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发布时间:2020-01-10 04:12:52
开松机叶轮的作用原理
如图5-10所示,当空气进入叶轮时,一方面要随着叶轮的圆周速度U1作圆周运动,另一方面要在两个叶片所形成的叶道内沿着叶片的方向作速度为w1的相对运动,这时空气的法庭VI为UI与W1的矢量和。在军气离开叶轮时,空气的速度V2I则为圆周速度u,与相对速度W1的矢量和,空气的运动轨迹如虚线所示。
单位重量的空气通过离心式风机叶轮所获得的能量(包括'能与动能)如果用静压与动压之和表示,高密开花机,一般称为风机的全压。空气通过叶轮所增加的静压与动压也就是空气在叶轮出口处的'压加动压与空气在叶轮进口处的静应加动压之差。根据流体的偏努利方程式和能量平衡的原则,可以列出下列方程式:
上式表明,开松机风机的全压就是使通过风机的空气所获得的静压和动压的糟加量。
开松机风机所产生的理论金压可以自动量矩定律来推导.物体的动量矩是指该物体的动量对于某轴之矩。在单位时间内动量矩的变化,等于作用在该物体上的外力对同轴的力矩。
从图5-10看出:在某一时刻充满叶道的空气所占的位置为abcd.经过dt时间后,它的位置变为efgh,在at时间内自叶道流出的无限薄的空气abfe的质量与进入叶道的无限薄的空气cdhg的质量必然相等,以dm'表示。位于叶道间的部分空气abgh的动量矩在dt时间内没有变化。因此这部分空气的动量矩在dt时间的变化等于进入叶轮的质量dm'(cdhg)和自叶轮排出的质量dm'(abfe)的动量矩的变化。
开松机牵伸区内须条的摩擦力界分布
图4-10为开松机罗拉钳口下须条摩擦力界分布。下罗拉为钢质罗拉,上罗拉为弹性皮辊。皮辘对须条加上压力P后,在沿上下罗拉中心线。102上,须条内纤维间压力大,纤维相对滑动时产生的摩擦力或摩擦力强度也大,沿须条轴线方向向二边逐渐减小。在ab线左方或cd线右方,皮貌对须条的压力影响趋近于零,高密开花机视频,但因纤维间存在抱合力而仍有一定的摩擦力强度,如曲线m,所示。
在须条横断面上由于皮辊表面具有弹性,当皮辊受压后,反辊表面变形,须条表面全被包围,纤维也受到较大的压力,求购高密开花机,故其横向摩擦力界分布较为均匀。
在一个牵伸区内,两对简单罗拉各自形成的须条摩撼力界强度分布连贯起来,就构成牵伸区内须条的摩擦力界分布,如图4-11所示。对于摩擦力界分布的讨论,一般是指纵向摩擦力界分布。横向摩擦力界分布要求均匀即可。
开松机摩擦力界分布随下列因素而变化:
(1)压力的影响:
开松机上罗拉的压力P增加时,高密开花机去哪买,钳口内纤维更有力地被压紧,由于皮辊的变形以及须
条本身的变形,须条与上下罗拉接触的边缘点外移,摩擦力界的长度扩展,且摩擦力界分布的峰值也增大,如图4-10中曲线m2所示。若加压减小时,则产生与此相反的情况。
(2)开松机罗拉直径的影响a罗拉直径增大时,因为同样的压力P分配在较大的面积上,所以摩擦力界分布曲线的峰值减小,但分布的长度扩大,如图4-10中曲线ma所示。
(3)纱条定量的影响g纱条定量(或号数)加重,一般紧压后须条的厚度与宽度均有所增加,此时摩擦力界分布曲线的长度扩大,但因须条单位面和、上的压力减小,使摩擦力界分布的峰值降低。
牵伸区内须条中部摩擦力界的强度还因罗拉隔距的大小而有所不同L在隔距小时,其摩擦力界强度较强。
开松机箱座动程和运动规律的设计
(1)开松机箱座向后摆动到静止位置时,宫的加速度也应逐渐递减 到零。
(2)其他的时间内加速度变化要缓和,不要有突变。
开松机正弦加速运动就是想线运动,宫的运动方程式是g
开松机正弦加速运动的幽线见图S-lS(甲),其横坐标为运动曲线函
数的角度, liP 9=号子t(弧度)。它的特征是加速度变化剿,
开始运动时加速度逐渐增加,运动结束时加速度逐渐递减,符合上述(I人(2人。)项要求,但不符合(4)项要求。因为在打纬点时,即图中横坐标2Jt位置时,加速度为o,无法利用惯性打纬。因此,我们只能选用正弦加速运动曲线的商半段(如图中阴影线所示)。
再看余弦加速运动,它就是简谐运动,其运动方程式是g
开松机余弦加速运动的产线见图8-1S(乙),其横坐标为运动幽线函数的角度,即扣jfat(弧度)。它的加速度在运动开始和终了时都很大。它的前半段不适合要求,而后半段符合(4)项打纬要求,所以我们选用它的后半段曲线(阁中阴影线所示)。
将正弦加速运动幽线的前半段和余弦加速运动曲线的后半段相互连接,就组合成一条符合箱应运动规律的曲线,如图8-18
(丙)。曲线的衔接点A处必须光滑,不能量曲折状态。找出衔接点A的方法可以有好几种,下面介绍一种常用的方法,即使衔接点处的两条曲线的位移、速度、加速度相等,而且连接后的总动程不变,总的运动周期角不变。设下标1表示正弦加速运动,下标2表示余弦加速运动,即在衔接点处要求s
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