Diseño del mecanismo de regulación de la base de un telar sin lanzadera. Seguridad industrial (en el ejemplo del tejido)

Arroz. 1. Esquema de llenado de la máquina STB

Navoi 1 (Fig. 1) con la base se coloca en la parte inferior trasera de la máquina STB. Hilos de urdimbre desenrollados de la viga 2 dar la vuelta a la roca 3 y tomar una posición horizontal. Luego, los hilos pasan por el tubo de roca. 4, a través de los listones 5 observador principal, heddle frame heddle 6 y la caña 7, que se fija en la ranura de la barra batana 8.

Al mover algunos lizos hacia arriba y otros hacia abajo, se forma un espacio entre los grupos de hilos de urdimbre, llamado garganta, en el que desde la caja de lucha de la trama a lo largo del peine guía 9 Se inserta un hilo de trama mediante una capa de trama y se clava una caña en el borde de la tela. Después de clavar en el hilo de trama, se forma un nuevo cobertizo. Se inserta un nuevo hilo de trama en él y se repite todo el proceso de formación de la tela.

El tejido acumulado pasa por el soporte 10 los bordes de la tela y, doblando alrededor del pecho 11, Valyan 12, rodillo de presión 13 y apriete el rodillo 14, se enrolla en un rodillo de producto 15.

La principal característica de las máquinas STB (en lo que respecta a la formación del tejido) es la colocación de la trama en la garganta mediante capas de trama de pequeño tamaño.

4. Características técnicas de la máquina

Tabla 1. Características de las máquinas STB equipadas con un mecanismo de desprendimiento de levas

Índice

Ancho de relleno de caña, cm

Rango de densidades de trama, hilos por cm.

Factor de relleno para tela rugosa

Número máximo de sembradoras de trama

Número de vigas, uds.

Diámetro del tronco de la viga, mm

El diámetro de los discos de las vigas, mm

La mayor distancia, mm, entre los discos de vigas cuando se trabaja con vigas

Diámetro máximo de la tela en el rollo de producto, cm

Número de rieles de observación principales, uds.

Número de marcos de lizos, uds.

Velocidad de rotación máxima del eje principal, min -1

Potencia del motor eléctrico, kW

Peso de la máquina, kg

Dimensiones totales, mm

5.Descripción del trabajo de la máquina según el esquema cinemático

El esquema para transferir movimiento a los mecanismos de la máquina STB se muestra en la Fig. 1.

Desde el motor eléctrico M a través de las poleas D1, D2 de la transmisión por correa trapezoidal, el embrague de fricción 1-2, el movimiento se transmite al eje principal 3, que consta de varios segmentos conectados por acoplamientos rígidos. El número de secciones depende del ancho de la máquina y del número de soportes de la máquina herramienta. Las levas 4, a través de los rodillos 5 y las palas 6, ponen en movimiento un eje acolchado 7 y un batán, sobre el que se fijan una lengüeta y peines guía para el paso de las capas de trama.

En el lado izquierdo del eje principal 3, a través de los engranajes cónicos Z1, Z2, el movimiento es recibido por un eje transversal, en cuyas estrías están instaladas: una leva de combate 9, que gira y suelta el rodillo de torsión del combate. mecanismo, un excéntrico de tres ranuras 10, que acciona un elevador de almohadilla, un abridor de sus mordazas y un abridor de resortes de retorno de trama.

Desde el eje transversal 8, a través de la transmisión por engranajes Z3-Z7 y la transmisión por cadena Z8, Z9, se impulsa la cadena transportadora, moviendo las almohadillas desde la caja receptora hasta la caja de combate.

El eje transversal 8 a través de la transmisión por cadena Z10, Z11 transfiere el movimiento al eje dial-up 11. Desde el extremo trasero del eje dial-up 11 a través del embrague 12, el engranaje helicoidal z12, z13 y el par de engranajes z14, z15, el movimiento se transmite a la viga 13. La rotación inversa forzada de la viga (avance o tensión de la urdimbre), si es necesario, se puede realizar con un asa extraíble a través de un tren de engranajes z16, z17.

Desde el eje de ajuste 11 a través de los piñones de la transmisión de cadena Z18, z19 y el par cilíndrico Z20, Z21, se hacen girar las excéntricas 14 emparejadas del mecanismo de desprendimiento, que a través de los rodillos 15 y el sistema de palancas imparten un movimiento alternativo de acuerdo con la relación de tejido de los lizos 16.

Desde el extremo frontal del eje de marcación 11 a través de un par de gusanos z22 y Z23, un trinquete Zxp. y los engranajes A, B, C, D, Z24-Z28 reciben el movimiento del valyan 17, que retira el tejido gastado, y un rodillo de producto extraíble 18, conectado al accionamiento a través de los piñones z29, Z30 y el embrague 19. El El volante 20 está diseñado para control manual.

Desde el eje principal 3, a través de tres engranajes cilíndricos Z31-Z33, el árbol de levas 21 recibe movimiento, sobre cuyas estrías las levas de ranura 22 de los mecanismos formadores de bordes, las levas 23 de la caja de combate y las levas 24 de la trama. compensador con freno son fijos. El engranaje de fricción consta de dos discos presionados uno contra el otro. Cuando uno de ellos gira, debido a la fuerza de fricción emergente, el otro comienza a moverse. La fuerza de compresión puede ser de magnitud constante o variable que cambia automáticamente.

En comparación con otros engranajes de fricción, tienen una serie de ventajas: son simples y económicos, y su funcionamiento es silencioso. Sus desventajas incluyen la inconstancia de la relación de transmisión asociada con el deslizamiento, la necesidad de dispositivos de presión especiales.

El material del que están hechos los discos debe caracterizarse por una alta resistencia al desgaste y el mayor coeficiente de fricción posible. En las máquinas STB, donde se utilizan engranajes de fricción en el mecanismo de accionamiento, el mecanismo de composición tipográfica y el regulador principal entre el accionamiento y los discos impulsados, dicho material es una junta de cobre y amianto con un alto coeficiente de fricción.

PN ARNAUTOV, M. Ya. VARNAKOV MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE TEJER STB (dispositivo, reparación y mantenimiento) Científicos aprobados),! Consejo del Estado NNO20 Comité del Consejo de Ministros de la URSS sobre educación técnica y profesional como libro de texto para instituciones de educación técnica y profesional, "MOSCÚ" INDUSTRIA PULMONAR "1973: ::. ,. , r rY "i, 1 ​​S rh-:,." \ ИF.itl "",: У< .. . ,. ,_ {". ".. "\" . i. ... .n. .1 -:. ." i. .... 1.. -.; ._" .... ..... rлава I ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ТКАНИ. ОБЩЕЕ УстройСТВО СТАНКОВ СТБ 1. ОБРАЗОВАНИЕ ТКАНИ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ Назначение ткацких станков соединсние в определенном по- рядке, соответствующем рисунку переплетения, нитей основы и утка, т. е. выработка из этих нитей ткани. Нити основы располаrаются в ткани вдоль нее, а нити утка поперек. Места на поверхности ткани, [де нити основы перекры- вают нити утка (лежат на уточных нитях), называются основными перекрытиями; места, [де нити утка перекрывают нити основы (ле- жат на основных нитях), называются уточными псрекрытиями. В процессе переплетения нити основы оrибают нити утка и пе- реходят с одной стороны ткани на друrую. Каждому основному перекрытию на одной стороне ткани соответствует уточное пере- -крытие на друrой ее стороне. В любой ткани основные и уточные перекрытия чередуются в определенном порядке, образуя тот или ИНОЙ рисунок переплетения. Образование ткани на автоматичеСJ\ИХ станках СТБ аналоrично образованию ее на челночных станках: сохраняется обычный по- рядок операций процесса образования ткани (раскрытие зева, про- кладывание одной уточной нити, закрытие зева, прибоЙ уточной нити к опушке ткани, вновь раскрытие зева и т. д.). В приrотовительном отдсле ткацкоrо производства на навой наматывается определенное число основных нитей необходимой длины (соrласно техническому расчету для ткани данноrо вида). Навой 1 (рис. 1) с основой помещают в задней нижнеЙ части стан- ка СТБ. Сматываемые с навоя основные нити 2 оrибают скало 3 и принимают rорИЗОJlтальное положение. Далее нити проходят над подскальной трубоЙ 4, через ламели 5 основонаблюдателя, J"алева ремизных рамок б и бердо 7, которое закреплено винтами в пазу бруса батана 8. 4 При перемещении одних ремизок вверх, а друrих вниз между l"руппами нитей основы образуется пространство, называемое зе- вом, в который из уточной боевой коробки по направляющей rpe- бенке 9 прокладчиком утка прокладывается уточная нить и бердом прибивается к опушке ткани. После прибивания уточной нити об- разуется новый зев. В Hero вводится новая уточная нить, и весь процесс образования ткани повторяется. ч " 2 а l 1 ч л j 11 1 " Рис. 1. Схема заправки станка СТБ, "! J "1 Наработанная ткань проходит опору 10 опушки ткани и, оrи- бая rрудницу 11, вальян 12, прижимной валик 13 и отжимной ва- лик 14, навивается на товарный валик 15. При выработке тяжелых тканей, требующих более жесткоrо прибоя, схему заправки можно изменить (см. варианты 1 и II на рис. 1). Основной особенностыо станков СТБ (в том, что касается обра- зования ткани) является прокладывание утка в зеве малоrабарит- ными прокладчиками утка. Все механизмы, участвующие в прокладывании уточной нити в зев, действуют соrласованно, блаrодаря чему она от начала про- кладьшания ее в зев и до прибоя к опушке ткани управляема, т. е. все время находится под действием механизмов, создающих опре- деленное натяжение. Уточная нить зарабатывается в ткань отрез- ками, которые захватываются с двух сторон у кромок ткани ните- уловителями, и обрезаются ножницами. Концы нити закладываются 5 "1 , " в следующиЙ зсв КрЮЧКО 1 Щ)()l\1кообразующеrо Iсхаllизма. В ре- :,ультате получается хорошая по структуре ткань с нормальноЙ кромкой. Ткани, выработанные на ткацком станке, называются суро- выми. Их вырабатывают из пряжи и нитей чрезвычайно разнооб- разных видов. В зависимости от вида сырья ткани разделяют на шерстяные, ХЛОIlчатоБУ!llаЖIlые, шелковые и т. д. Каждая ткань обозначается артикулом. По нему в заправоч ных расчетах l\IOЖI!О определить параыетры, необходимые для вы- работки данной ТЕаlШ на ТЕацкоы станке. В заправочных расчетах УЕазывают ширнну ткани, ПЛОТНQСТЬ ТЕани но основе и утку, тол- щину основной!I уточной нити В тексах (номер), количество нитей основы в ткани, число ремизок!I вид переплетения ТЕани, а такж:е номер и число зубьев в берде, 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНКОВ СТБ В текстильной промышленности при меняют станки СТБ раз личных типоразмеров (например, станки СТБ-2-330ШЛ). Буквы СТБ в марке станка означают «стаНОЕ ткаЦl<ИЙ бесчелночный». Следующая за буквами однозначная цифра указывает на lшличе- ство цветов утка. Если однозначноЙ цифры нет, то стаНОЕ одно- уточный. Трехзначное число соответствует максимальной занра- вочной ширине станка по берду в сантиметрах, а буквы ШЛ показывают, что станок предназначен для выработки шелковых тканей. Станки СТБ всех типов имеют принципиально одинаковую кон- струкцию. Однако есть и некоторые отличия. Так, в связи с неоди- наковой заправочной шириной конструкция некоторых деталей различна. По этой же причине различны и цикловые диаrраммы. В зависимости от конструкции механизмов и по друrим призна- кам ткацкие станки СТБ подразделяют следующим образом: узкие Il широкие в зависимости от рабочей ширины станка (за- правки по берду). Станки с заправочноЙ шириной 175 и 216 см, работающие по одной и той же цикловой диаrрамме, относятся к узким станкам. Станки с заправочной шириной 250 и 330 см, pa ботающие по друrой цикловой диаrрамме, относятся к широким станкам; для выработки одноцветноЙ ткани Il с двухцветным уточ IIЫМ прибором; однополотеШlые и ДВУХIlОJIотенные в зависимости от ](ОJlИ"lсства вырабатываемых полотен. Кроме Toro, с установкой ДОПOJIIIIIТСЛЬ Horo среднеrо кромкообразующеrо механизма на станках СТl) 2-ЗЗО можно выработать ткань и в три полотна; при наличин псрсвивоч- Horo устройства возможна выработка шести полотсн. IIa станках СТБ 175 и СТБ 2- 175 вырабатывают ткани в одно IЮ,JЮТIIО. На станках СТБ-216 и СТБ 2 216 можно вырабаТ1>¡II! "9 JI ektrichsko J" o D e Y s tv i y. Este mecanismo es CJL STANDBY para controlar la rotura de los hilos principales y, si se rompen, detiene la máquina; así, se anticipa la producción de tejido con madrigueras (cercanas). El mecanismo utiliza laminillas tipo OTKpbIToro. Ponga vapor a i. El dispositivo de combate está diseñado para sujetar la tela gastada a lo largo del ancho del hilo en el borde de cada banda. Las vieiras diferenciales se instalan en las máquinas STB. Bordes 10 ESCUDO 1 \ 1 ekhanizm. Consiste en un dispositivo de centrado, tijeras, lodos y bordeadora. Un mecanismo está instalado en el lado de la caja de recepción y lucha contra la trama; cuando se trabaja en dos o más cuchillas, coloque los formadores de borde central, una por dos hojas. Con la formación de la siguiente garganta, los extremos del hilo de trama se insertan en la garganta del formador de bordes de lodo y con el siguiente hilo se clavan en el borde, lo que da como resultado un borde fuerte. El mecanismo se utiliza en máquinas para la producción de tejidos multicolores, así como tejidos de un solo color con hilos de trama de grosor desigual, El uso de este mecanismo permite ampliar significativamente la gama de tejidos producidos en la máquina STB. el mecanismo de la máquina STB se muestra en la Fig. 2. Los mecanismos de la máquina reciben el movimiento de un motor eléctrico individual JIYA 1, ubicado en la parte inferior del bastidor derecho de la máquina. A través de la transmisión por correa trapezoidal del motor eléctrico EJI, el movimiento no se da a las dos poleas 2 de los embragues de fricción, que, cuando están IlrllzATIl, giran el eje principal 3. El extremo izquierdo del eje rJIaBHOrO 3 está montado en el caja de lucha. A través de los engranajes cilíndricos 9, 10 y 11 (36 dientes cada uno), el movimiento se transmite al árbol de levas 12, en el que J<реплены кулачки 13 и 14; носледние в свою очередь передают движение ряду механизмов боевой коробки. 10 j Через конические шестерни 15 н 16 (по i6 зуб. каждая) движе- ние от rлавноrо вала получает поперечный вал 17, на шлицах 1<0- Toporo укреплены трехпазовый кулачок 18 и кулачок 19 боевоrо механизма, служащиЙ для закручивания торсионноrо вала. От поперечноrо вала 17 через цилиндрические шестерни 20 (50 зуб.), 21 (49 зуб.) и 22 (25 зуб.) движение передастся валику 23. Через ЦИJIиндрические шсстС"рни 24 (нн ЭТО1\1 валике) !! 25, звез- дочку и цепную передачу ПрИВОДИТС\1 в движение транспортер. BaJI 17 посреДСТНО1\l IШШЩ"13 соединсн с концевоЙ частью 26, на конце I\ОТОрОЙ YKpellJJelliJ:шсздочка 27 (28 зуб.), 3ве,щочка через Рис. 2. Схема псредачи ДIJНЖС!lИЯ ысхаl!lIзмам станк"а СТБ цепь 28 соединена со звездочкой 29 (28 зуб,) продольноrо ва- лика 30. На передний конец валика 30 насажен двухзаходный червяк 31, приводящий в движение червячную шестерню 32 (60 зуб.) това р- Horo реrулятора, передающеrо движение вальяну. Через звездочку 33 (17 зуб.), цепь 84 и звездочку 85 (28 зуб.) движение передается товарному валику. Через звездочку 36 (15 зуб.), цепь 37, звез дочку 88 (60 зуб.) и мальтийский крест 39 движение получает кар- тон механизма смены цвета. Посредством звездочки 40 (28 зуб.) и цепи 41 движение пере- дается приводу эксцентриков зевообразоватеJIЫIOI"О механизма. От валика 80 движение нолучает червяч!!ая шестерня 42 основ- HOI"O реrулятора. В передаче движения механизмам станка используются все виды механических передач: фрикционные, ременные и цепные, зубчатые, червячные и кулачковые. Фрикционная передача состоит из двух дисков, прижимаемых один к друrому. При вращении ОДНОI"О из них блаrодаря возни- кающей силе трения приходит в движение друrой. Сила сжатия. 11 может быть по величине постоянной или переменной, изменяю- щейся автоматически. ПО сравнению с друrими фрикционные!i" передачи имеют ряд достоинств: они просты и дешевы, бесшумны в работе. К их недостаткам следует отнести непостоянстВО переда- точноrо числа, связанное со скольжением, необходимость специаль- ных нажимных устройств!"! Материал, из KOToporo изrотовляют диски, должен характеризо аться высокоЙ износостойкостью и воз- можно более высоким коэффициентом трения. На станках ТБ, rде фрикционные передачи применяются в механизме привода, наборном механизме и основном реrуляторе между ведущим и ве- :домым дисками, таким материалом является медно-асбестовая прокладка, обладающая высоким коэффициентом трения. Ременная передача также осуществляется блаrодаря трению. Бесконечный ремень надет на ведущиЙ и ведомыЙ шкивы с натя- жением. В зависимости от формы поперечноrо сечения ремня раз- Шlчают передачи плоскоременные, клиноременные и круrлоремен- ные. К их достоинствам относятся простота ухода, нлавность хода и бесшумность. Основные недостатки следующие: некоторое неl10- стоянство передаточноrо числа вследствие скольжения ремня, ма- лая долrовечность ремней при высоких скоростях, необходимость предохранения от попадания на ремень масла. На станках СТБ клиноременная передача применяется только в приводе станка, при передаче движения от электродвиrателя к rлавному валу че- рез фрикционные шкивы. Более широко используется на станках СТБ цепная передача, которая в простейшем случае состоит из двух звездочек, сидящих на параллельных валах и связанных бесконечной цепью. Цепь со- стоит из соединенных шарнирами звеньев, которые обеспечивают «rибкость» (подвижность) цепи. Цепные передачи имеют также натяжное устройство и оrраждения. Основными достоинствами цепных передач являются малые rабаритные размеры по сравне- нию с ременными передачами, меньшая наrрузка на валы. К недо- статкам цепных передач относятся: вытяrивание цепи вследствие износа в шарнирах; необходимость тщательноrо монтажа и ухода; некоторая неравномерность хода передачи, особенно при малых числах зубьев звездочки и большом шаrе. На станках СТБ цепная передача осуществлнется в основном с левой стороны станка при передаче движения от поперечноrо вала к продольному и от по- следнеrо к механизму смены цвета и приводу эксцентриков зево- образовательноrо механизма, Зубчатая передача состоит из двух колес, на поверхности кото- рых чередуются впадины и выступы зубья. Чаще Bcero зубчатая передача служит для передачи вращательноrо движения, но иноrда ее используют и как механизм для преобразования вращатель- Horo движения n поступательное (передача шестерня -:--- зубчатая рейка) . Достоинствами зубчатых передач являются постоянство переда- точноrо числа, надежность и долrовечность работы, комтштность, незначительные давления па Балы и опоры. К НСДОСТC:lткам Ulедует 12 отнести необходиыость БЫСОКОЙ точност]\ IIХ IвrОТОI3 IО abrazadera 11 KPOIIIIITci "1II0B. Pal \ II, 1 tallo en su parte inferior lIyelOT lalJl \ 11 con un orificio IIЯl \ 11I para Pj) IlJ (vertiendo la máquina al piso a través de espaciadores de fibra; estos últimos le permiten arrugar DEBE \ 1 en funcionamiento Todos los mecanismos, montados en una caja en forma de: C "IIZI, reciben movimiento desde el eje principal de la máquina. En todos los tipos de máquinas STB, el eje principal está partido. Consta de varias secciones interconectadas mediante acoplamientos de conexión. El número de secciones depende del ancho de la máquina. En las máquinas estrechas STB 2-175 y STB 2: 216, el eje principal consta de cinco secciones y en las STB-2-250 y STB-2-330 anchas de siete nudos. : en el lado izquierdo, un mecanismo de bloqueo de rodillos, una caja de combate y luego cajas de batan, en el lado derecho una caja de recepción, un mecanismo de freno de la máquina y un mecanismo de embrague de fricción. Leva de ranura y leva de mecanismo de combate reemplazadas. Desde el extremo izquierdo del eje principal, montado en la caja de combate, a través de tres engranajes, el movimiento se transmite al árbol de levas, que también consta de varias secciones, pero su número depende no del ancho de la máquina, sino del número. de cuchillas producidas en él. En las estrías del árbol de levas se fijan levas que transmiten el movimiento al retenedor de retorno de trama, al controlador de trama izquierdo, al retorno de trama, a las tijeras, al mecanismo de formación de KROMI \, al retorno de la junta de trama, al apilador de la trama juntas en el transportador, el abridor de la trama grapa JUNTAS trama, al controlador Fig. 3. Máquina OSTOV STB 14 posa, ll, lШ juntasJ \ ОI3 YTJ (a н PODI3IZUl \ IU TOPl \ lOZU IIROI \. Asegurar el correcto acoplamiento de las estrías de los ejes y engranajes. Para ello, todos los ejes, engranajes y levas del La máquina tiene una marca de cero. Al ensamblar, la marca de cero de una de las piezas de conexión se alinea con la marca de cero de la otra parte. en el funcionamiento de la conexión n. El mecanismo de accionamiento recibe movimiento del motor eléctrico 1 (Fig. . 4, a) .POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO 1,7 kW, NÚMERO 10 rpm para máquinas UZJSHH 1440, para llSHROKNH 960. IIa el eje del motor eléctrico "es una polea de cuatro manos JJN Ishi! Para poner en marcha el ELE "ktrodvr" ateJIN, la máquina tiene un mecanismo de conmutación. A lo largo de todo el ancho del telar debajo de la mina J ", hay una varilla de lanzamiento 2. A ella, cuando Extra hace una transición En el lado derecho de la varilla de lanzamiento I \ e 2 por la junta articulada 4, se adjunta una varilla 5 de manera que que se forme una excentricidad igual a 10 mm entre el eje de rotación de la varilla y el eje de la articulación. En la parte media, un percutor b está unido a la varilla 5, que en la posición inoperante de la máquina se apoya contra el motor de arranque 7. El extremo inferior de la varilla está conectado de forma pivotante a la palanca 8, y esta última (también de forma pivotante) con dos placas 9 y una palanca de bloqueo 10. La bisagra de la palanca 10 se encuentra bajo la influencia del resorte 11. La palanca de bloqueo está conectada a la barra de bloqueo 12, que está insertada de manera holgada en el eje estacionario. La barra, con su saliente, puede BXO en conexión con el pasador de bloqueo 13, montado en el extremo del eje 14 de los controladores. Por encima del hombro izquierdo de la palanca 8 hay un rodillo 15, que se fija con un perno I \ al bastidor de la máquina. Para encender el motor eléctrico, tire de una de las manijas de arranque hacia usted. Torda empuje 5 b, TIa debido a la excentricidad entre el eje de rotación de la varilla 2 y el eje de la articulación se elevará, alejándose simultáneamente del motor de arranque 7 junto con el UROLNIK01 \ l b; Como resultado, el motor eléctrico comenzará a funcionar, haciendo girar las poleas montadas sueltas en el acoplamiento. Al levantar la varilla 5 se moverá hacia arriba y gruñirá 8, el extremo KO izquierdo del KOToporo descansará contra el rodillo de soporte 15. El otro extremo de la palanca, superando la resistencia del resorte 11, se elevará junto con la palanca de enclavamiento 10 y gire el bloqueo PJJash (en 12. El último "" yui "remata" "C!<ОСОМ упрется " стопор "ЫЙ палси 1:1 " тем самым I 15 з 8 15 !I /23 21 ,. / / ,17 , / / l" В ([, б б 1\ r J " ,1 (: ! РIfС, 4. ПrlfВОД станка СТБ 16 1 } rоеДИIlIlТ ыехаШ!ЗI\! В!\,1IОЧС"III1Н чер(" , вал!\О!!Т[ЮJJеров Со всеми G,lО!\dl\!И контролеров. у с т роЙ с т в о и р а б о т а м у Ф т ы с Ц е 11 JI е н и я. NlеханlIЗМ сцепления ыуфты осуществляет соединение свободно вращающихся шкивов 16 (рис. 4, а и б) с фрикционноЙ муфтоЙ 17, обеспечивая пуск и останов станка без останова электродвиrателя. Блаrодаря этому достиrаются следующие преимущества: ускоряется разrон rлав- Horo вала при пуске станка, вследствие чеrо скорость rлавноrо вала достиrает требуемой в течение более KopoTKoro промежутка времени; ускоряется останов станка при выключении, так как в этом случае нет нсобход!!мости затормаживать шК!!Вы и ротор эле!\тродвиrателя (в результате становится возможным пуск станка из положения заступа, так как именно в этом положении происходит останов станка при обрыве основноЙ нити). Муфта сцепления имеет следующее устройство. На rлавном валу 18 с помощью разрезной конусной втулки 19, опорноrо зубчатоrо фланца 20, натяжных шпилек и шпонки кре- пится муфта 17, к которой приклепаны две крестообразно распо- ложенные пластины 21. На концах этих пластин с обеих сторон наклепаны фрикционные пластинки 22. На муфту с обеих сторон пластинок 22 свободно надеты два шкива 16. Один из этих шки- вов поддерживается на наружной части муфты опорным зубчатым фланцем 20, друrой же удерживается на внутренней части муфты опорным фланцем 23, на который действуют концы трех пружин. Вместе с муфтой 17 на общей конусной втулке 19 закреплен тормозной шкив 24; последний, как и муфта, жестко соединен че- рез шпонку с rлавным валом 18. Во фланец > .23 tres pasadores descansan contra, pasando a través del bolardo del volante del freno. Los pasadores están conectados a la carcasa del rodamiento de bolas de soporte 25, apoyándose libremente en el eje principal. La brida 28 se presiona contra el rodamiento 25 bajo la acción de los pasadores 26 que pasan a través del alojamiento del rodamiento de bolas 27, pi: J Se presiona la brida 28. Los pasadores se conectan a la horquilla 29, fijada en el eje en ángulo 30, que oscila libremente en los cojinetes. En el extremo del eje 30 hay un perno reforzado 31, en contacto con la palanca 8. Varilla de tracción. Como ya se describió anteriormente, al girar la manija de arranque hacia usted, el circuito eléctrico se cierra y las poleas 16 5 se baja, el hombro izquierdo de la palanca 8 también baja y el derecho permanece inmóvil debido al enganche de la barra 12 con el pasador 13. Moviéndose hacia abajo, la palanca 8 presiona la cabeza del cerrojo 31, como resultado de lo cual el eje 30 junto con la horquilla 29 gira. En la horquilla, los pasadores 26 se mueven y presionan contra la brida 28, que a su vez mueve el alojamiento del cojinete de soporte 25. Bajo la acción del último Héroe, los otros pasadores presionan sobre la brida de soporte 23, ¡que! polea ubicada en la parte interior del embrague 17. Las placas de fricción 22 después del desplazamiento "II! 1H La polea 16 se sujetará entre ambas poleas y debajo de 2:;" "", N ", IBiIJ I J r. IBL; ::; : ":" "17 Y" i1. О [> /; ":!" "Хс" r J "- ;. ;; f"),:. - "" "". "j · ..... ...-......" .... ... deIlcTI3iel \! Friction SILLI comenzará a girar alejándose de SHIMI. Como resultado de la máquina principal BaJl, vendrá el decimotercer movimiento. S t y sobre s t y n y y y. Cuando el eje de los controladores 14 gira un cierto grado de erosión, el pasador 13, girando junto con el eje, se desconecta de la barra de bloqueo 12. Bajo la acción del resorte 11, la palanca de bloqueo 10, el hombro derecho de la palanca 8 y el hombro izquierdo de la placa 9 se bajan; como resultado, el circuito eléctrico se abre y el motor eléctrico deja de funcionar. Cuando el pasador 13 es desconectado por la correa 12, el hombro derecho de la palanca 8 se baja y el izquierdo se eleva, soltando el perno del eje curvo 30. En este caso, bajo la acción de los resortes colocados en el pedestal. del embrague 17, las poleas 16 se desconectan y salen de la conexión con las placas de fricción 22, y bajo la acción del freno CTaHO se detiene. La máquina se puede detener presionando el botón de "parada" a través del electroimán del observador principal o girando la perilla de inicio hacia usted. Cuando la máquina se detiene desde la manija de arranque, la varilla de tracción 5 se eleva, levantando el brazo izquierdo del rugido I "a 8; esto libera el eje de flexión 30, lo que permite que la polea se desenganche de las placas de fricción bajo la acción de los manantiales. Pero al mismo tiempo, el circuito eléctrico permanece encendido y, por lo tanto, con el siguiente giro de la manija lejos de usted, la máquina puede ponerse en funcionamiento. NALA DKamekhanizmov. Al ajustar los mecanismos de acoplamiento y embrague del embrague, es necesario guiarse por las siguientes disposiciones. Para evitar accidentes, todos los trabajos relacionados con el funcionamiento de estos mecanismos deben realizarse con el circuito eléctrico desconectado. Al encender y apagar la manija de arranque varias veces, asegúrese de que todas las partes de presión hasta la polea se muevan libremente sobre el eje. Si el movimiento de alguna pieza es difícil, se debe desmontar el mecanismo, limpiar de suciedad y óxido, engrasar los cojinetes y montar el accionamiento. Al ajustar el mecanismo de conmutación, una de las posiciones principales es la instalación de la conexión de la barra de bloqueo 12 con el pasador 13 del eje de los controladores. La conexión debe ser tal que haya un espacio entre el pasador y el bisel inferior de la barra de tope. Con la manija de arranque girada hacia sí misma, la holgura se ajusta con los pernos de ajuste de los controladores de las cajas de combate y recepción. Para la correcta instalación del motor eléctrico, es necesario que cuando se acciona el embrague, las ranuras de las poleas 16 queden en el mismo plano vertical que las ranuras de la polea del motor eléctrico. Esta posición se logra moviendo el motor eléctrico en el plano horizontal del soporte. La tensión de las correas trapezoidales está asegurada por la instalación de la<тродвиrателя в вертикальноЙ плоскости. Нормальное натяже- ние клиновидных ремнеЙ проверяют по величине их проrиба в среднеЙ части; проrиб не должен превышать ЗА мм IIрИ нажатии 18 "1) на них с силой примерно 25 ЗО Н. Излишнее натяжение КJIИНО- видных ремней ведет к быстрому ИХ износу, а при недостаточном натяжении снижается скорость ткацкоrо станка. Перед наладкой муфты сцепления неоБХОДИl\!О очистить все де- тали привода от заrрязненноrо солидола и пуха. Опорные подшип- ники ДОЛЖНЫ быть набиты солидолом. Особое внимание необхо димо обращать на очистку фрикционных пластинок от масла. Для установки достаточноrо сцепления шкивов 1? с фрикцион- !iЬ!МИ пластинками муфты 17 необходи.о вьш;рнуть реrулировоч- ный болт 31, в результате чеrо изоrнутыи вал 30 и вилка 29 повер- нутся на больший уrол, увеличив силу сцепления шкивов с муф- той. Если после вывертывания реrулировочноrо болта сила сцепления окажется недостаточной, т. е. станок не будет давать нормальноrо числа оборотов в минуту, то наладку осуществляют посредством вилки 29, предварительно ввернув болт вала 30. Ослабив болт, крепящий вилку на ИЗOI"нутом валу 30, вилку поворачивают так, чтобы шкивы 16 подошли к ФРIiКЦИО НЫМ пла- стинкам 22. Коrда шкивы и фрикционные пластинки воидут в со- прикосновение друr с друrом, болт вилки закрепляют. После этоrо, вывертывая реrулировочный болт вала 30, добиваются нормаль- Horo сцепления шкивов 16 и пластинок 22. В процессе эксплуатации необходимо периодически замерять скорость вращения I"лавноrо вала станка 11 не допускать проскаль зываIIИЯ муфты 17 между шкивами 16, так как это может привести к быстрому износу фРИКЦИОННЫХ пластинок. Кроме Toro, правильно отреrулированный механизм MY TЫ сцепле:шя должен работать бесшумно и обеспечивать быстрыи Il плавныи разrон станка. . р а 3 л а Д к и м е х а н и з м о в. При работе станка возможны разладки механизмов включения и сцепления муфты, которые мо- I"YT вызвать нарушение хода т,:хнолоrическоrо процесса выработки ткани а также поломку деталеи станка. rлубокое сцепление стопорной планки с пальцем вала юнтро- леров может привести при разладке одноrо из механизмов к по" ломке деталей, так как для вывода из зацепления блоку контроле. ров потребуется больше усилий. Малое зацепление с:опорнои планки с пальцем вала контролеров, а также выработка скоса при водит к произвольным остановам станка во вре;\IЯ работы. Для устранения этих разладок необходимо отреrулировать за- Ilепление стопорной планки с пальцем вала контролеров. Все разладки механизма сцепления муФТЫ ведут к снижению скорости вращения I"лавноrо вала станка. Снижение скорости может происходить по следующим при- чинам: не отреrулирована сила сцепления ШКИ130В 16 и фрикционных пластинок 22, в результате чеrо происходит проскальзывание шки- вов. Для устранения разладки необходимо отреrулировать силу сцепления шкивов с пластинками; вследствие износа фрикционных пластинок 22 их заклепки не- сколько выходят наружу и, касаясь ШЮlВов. мешают плотному 2* 19 соприкосновению последних, что вызывает проска.rJl,!I.III,IIIII\" JУФТЫ сцепления; попадание смазки на фрикционные пл астинки и Щ)О(" 1,;\.111,:\ Ш3;\- ние клиновидных ремнеЙ вследствие их вытяrивания также Вl,[зы- вают снижение скорости вращения rлавноrо вала станка, "11"0 в свою очередь ведет к снижению производительности станка, Друrие разладки!I,!еханизма связаны с отсутствием смазки Ш1И нереrулярной смазкоЙ. Так, износ отверстий шкивов 16 может вы- звать случайный поворот вала в остановлеШIOl\1 положении, в ре- зультате чеrо может произойти несчастный случай, коrда при про- вертывании rлавноrо вала станка за концевой маховик произ- вольно сцепляются шкивы с фрикционными пласТИнками. В этом случае разработанные отверстия шкивов растачивают и в них за- прессовывают НОвые втулки. Для увеличения срока службы по- следних в них прорезают кольцевой паз и продольные канавки для смазки. Заедание шарнирных соеДIlНениЙ, ослабление креплений и из- нос деталей механизма ВК.1ючеНIIЯ замедляют включение муфты сцепления. Для устранения этой разладки необходимо проверить правильность установки и крепления деталей механизма включе ния, протереть и смазать их. Следует помнить, что если фрикцион не включается, то повора- чивать одной рукой rлавный вал за ма)}:овик, а друrой рукой при- держивать пусковую ручку воспрещается во избежание поломки деталей. Эта разладка указывает на то, что сработа.1J один из кон- трольных механизмов. Механизм тормоза станка Тормоз rлавноrо вала станка предназначен для быстроrо оста- нова rлавноrО вала при выключении станка из работы. При этом работа тормоза rлавноrо вала станков СТБ и всех механизмов, связанных с пуском станка, должна быть точной и соrласованной. Необходимо это потому, что станки оснащены контрольными меха- низмами и останов станка от любоrо контролера должен происхо- дить в заданном положении. Тормозной шкив 24 (см. рис. 4, а и 8) тормоза станка жестко закреплен на rлавном валу. Шкив охвачен стальной тормозноЙ.lJентой 32, на поверхность которой наклепана медно-асбестовая Ha кладка для усиления трения между лептой и ободом ТОрМОЗIЮI"О шкива. Один конец тормозной ленты петлей надет на неподвижпый палец 33, укрепленный в раме станка. На пальце имеются ДI3е ПJIа стины 9. В петлю друrоrо конца тормозной ленты вставлен натнж ной палец 34 с внутреннеЙ резьбой для реI"УЛИровочноrо болта 35. Последний в нижней части проходит через сухарик 36, укреплен- ный в отверстиях планки 9. Таким образом, через болт 3.5 сухарик связан с натяжным пальцем 34 и концом тормозной ленты. Между натяжным пальцем и сухариком помещена пружина 37. Прн дви- жении JIeBOrO конца пластин 9 вверх пружина ТОЛI,;\СТ I\OIlCI(тор- МОзной ленты, ускоряя расторыаживание CTaНI,a. 20 v .," f " . "! .. : I t ,1 .1 .. : i Над тормозноЙ лентоЙ расположена иеподвижная колодка, в трех точках прикрепленная к раме станка. Через колодку прохо- дят пять реrулировочных болтов, которые удерживают тормозную ленту на одинаковом расстоянии от рабочей поверхности маховика. Работа ТОрl\юза ОТ ыеханизма включения осуществляется сле- дующим образа:".!, При включении ЭJIеКТрОДВИI"ателя в работу через пускатель 7, коrда пусковую ручку 3 поворачивают на себя, тяrа.5 и рычаr 8 поднимаются вместе с запорным рычаrом 10. Левое плечо пла- стин 9 вместе с сухариком 36 также поднимается, в результате чеrо тормозная лента ослабляется и rлавный вал растормажи вается, а муфта сцепления включается и шкивы 16 начинают вра- щаться. , При останове станка 13 результате срабатывания одноrо из кон- трольных механизмов стопорная планка выходит из зацепления с пальцем вала КОНТрОоlеров, запорный рычаr и левое плечо пла стин 9 опускаются, а тормозная лента плотно охватывает тормоз- ной шкив 24, обеспечивая надежное торможение rлавноrо вала. . При обслуживании станка иноrда необходимо повернуть rлав- ный вал от руки. Для этоrо нужно пусковую ручку повернуть на себя и за концевой маховик повернуть rлавный вал на определен- ный уrол. При этом следует учесть, что во избежание поломок деталей держать пусковую ручку рукой запрещается. Н а л а Д к а м е х а н и з м а. Хорошая работа механизма тор- моза обеспечивает нормальную!I устойчивую работу механизмов станка, облеrчает труд ткача и особенно помощника мастера (коrда станок останавливается соrласно таблице остановов станка, определяют, какой из контролеров сработал). Но для четкой pa боты механизма тормоза необходима правильная наладка послед- Hero. Заключается она в следующем: в момент останова станка при включении тормоза тормозная лента должна прижиматься к тормозному маховику всей своей по- верхностью. Сила торможения должна обеспечивать быстрый ос- танов станка. Провертывание rлавноrо вала по инерции в момент останова станка должно быть не более чем на уrол 250. Проверку осуществляют по механизму левоrо уточноrо контролера, для чеrо надо повернуть рукой маховик отключенноrо станка (электроцепь разомкнута) без уточной нити и заметить по корректорной шкаJlе момент включения станка под действием левоrо уточноrо контро- лера. Затем пускают станок от двиrателя и ПОС.lе нескольких обо- ротов останавливают сто, оборвав уточную нить. После ЭТОrО от- мечают момент останова, Разница в положениях rлавноrо вала в перво!".! и во втором случаях не должна превышать 250. Если раз- ница больше, то бо.пом 35 реrулируют силу торможения ]"лавноrо вала (при ввертывании БОJIта торможение rлавноrо вала увеличи- вается, при вывертывании уменьшается) ; при включении станка в работу тормозная лента должна ос- вободить тормозной маховик и обеспечить свободное вращение ]"лаВIюrо вала. Для предотвращения трения наружной ч.аСТlJ 2\ I1 тормозноrо маховика о тормозную ленту в момент вращсния вала необходимо, чтобы между тормозной лентой и маховиком был зазор, равный 0,5 мм (по всей окружности тормозноrо маховика), Уста- новку этоrо зазора осуществляют реrулировочными болтами, рас- положенными в неподвижной колодке. При наладке станка выключатель должен быть поставлен на предохранитель. Раз л а Д к и м е х а н и з м а. При работе ткацкоrо станка воз можны в основном три варианта нарушения работы механизма тормоза: недостаточный отход тормозной ленты от маховика, т. е. затормаживание станка во время работы и потеря им скорости; недостаточное действие тормозной ленты на тормозной маховик, т. е. несвоевременный останов rлавноrо вала станка;,. поломка дe талей механизма тормоза. Имеется несколько причин недостаточноrо отхода тормозной ленты от маховика: нарушение установочной величины зазора между тормозной лентой и ободом маховика при работе станка. В результате трения ленты о маховик последний наrревается, скорость станка сни- жается, преждевременно изнашивается меДIю асбестовая накладка, повышается расход электроэнерrии. Для устранения этой причины разладки необходимо соответствующим образом установить pery- лировочный болт 35; поломка пружины 37, находящейся между натяжным паль- цем 34 и сухариком 86, что вызывает недостаточный отход ленты от тормозноrо маховика; отставание медно-асбестовой накладки от ленты, что вызывает затормаживание rлавноrо вала и наrревание тормозноrо маховика. Разладку устраняют переклейкой медно-асбестовой накладки. Все указанные разладки приводят к неравномерному ходу rлав- HOro вала станка и зам"едлениlO ero вращения. В результате элек- тродвиrатель и тормозной маховик наrреваются. rлавный вал станка недостаточно затормаживается из за не- полноrо или недостаточноrо прижатия рабочих поверхностей тор- моЗной ленты и маховика, что вызывает проскальзывание махо- вика относительно ленты, и, как следствие, несвоевременный оста- нов rлавноrо вала. Происходит это в следующих случаях: сработал ась меД}lO асбестовая накладка на тормозной леНте, Данную разладку устраняют ввертыванием реrулировочноrо болта 35, а при значительном срабатывании заменой накладки; масло попадало па поверхность тормозноrо маховика и ленты. Разладка устраняется протиркой обода тормозноrо маховика и зачисткой рабочей поверхности ленты. При слабом торможении rлавноrо вала станка останов станка в результате срабатывания одноrо из контролеров ПРОI!СХОДИТ поздно, в связи с чем по корректорной шкале и таблице оста llOBOB невозможно определить, какой из контролеров сраБОТilЛ. 22 \ I , еханизм роликовой блокировки На станке СТБ rJlавный вал вращается по часовой стрелке (если смотреть со стороны боевой коробки) и не может быть по- вернут в обратную сторону. Это вызвано тем, что ряд механизмов станка (подъемник ПРОКJlадчиков утка, боевой механизм и др.) во избежание поломок деталей нельзя перемещать в обратном на- правлении. Для предотвращения обратноrо хода указанных меха- низмов станок имеет роликовую блокировку (рис. 5). На левый конец rлавноrо вала 1 станка свободно насажены втулка 2 и кулачок 3, которые закреплены на валу rайкой 4. Ку- I " 5 б f" 7 ,; "1 i f i;, f;;; Рис. 5, Механизм роликовой блокировки лачок приводит в движение рычаr, действующий на механизм ос- танова станка от основонаблюдателя. В корпусе 5 запрессовано кольцо 6 со с ошенными вырезами 7. В клинообразных выемках между втулкои и кольцом помещены ролики 8. Леrкими пружинами 9 эти ролики поджимаются в узкую часть клинообразных выемок. Снаружи ролики закрыты крыш- кой 10, которая оrраничивает их продольное перемещение и пре- дохраняет от заrрязнения. u u Коrда rлавныЙ вал станка вращается со втул, ОИ 2 по "часовои стрелке, рОJIИКИ 8, прижимаемые леrкой пружинои 9, силои трения отталкиваются от втулки в широкую часть паза кольца, не препят- ствуя тем самым вращению rлавноrо вала. Попытка изменить вра- щение rлавноrо вала в обратную сторону ПРИВОДИТ к тому, что втулка увлекает ролики в более узкие участки скошенных вырезов кольца, вследствие чеrо ролики заклинивают втулку. В резуль- тате rлавный вал застопоривается и станок MrHoBeHHo останав- ливается. 23 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 1. Какие требования предъявляются к остову станка. Укажите составные ча- сти остова. 2. Каковы преимущества муфты сцепления станка СТБ. 3. Как осуществляются пуск и останов станка. 4. Почему в конструкцию станка СТБ введена роликовая блокировка. 2. ОСНОВНЫй НErАТИВНЫй РЕrУлятоР И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Натяжение основы в процессе формирования ткани на станке СТБ, как и на о обыч- ных челночных станках, нити основы подверrаются воздеиствию мноrочисленных растяrивающих наrрузок при прибое и зевообра- зова нии. Одновременно с растяrивающими наrрузками на нити ос- новы оказывают влияние силы трения при оrибании скала, прохождении через ламели, rлазки rалев, зубья берда и зубь"я направляющей rребенки батана. Нитн основы за каждый оборот rлавноrо вала испыты- вают воздействия, характер ко- торых определяется циклоrрам- , моЙ натяження этих нитей 3600 500 . кривой ИЗl\Iснения их натяже- Рис, 6. Осциллоrрафические кривые на- ния за ОДИН оборот rлавноrо тяження нитеЙ основы вала. Данная кривая зависит от структуры вырабатываемой ТI(ани, вида сырья, конструкции станка, ero заправкн и наладки. На рис. 6 приведена осциллоrрамма, снятая на станке СТБ-2-330. На ней показаны изменения натяжения нитей основы с первой (кривая 1) и четвертой (кривая 2) ремизок за два цикла работы станка (один раппорт переплетения). Прямые 3 и 4 та- рировочные. Фазы натяжения обозначены следующим" образом: при нижнем положении ремизки минимальное натяжение. точ кой а, натяжение при прибое точкой 6, после прибоя в, натя- жение в открытом зеве с; при верхнеы положении реми:ши соот- ветственно имеем а", 6", в" и с". За один цикл работы станка, т. е. в течение одноrо оборота I"лавноrо вала, натяжение нитей основы в ПрОIl,ессе обра:ювания ткани не остается постоянным, а изменяется в широких предслах. В фазе раскрытия зева происходит прибой уточной нити к Оllуш е ткани. После прибоя наблюдается спад натяжения ОСIIОВIIЫХ нитеи, причем иноrда оно достиrает меньшеrо значении,(СМ IIрИ: <1ступе. Увеличивается натяжение при раскрытии,1сва, J OCTIII";ICT сrюеrо f\ :" 3 1 Y8 а a"8 а -:A о" Ii if 2 00 500 24 " i" I i it, f C . ." ". ; " МДI,симальноrо значения при прибое или в открытом зеве и умень- шается при закрытии зева, достиrая минимума вблизи момента за- ступа, несколько раньше или позже этоrо момента. Таким образом, циклоrрамма натяжения основы является cBoero род"а индикаторной диаrраммой ткаЦКоrо станка. Она ха- рактеризует правильность заправки и наладки отдельных меха- низмов. Соответствующая величина занравочноrо натяжения основы необходима для зевообразования и прибоя уточной нити. HeДOCTa точное или чрезмерное натяжение основы ведет к увеличению об- рывностн, а ИI!оrда делает процесс ткачества невозможным. Кроме Toro, при малом натяжении возраСТ(lет прибойная полоска, которая на станках СТБ не позволяет получить НОРМ<1ЛЬНЫХ кромок И по- вышает оБРЫВIЮСТЬ КРОМОЧIIЫХ НIIтеli. ОБЫЧIlО величипу натяжения основы рассчитывают на одну нить. На станках СТБ нри выработке тканей различных видов за- правочное натяжение устанавливается примерно в следующих пределах (Н): Леrкие шел ковые ткани О, 1 o, 15 Ткани средние по весу. О, 15 0,5 . Более тяжелые ткани. 