Модернизация приемной коробки станка СТБ 2-250
Из рассмотрения графиков следует:
· цикл движения укладчика на узких станках (СТБ - 180, СТБ - 220) составляет 120 град. (рис. 15, рис. 16), из них - 30 град. - подход укладчика к прокладчику (т. А), 40 град. - укладка прокладчиков на транспортер и 50 град. - отход в исходное положение,
· цикл движения укладчика на широких станках (СТБ-250, СТБ-330) составляет 125 град, (рис. 17), из ни
х - 30 град. - подход укладчика к прокладчику (т. А), 40 град. - укладка прокладчиков на транспортер, 15 град. - выстой в нижнем положении и 40 град, - отход в исходное положение,
теоретическое начало контакта выступов толкателя с прокладчиком соответствует нулевым значениям скорости и ускорения (т. А на графиках) и происходит при φ углах поворота спаренного кулака укладчика, равных 286 град, и 348 град, для станков с началом боя 105 град, и 140 град., соответственно. Однако, даже допустимый (обусловленный изготовлением и сборкой) в пределах 5 град, угол поворота четырехзвенного О2АВО3 механизма в виду большой крутизны кривых скорости и ускорения приводит к искажению характера взаимодействия укладчика с прокладчиком. Контакт этих деталей приобретает ударный, характер, следствием чего является износ и разрушение деталей.
Рис. 15 СТБ-180, СТБ-220 з-д «Сибтекстильмаш»
Рис. 16 СТБ-180, СТБ-220 Чебоксарский Машзавод
Рис. 17 СТБ-250, СТБ-330
Новосибирский з-д «Сибтекстильмаш», Чебоксарский Машзавод
Кинематическое исследование механизма показало, чтобы сделать механизм малочувствительным к настройке и зазорам, необходимо расширить его цикловую диаграмму, уменьшить крутизну ветвей кривой ускорения и снизить до минимума скорость укладчика к моменту контакта с прокладчиком.
1.6.2 СИНТЕЗ КУЛАЧКОВО-РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УКЛАДЧИКА
При синтезе механизма были приняты следующие предпосылки:
· расширить цикловую диаграмму механизма;
· закон движения задается непосредственно на укладчике, т. е. укладчик (звено О3В) становится ведущим звеном и с учетом полученных при кинематическом исследовании выражений рассчитывается профиль кулака;
· расширить зону контакта укладчика с прокладчиком;
· закон движения укладчика принять с наименьшими значениями аналогов скоростей и ускорений и минимума кинетической мощности в зоне контакта укладчика с прокладчиком;
· установить единые углы укладок прокладчика на транспортер для станков СТБ с различными углами боя и учетом уменьшения заправочных ширин тканей на 30-40 см.
С учетом принятых предпосылок разработан закон движения укладчика, представленный на рис. 18
Таблица 3 Таблица расчетных радиус-векторов кулака укладчика.
Rk, мм – теоретический радиус-вектор кулака, мм j, град – угол поворота кулака.
j, град |
Rk, мм |
j, град |
Rk, мм |
j, град |
Rk, мм |
j, град |
Rk, мм |
5 |
36,990 |
95 |
36,990 |
185 |
40,181 |
275 |
47,872 |
10 |
36,990 |
100 |
36,990 |
190 |
40,337 |
280 |
47,232 |
15 |
36,990 |
105 |
36,990 |
195 |
40,338 |
285 |
46,423 |
20 |
36,990 |
110 |
36,990 |
200 |
40,392 |
290 |
45,474 |
25 |
36,990 |
115 |
36,990 |
205 |
40,412 |
295 |
44,372 |
30 |
36,990 |
120 |
36,990 |
210 |
40,546 |
300 |
43,141 |
35 |
36,990 |
125 |
36,990 |
215 |
40,859 |
305 |
41,860 |
40 |
36,990 |
130 |
36,990 |
220 |
41,354 |
310 |
40,640 |
45 |
36,990 |
135 |
36,998 |
225 |
42,071 |
315 |
39,488 |
50 |
36,990 |
140 |
37,050 |
230 |
43,043 |
320 |
38,740 |
55 |
36,990 |
145 |
37,199 |
235 |
44,712 |
325 |
38,113 |
60 |
36,990 |
150 |
37,394 |
240 |
45,457 |
330 |
37,661 |
65 |
36,990 |
155 |
37,697 |
245 |
46,595 |
335 |
37,337 |
70 |
36,990 |
160 |
38,104 |
250 |
47,491 |
340 |
37,126 |
75 |
36,990 |
165 |
38,590 |
255 |
48,083 |
345 |
37,021 |
80 |
36,990 |
170 |
39,099 |
260 |
48,386 |
350 |
36,992 |
85 |
36,990 |
175 |
39,560 |
265 |
48,446 |
355 |
36,990 |
90 |
36,990 |
180 |
39,922 |
270 |
48,282 |
360 |
36,990 |
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды