开松机锁紧机构摇
开松机锁紧机构摇架的锁紧机构是为解决加压和卸压这一对矛盾服务的。开松机生产上对锁紧机构的要求是:加压时要---正确的加压位置,卸e后摇架能掀起到便于保全保养操作的位置,并予以定位飞加压与卸压均须操作方便、省力;尽量减小摇架后部只寸,便于换粗纱和清洁工作。各种怪架的主要差别,开松机视频,在于锁紧机构和囱此而决定的外形。开松机锁紧机构的型式虽然变化繁多,但其机构原理都属于四运抨机构。现对1f18-115型反yj-oo型摇架的锁紧机构进行分析如下。
(1)tf18-115型摇架锁紧机构i11118-115型摇架机构如图5-7所示,其锁紧机构是四连杆机构的变型。图5-8为锁紧机构的原理。四连杆的杆件是挺架体ab籽,手柄bc杆,cd杆和圈定籽ad所组成。杆cd是由拨子c、d组成,滚子c套在孚柄销铺上,滚子d套在锁紧片销轴上,滚子对销轴都是转动配合,抨cd的长度即等于滚子c与d两者半径之和,手柄bc杆的速度瞬心o是/1b、cd两杆延长线的交点。
由图5-8可以看出,在加压状态时,ao在bc延线的异侧,在罗拉反作用力作用下,摇架体ab抒有以销轴a为中心,按ωab方向运动的趋势,由于b点的运动牵连,be杆上的c点将有以ρ点为回转中心按ωcd方向运动的趋势,从而决定了he杆以瞬心ο为中心作ωbo方向的平面运动,ω-to和ωhc方向相反,结果使摇架体/l.b和手柄bc相互对待而锁紧,实现罗拉加压。卸压时掀起手柄,在越过bc杆和cd杆重合的死点后,bc杆的速度瞬心o自bc轩的上方移向下方,即ad在bc延线的同侧,促使手柄be杆与摇架体ab两者回转方向相同,目11ωab与ωbo同向,使原锁紧加压状态解体而卸压。实际上杆已。只有在两个滚子c、d互相紧e的情况下,才能构成四连杆机构的一个杆件,而这种情况只有在加压状态下才能出现,当掀起手柄越过死点后,滚子c、d之间不再存在约束,各构件不再成为四连杆机构,所以称其为四逐籽变型。这种锁紧机构在卸压时,摇架体和孚柄的运动,不受四连将机构的牵制,摇架掀起角度可以按需要来确定,tf18-115型设计为50和110。两裆定位。
在锁紧机构中,c点距bd连线的垂直距离称为偏距,是一个很重要的参数。考虑锁紧的稳定性和操作省力这两方面要求,tf18-115型摇架选定偏距为0.4毫米。小于0.4毫米,对减小操作力矩有利,但由于制造精度不够或日久磨损等原因,可能使锁紧状态不稳定。
开松机的综框运动规律
从以上的理论分析来看,当然正弦加速运动好,椭圆比运动次之,布头开松机,差的是简谐运动。但从表7-1中,我们却看到现有开松机的综框运动规律大多采用简谐运动,个别有采用椭圆比运动的,而符合综框运动要求的正弦加速运动却没有采用。这是因为,虽然从理论上讲,正弦加速运动比较好,但正弦加速运动的凸轮精度较之另外两种运动规律的凸轮要离得多,这可以从袤7-2中看出。表7-2中列出了三种运动规律的开口凸轮理论幽线半径值的变化情况。计算的条件是s平纹组织,开口转子动程40毫米,开口角120°,闭口角120°,旧衣服开松机,即总运动角=120°+120°=240°,按正置直动从动杆的凸轮来计算,将时间等分为24等分,相当于凸轮上每隔5。计算一次。
表7-2说明,开松机凸轮理论曲线的半径值变化量随运动规律的不同而不同,小的变化量都发生在运动开始或结束时,简谱运动的凸轮半径小变化量d.folim=0.17毫米,椭圆比运动的,而正弦加速运动的d.fmlm=0.02毫米。要使各种运动规律不因凸轮加工误差而产生偏差,则凸轮曲线半径的创造允差必须小于凸轮半径的小变化量d.fml.。某些实验表明,由于正弦加速运动规律的加速度变化频率比简谱运动快一倍,大加速度值是简谐运动的f倍,压力角又较简谐运动的大,当凸轮制造不肘,实际的综框振动竟大于简谐运动。至于椭圆比运动,开松机,当长短袖比值达3:2耐,也存在着类似的弊病。因此,考虑到简谱运动加工方便,正确性高,作图方便,从而在高速开松机上也大部选用。
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