0,5 1 Установленное заправочное натяжение основы для ткани опре- деленноrо артикула должно оставаться постоянным за весь период срабатывания основы с ткаЦКОI"О напоя. Только при соблюдении этоrо условия ткань будет иметь однородное строение по всей дЛине. Отсюда следует, что механизмы, с помощью которых уста- навливаются заправочное натяжение и отпуск основы, должны не только обеспечивать необходимое по величине заправочное натя- жение, но и поддерживать ero постоянным за весь период срабаты- вания основы с навоя. Устройство механизмов Основный реI"УЛЯТОр предпа:шачеii ДЛЯ <1ВТОl\Iатической реrули- })Qвки длины свивае1\!ОЙ с напоя основы соразмерно с навивание1\! тканн наБОРНЫ1\! механнзмом. На СТ<1нках СТБ установлен неrатив- ный реrулятор основы, отпускающий с нав"оя основу в зависимости от величины ее натяжения: при повышении натяжения увеличи- вается длина основы, отпускаемая реrулятором; при уменьшении натяжения отпуск основы уменьшается или даже прекращается совсем. Механизм получает движение от продольноrо валика 1 (рис. 7), имеющеrо в торцевой части шлицевое отверстие, в которое входит шлицев ой конец валика 2. На друrом коническом конце валика 2 rайкой 3 закреплен ведущий диск 4, наружная сторона KOToporo имеет профилированную поверхность с выступом 5. При вращении диска 4 выступ 5 периодически соприкасается с роликом 6. По- следниЙ вращается на оси рычаrа 7. Этот рычаr через ось связан с рЫЧ<1!"Оl\I 8, который в свою очередь болтом связан с кулисой 9. 25 Кулиса имеет дуrообразную прорезь 10, в нее через сухарик входит неподвижный болт 11. Пружиной 12 кулиса с незначительной силой зажата между шайбами 13. Рис, 7. Основный реrулятор Тяrой 14 кулиса соединена с рычаrом 15, ПР"В("РIlУТl}I 1 двумя болтами к торцу подскальника 16. В тяrе 14 ИМССТПI IlpOjJC:!L, в ко- торую входит болт рычаrа 15; с внутреннеЙ CTOpOIJl,J в IIрИЛИВЫ тяrи ввернуты реrулировочные болты 17. На IIOJlCI,;IJI!,llllКe укреп- 26 ";r лен уrловой рычаr, одно из плеч KOToporo (18) соединяется с пру- жиной 19, служащеЙ для изменения натяжения основы. На дру_ rOM плече (20) в текстолитовых или деревянных подшипниках 21 вращается скало 22. В основном реrуляторе для передачи движения от ПрОДОЛЫlOrо валика к навоям предусмотрена фрикционная передача (рис. 8). ПО окружности ведущсrо диска 1, который находится на ва- лике 2, соединенном с продольным валиком 3, с внутренней стороны наклепано или приклеено фрикционное кольцо 4. Валик 2 свободно проходит внутри втулки 5, на которой клином закреплен червяк 6, \ f Рис. 8, Фрикционная передача IЗ основном реrуляторе соединенный с червячной шестерней 7. Втулка вращается в шари ковых ПОДШИПIш ах 8, 9 и 10. На левый шлицевой конец втулки насажен ведомыи диск 11, который выполнен как одно целое с тор- мозным диском 12. Последний пружиной 13 прижимается к тор- мозным прокладкам 14, которые предохраняют диск и червяк 6 от произвольноrо вращения. Ведомый диск 11, так же как и диск 1, имеет фрикционное кольцо 15. На однонавоиных станках СТБ червячная шестерня 7 жестко посажена на валике, на котором укреплена вторая шестерня, со- общающая движение навойноЙ шестерне. На двухнавойных стан- ках движение авойным шестерням сообщается через дифферен- циальное устроиство (рис. 9), назначение KOTOporO выравНива- ние натяжения основ. Корuпусом устройства является червячная шестерня 1, внутри которои расположена rруппа взаимосвязанных шестерен. Ведущая шестерня 2 первоrо навоя изrотовлена как одно целое с шестер- 27 ней 3, расположенной внутри корпуса. Ведущая шестерня 4 вто- poro навоя через вал 5 связана с шестерней 6, также раСllоложен- ной в корпусе. Шестерни 2 II 4 соединены с навойными шестернями 7 и 8. На четыре оси, укрепленные в стенках корпуса устройства, сво- бодно насажены взаимосвязанные между собой пары сателлитных Ш С1"ерен. Шестерни 9 и 10, расположенные на осях 11 и 12, соеди- йены с Шестерней 3, а шестерни 13 и 14, сидящие на осях 15 и ВОЕ"[З или наВlшать ес на них. Это осущеСТВЛЯСТС51 с помощью сп с- ЦИCl.1ЫlOr"0 lеХClни,ма. М.ахоВIШ жестко сосдинен с шсстернеЙ, сво- бодно насаженнои на ось. Ось расположена паралле.пьно валику 2. Если_ нужно отпустить или подтянуть основу, зубья шестерни маховика вводят!3 зацепление с зубьями веДОМОI-О диска и, пово- рачивая маХQНИК и ведомый диск через червяк J! червячную ше- стерню, поворачивают оба навоя в НУЖIIОМ направлении. 12 1"1 19 Работа механизмов R процессе рабuоты станка в результате вращения вa.rlИка 2 (c . рис.;) ведущии диск 4_ своим выступом 5 при каждом 6бороте Со.JрикаСclется с рОЛНКОi\l 6, вследствие чеrо на некоторое время диск 4 переместится с ва."IИКОЫ в сторону ведомоrо диска, пр!!- жыется к нему и б,lаrодаря фрикционныы кольцам BOIulДCT С ним в зацепление. Находясь 13 зацеllлении, ведомый днск 11 червяк сде- лают не?ольшоЙ поворот, повернув чер13ЯЧНУЮ шестерню 24, а вме- сте с неи и все сателлитные шестерни. Пара сателлитных шестерен 9 и 10 (см. рис.), соединенных с шестерней 3 через ведущую ше- стерню 2 и навоиную шестерню 7, повернет первый навой, а пара сателлитных шестерен 13 и 14, соединенных с шестерней 6 через валик u 5, по ернет ведущую шестерню 4, навойную шестерню 8 и второи навои. Величина поворота веДОl\lOrо диска, червяка, червячной ше- стерни и навоев зависит от времени воздсйствия ролика 6 (см. рис. 7) .на выступ 5. Положение ролика относительно выступа обус- ловливается положением кулисы 9, а положение последней по- ложением скала 22. Связь между кулисой и скалом осущест- вляется через тяrу 14 и рычаr 15. В процессе работы станка, по мере доработки основы, натяжение ее будет увеличиваться. Скало при уве."IИчении натяжения опускается, а рычаr 15, поднимаясь, надавливает на верхний реrулировочный болт 17, что вызывает перемещение тяrи вверх, а связанной с ней кулисы вниз отно- ситель о неподвижноrо болта 11. Рычаr 8 поворачивается против часовои стрелки и вместе с ним рычаr 7, перемещая ролик 6 ближе к выступу 5. При этом продолжительность воздействия ролика на выступ увеличивается, а значит, повышается и время сцепления ведущеrо и u ведомоrо дисков. В итоrе ведомый диск поворачивается на большии уrол, чем при нормальном натяжении основы и пово- рачивает на больший уrол навоЙ, БЛ3f"одаря чему отпус основы возрастает и увеличение натяжения снимается. Если же натяжение основы в процессе работы станка уменьшнтся и скало поднимется!3 связи с воздействием на Hero пружины 19, то через указанную выше систему рычаrов и тяr КУЛиса 9 поднимается, ролик 6 отхо- дит от выступа 5, время er"o воздействия на выступ сокращается и время сцепления ведущеrо и ведомоrо дисков уменьшается. Все это приводит к уменьшению ПОДdocument.write("");