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【图纸全套】塑料水槽及其注模具设计【终稿】 【图纸全套】塑料水槽及其注模具设计【终稿】

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《【图纸全套】塑料水槽及其注模具设计【终稿】》修改意见稿

1、“.....拿图示工作台向右移动的情形来说,当挡块碰动拨杆先导阀向左移动时,先导阀右边的制动锥逐渐将液压缸右腔回油路关小,对工作台起制动作用,使其速度逐渐减小。在此回油通口接近于封闭还留下很小点开口量工作台速度已变得很小时控制油路才开始切换,使换向阀移动并实现工作台开始切换。在这种情况下,无论工作台原来速度快慢如何,先导阀总是先移过定的行程使工作台预先制动到差不多相同的很小速度后才开始使换向阀切换所以这种方式叫做行程控制式制动。行程制动式制动可以大大提高换向精度,减小冲出量,但是它使工作台的制动行程基本上保持恒定,因此工作台速度愈高,制动时间就愈短,换向冲击就愈大。对于万能外圆磨床来说,由于工作台的往复运动速度不高,换向冲击不是主要矛盾,而换向精度却十分重要,所以采用行程控制式制动是完全合适的。使换向阀分段变速移动为了提高换向精度减小冲出量,万能外圆磨床液压系统中换向阀阀芯的移动最好分第次快跳,慢速移动和第二次快跳三个阶段进行。这是因为先导阀对工作台的制动只能将其速度减得很慢,不能使其运动停止,工作台的终制动还是要靠换向阀到达中间位置使液压缸两腔都接通压力油时才能完成的......”

2、“.....当根据停留要求将节流阀开口调得很小时,阀芯就会移动得很慢工作台制动时间就会很长,不利于减少冲出量和提高换向精度。如果换向阀有个第次快跳的阶段,其阀心就能很快到达中间位置,制动精度就可以大大提高。实践证明,采取这措施后磨床工作台的异速换向精度可以从原来的提高到,同速换向精度提高到。第次快跳结束后工作台停止运动,换向阀阀芯则在慢速移动中,它所经历的时间就是工作台换向过程中的停留时间,其长短可按实际需要由停留阀或调节。停留阶段结束换向。当工作台上的挡块碰动拨杆并使先行快跳,使工作台迅速反向启动,这样做有利于提高生产率和保证磨削质量。使先导阀快跳为了进步提高换向精度,磨床工作台液压换向回路中的先导阀亦应实现个可调的液动换向阀以实现工作台的换向时,图上述缺点就可以全部克服掉。在这里,先导阀只用来控制液动换向阀的导阀移至中位时,压力油仍然可以通过换向阀进入液压缸,不会出现换向死点另方面液动换向阀的移动速度可以通过其两端的单向节流阀进行调整,与工作台速度无度亦不高使工作台在低关,只要调得合适就可以基本上消除换向冲击......”

3、“.....时间控制式换向回路,其工作情况如下当换向阀在压力油作用下向左移动时,液压缸右腔的回油通道逐渐关小,工作台移动速度逐渐减慢,并在阀芯移过段距离后回油通道全部封闭,工作台停止运动。在这里,当调节好节流阀的开口量规定下换向阀的移动速度之后换向阀移过这段距离所需的时间即使工作台制动的时间就被确定了。在油液粘度基本上无变化的情况下,无论工作台移动速度快慢如何这个时间基本上是不变的,所以这种方式叫做时间控制式制动。时间控制式制动的异速换向精度较差因为工作台速度愈大,冲出量也就愈大,同速换向精快跳,这样做就不会在工作台移动速度极慢时出现先导阀阀芯还没有达到换向点位置而换向阀阀芯已走完其第次快跳途中使工作台停止运动,也不会后换向阀阀芯第二次进速度下换向时出现停留时间过长换向迟缓等现象,反而可以借助先导阀开始快跳时的位置来精确的调整工作台的换向点满足磨削阶梯轴或阶梯孔时的对刀需要。先导阀快跳还可以用来实现工作台的短距离换向工作台抖动在有快跳动作的先导阀上,先导阀快跳就会使阀上的主回油口完全打开,因此先导阀阀芯只要稍微偏离其中位置发出换向信号就当翻下内圆磨具进行内圆磨削时......”

4、“.....使内外圆磨削连锁电磁铁吸合,将阀锁住在快进位置上,这样手柄就不可能被扳动,保证了安全操作。尾架顶尖的液动夹紧液压尾架的顶尖只有在砂轮快退时才能松开,因为尾架液压缸的压力油来自的前腔,并有个脚踏式的二位三通阀来操纵。阻尼孔或分别通至手摇机构丝杠螺母副平导轨及形轨等处供润滑之用。润滑油在通过阻尼孔时减轻了压力,其值由溢流阀进行调节各润滑点上所需的流量分别由各节流阀调节。除此之外,液压系统已开始工作,柱塞缸内就通入压力油,柱塞就顶住在砂轮架上,将进给丝杠螺母副的间隙消除掉,保证横向进给的准确。液压系统中的换向机构及其性能万能外圆磨床为了适应加工阶梯轴或阶梯孔的需要,对工作台换向性能有很高的要求。良好的换向性能包括换向冲击小,换向精度高,冲出量小,换向停留时间可调以及换向时间短等五项。这几个指标实际上是相互矛盾的,很难全部达到要求。般来说,换向时间短换向精度高冲出量小时,换向冲击就大换向时间长换向冲击小时,换向精度就会低,换向冲出量就会大。为了获得较好的换向性能,除了合理的选择换向阀,在外圆磨床上常采用下列几种措施采用先导阀,选用行程控制式制动,使换向阀分段变速移动,使先导阀快跳......”

5、“.....这种机构的缺点在于工作台低速运动下换向时,挡块推动拨杆带着换向阀阀芯移至中间位置时会出现换向死点工作台因失去动力而停止,实现不了自动换向而工作台高速运动下换向时又会因挡块推动拨杆使换向阀快速移动,换向时间过短,液压缸腔压力突然降低,腔压力突然升高而引起换向冲击。所以,这种机构现在磨床上很少采用。当采用电磁阀换向时,上述机动操作的第个缺陷出现换向死点可以避免,但第二个缺陷出现换向冲击依然存在,同时,电磁阀还存在着换向频率不够高,寿命低,易产生故障等缺点。但采用个二位四通的机动滑阀作为先导阀,有它来控制因为制动时间实际上还受其他些因素的影响,并不是成不变的但这种方式允许按具体情况去调整制动时间当工作台速度高重量大,也就是惯性大时,可以把制动时间调得长些以利于消除换向冲击在相反的情况下则可以把它调得短些以利于提高效率。由此可见,时间控制式制动最宜用在换向频率高,要求换向平稳无冲击,但不要求换向精度很高的场合例如,平面磨床上,把它用在外圆磨床上显然是不合适的。制动式换向回路,在这里......”

6、“.....当然,风速同样影响功率输出,双倍风速将更为突出的使风能功率输出增加倍。因此,要充分考虑确保风电场建立在风速大的区域,并且风力发电机位于风场的最佳位置。在些国家使用很高的塔架超过为了利用随着高度而增大的风速。在过去的些研究中,为了确定最佳的风力发电机大小以平衡全部的制造,安装成本和运行各尺寸风力发电机对生产的收益。根据已生产的风力机的假设,结果表明风力发电机叶轮直径在米时能获得最低的能源成本。然而,这些假设将显现得相当低,并且风轮直径没有明显的数字,因此,风力机输出功率将是有限的,特别是海上风力发电机。所有现代的风力发电机都使用来自叶片的升力来驱动风轮,高转速的转子是可取的,以减少所需的变速齿轮箱的增速比,并且这将降低密实比叶片面积和风轮扫掠面积的比例。低密实比风轮作为种有效的风能利用机构,从台风力发电机上的风能恢复周期,好的情况下少于年,风能能够用于制造,并且风力发电机可在其第年运作中恢复安装。代偏航驱动器,使整个结构导向对风。叶片数量最好的选择在些方面仍然不是很明确,基本上大的风机都是使用单叶片,双叶片或者是三叶片......”

7、“.....但是,必须认识到运行个没有人工操作,大型的风力机的问题,这种恶劣的风气候经常是不可估计的,并且设备的可靠性不是很好。同时,多兆瓦的风机也在私人的公司中建造,往往相当多的国家支持,建设要小得多,往往很简单的风力机作为商业销售。世纪年代中期在加利福尼亚州,特别是财政支持机制催生了大量小型千瓦风力发电机的安装。其中的些设计也有遇到了各种各样的问题,但是由于是小型的,可以利用普通简便的方法来修理和改进,所谓的风力机概念出现了三叶片,失速调节转子和个恒定的速率,感应电机驱动。这个简单的架构已被证明是非常成功的,并且有现在米直径风力机样大的直径和兆瓦的功率。图和图这种设计的两个例子。然而,随着商用风力机的规模引用世纪年代的大型模型成为可能,有趣的是看到当时变速操作的概念调查,充分跨度控制叶片和增强的材料越来越多的被设计者使用到。图显示了个采用变速直趋的风力机的风场。在图兆瓦,米直径风力机这种设计中,同步发电机是直接耦合的气动转子,所以这样的就不需要齿轮变速箱了,图显示了个更传统,使用变速齿轮箱的变速风力机,而个小风电场的音高调节风力发电机......”

8、“.....如图。图千瓦,米直径风力机图在复杂地形上的变速调节风力发电场图北爱尔兰兆瓦风力发电机刺激风力发电发展的是年的石油价格和对有限的化石燃料资源的关注,利用风力发电机发电的主要驱动力量是非常低的二氧化碳排放量在制造,安装,操作和去调试的整个生命周期和用来帮助限制气候变化影响的风能的潜力。年,欧洲联盟委员会出版了名为欧盟成员国在年的能源需求将从可再生能源,附录二英文翻译风能介绍发展历史风车的使用至少已有三千年,主要用于磨粒或泵站水,而在帆船风已成为不可缺少的电力来源甚至更长的段时间。从早能排回油箱。拿图示工作台向右移动的情形来说,当挡块碰动拨杆先导阀向左移动时,先导阀右边的制动锥逐渐将液压缸右腔回油路关小,对工作台起制动作用,使其速度逐渐减小。在此回油通口接近于封闭还留下很小点开口量工作台速度已变得很小时控制油路才开始切换,使换向阀移动并实现工作台开始切换。在这种情况下,无论工作台原来速度快慢如何,先导阀总是先移过定的行程使工作台预先制动到差不多相同的很小速度后才开始使换向阀切换所以这种方式叫做行程控制式制动。行程制动式制动可以大大提高换向精度,减小冲出量......”

9、“.....因此工作台速度愈高,制动时间就愈短,换向冲击就愈大。对于万能外圆磨床来说,由于工作台的往复运动速度不高,换向冲击不是主要矛盾,而换向精度却十分重要,所以采用行程控制式制动是完全合适的。使换向阀分段变速移动为了提高换向精度减小冲出量,万能外圆磨床液压系统中换向阀阀芯的移动最好分第次快跳,慢速移动和第二次快跳三个阶段进行。这是因为先导阀对工作台的制动只能将其速度减得很慢,不能使其运动停止,工作台的终制动还是要靠换向阀到达中间位置使液压缸两腔都接通压力油时才能完成的。如果回路中换向阀阀芯只有种移动速度,当根据停留要求将节流阀开口调得很小时,阀芯就会移动得很慢工作台制动时间就会很长,不利于减少冲出量和提高换向精度。如果换向阀有个第次快跳的阶段,其阀心就能很快到达中间位置,制动精度就可以大大提高。实践证明,采取这措施后磨床工作台的异速换向精度可以从原来的提高到,同速换向精度提高到。第次快跳结束后工作台停止运动,换向阀阀芯则在慢速移动中,它所经历的时间就是工作台换向过程中的停留时间,其长短可按实际需要由停留阀或调节。停留阶段结束换向。当工作台上的挡块碰动拨杆并使先行快跳......”

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