КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Подъемные механизмы
В современной артиллерии наибольшее применение находят подъемные механизмы, передающие вращательное движение от привода через систему зубчатых пар. Последняя пара в этой системе называется коренной и состоит из сектора подъемного механизма, закрепленного на люльке, и коренной шестерни. В соответствии с общей компоновкой лафета зацепление коренной шестерни с сектором может быть внешним или внутренним. Примеры таких компоновок показаны на рис. 3.75 и рис. 3.76. Сектор располагают на люльке, исходя из общей компоновки орудия, при этом стремятся уменьшить высоту линии огня. Для равномерного нагружения цапф и подцапфенников он чаще всего устанавливается в плоскости стрельбы, но по условиям компоновки орудия сектор иногда располагают сбоку. С целью уменьшения нагрузок на зубья сектора обычно увеличивают его ширину, применяются также двухсекторные подъемные механизмы (рис. 3.77), однако в этом случае повышаются требования к сборке всего механизма. Число зубьев на секторе выбирается в зависимости от диапазона углов возвышения, от радиуса сектора и модуля зацепления в коренной паре, следует иметь в виду, чем большее число зубьев имеют шестерни, тем лучше они работают. Но с увеличением числа зубьев увеличиваются габариты передачи, что нежелательно, особенно для коренной пары. Обычно минимальное число зубьев у коренной шестерни равно 12... 16. К люльке сектор крепится с помощью болтов или проушин и пальцев (рис. 3.78). Общую кинематическую схему подъемного механизма определяет передаточное число от исполнительного органа привода к качающейся части (для ручного привода, например, от допустимой угловой скорость вращения маховика до требуемой угловой скорости качающейся части). Количество кинематических пар выбирается из удобства размещения и обслуживания подъемного механизма в целом, при этом общее передаточное число равно: i = i1 -i2 -i3 -...-in (3.37), где п - число кинематических пар в подъемном механизме. Легкость и плавность наводки определяется в основном величиной усилия наводчика на маховике. Это усилие при установившемся движении можно определить по формуле: , (3.38) где Мст - момент статических сопротивлений, включающий в себя сумму всех моментов трения и момента неуравновешенности качающейся части; R - радиус маховика (по рукоятке); - коэффициент полезного действия механизма. При страгивании (в период разгона, происходящего примерно за 1/6 …1/5 оборота маховика)
усилие на наводку возрастает примерно в два раза.
Наиболее эффективным путем снижения усилий на рукоятке маховика является повышение КПД механизма наводки. Этого можно достичь при уменьшении числа кинематических пар, повышении КПД в червячных и винтовых передачах, а также благодаря использованию смазки и предохранению механизма от пыли и грязи. Однако требование о наличии самотормозящихся пар в механизме приводит к реальному КПД 0,4. Несбиваемость наводки обеспечивается введением в кинематическую цепь механизма наводки самотормозящихся пар: винтовой или червячной с углом наклона их винтов: a<arctg f (3.39) где f- коэффициент трения между сопрягающимися поверхностями. В тяжелых орудиях иногда применяют гидромеханические подъемные механизмы (рис. 3.79, а) с гидродвигателем поступательного действия, состоящего из цилиндра 1 и поршня 2. Как правило, шарнир цилиндра связан с гнездом в верхнем станке, а шарнир поршня — с гнездом люльки. При придании углов возвышения гидронасос подает жидкость в рабочую полость А, а из нерабочей полости Б жидкость идет на слив в бак. Под давлением жидкости поршень давит на люльку и изменяет положение качающейся части. После остановки на заданном угле возвышения качающаяся часть удерживается с помощью гидрозамков, запирающих жидкость в гидросистеме. При уменьшении углов возвышения назначение полостей А и Б меняется на обратные. Для большей компактности в продольном направлении поршень делают телескопическим (рис. 3.79, б), при Рис. 3.80. Винтовой подъемный механизм Рис. 3.81. Подъемно-уравновешивающий механизм: 1 - коническая пара; 2 - внутренняя труба; 3 - матка; 4 - винт; 5 - наружная труба; б – корпус, 7 - пружина
этом поперечные габариты всего узла несколько возрастают. Ступени телескопического поршня могут выдвигаться одновременно или последовательно. В легких орудиях находили применение винтовые подъемные механизмы (рис. 3.80), они применяются также в некоторых современных минометах. Вращение рукоятки подъемного механизма через коническую пару 1 передается матке 2, которая может быть выполнена как одно целое с ведомой конической шестерней. Если винт 3 шарнирно закреплен на верхнем станке, то вращение матки заставит перемещаться вверх (вниз) корпус, связанный с качающейся частью. Тем самым будут придаваться необходимые углы возвышения. Возможен также случай шарнирного крепления корпуса к верхнему станку. В этом случае углы возвышения будут придаваться качающейся части за счет поступательного движения винта, шарнирно скрепленного с люлькой. Для облегчения работы наводчика винтовой подъемный механизм может быть конструктивно объединен с пружинным уравновешивающим механизмом (рис. 3.81). Вращение рукоятки через коническую пару 1 передается внутренней трубе 2 с маткой 3. Поскольку винт 4 закреплен неподвижно в наружной трубе 5, шарнирно связанной с верхним станком, вращение матки заставит поступательно перемещаться винт вместе с корпусом 6, соединенным с люлькой, придавая тем самым необходимые углы возвышения качающейся части. Перемещение внутренней трубы будет изменять усилие пружины 7, компенсирующее влияние силы тяжести качающейся части.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 1881; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |