Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 15583

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
495.56 Кб
Скачать
698283-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB698283A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 698,283 698,283 Рзобретатели: ДУГЛАС ФРЕДЕРРРљ Бауэрс Рё РҐСЊСЋ Фредерик Бартлетт. :- . Дата подачи полной спецификации: октябрь. 23, 1951. : . 23, 1951. Дата подачи заявления: 30 марта 1951 Рі. в„– 7477/51. : 30, 1951. . 7477/51. Полная спецификация опубликована: октябрь. 14, 1953. : . 14, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: - Классы 38(), A5(:); 40(РІ), R6a; Рё 40(), W6j. :- 38(), A5(: ); 40(), R6a; 40(), W6j. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Улучшения РІ схемах защиты термоэмиссионных клапанов или РІ отношении РЅРёС…. . РњС‹, ' , компания, учрежденная РІ соответствии СЃ законодательством Великобритании, РёР· , , , ..2, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , ' , , , , , ..2, , , , :- Настоящее изобретение относится Рє схемам защиты термоэмиссионных клапанов, пригодным для использования для защиты клапанов РІ мощных цепях высокого напряжения, таких как, например, РІ радиопередатчиках. Более конкретно, изобретение относится Рє схемам термоэмиссионной защиты клапанов, РІ которых токоограничивающие компоненты импеданса, включенные последовательно СЃ клапанами, защищены РѕС‚ повреждения перенапряжением, возникающим РЅР° РЅРёС…, РєРѕРіРґР° РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ РїСЂРѕР±РѕР№РЅРёРєРё клапанов, путем установки устройств РїСЂРѕР±РѕСЏ напряжения. -такие, например, как предохранительные разрядники - поперек РЅРёС…. Подобные защитные схемы широко используются РІ радиопередатчиках. . - - -, , - . . Р’ настоящее время обнаружено, что известные схемы защиты упомянутого типа РЅРµ обеспечивают требуемую степень защиты РїРѕ причине, которая РЅРµ очевидна РЅР° первый взгляд. Эта причина заключается РІ том, что если РІ клапане РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРѕР±РѕР№, например, РёР·-Р·Р° так называемого эффекта «точки Р РѕРєРєРёВ», Рё безопасный РёСЃРєСЂРѕРІРѕР№ промежуток между токоограничивающим компонентом импеданса, включенным последовательно СЃ РЅРёРј, выходит РёР· строя РёР·-Р·Р° высокого напряжения, возникающего РЅР° РџСЂРё этом относительно РЅРёР·РєРёР№ импеданс, обеспечиваемый теперь проводящим искровым промежутком РІ шунте через упомянутый компонент, позволяет току, протекающему через цепь, подняться РґРѕ опасно высокого значения. Соответственно, это может привести Рє повреждению. Настоящее изобретение направлено РЅР° устранение этого недостатка Рё обеспечение более высокой степени защиты, чем достигается [Цена 2 шилл. 8d.] СЃ помощью известных защитных схем упомянутого типа. 45 Согласно этому изобретению схема защиты термоэмиссионного клапана упомянутого типа характеризуется наличием дополнительного токоограничивающего импеданса, подключенного последовательно СЃ включенным РІ нее устройством РїСЂРѕР±РѕСЏ напряжения 50, поперек токоограничивающего импеданса, подлежащего защите, так что РїСЂРё указанном устройство выходит РёР· строя, требуемый эффект ограничения тока РІСЃРµ равно достигается. . - , - " " , , . , , . [ 2s. 8d.] . 45 50 , . Предпочтительно, чтобы дополнительные токоограничивающие импедансы 55 были такого типа, сопротивление которых падает СЃ увеличением напряжения РЅР° РЅРёС…. 55 . Конечно, существуют хорошо известные полупроводниковые материалы, которые обладают этой характеристикой, Рё предпочтительно, чтобы такие полупроводниковые материалы использовались для создания дополнительного импеданса, обеспечиваемого РІ соответствии СЃ данным изобретением. , , - - 60 . Хотя изобретение РЅРµ ограничивается какой-либо конкретной схемой термоэмиссионного клапана, РѕРЅРѕ будет РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описано СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемый схематический СЂРёСЃСѓРЅРѕРє, РЅР° котором показан РѕРґРёРЅ вариант осуществления изобретения применительно Рє РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ модулятору Рё конечным радиочастотным каскадам типичного так называемого класса. Модулированный радиопередатчик . 65 , , . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ показаны РґРІР° главных клапана модулятора 1, 2 РІ двухтактном режиме. РђРЅРѕРґС‹ 3, 4 этих клапанов подключены Рє противоположным концам первичной обмотки 5 модуляционного трансформатора 6, причем средняя точка 7 указанной первичной обмотки соединена СЃ положительной клеммой + источника высокого напряжения (РЅРµ показан Рё, например, напряжением 12 РєР’) через модуляторный успокаивающий дроссель 8, причем точка соединения 80 этого дросселя СЃРѕ средней точкой 7 заземляется через сглаживающий конденсатор 9 емкостью, например, 40 РјРєР¤. 1, 2 -. 3, 4 5 6 - 7 + ( , 12 ) 8, 80 - 7 9 , , 40 -. Анодная точка конечного радиочастотного лампового каскада 10, то есть каскада модулированного усилителя 85, подключена через индуктивность 11, модуляционный реактор 12 Рё сглаживающий дроссель модулированного усилителя 13, РІСЃРµ последовательно РІ указанном РїРѕСЂСЏРґРєРµ, Рє Положительная клемма высокого напряжения +. Соединение реактора 12 СЃ дросселем 13 заземляется через конденсатор 14 РѕС„. например, 20 микрофарад. Вторичная обмотка 15 модуляционного трансформатора заземляется РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце через РґСЂСѓРіРѕР№ конденсатор 16. например, 4 микрофарада Рё оставшийся конец указанной вторичной обмотки напрямую подключен Рє месту соединения элементов 11 Рё 12. 10-.., 85 - 11, 12, 13, , +. 12 13 14 . , 20 . 15 16 . , 4 - 11 12. Р’ этой схеме половины первичной обмотки 5 модуляционного трансформатора, его вторичной обмотки 15, модуляционного реактора 12,. Рё сглаживающие дроссели 8 Рё 13 модулятора Рё модулированного усилителя действуют как токоограничивающие импедансы a3, ограничивая ток через соответствующую цепь. если РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ перекрытие РІ последовательном СЃ РЅРёРј клапане. Такие вспышки РјРѕРіСѓС‚ возникать, например, РёР·-Р·Р° так называемого «эффекта Р РѕРєРєРё-точки». Такие перекрытия РЅРµ вызваны непосредственно наличием чрезмерного напряжения, Р° являются следствием внутренних эффектов РІ клапанах. например, выброс небольшого кармана газа РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· электродов, РІ результате чего импеданс между сеткой Рё катодом Рё анодом становится очень РЅРёР·РєРёРј РїСЂРё возникновении РґСѓРіРё. Вышеупомянутые компоненты, которые действуют как токоограничивающие сопротивления РІ случае РїСЂРѕР±РѕСЏ, конечно, РЅРµ предназначены РІ первую очередь для этой цели, Рё СЃ коммерческой точки зрения неэкономично проектировать РёС… так, чтобы РѕРЅРё имели такую хорошую изоляцию, чтобы можно было выдерживать, РЅРµ повреждая, высокое напряжение, которое может возникнуть РЅР° РЅРёС… РІ случае возникновения пробоев. 5 , 15 , 12,. 8 13 a3 . . - , , - " . - . . - , , , . Соответственно, так Рё есть. Обычной практикой является наличие устройств защиты РѕС‚ перенапряжения , обычно искровых разрядников, между рассматриваемыми компонентами, Рё РІ соответствии СЃ известной практикой такого СЂРѕРґР° описанная выше схема будет защищена путем установки шести таких искровых промежутков, соответственно, РЅР° каждой половине первичная обмотка модуляционного трансформатора, его вторичная обмотка. Модулирующий реактор, сглаживающий дроссель модулированного усилителя Рё дроссель модулятора. , . - , , , , . , . . До СЃРёС… РїРѕСЂ описываемая конструкция аналогична известной, РЅРѕ Сѓ нее есть тот недостаток, что РїСЂРё выходе РёР· строя РёСЃРєСЂРѕРІРѕРіРѕ промежутка его полное сопротивление настолько РЅРёР·РєРѕРµ, что токоограничивающее действие компонента, СЃ которым РѕРЅ находится РІ шунтировании, теряется. РџСЂРё применении настоящего изобретения Рє этой известной схеме предусмотрены дополнительные токоограничивающие импедансы , РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ последовательно СЃ каждым искровым промежутком. Предпочтительно, чтобы дополнительные импедансы, предусмотренные таким образом, были изготовлены РёР· известного полупроводникового материала, который имеет характеристику, заключающуюся РІ том, что его сопротивление падает СЃ увеличением напряжения РЅР° нем. Р’ результате напряжение РЅР° каждом компоненте защищено искровым разрядником. ограничивается безопасным значением, РІ то время как РІ то же время ток, протекающий через указанный РёСЃРєСЂРѕРІРѕР№ промежуток, всегда поддерживается РЅР° РЅРёР·РєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ Р·Р° счет дополнительного импеданса, включенного последовательно СЃ РЅРёРј. РљСЂРѕРјРµ того, указанный дополнительный импеданс создается Р·Р° счет быстрого уменьшения тока через него РїСЂРё падении напряжения РЅР° нем. имеет тенденцию гасить РґСѓРіСѓ. . : , . - . , . . . .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 17:37:22
: GB698283A-">
: :

698284-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB698284A
[]
- СЂ - ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 698,284 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации 4 апреля 1951 Рі. 698,284 4, 1951. в„– 7821]51. . 7821]51. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 4 апреля 1950 РіРѕРґР°. 4, 1950. Полная спецификация опубликована РІ октябре. 14, 1953. . 14, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: - Классы 12(), C7c; Рё 122(), B13cx. :- 12(), C7c; 122(), B13cx. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ средствах предотвращения утечки масла РІ подшипниковых узлах РњС‹, -: -( , британская компания, имеющая зарегистрированный офис РІ , , , ..2, настоящим заявляем изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , -: -( , , , , , ..2, , , , :- 1
) Настоящее изобретение относится к устройствам с масляной смазкой, имеющим вращающийся вал, проходящий через отверстие в неподвижной стенке, и, в частности, к таким устройствам, в которых существует тенденция просачивания масла мимо стенки, как в смазываемых маслом подшипниковых узлах. ) . Подшипниковые узлы вала с масляной смазкой часто снабжаются маслоотбрасывателями для центробежного выбрасывания масла, которое проходит вдоль вала от подшипника, обратно в полость или резервуар, чтобы предотвратить вытекание масла вдоль вала из подшипникового узла. , . Однако было обнаружено, что масло имеет тенденцию растекаться вокруг метательного устройства как во время вращения вала, так и в то время, когда вал неподвижен. , , . Существует дополнительная тенденция к тому, что масло растекается по стенкам полости подшипника и через отверстие вала. Тенденция масла просачиваться через отверстие в стенке, через которое проходит вращающийся вал, также присутствует в любом смазываемом маслом устройстве, таком как редуктор. . . Целью настоящего изобретения является устранение упомянутых выше недостатков. . В соответствии с настоящим изобретением мы предлагаем смазываемый маслом узел подшипника и вращающегося вала, имеющий маслоотражатель, прикрепленный к валу для центробежного выброса масла, которое имеет тенденцию течь вдоль вала из подшипника, при этом маслоотбрасыватель изготовлен из политетрафторэтилена, в результате чего утечка попадание масла вокруг метателя предотвращается. В качестве дополнительной защиты от утечки масла из подшипника может быть предусмотрен стационарный кольцевой масляный барьер, окружающий вал внутри полости и прикрепленный к стенке корпуса подшипника, через которую проходит вал. Этот барьер также может быть образован из политетрафторэтилена и предотвращает. утечка 55 масла из полости через отверстие вала. , , . , . . 55 . На чертеже показан вид сбоку, частично в разрезе, усовершенствованного подшипникового узла по настоящему изобретению. , , . Обращаясь теперь конкретно к чертежу, показан элемент 1 корпуса подшипника, стенки которого снабжены отверстиями для приема вала 2, как показано на 3 и 4. В корпусном элементе 1 образована полость 5, 65, а в полости 5 расположен подшипник 6. , 1 2 3 4. 5 65 1 6 5. Показанный здесь подшипник антифрикционного типа включает наружное кольцо 7, расположенное в подходящей канавке 8 в стенке 70 полости 5, внутреннее кольцо 9 и множество антифрикционных подшипниковых элементов, расположенных между ними. Внутреннее кольцо 9 подшипника 6 установлено на валу 2. Масляный резервуар 11 также сформирован в элементе 1 корпуса подшипника 76 и снабжен заливочным отверстием 12. Масло подается в подшипник из резервуара 11 по каналам 13 и 14. 7 8 70 5, 9, . 9 6 2. 11 76 1 12. 11 13 14. Легко видеть, что масло, которое 80 улавливается антифрикционными подшипниковыми элементами 10, будет распределяться по поверхности внутреннего кольца 9 и будет стремиться течь вдоль вала 2 через отверстия 3 и 4 из подшипникового узла. . 85 Для предотвращения этого потока на валу 2 по обе стороны от подшипника 6 предусмотрены два маслоотделителя 15 и 16. Маслоотражатель 15 прилегает к заплечику 17 на валу 2, а маслоотделитель 16 входит в зацепление с резьбой 18 на валу 2 и, таким образом, также служит для удержания внутреннего кольца 9 подшипника 6 в положении, примыкающем к метателю 15. Метатель 15 снабжен кольцевой выбрасывающей частью 19 и проходящим в осевом направлении фланцем 698, 284 частью 20, примыкающим к внешнему краю кольцевой части 19. Маслоотбрасыватель 16 имеет корпусную часть 21 и проходящую в осевом направлении фланцевую часть 22. Маслоотделители 15 и 16 служат для центробежного выброса в полость 5 масла, стремящегося вытечь из подшипника 6 по валу 2 из подшипникового узла. 80 10 9 2 3 4 . 85 , 15 16 2 6. 15 17 2 16 18 2 9 6 15. 15 19 698,284 20 19. 16 21 22. 15 16 5 6 2 . Обычные нефтяные и синтетические смазочные масла имеют тенденцию в той или иной степени растекаться или растекаться по большинству материалов, например, по металлу, который обычно используется для разбрызгивания смазочных материалов. Таким образом, несмотря на центробежное действие метателей 16 и 16, определенное количество масла обычно вытекает вокруг метателей и вдоль вала 2 из подшипникового узла. Эта утечка могла произойти не только тогда, когда вал вращался, но и когда вал был неподвижен. Чтобы предотвратить эту утечку, кольцевые ленты 23 из термопластического материала политетрафторэтилена соответственно прикреплены к внутренним окружным поверхностям фланцевых частей 20 и 22 смазочных материалов 13 и 16. Эти политетрафторэтиленовые поверхности, удаленные от метательных поверхностей метателей 1,6 и 16, эффективно предотвращают растекание масла вокруг метателя как при вращении вала, так и при неподвижном валу. Хотя маслометатели 15 и 16 показаны выполненными из металла с кольцевыми полосами 23 из политетрафторэтилена, образующими поверхность, удаленную от метательной поверхности, будет легко понять, что весь маслометатель может быть изготовлен из политетрафторэтилена или что все внешние поверхности поверхности метателя могут быть покрыты политетрафторэтиленовым пластиком. . , 16 16 2 . . , 23 20 22 13 16. 1.6 16 . 15 16 23 , , . Хотя практически все масло, которое выбрасывается в полость 5 под действием центробежного действия маслоотбрасывателей 1,5 и 16, будет возвращаться под действием силы тяжести в резервуар 11, будет легко очевидно, что определенное количество будет прилипать к внутренним стенкам резервуара. полости 5 и обычно имеет тенденцию выползать из стенок полости вдоль окружных поверхностей отверстий 3 и 4 и выходить из подшипникового узла. Чтобы предотвратить эту утечку, предусмотрены кольцевые входные фланцевые части 24 и 2.5, прикрепленные к внутренним стенкам полости 5 рядом с отверстиями 3 и 4. Эти входящие фланцевые части окружают вал 2 и проходят в полость 5 по направлению к подшипнику 6. На концах входных частей 24 и 25 соответственно предусмотрены стационарные кольцевые барьерные элементы 26, удерживаемые на месте подходящими фиксаторами 2?. Барьеры 20 проходят в полость 5 за пределы внешней периферии входящих фланцевых частей 24, образующих желоба 28. Для предотвращения утечки масла из внутренних стенок полости 5 вокруг перегородок 26 и за пределы подшипникового узла эти пластинчатые перегородки 26 также изготовлены из политетрафторэтиленового термопластика 70. 5 1.5 16 11, 5 :3 4 . , - 24 2.5 .5 3 4. - 2 5 6. - 24 25 26 2?. 20 .5 - 24 28. 5 26 26 , 70 . Таким образом, политетрафторэтиленовые барьеры 2d предотвращают вытекание масла, которое прилипает к внутренним поверхностям полости 5, из узла подшипника плитки. 5 2d. Кольцевые фланцы 20 и концы 22 смазочных устройств 1 и 16 представляют собой перегородки 26 со свободным ходом между ними, предотвращающие попадание масла на вал 2. Хотя барьер 26 имеет обозначение 80 и представляет собой относительно тонкий кольцевой элемент, легко понять, что весь узел барьера и входного фланца может быть изготовлен из политетрафторэтилена. Альтернативно, шарик 85 может быть покрыт тонким слоем политетрафторэтилена. 20 22 - 7 5 1. 16 . 26 , 2. 26 80 , - . , 85 .. Чтобы уравнять давление по обе стороны подшипника ; и тем самым предотвратить вытягивание масла из корпуса 90 из-за перепада давлений, в корпусе подшипника 1, соединенном между собой, формируются элементы выравнивания давления 2) и :30. по отрывкам: 1 и 32. ;, 90 , 2) :30 1 :, 32. Пока подшипник. показан как подшипник антифрикционного типа, следует сразу понимать, что данное изобретение вполне применимо к узлу, в котором используется подшипник скольжения. также будет очевидно, 1 что это изобретение 10 (также применимо к любому устройству с масляной смазкой, заключенному в корпус. например, механизму редуктора. . 95 , . 1that 10( . . Теперь можно легко увидеть, что данное изобретение обеспечивает усовершенствованное устройство с масляной смазкой, такое как подшипниковый узел, в котором эффективно предотвращается прохождение смазки из закрывающего корпуса. - .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 17:37:24
: GB698284A-">
: :

698285-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB698285A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Рзобретатель: ДЖОРДЖ МОНТРГАМРЛЬТОН. :- . 6985285 Дата подачи Полной спецификации 10 апреля 1952 Рі. 6985285 10, 1952. Дата подачи заявления: 11 апреля 1951 Рі. в„– 8432/51. : 11, 1951. . 8432/51. - Полная спецификация опубликована: октябрь. 14, 1953. - : . 14, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: - Классы 1(), D45, D45-G31, N31; Рё 82(), I6. :- 1(), D45, D45-G31, N31; 82(), I6. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Усовершенствованный процесс извлечения меди Рё олова РёР· луженой меди. . РњС‹, ' , британская компания, расположенная РІ Норфолк-Хаус, Норфолк-стрит, Лондон, ..2, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Р° также Рѕ методе его реализации. должно быть выполнено Рё конкретно описано РІ следующем заявлении: , ' , , , , , ..2, , , , :- Настоящее изобретение относится Рє СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ обработки луженой меди для разделения меди Рё олова. Задачей изобретения является получение меди, СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕР№ или РїРѕ существу СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕР№ РѕС‚ олова, Рё получение олова РІ форме, РёР· которой можно легко извлечь металл. Преимущество этого процесса состоит РІ том, что используются отходы Рё реагенты, которые обычно используются РїСЂРё переработке меди. . , , . . Р’ СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ изобретения луженую медь обрабатывают кислым раствором медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР° РїСЂРё достаточно высокой температуре Рё РІ течение времени, достаточного для обеспечения всего или практически всего. олова, связанного СЃ медью, заменяет медь РІ растворе сульфата меди, причем замененная медь осаждается РёР· раствора. , . , . Концентрации медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР° Рё серной кислоты РІ растворе РЅРµ имеют решающего значения, РјС‹ обнаружили, например, что отработанный травильный раствор РёР· ванн травления меди содержит реагенты РІ пределах, пригодных для использования РІ процессе. , , , . Олово можно извлечь РёР· раствора известными методами, такими как электролиз, РЅРѕ РјС‹ обнаружили, что