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相似文献
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1.
废丝溶解装置的往复式摆动搅拌机结构设计不够合理,造成主轴曲柄、T型传动臂及带拔叉输出轴磨损速度较快,影响正常生产。通过对往复回转搅拌机的搅拌原理,传动结构、材质特性、装配精度进行分析,采用储能式飞轮结构能改善目前的运行状况,使周期性速度波动趋于平衡均匀,由齿轮直接传动改变为带传动。选用高强度合金钢材质,克服零件磨损,并采用T型传动臂结构联接输入轴和输出轴,保持传动轴线会交中心距和平行度,克服预紧力,有效地防止T型传动臂对拨叉的撞击。改造后的往复回转搅拌机,在生产中运行良好,经济效益显著。  相似文献   

2.
我厂使用的部分A515型细纱机上的叶子板升降装置,是靠传动链条和分配轴等机构传动的。为了能有效地控制其级升动作,纺机制造厂在细纱机的上下分配轴之间加装了一个位叉装置。它的目的是:依靠位叉张力的调整,能在小纱时起到控制叶子板与纱管顶端距离的作  相似文献   

3.
一、JS-280型浆纱机织轴传动离合器的改进 JS-280型浆纱机,其织轴传动离合器和转动盘是与转向连杆和拨叉组成。由于织轴支撑装置采用液压驱动,使拨叉向内沿轴向产生较大夹持力,200型轴承因受力过大而经常损  相似文献   

4.
三轮运输车变速箱箱体是三轮运输车变速传动的关键件,其上有两个(?)14_0~(+0.043)mm孔,两侧面相同,分别用来安装高档拨叉轴和低档拨叉轴,由于两孔的跨距较大,且同轴精度要求高(图纸要求(?)0.04mm),所以  相似文献   

5.
TSC2400A渗出器螺旋轴的传动形式为通轴两端传动。这种动力传动方式存在下面两点弊病.一是由于上下两端电机的外特性不可能完全一致,那么必将导致上下两端电机的出力不一致,严重时会出现一端电机被另一端电机很动的可能。这对拉族轴受力及减速器等传动设备是很不利的;二是由于没旋轴是通轴只能有一个转速,那么在加工鲜菜出现深遗时不利排除。若是将任旋轴断开,两端传动各自独立,在出现瓶罐时就可通过提高上沉转速,庆少菜丝前进阻力来克服涨衡现象.同时也可根据生产工艺上的要求,随时调节上下两端拉龙的转速,以满足生产上的要求…  相似文献   

6.
剑杆织机最早起源于十九世纪四十年代的英国,其雏型就是刚性剑杆织机。早期的刚性剑杆织机是有梭棉织机改造的叉入式双剑杆机构,直至本世纪三十年代末,才发明了夹持式剑杆头。至于挠性剑杆织机是继刚性剑杆织机以后才发展起来的。刚性剑杆织机与挠性剑杆织机在引纬机构方面的区别主要有三点:①引纬元件的区别,前者是直的刚性剑杆,后者是挠性钢带或塑料带;②引纬元件的传动机构区别,刚性剑杆的传动机构目前主要有  相似文献   

7.
第六讲自动缫丝机的传动系统在自动缫丝机中采用的传动机构的种类很多,有皮带传动,链传功,齿轮传动,蜗杆蜗轮传动,轮系,无级变速传动,凸轮传动以及连杆传动等等。如何根据这些传动机构的特点,合理选择,合理组合,使它们结合在个统一的传动系统中,以满足工艺上对机械传动的各种各样要求,是关系到机器效率、成本、使用寿命以及产品产质量的重要问题。  相似文献   

8.
在各种机械中,根据工艺要求需要改变传动的速度,一般有分级传动和无级传动。分级传动的速度是一级一级的改变。例如汽车齿轮变速箱,它可适应汽车行驶的要求而改变传动速度。它们都是利用齿轮位置滑移,搭配成不同的齿轮对,从而获得规定速度。而分级传动不能满足有些工艺的要求,如纺织机械中的各级卷绕机构,为了使卷绕速度等  相似文献   

9.
一种年误差范围为士10s的光驱动石英传动机构由日本西铁城钟表公司研制成功。这种新型手表具有精度高,走时准确的特点。即使最精确的传动机构也有ss内的年误差,而普通的不更换电池型石英传动机构的月误差约在10s内。不需更换电池的石英传动机构必须重新充电,这会使电压发生变化,因此其误差大于需要更换电池的石英传动机构。由于新传动机构利用一电路将电压保持在一定的水平上,故可大大降低误差。光驱动新型石英表采用光作为驱动力。光是一种洁净的能源,Eec-Drire不更换电池,因此就不会产生废电池,它符台西铁城公司“生产不引起能…  相似文献   

10.
任何印刷机都离不开电动机,都需要电力拖动,印刷机中使用的主传动电动机不仅要满足动力的需要,而且还必须满足调速的要求.过去的大型印刷机大多采用直流调速,中小型印刷设备则多采用电磁电机(滑差电机)调速,还有的印刷设备采用整流子调速,或采用锥形皮带调速器调速等.近几年来,印刷设备均广泛采用无轴传动技术.无轴传动是一种先进技术,目前主要有两种形式:一种是每一个印刷色组用一个伺服电机驱动,即取消了传动轴;另一种是整个印刷机组都没有传动齿轮和传动轴,印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒以及串墨辊等均由单独的电机驱动.目前印刷设备应用最多的主要还是第一种形式.本文将以使用交流电动机变频调速的单张纸胶印机和无轴传动卷筒纸胶印机为实例,对无轴传动技术的特点及应用,以及无轴传动所使用的交流电动机变频调速原理及控制等进行介绍.  相似文献   

11.
用砂带代替磨石磨削烘缸加工效果非常好。现介绍如下。1磨削装置利用C630床身,组装专用拖板、砂带磨削头及传动系统,组成如图所示的磨削装置。在加工过程中,王传动电机带动丝杆实现横向送给.而纵向送给则通过转动进刀螺杆来实现。烘缸的传动电机采用电磁调速电机,以实现供缸的不同转速。2主要零部件2.1砂带主动轮即接触轮为表面包胶(胶面硬度在85.左右),以实现弹性接触,提高散热性能。不仅使操作安全可靠,避免了砂轮磨创中存在的扎刀及烧结现象,而且可以增加过给量,提高加工效率,同时,该轮加工后必须校供缸磨削装置示意图l…  相似文献   

12.
本文叙述了销齿传动的工作原理,推导出销齿传动中啮合重叠系数≥1的数学表达式,肯定了在一定条件下销击中的齿轮齿数较少时仍能满足重叠系数≥1,并指出在包装机械中运用销齿传动的优越性。  相似文献   

13.
“十五”时期我国毛纺织行业取得了巨大成就.在此基础上的“十一五”规划.将是毛纺织行业发展承前启后的重要时期.必须加快转变经济增长方式,切实走新型工业化道路.实现行业的可持续发展;必须加快经济结构的战略性调整.注重提高描长的质量和效益,避免行业发展大起大落,实现叉快叉好发展;必须坚持以人为本.依靠科技进步和优质劳动力优势.转变经营观念.提高产品质量.提高自主研发能力;必须不断深化改革开放.形成更具活力,更加开放的体制环境。协会要更切实发挥服务职能,帮助健全国家宏观调控体系,引导企业健康有序发展。  相似文献   

14.
革新改造     
A076C型成卷机拔卷机构的改进A076C型成卷机自动拔卷机构是通过一系列的行程开关控制,传动往复辊,使拔卷车左右移动,完成拔卷任务。纺化纤时,由于化纤原料和棉卷辊之间摩擦因数大,增加拔卷时的阻力,使往复拨叉经常损坏,既增加了机物件消耗,又影响了正常...  相似文献   

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调频器在制油工业中的应用李世平孙维新周克渊江希勤0、前言油脂工业生产连续化,各工序和设备间联系比较密切。要想取得好的工艺技术指标,从原料投入至成品产出,各工序和设备间的物料流量必须尽量保持平衡和稳定。因此,在满足设备能力的前提下,选择合适的传动速度非...  相似文献   

16.
A272F型并条机上清洁装置为积极式回转绒常。其连杆机构由给棉罗拉传动,上清洁由拔叉带动,经离合器使绒带作间歇运动,并使清洁梳往复动作抓取短绒。由于该机构的传动链较长,长期运转后,各传动连接点的磨灭,使传至上清洁拔叉的动程(或称摆幅)明显减小,导致绒带及清洁梳不动作或动程过小,使绒带与皮辊接触的空间短绒堆积,甚至喇叭口塞煞,纱疵增加。  相似文献   

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六聚酯成形网的安装和使用 (一)安装使用聚酯网前的准备工作 (一)纸机找正纸机网部必须严格找正,要求校正长网部各个辊子和部件的水平度和平行度。因为聚酯成形网的挺硬度不如铜网,比铜网更容易跑偏和打摺。长网纸机上的导网机构,导网辊和刮刀等都必须妥加维修。 (2)动力要求在有驱动回头辊的纸机中,回头辊就是主要的传动辊。如果在回头辊和伏辊之间  相似文献   

18.
薛福连 《轻工机械》2009,27(2):59-59
耐磨涂料主要由环氧树脂和固体润滑剂等组成,是一种新型的应用简便的耐磨材料。它已成功地应用在机床导轨、滑板、银条、传动螺母条、轴瓦上。主要优点是工艺简单,省去刮研工作,磨擦系数小,可解决爬行问题;有足够的硬度、强度和附着力;耐酸、耐碱、耐油;应用定位粘接方法可精确地恢复设备原有精度;可简便灵活地修补导轨的局部刮伤面等。  相似文献   

19.
大型纸机的自动化控制,一个突出的特点是除了纸机电气传动控制系统以外.其他的控制内容和范围必须进一步扩大,将形成若干个多分支的子系统,各系统之间协调控制。公共直流母线在纸机传动控制系统中的应用从结构上转变了以往的变频传动模式控制.合理地利用整流与逆变模块,实现了系统的模块化控制,并有效地抑制谐波干扰,简化了结构,节省能源并减少资金投入,满足纸机传动控制的稳定性与精度要求。  相似文献   

20.
对于像ROLAND—REKORD(罗兰对开双色机)等机型,为减小滚筒轴头长度,降低旋转时滚筒所受扭矩,其传动齿轮置于传动面内侧与滚筒体之间的轴颈上,必须把墙板拆开后,才能将传动齿轮拆下。不论何种机型,滚筒本身出现故障需修复,都得将墙板拆开,才能将滚筒吊出,此项工作复杂,工作量大,难度也大,必须在有经验的高级机修人员指导下,多人协助配合完成。笔者曾参加过多台不同型号平版胶印机的大型维修工作,现将拆卸墙板,吊滚筒工作应遵循的基本步骤、方法介绍一下。  相似文献   

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