1 входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары неподвижного звена выполнен в виде призматического хвостовика, скользящего в призматическом отверстии звена 2. Звено 1 имеет внутреннюю винтовую резьбу, а звено 2 — внешнюю винтовую резьбу. Вращательное движение звена 1 трансформируется в поступательное движение звена 2. Перемещение s2 звена 2 вдоль оси х — к при угле поворота i звена 1 равно

Звено / входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и в винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика, скользящего в призматическом отверстии неподвижного звена. Вращательное движение звена / преобразуется в поступательное движение звена 2. Перемещение s2 звена 2 вдоль оси х — х при угле поворота (pi звена / равно

винтовую пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика а, скользящего в призматическом отверстии звена 1. Перемещение s2 звена 2 вдоль оси х — х при угле
звену 2, выполнен в виде призматического хвостовика. Винтовое движение звена 1 преобразуется в поступательное движение звена 2. Перемещение Sj звена 2 вдоль оси х—х при угле поворота фх звена / равно

Звено / входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и в поступательную пару В со звеном 2, которое входит в винтовую пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика а. Перемещение Sj звена 2 вдоль оси X—X при угле фх поворота звена / равно

Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика. Винтовое движение звена 1 преобразуется в поступательное движение звена 2. Перемещение Sj звена 2 вдоль оси х—х при угле поворота ф^ звена / равно

Звено / входит во вращательную пару А с неподвижным звеном и в винтовую пару В со звеном 2, которое входит в поступательную пару С с неподвижным звеном. Элемент поступательной пары звена 2 выполнен в виде призматического хвостовика а. Вращательное движение звена 1 трансформируется в поступательное движение звена 2. Перемещение Sj звена 2 вдоль оси х—х при угле поворота (pi звена / равно




Рекомендуем ознакомиться:
Применения аустенитных
Применения двигателя
Применения гидравлических
Применения инструментов
Применения комбинированных
Применения конических
Применения контактной
Применения материала
Применения наноструктурных
Представителя заказчика
Применения ограничена
Применения перечисленных
Применения полученных
Применения приближенных
Применения прогрессивных
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки