CCF20091014 009 (3)
— :r<:. 3 — przekładnia ślimakowa, 4 — próbka, 5 — uchwyt
- - .chwyt pomiarowy, 7 - dźwignia z obciążnikami, 8 - napęd - wskazówka, 10 - skala wartości Ms, 11 — urządzenie do
_łzu skręcenia próbki (patrz rys. 8.7).
yr- 8.3 przedstawiono schemat układu dźwigniowego skręcarki. — - r przesuwając zębatkę wywołuje obrót kółka zębatego, a tym Tm - ■ -f z nim wskazówki. Jak wynika z rysunku,
Ms = Qr sina, (8-14)
sina = -. (8.15)
a
Ms = Qr~. a
f —_zł : że -artość momentu skręcającego zmienia się liniowo. Sposób
__zzz _ kąui skręcania cp próbki za pomocą urządzenia 11 przedstawia
Rys. 8.8
135
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
16036 skanuj0112 obciążania próbki, 3 — przekładnia ślimakowa, 4 — próbka, 5 — uchwyt napędowy, 6 -skanuj0112 obciążania próbki, 3 — przekładnia ślimakowa, 4 — próbka, 5 — uchwyt napędowy, 6 — uchwytCCF20081203 036 Rys. 11.30 Przekładnie ślimakowe: a) walcowa, b) globoidalna [16] kołem czynnym jestCCF20081203 039 Tablica 11.11 Moduły osiowe i wskaźniki średnicowe dla przekładni ślimakowych walcowskanuj0306 (2) Rys. 11.30 Przekładnie ślimakowe: a) walcowa, b) globoidalna [16] kołem czynnym jestskanuj0306 (2) Rys. 11.30 Przekładnie ślimakowe: a) walcowa, b) globoidalna [16] kołem czynnym jestSlajd11 (154) Przekładnia ślimakowa • nmniHtMHrtilfu16 Odległość osi w przekładni ślimakowej a —■ 0,5(dl + d3) = 0,5mx{ą+z2)IMG79 2 tarczę osadzoną na pionowej osi. Ruch obrotowy wirnika jest przenoszony przez; przekładnię042 2 42 4. PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE (rys. 1.5.4.10) 4.1. Wartościwięcej podobnych podstron