- •8. Передача, группа передач. Наилучший вариант коробки скоростей.
- •2. Механические передачи
- •2.1. Зубчатые передачи
- •2.2. Планетарные передачи
- •2.3. Червячные передачи
- •2.4. Волновые механические передачи
- •2.5. Фрикционные передачи
- •2.6. Ременные передачи
- •2.7. Цепные передачи
- •2.8. Передача винт-гайка
- •2.9. Рычажные механизмы
- •2.10. Кулачковые механизмы
- •9. Механизмы привода главного движения и привода подач
- •10. Станки токарной группы
- •Токарно-карусельные
- •Многошпиндельный токарный автомат
- •11. Токарно-винторезный станок 16к20. Основные узлы и их назначения
- •12. Кинематическая схема токарно винторезного станка 16к20
- •13. Многорезцовый полуавтомат. Назначение, принцип работы. Схема обработки.
- •14. Гидрокопировальный полуавтомат. Назначение, принцип работы. Схема обработки.
- •15. Токарно-револьверные полуавтоматы. Классификация, принцип работы.
- •16.Одношпиндельные токарные полуавтоматы. Классификация, область применения, принцип работы.
- •17. Одно шпиндельные автоматы: фасонно- отрезные, фасоно-продольного точения. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •Область применения и технологические возможности одношпиндельных токарных автоматов
- •18. Горизонтальные многошпиндельные токарные полуавтоматы параллельного и последовательного действия.
- •19. Вертикальные многошпиндельные токарные полуавтоматы. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •20. Карусельные станки. Назначение, область применения. Принцип работы. Схема обработки.
- •21. Сверлильные станки. Классификация. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •22. Вертикально-сверлильный станок 2н135. Основные узлы. Кинематическая схема.
- •23.Расточые станки. Разновидности. Виды работ.
- •Виды расточных станков
- •Горизонтально-расточные станки[1].
- •Координатно-расточные станки[2].
- •24. Фрезерные станки. Классификация. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •25. Универсальный консольно-фрезерный станок 6р82. Основные узлы, кинематическая схема
- •26. Шлифовальные станки. Классификация. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •27. Кругло шлифовальные станки. Назначение, область применения. Схема обработки.
- •28. Плоскошлифовальные станки. Назначение, область применения. Схема обработки
- •29. Бесцентрово- шлифовальные станки. Назначение и область применения.
- •30. Протяжные станки Разновидности. Назначение. Принцип работы.
- •31. Агрегатные станки. Компоновки, область применения. Достоинства недостатки.
- •32. Многоцелевые станки. Классификация. Назначение, область применения.
2.6. Ременные передачи
Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на валах, и охватывающего их ремня. Ремень надет на шкивы с определенным натяжением, обеспечивающим трение между ремнем и шкивами, достаточное для передачи мощности от ведущего шкива к ведомому.
В зависимости от формы поперечного сечения ремня различают: плоскоременную, клиноременную и круглоременную (рис. 2.16, а – в) передачи.
Рис. 2.16. Ременные передачи
Сравнивая ременную передачу с зубчатой можно отметить следующие преимущества:
возможность передачи движения на значительное расстояние (до 15 м и более);
плавность и бесшумность работы, обусловленные эластичностью ремня и позволяющие работать при высоких скоростях;
способность выдерживать перегрузки (до 300 %) благодаря увеличению скольжения ремня;
невысокая стоимость;
простота обслуживания и ремонта.
Основными недостатками ременной передачи являются:
непостоянство передаточного отношения из-за скольжения ремня на шкивах;
значительные габаритные размеры при больших мощностях (для одинаковых условий диаметры шкивов примерно в 5 раз больше диаметров зубчатых колес);
большое давление на шкивы в результате натяжения ремня;
низкая долговечность ремней (от 1000 до 5000 ч).
Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям конструкции валы расположены на значительных расстояниях. Мощность современных передач не превышает 50 кВт.
В многоступенчатых приводах ременную передачу применяют обычно в качестве быстроходной ступени, устанавливая ведущий шкив на валу двигателя. В таком случае габариты и масса передачи будут наименьшими.
Критерии работоспособности и расчета. Опыт эксплуатации передач в различных машинах и механизмах показал, что работоспособность передач ограничивается преимущественно тяговой способностью, определяемой силой трения между ремнем и шкивом, долговечностью ремня, которая в условиях нормальной эксплуатации ограничивается разрушением ремня от усталости.
2.7. Цепные передачи
Цепная передача состоит из двух колес с зубьями (звездочек) и охватывающей их цепи. Наиболее распространены передачи с втулочно-роликовой цепью (рис. 2.19, а) и зубчатой цепью (рис. 2.19, б). Цепные передачи применяются для передачи средних мощностей (не более 150 кВт) между параллельными валами в случаях, когда межосевые расстояния велики для зубчатых передач.
Преимуществами цепных передач являются:
отсутствие проскальзывания;
достаточная быстроходность (20-30 м/с);
сравнительно большое передаточное число (7 и более);
высокий КПД;
возможность передачи движения от одной цепи нескольким звездочкам;
небольшая нагрузка на валы, т.к. цепная передача не нуждается в предварительном натяжении цепи необходимом для ременной передачи.
Недостатками цепных передач являются:
вытяжка цепей вследствие износа шарниров;
более высокая стоимость передачи по сравнению с ременной;
необходимость регулярной смазки;
значительный шум.
По назначению цепи подразделяют на приводные, используемые в приводах машин; тяговые, применяемые в качестве тягового органа в конвейерах, и грузовые, используемые в грузоподъемных машинах для подъема грузов.
Цепные передачи применяются, например, для управления рулем направления самолета (рис. 2.20), для привода механизма отклонения триммера руля высоты.
Звездочки. По конструкции звездочки похожи на зубчатые колеса. Делительная окружность звездочки проходит через центры шарниров цепи. Профилирование их зубьев выполняют по стандарту. Ширина b зубчатого венца звездочки принимается несколько меньшей расстояния между внутренними пластинками. Звездочки больших размеров выполняют составными. [4]
