3225

ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

МУФТЫ СВОБОДНОГО ХОДА

 

Звено 1 и обойма 2 свободно вращаются вокруг неподвижной оси А. Звено 1 имеет профилированные выступы а. Между обоймой 2 и выступами а расположены шарики 3. При вращении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, шарики 3 заклиниваются между выступами а и обоймой 2 и последняя вращается в том же направлении, что и звено 1. При обратном вращении звена 1 шарик 3 освобождается и обойма 2 может свободно вращаться

вокруг оси A.

3226

ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТЫ

 

ПФ

мс

ПФ

МС

Вал 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, входит в винтовую пару D с конусом 2. Конус 4, вращающийся вокруг неподвижной оси В, имеет круговую выточку а, в которой расположены шарики 3. При вращении вала 1 быстрее конуса 4 конус 2 перемещается вправо, заклинивая шарики 3 между звеньями 2 и 4, вследствие чего конус 4 начинает вращаться с той же скоростью, что и вал 1. Если конус 4 начинает вращаться быстрее вала 1,

то происходит их разъединение.

281

7. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯТОРОВ (3227)

 

ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

ПФ

3227

РЕГУЛЯТОРА НОМЕРНОГО ВКЛЮЧАТЕЛЯ

 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ

 

 

Рг

 

ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

Вал 1 вращается вокруг неподвижной оси А A. С валом 1 посредством муфты 6 жестко связана поперечина 5, в которой закреплены шпильки, вокруг осей В которых вращаются грузы 2, с выступами а. Обод 3 жестко связан со стойкой. При вращении вала 1 грузы 2 под действием центробежной силы инерции преодолевают сопротивление пружины 4, прижимаются к ободу 3

выступами а и производят торможение.

282

8.МЕХАНИЗМЫ ЗАХВАТОВ, ЗАЖИМОВ

ИРАСПОРОВ (3228)

3228

ФРИКЦИОННЫЙМЕХАНИЗМ

ПФ

 

ЗАЖИМА ПОЛОСЫ

 

 

33

 

 

Колодка 1 входит во вращательную пару В с рычагом 4, вращающимся вокруг неподвижной оси А. При поступательном движении полосы 3 в направлении, указанном стрелкой, колодка 1 заклинивается между полосой 3 и рычагом 4 и полоса стопорится. При противоположном движении полоса 3 расклинивает колодку 1, поворачивая рычаг 4 в направлении, указанном стрелкой. Груз 2 облегчает расклинивание меха-

низма.

283

9. МЕХАНИЗМЫ ПРОЧИХ ЦЕЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ (3229—3230)

3229

ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИБОРА

ПФ

КОЧЕГАРОВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

 

 

ПРОЦЕССОМ КОНТРОЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ЦУ

Под действием пружины 1 сектор 2, центр кривизны которого О не совпадает с осью вращения А сектора 2, прижимается к контролируемому изделию а и стремится повернуться. Вращение контролируемого изделия а создает незначительное трение между ним

исектором 2. Если центр кривизны О

иось вращения А расположены доста-

точно близко друг к другу, то при незначительном уменьшении размера изделия а сектор 2 повернется на боль-

шой угол, замкнув контакт 3, управляющий механизмом подачи инструмента.

3230

МЕХАНИЗМ

ПФ

 

ФРИКЦИОННОГО РОЛЬГАНГА

 

 

ЦУ

 

 

На прямолинейных участках рольганга устанавливаются равные цилиндрические ролики 1, вращающиеся вокруг неподвижных параллельных осей А и В. На круговом участке устанавливаются равные конические ролики 2, вращающиеся вокруг неподвижных осей С, пересекающихся в общей точке О. Конические ролики рольганга должны иметь угол конусности, меньший угла трения.

Иначе груз будет сползать с рольганга.

284

XXV

СЛОЖНЫЕ

ФРИКЦИОННЫЕ

МЕХАНИЗМЫ

СФ

1. Механизмы многозвенные общего назначения М (3231—3239). 2. Механизмы для воспроизведения кривых ВК (3240). 3. Механизмы для математических операций МО (3241—3249). 4. Механизмы измерительных и испытательных устройств И (3250— 3251). 5. Механизмы с остановками О (3252). 6. Механизмы сортировки, подачи и питания СП (3253). 7. Механизмы муфт и соединений МС (3254—3258). 8. Механизмы переключения, включения и выключения ПВ (3259—3260). 9. Механизмы регуляторов Рг (3261—3263). 10. Механизмы молотов, прессов и штампов ММ (3264—3265). 11. Механизмы бессту-

пенчатых передач БП (3266—3287).

I. МЕХАНИЗМЫ МНОГОЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (3231—3239)

3231

ФРИКЦИОННО-РЫЧАЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ

СФ

 

МЕХАНИЗМ КРУГОВ КАРДАНА

м

 

 

 

Водило 1 вращается вокруг неподвижной оси А, входя во вращательную пару В с фрикционным колесом 2, перекатывающимся без скольжения по внутренней стороне обода неподвижного фрикционного колеса 4. Размеры звеньев механизма удовлетворяют условию R = 2r, где R — радиус большого колеса, а r — радиус малого колеса. Палец С, принадлежащий колесу 2, ось которого лежит на окружности радиуса r, скользит в прямолинейной направляющей а, ось которой проходит через точку A. Колесо 2 входит во вращательные пары Е и D со звеньями 5 и 3, движущимися возвратнопоступательно в неподвижных направляющих F

иK, оси которых проходят через точку А. Точки Е

иD лежат на окружности радиуса r. При вращении водила 1 звенья 3 и 5 совершают возвратно-поступа-

тельное движение.

287

3232

ФРИКЦИОННО-РЫЧАЖНЫЙ

СФ

 

МЕХАНИЗМ АВТОЛОГА

 

 

М

 

 

 

Круглый

эксцентрик 1

 

вращается вокруг

не-

 

подвижной оси А. Ро-

 

лики 6,

принадлежа-

 

щие рычагам 2, вра-

 

щающимся вокруг

не-

 

подвижных осей ВB,

 

перекатываются

по

 

профилю

эксцентрика.

 

Рычаги 2, жестко сое-

 

диненные с храповыми

 

колесами

3, сообщают

 

прерывистое движение посредством роликов а

зубчатым колесам 4 и находящемуся с ними в зацеплении зубчатому колесу 5, вращающемуся вокруг оси А.

3233

 

ФРИКЦИОННО-ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ

СФ

 

 

 

 

ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

С валом 1, вращающимся

 

вокруг

неподвижной

оси

 

А А, жестко связан ко-

 

нус 2, с которым при ма-

 

лых

передаточных

отно-

 

шениях

соединяется

ко-

 

нус 3, а при больших —

 

конус 4, жестко связан-

 

ный с валом 10 с зубчатым

 

колесом

5.

Движение от

 

вала

1

с

помощью

ко-

 

нуса 4, прижатого пружиной 11 к конусу 2, и зубчатых колес 5 и 6 передается выходному

валу 7, вращающемуся вокруг неподвижной оси В. При повороте рычага 9 в направлении, указанном стрелкой, кольцо 8 смещает зубчатое колесо 5 и связанный с ним вал 10 с конусом 4. При этом конус 4 расцепляется с конусом 2, а конус 3 вводится в зацепление с конусом 2 и вращение валу 7 сообщается при помощи зубчатого колеса 12, закрепленного на втулке конуса 3, и зуб-

чатого колеса 13, закрепленного на валу 7.

288

3234

ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

СФ

КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

 

 

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ

М

3235

ФРИКЦИОННО-РЫЧАЖНЫЙ

СФ

 

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА БАРАБАНА

 

 

М

 

 

Барабан 2 вращается вокруг неподвижной оси А. Звено 1, выполненное в форме ножной педали, имеет качательное движение вокруг неподвижной оси В и входит во вращательные пары С со звеньями 5 и 6, которые входят во вращательные пары D и Е со звеньями 7 и 8, вращающимися вокруг оси А. Собачка 3 вращается вокруг оси F звена 7, а собачка 4 вращается вокруг оси K звена 8. Размеры звеньев механизма удовлетворяют условиям: CD = СЕ и AD = АЕ. Пружины 9 и 10 обеспечивают силовое замыкание собачек 3 и 4 барабана 2, При нажатии на педаль 1

собачки 3 и 4 попеременно заклиниваются и барабан 2 вращается в одном и том же направлении, указанном стрелкой.

289

3236

ФРИКЦИОННО-РЫЧАЖНЫЙ

СФ

 

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА БАРАБАНА

 

 

М

 

 

Барабан 4 вращается вокруг неподвижной оси А. Звено 1 движется возвратно-поступательно в неподвижной направляющей В и входит во вращательные пары Е со звеньями 8 и 10, входящими во вращательные пары С и D со звеньями 7 и 9, вращающимися вокруг оси А. Собачка 2 вращается вокруг оси F звена 7, а собачка 3 вращается вокруг оси K звена 9. Размеры звеньев механизма удовлетворяют условию AD = DE= ЕС = СА.

Пружины 5 и 6 обеспечивают силовое замыкание собачек 2 и 3 и барабана 4. При возвратнопоступательном движении звена 1 собачки 2 и 3 попеременно заклиниваются и барабан 4 вращается в одном и том же напра-

влении, указанном стрелкой.

СФ

3237 ФРИКЦИОННО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

М

Кривошип 1 вращается вокруг неподвижной оси А и входит во вращательную пару В со звеном 2, которое соприкасается плоскостью а с фрикционным роликом 3, вращающимся вокруг неподвижной оси С. Звено 2 своим весом прижимается к ролику 3, вследствие чего под действием силы трения ролик 3 вращается

в противоположных направлениях.

290

Соседние файлы в папке Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике, в 7 томах, 1979-1981 гг