Техническая характеристика одинарного баркаса
лкбрызгивание жидкости
Установка мездрильных машин Установка машин ММ2-300 и М5-500 осуществляется на легкий фундамент, к которому они закрепляются болтами. Удаление мездры производится по наклонному лотку в кассету, стоящую в приямке. К ножевому валу подводится теплая, а к лотку холодная вода. * Государственный Комитет по вопросам труда. Типовые нормы выработки (времени) на основные процессы мехового производства, 1961. 8* ' 2 И / Скорость подачи шкуры составляет 0,3—0,7 м/с, подача на нож — около 2 мм. Направление подачи шкур почти во всех мездрильных машинах — навстречу вращению ножевого вала.. Мездрильная машина с ножевым валом была изобретена Молинье во Франции в 1875 г., затем она была усовершенствована Гальеном. Первые мездрильные машины имели все основные рабочие органы современных мездрильных машин. Дальнейшим развитием конструкции явилось изобретение в 1904 г. в США фрикционной муфты с упругим сжимом, которая позволила механизировать перемещение прижимного вала с полуфабрикатом в рабочую зону и обратно. Следующим этапом было появление после второй мировой войны машин с гидроприводом, которые постепенно вытесняют традиционные машины с механическим приводом. Отечественная промышленность выпускает мездрильные машины с проходом от 300 до 3200 мм для обработки различных шкур: от мелких меховых шкурок до шкур крупного рогатого скота. Технические данные машин приведены в табл. 11.1. Механизмы мездрильных машин Мездрильная машина имеет следующие основные механизмы и устройства: ножевой вал с заточным устройством; прижимной вал или другое устройство, прижимающее шкуру к ножевому валу; транспортирующие валы, перемещающие шкуру в процессе обработки; подающий механизм для перемещения шкуры с прижимным устройством в рабочую зону и обратно; трансмиссии и гидрооборудование. Рассмотрим последовательно конструкцию и принципы работы указанных механизмов. Ножевой вал. Устанавливается на удлиненных подшипниках скольжения или подшипниках качения. Привод от электродвигателя осуществляется через муфту и только на самых малых моделях машин — посредством клиноременной передачи. Окружная сила резания на ножевом валу значительно колеблется. Для снижения динамических нагрузок на электродвигатель и большей равномерности вращения ножевой вал часто снабжается массивным маховиком. Маховик запасает кинетическую энергию, что позволяет развивать на ножевом валу мгновенную мощность почти вдвое большую, чем мощность привода. Заточное устройство представляет собой прямоугольный шлифовальный камень, установленный на каретке, которая перемещается вдоль ножевого вала по направляющим. Перемещение каретки и подача шлифовального камня к ножевому валу производятся вручную или автоматически. Простейшее заточное устройство машины ММ-2М (рис. II.8) состоит из каретки 5, движущейся по направляющим 3 с помощью цепной передачи 2, приводимой в движение вручную маховичком 1. В машинах последнего выпуска этого типа (ММ-1625К) цепная передача приводится в движение от отдельного электродвигателя с червячным редуктором. Рис. 11.8. Кинематическая схема заточного устройства мездрильной машины ММ-2М Шлифовальный камень 8 подается с помощью маховичка 7, зубчатой и винтовой передач. При вращении маховичка 7 винт 4 вывинчивается из гайки, выполненной заодно с шестерней 6, и шлифовальный камень перемещается по направляющим к ножевому валу. Рис. 11.9. Заточное устройство мездрильных машин типа ММГ Современные отечественные машины типа ММГ имеют более сложное действующее автоматически заточное устройство (рис. 11.9). Каретка 5 со шлифовальным камнем 6 движется сзади ножевого вала по направляющим станины 4 с помощью цепной передачи 2, получающей движение через червячный редуктор 1 от электродвигателя 3. В крайних положениях каретки конечными переключателями 13 вращение электродвигателя переключается на противоположное. 71
г Влияние жесткости резинового слоя на равномерность рас- пределения давления на полуфабрикат показано на рис. 11.11, из которого видно, что для получения заданного давления q0 при минимальной толщине полуфабриката требуется различ- ная деформация резинового слоя, причем большая — для бо- лее мягкого покрытия. Кроме того, при изменении толщины полуфабриката и соответственно деформации резинового слоя на величину Ду нагрузка изменится на величину для более мягкой резины и Дq2— для более жесткой, причем kq{<kq2. Таким образом, чем мягче резиновый слой, тем меньше из- меняется давление на полуфабрикат при колебании его тол- щины. Однако при слишком мягкой облицовке для получения заданного давления требуется большая деформация резины, которая может при- вести к быстрому износу покрытия. По- этому для облицовки прижимных валов опытным путем подбирается оптималь- ная жесткость резины. Обычно для на- ружного слоя применяют резину твер- достью по Шору 30—40 единиц. При обработке крупных шкур при- жимные обрезиненные валы уже не мо- гут обеспечить достаточно равномерного давления, так как колебание толщины шкуры достигает более 8 мм. Кроме того, на распределение давления влияет изгиб прижимного и ножевого валов. Поэтому при ширине про- хода более 2200 мм применяют, как правило, пневматический прижимной вал или прижим гидроцилиндрами через упругую резиновую планку. . Пневматический прижимной вал (рис. 11.12) состоит из центральной трубы 3, по которой подается воздух от компрессора, резиновой камеры 2 и наружной резиновой покрышки У. Концы резиновых камер и центральной трубы закреплены в концевых втулках. Устройство помещается в траверсе (рис. 11.13, а), пневматический вал У опирается на гибкую пластинку 2. Положение пластинки 2 регулируется винтами 3, чем обеспечивается переменный зазор между пневматическим и ножевым валами в соответствии с изменением толщины шкуры по ширине прохода. Применяется и более сложная система, в которой пневматический вал У упирается через большое число упоров 4 (16 штук, расположенных через 200 мм) в амортизирующий вал 5. Вал 5 устроен аналогично валу У, но в нем поддерживается более высокое давление воздуха (рис. 11.13, б). Пневматический вал не вращается, поэтому создает значительное сопротивление движению шкуры, для преодоления которого требуется мощное транспортирующее устройство. жесткости К1 и Кг прижимных валов на равномерность прижатия полуфабриката 73 Давление прижатия регулируется установкой начального зазора между ножевым и пневматическим валами, давлением воздуха 0,15—0,3 МПа в пневматическом валу и 0,35—0,4 МПа в амортизирующем валу. В мездрильной машине ММГ-3200 применено прижимное устройство в виде резиновой планки прямоугольного сечения, которая прижимается к обрабатываемой шкуре 20-ю гидроцилиндрами. Гидравлическая схема позволяет создавать различное давление в 8 средних и 12 крайних гидроцилиндрах для более тонкого регулирования усилия прижатия шкуры к ножевому валу по ширине прохода. Download 0,7 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024 ma'muriyatiga murojaat qiling |
kiriting | ro'yxatdan o'tish Bosh sahifa юртда тантана Боғда битган Бугун юртда Эшитганлар жилманглар Эшитмадим деманглар битган бодомлар Yangiariq tumani qitish marakazi Raqamli texnologiyalar ilishida muhokamadan tasdiqqa tavsiya tavsiya etilgan iqtisodiyot kafedrasi steiermarkischen landesregierung asarlaringizni yuboring o'zingizning asarlaringizni Iltimos faqat faqat o'zingizning steierm rkischen landesregierung fachabteilung rkischen landesregierung hamshira loyihasi loyihasi mavsum faolyatining oqibatlari asosiy adabiyotlar fakulteti ahborot ahborot havfsizligi havfsizligi kafedrasi fanidan bo’yicha fakulteti iqtisodiyot boshqaruv fakulteti chiqarishda boshqaruv ishlab chiqarishda iqtisodiyot fakultet multiservis tarmoqlari fanidan asosiy Uzbek fanidan mavzulari potok asosidagi multiservis 'aliyyil a'ziym billahil 'aliyyil illaa billahil quvvata illaa falah' deganida Kompyuter savodxonligi bo’yicha mustaqil 'alal falah' Hayya 'alal 'alas soloh Hayya 'alas mavsum boyicha yuklab olish |