|
| Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 | ||
Смещением инструментаЕсли при упругих деформациях деформируемое тело полностью восстанавливает исходные форму и размеры после снятия внешних сил, то при пластических деформациях изменение формы и размеров, вызванное действием внешних сил, сохраняется и после прекращения действия этих сил. Упругая деформация характеризуется смещением атомов относительно друг друга на величину, меньшую межатомных расстояний, и после снятия внешних сил атомы возвращаются в исходное положение. При пластических деформациях атомы смещаются относительно друг друга на величины, большие межатомных расстояний, и после снятия внешних сил не возвращаются в свое исходное положение, а занимают новые положения равновесия. При осевом плавании вала внутренние кольца подшипников с комплектами роликов смещаются относительно наружных колец (см. табл. 24.14). В начальный момент осевого плавания вала ролики подшипников смещают наружные кольца на некоторую величину в сторону крышек. Эти кольца подшипников находят таким образом свое положение и в дальнейшем остаются неподвижными. При осевом плавании вала внутренние кольца подшипников с комплектами роликов смещаются относительно наружных колец (см. табл. 24.14). В начальный момент осевого плавания вала ролики подшипников смещают наружные кольца на некоторую величину в сторону крышек, кольца находят таким образом свое положение и в дальнейшем остаются неподвижными. При действии произвольной нагрузки на тело с трещиной, поверхности ее смещаются относительно друг друга. На основании принципа суперпозиции линейной теории упругости это смещение можно представить в виде суммы трех типов смещений. С увеличением содержания углерода степень тетрагональное™ решетки (с/а) повышается. Отношение с/а -1 + 0,046С, где С - концентрация углерода в аустените, % по массе. Мартенситное превращение протекает только в том случае, если быстрым охлаждением аустенит переохлажден до низких температур, при которых диффузионные процессы становятся невозможными. Мартенситное превращение осуществляется путем сдвига и не сопровождается изменением состава твердого раствора. Отдельные атомы смещаются относительно друг друга на расстояния, не превышающие межатомные, сохраняя взаимное соседство. В процессе роста мартенситного кристалла При осевом плавании вала внутренние кольца подшипников с комплектами роликов смещаются относительно наружных колец (см. табл. 24.14). В начальный момент осевого плавания вала ролики подшипников смещают наружные кольца на некоторую величину в сторону крышек. Эти кольца подшипников находят таким образом свое положение- и в дальнейшем остаются неподвижными. а я а , принадлежащие разным нитям, расположены друг от друга па неизменном расстоянии, измеряемом вдоль длины каждой из нитей: длина кривой аса" во время движения нитей остается неизменной. Если нити растяжимы и подвергаются растяжению — сжатию в области контакта С, то относительные положения нитей изменяются, т. е. нити, проходя через область контакта, смещаются относительно друг друга. качения. При е = 0 (нерастяжимая нить, рис. 3.5, а) va = О, т. е. нити не смещаются относительно друг друга. Полученные выводы подтверждаются экспериментально. Мартенситное превращение состоит в перестройке решетки, при которой атомы не обмениваются местами, а только смещаются относительно друг друга на расстояния, не превышающие межатомные. Недопустима штифтовка соединений на конусах даже при условии совместной обработки отверстий под штифты. При переборках соединения наружный и внутренний конуса смещаются относительно друг друга в результате различных усилий .затяжки, а также из-за износа и смятия посадочных конических поверхностей. После затяжки может оказаться, что установить штифт невозможно из-за несовпадения отверстий в соединяемых деталях. Предварительная (перед затяжкой) установка штифта может привести к срезу штифта при затяжке. Пространственные шарниры (рис. 355, IX — XVI) выполняют в виде сфер. Конструкция на рис. 355, XVI со сферическим сочленением внутри пружины, обеспечивает наибольшую продольную устойчивость пружины. Однако эту конструкцию не рекомендуют для случаев, когда точки опоры при работе смещаются относительно друг друга в поперечном направлении: угол наклона оси пружины при этом будет больше, чем при разнесенных точках опоры (как, например, в конструкции на рис. 355, XIII). При проверке можно получить OF значительно меньше (apl, что не является противоречивым или недопустимым, так как нагрузочная способность большинства передач ограничивается контактной прочностью, а не прочностью на изгиб. Если расчетное значение ар превышает допускаемое, то применяют колеса, нарезанные с положительным смещением инструмента или увеличивают т. Это значит, что в данной передаче (при данных материалах) решающее значение имеет не контактная прочность, а прочность на изгиб. На практике такие Для того чтобы исключить интерференцию зубьев при принятой высоте зубьев h= 1,75m, деформация гибкого колеса 6=1, 8т при а = 20°, а при а = 30° принимают 6=1, 6т. Для обеспечения наилучших условий зацепления нарезание зубчатых колес волновых передач производят со смещением инструмента. Гибкое колесо нарезают в недеформированном состоянии. К достоинствам метода обкатки относятся высокая производительность и большая степень автоматизации процесса, универсальность инструмента, относительная простота его заточки, возможность получения наивыгоднейшей формы зуба нарезанием со смещением инструмента (см. § 6). ходного контура при нарезании зубьев по методу обкатки. Применение нестандартных исходных контуров ограничивается необходимостью использования специального режущего и измерительного инструмента, в то время как нарезание зубчатых колес со смещением не требует специального оборудования, оснастки и инструмента. В последнем случае режущий инструмент располагают относительно заготовки так, чтобы делительная поверхность инструмента не касалась делительной окружности нарезаемого колеса, а была сдвинута от оси или к оси последнего на некоторое расстояние, называемое смещением к исходного контура или смещением инструмента. Смещение исходного контура равно расстоянию между делительной поверхностью инструмента и той его начальной поверхностью, которая перекатывается без скольжения по делительной окружности нарезаемого колеса (рис. 184). При недопустимости зазоров в зубчатой передаче с параллельными осями можно нарезать колеса с переменным по длине зуба смещением инструмента, т. е. нарезать их слегка коническими с вершинами, направленными в разные стороны, и выбирать (устранять) зазор взаимным осевым смещением колес. В § J3.1 было указано, что для уменьшения габаритов зубчатых передач колеса следует проектировать с малым числом зубьев. Однако при 2<17, чтобы не произошло подрезания, колеса должны быть изготовлены со смещением инструмента. Выясним, каково же то минимальное смещение, Процесс нарезания можно закончить, когда средняя линия рейки не дойдет до делительной окружности на расстояние Д = хт > 0 (рис. 18.13). Это расстояние называется смещением инструмента и выражается в долях модуля. Величина х называется коэффициентом смещения. Если средняя линия рейки в конце нарезания будет находиться на расстоянии меньше rf/2 от центра колеса, то считают, что х < 0. Из условия равенства шага рейки шагу по делительной окружности колеса следует, что wrf = zpt, отсюда диаметр d делительной окружности и диаметр db основной окружности колеса остаются такими же, как у колес, нарезанных без смещения: Изготовлять зубчатые колеса со смещением инструмента не сложнее и не дороже, чем колеса без смещения инструмента. Смещение режущего инструмента при нарезании применяется, если необходимо вписать передачу в заданное межосевое расстояние, а иногда для упрочения зубьев колеса. При этом червячное колесо нарезают со смещением инструмента, а размеры червяка остаются неизменными. Коническое колесо, нарезанное со смещением инструмента, характеризуется тем, что в плотном зацеплении с исходным плоским К достоинствам метода обкатки относятся высокая производительность и большая степень автоматизации процесса, универсальность инструмента, относительная простота его заточки, возможность получения наивыгоднейшей формы зуба нарезанием со смещением инструмента. Рекомендуем ознакомиться: Случайной величиной Случайное воздействие Случайного распределения Случайную составляющую Служебных помещениях Служебное назначение Смачиваемости поверхности Смачивающая способность Смазываемых поверхностей Смазывание нанесением Смазывающей способностью Смазывающими свойствами Сейсмического воздействия Смазочными канавками Смазочная прослойка |
||