существует гораздо более экономичный метод. Это достигается путем обработки раствора кислородом, например кислородом РІРѕР·РґСѓС…Р°, СЃ осаждением олова РІ РІРёРґРµ РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР°. Осадок можно отфильтровать, оставив разбавленную серную кислоту Рё небольшое количество сульфата олова СЃ небольшим количеством медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР° или без него, РІ соответствии СЃ методом обработки луженой меди [цена 2 шилл. 8Рґ.] Р±/Сѓ. Например, можно непрерывно циркулировать кислый раствор сульфата меди через партию луженой меди РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° жидкость РЅРµ исчерпает медь Рё РЅРµ будет содержать только сульфат олова. Альтернативно можно регулировать количество медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР° Рё кислоты РІ кислотном растворе так, чтобы после полного извлечения олова РёР· партии луженой меди оставалась жидкость, РІСЃРµ еще содержащая некоторое количество медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР°. . , , . , , [ 2s. 8d.] . , . . Рспытанный образец отработанного травильного раствора содержал сульфат меди (кристаллический) 90 Рі/Р» Рё серную кислоту 90 Рі/Р». РЎ помощью этого щелока время, необходимое для удаления практически всего олова (включая олово РёР· медно-оловянного сплава, образующегося РЅР° поверхности меди РїСЂРё ее лужении) РёР· партии луженой меди РїСЂРё 80-90°С, составило 30°С. РјРёРЅСѓС‚. После такой обработки луженая медная проволока РїСЂРё анализе обнаружила РЅРµ более чем следы олова. Медь, вытесненная оловом, осаждается РІ РІРёРґРµ металла, большая часть которого прилипает Рє проволоке. () 90 / 90 /. ( - ) 80-90 . 30 . . . Осаждение РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° олова можно осуществить, продувая РІРѕР·РґСѓС…РѕРј раствор сульфата олова, предпочтительно РїСЂРё температуре 80-90°С. Осадок можно отфильтровать или дать ему отстояться Рё время РѕС‚ времени очищать его РїРѕ мере необходимости, Р° металлическое олово выделить стандартными металлургическими методами. процессы. , 80-90 . , , . Процесс можно осуществлять путем непрерывной циркуляции кислого раствора медного РєСѓРїРѕСЂРѕСЃР° через партию луженой меди, Р° также через источник меди для замены меди РІ растворе, вытесненной оловом. Р’ РѕРґРЅРѕР№ точке контура сульфат олова РїСЂРё контакте СЃ РІРѕР·РґСѓС…РѕРј преобразуется РІ РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґ, Р° РІ РґСЂСѓРіРѕР№ точке контура РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґ отфильтровывается. . . Примеры СЃРїРѕСЃРѕР±Р° РІ соответствии СЃ изобретением Р±СѓРґСѓС‚ описаны ниже СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемый схематический СЂРёСЃСѓРЅРѕРє. dess0 . Рспользуют РґРІР° СЃРѕСЃСѓРґР°: СЃРѕСЃСѓРґ 1, содержащий партию 2 РєСѓСЃРєРѕРІ луженой меди, Рё СЃРѕСЃСѓРґ 3, слои РѕРєСЃРёРґР° меди 4. Большие количества отходов РѕРєСЃРёРґР° меди образуются РІ РІРёРґРµ медной окалины РїСЂРё переработке меди. , 1 2 3 4. . Эти отходы являются подходящим источником меди для регенерации сульфата меди РІ жидкости, используемой для извлечения олова. . РЎРѕСЃСѓРґС‹ 1 Рё 3 содержат жидкость, которая изначально представляет СЃРѕР±РѕР№ водный раствор серной кислоты. Для успешного осаждения РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° олова его концентрация РЅРµ должна быть слишком высокой. РњС‹ предпочитаем использовать концентрацию 40 Рі/РјР» Рё работать РїСЂРё температуре 80°С. 1 3 . . 40 / 80 . Жидкость перекачивается СЃРѕ РґРЅР° СЃРѕСЃСѓРґР° 1 через фильтр РіСЂСѓР±РѕР№ очистки 5 Рё РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… фильтр-прессов 6 Рё 7 насосом РЅР° РґРЅРѕ СЃРѕСЃСѓРґР° 3 Рё переливается сверху этого СЃРѕСЃСѓРґР° через фильтр РіСЂСѓР±РѕР№ очистки. фильтр 9 Рё распылительную розетку 10 таким образом, что РѕРЅР° падает через РІРѕР·РґСѓС… РІ РІРёРґРµ мелкой струи обратно РІ СЃРѕСЃСѓРґ 1. 1 5 6 7 3 9 10 1. РџСЂРё прохождении жидкости вверх через РѕРєСЃРёРґ меди 4 образуется сульфат меди. Этот медный РєСѓРїРѕСЂРѕСЃ реагирует СЃ оловом РІ СЃРѕСЃСѓРґРµ СЃ образованием сульфата олова СЃ осаждением меди. РџСЂРё дальнейшем выделении раствора сульфата олова РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґ олова выпадает РІ осадок РїСЂРё распылении жидкости РІ СЃРѕСЃСѓРґ 1. Выпавший РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґ олова удаляют РЅР° фильтр-прессах 6 Рё 7. 4, . . , 1. 6 7. Р’ этом процессе потребляется только РѕРєСЃРёРґ меди, РЅРѕ даже РІ этом случае медь извлекается РёР· него Рё осаждается РЅР° оцинкованную медь. . Жидкость циркулирует РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РІСЃРµ или практически РІСЃРµ олово РЅРµ будет извлечено РёР· партии луженой меди 2. 2. Р’ альтернативном процессе луженую медь погружают РІ чан СЃ кислым сульфатом меди, олово осаждается путем продувания РІРѕР·РґСѓС…Р° через жидкость Рё ему дают отстояться, Р° РґРЅРѕ чана РїСЂРё необходимости очищают. , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 17:37:25
: GB698285A-">
: :

698286-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB698286A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 698,286 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации 19 апреля 1951 Рі. 698,286 19, 1951. (в„– 9176/51. ( . 9176/51. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 20 апреля 1950 РіРѕРґР°. 20, 1950. Полная спецификация опубликована РІ октябре. 14, 1953. . 14, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 106(), D4a(1:2:3), D4i. :- 106(), D4a(1: 2: 3), D4i. ПОЛНЫЙ; СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения РІ механизмах противодействия или РІ отношении РЅРёС… РњС‹, , корпорация, организованная Рё действующая РІ соответствии СЃ законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, РїРѕ адресу Лейквилл-Р РѕСѓРґ Рё Маркус-Авеню, Грейт-Нек, Лонг-Айленд, Соединенные Штаты. Америки, настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: ; ' , , , , , , , , , , , :- Настоящее изобретение РІ целом относится Рє счетчикам, предназначенным для индикации количества оборотов. элемента данных посредством множества элементов, несущих число, которые вращаются СЃ разными средними скоростями. . - . Более конкретно, механизм противодействия настоящего изобретения относится Рє такому типу, РІ котором используется СЂСЏРґ цифровых циферблатов, которые РјРѕРіСѓС‚ непрерывно вращаться посредством непрерывной зубчатой передачи. . Неотъемлемым преимуществом механизма счетчика СЃ непрерывной передачей является отсутствие повторяющихся ударов, характерных для счетчика прерывистого типа. Механизм счетчика прерывистого или женевского типа ограничен скоростью счета РїРѕСЂСЏРґРєР° тысячи оборотов РІ минуту РёР·-Р·Р° удара, создаваемого быстро вращающимся элементом, внезапно вступающим РІ контакт СЃ неподвижным элементом. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, счетчик, использующий непрерывную передачу, может иметь скорость счета РІРѕ РјРЅРѕРіРёРµ тысячи оборотов РІ минуту, поскольку нет быстро движущегося элемента, внезапно вступающего РІ контакт СЃ неподвижным элементом, поскольку соединительная передача вращает РІСЃРµ элементы одновременно, РЅРѕ СЃ разными скоростями, РІ зависимости РѕС‚ система счисления, для которой предназначен счетчик. Однако РёР·-Р·Р° непрерывного переключения между ! - цифровые циферблаты: цифры, появляющиеся РЅР° циферблатах, РЅРµ всегда совпадают Рё РЅРµ дают точных показаний. Циферблат счетчика РІ лучшем случае показывает приближающееся число, Р° [Цена 9/81] — число удаляющееся, так что чтение циферблатов особенно сбивает СЃ толку. РєРѕРіРґР° необходимо прочитать 50 номеров циферблатов. . , , . , , , . , ! - , . [ 9/81 , . 50 . Целью настоящего изобретения является преодоление этой трудности путем создания дополнительного устройства, которое РїСЂРё работе автоматически выстраивает элементы РЅР° 55 циферблатах так, чтобы предоставить наблюдателю однозначную индикацию. , , 55 . Р’ соответствии СЃ изобретением предусмотрен счетный механизм для представления индикации количества оборотов элемента данных посредством множества элементов, несущих цифры, содержащих первое Рё второе приводные средства, альтернативно функционирующие РїРѕ желанию для приведения РІ действие элемента, несущего число. РѕРґРЅРѕРіРѕ РїРѕСЂСЏРґРєР° 65 РІ зависимости РѕС‚ вращения . несущий цифру элемент более РЅРёР·РєРѕРіРѕ РїРѕСЂСЏРґРєР°, указанное первое РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ средство. представляет СЃРѕР±РѕР№ РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ соединение между РґРІСѓРјСЏ номерами, несущими цифры, которое сконструировано Рё расположено 70 таким образом, чтобы обеспечивать непрерывное вращение первого упомянутого элемента РІ зависимости РѕС‚ непрерывного вращения второго упомянутого элемента, Рё упомянутое второе РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ средство сконструировано таким образом Рё устроен 75 так, чтобы РїСЂРё непрерывном вращении второго элемента сообщать первому элементу движения ограниченной протяженности, соответствующие интервалам между РѕРґРЅРѕР№ цифрой Рё следующей цифрой РЅР° первом элементе, причем эти 80 движений передаются шаг Р·Р° шагом СЃРёРЅС…СЂРѕРЅРЅРѕ. СЃ поворотами второго элемента таким образом, что РїСЂРё небольшом угле поворота второго элемента упомянутое второе РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ средство 85 перемещает первый элемент относительно внезапно РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ цифры Рє следующей, Р° после этого первый элемент удерживается неподвижно РІ течение большого угла поворота второго элемента. часть вращения второго члена. - - 65 . , . - 70 - - , ' 75 , , , 80 -- 85 . 90 Счетчик согласно изобретению может быть успешно использован РІ компьютере, РІ котором желательно подсчитывать Рё/или представлять компьютеру индикацию количества оборотов вала 95 РІРІРѕРґР° данных. Счетчик также может использоваться для определения количества жидкости, протекающей через трубопровод, или общего числа оборотов вала всего двигателя Рё С‚.Рї. РџРѕ необходимости эти вращения вала должны быть очень точными, Р° также должны как можно быстрее устанавливаться РІ катушку. Счетчик РїРѕ настоящему изобретению идеально РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ для таких устройств, поскольку его можно переключать СЃ РѕРґРЅРѕР№ настройки РЅР° РґСЂСѓРіСѓСЋ СЃ очень высокой скоростью, Р° СЃ помощью фиксирующего механизма можно точно определить количество оборотов вала данных. . Другая система, РІ которой счетчиковый механизм РїРѕ изобретению может быть очень выгодно использован, находится РІ навигационном оборудовании , РІ котором цифровые обозначения используются для обозначения положения корабля относительно пары контрольных точек. 90 / 95 . 7. - /7 . . , . , , , .. . Варианты осуществления изобретения теперь Р±СѓРґСѓС‚ описаны РІ качестве примера СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематический РІРёРґ РІ перспективе противодействующего механизма, воплощающего принципы изобретения; Рё фиг. 2 представляет СЃРѕР±РѕР№ модификацию фиксирующее исполнительное устройство, изображенное РЅР° фиг. ( :. 1 ; . 2 . 1.
Счетчик, показанный РЅР° СЂРёСЃ. 1 чертежа, представляет СЃРѕР±РѕР№ десятичный счетчик, то есть его цифровые циферблаты или элементы калибруются РїРѕ числам РѕС‚ 0 РґРѕ 9, Р° числовые элементы указывают справа налево единицы, десятки, сотни, тысячи Рё С‚. Рґ. Рё С‚. Рґ. . 1 , , 0 .9 , , , , , . Как указано выше, можно калибровать числовые элементы РІ любой желаемой системе счисления. Однако десятичная система счисления была проиллюстрирована РІ качестве очень практического примера Рё для упрощения полного понимания изобретения. Конечно, если используется другая система счисления, необходимо изменить форму или контур фиксирующих элементов Рё кулачковую поверхность кулачка для управления фиксирующими элементами. , . , . , . Обратимся теперь Рє фиг. 1, РЅР° которой показан десятичный счетчик, имеющий множество поддерживаемых СЃ возможностью вращения числовых элементов низшего Рё высшего РїРѕСЂСЏРґРєР°; Единицы - 10, Р° - РіРѕРІРѕСