Для связи в whatsapp +905441085890

Основные приборы для комплексного контроля

Основные приборы для комплексного контроля
Основные приборы для комплексного контроля
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Основные приборы для комплексного контроля

  • Интегрированный контроль ошибок движения выполняется различными типами специальных устройств с однопрофильным включением. На рисунке показан принцип управления. 17.1, а. Правильное зубчатое колесо 2 закреплено на ведущем валу I и соединено одновременно с правильной шестерней 3 и проверяемой шестерней 6. Шестерня 3 прикреплена к ведомому валу 4.

Передаточное число между шестерней 2 и шестерней 3 приблизительно равно номинальному значению, то есть 12 8 sop4. Испытательный механизм 6 установлен концентрически с валом 4 и установлен на полой втулке 5, которая может свободно вращаться относительно этого вала. Если ошибок нет, передаточное число между шестернями 2 и 6 также будет равно номинальному значению. То есть 42 const1. время. Если есть ошибка, вращение вала 1 и втулки 5 не синхронизировано.

Таблицу соответствующих стандартов, а также таблицу таблиц и справочников, содержащихся в приложениях к настоящей книге, следует использовать для практического применения единицы измерения. Людмила Фирмаль

Все отклонения фактического угла поворота шестерни 5 через индуктивный датчик 7 и записывающее устройство показаны на рисунке. Рисунок 16.1, в). Использование управления одним профилем на одном устройстве определяет ошибку цикла передачи. Комплексное однопрофильное управление, несмотря на его преимущества, ограничено в его использовании из-за отсутствия надёжных устройств. В крупносерийном и крупносерийном производстве часто проводятся комплексные испытания зубчатых колёс с жесткой двухпрофильной передачей с использованием измерительных зубчатых колёс от центра к центру (рис. 17.1, б).

  • Измерительная шестерня установлена на оправке 3 подвижной измерительной каретки 2, а проверенная шестерня установлена на оправке неподвижного суппорта 4. Измерительная каретка 5 под действием пружины 5 Рисунок 17.1 Нажмите на обе шестерни и создайте тесную сетку между ними. Из-за вращения зубчатого соединения возникает вибрация расстояния оси измерения a из-за ошибки проверяемой шестерни. Это можно определить по шкале индикатора 1 или зафиксировать на схеме, где установлены датчик индикатора и регистратор.

Номинальное межосевое расстояние a устанавливается в соответствии с заданным значением конечной меры или с помощью специального диска, установленного на оправке. С внутренней передачей. Интерцентрометр имеет простую конструкцию, обеспечивает высокую производительность управления и может определять расстояние между осями на оборот шестерни E и расстояние между одним зубом. В результате анализа кривой изменения межосевого расстояния на один оборот шестерни можно определить общее отклонение радиального биения и шага зубчатого венца Е.

Так как для достижения идеальной рунной скорости нужно применять различные приемы, устраняющие неравнопильчатые эффекты, не может быть. Людмила Фирмаль

Это устройство также используется для комплексной проверки смещения исходного контура En, а также максимального отклонения межосевого расстояния + Eo 4 и, следовательно, бокового зазора. Проверка двух профилей дополняется профилактическим контролем точности зацепления и оснастки (например, контролем ошибок качения) или контролем изменений длины общих нормалей, ошибок E, g, Esg и т. д. Используется для проверки кинематической точности зубчатых колес, используя комплекс элементных индикаторов. Управление может быть адаптировано к активному управлению в условиях автоматического производства зубчатых колес.

Смотрите также:

Примеры решение задач по допускам и посадкам

Основные особенности систем допусков для конических, гипоидных, червячных и реечных зубчатых передач Шероховатость и волнистость поверхностей
Методы и средства измерения зубчатых колёс. Общие сведения Влияние точности геометрической формы поверхностей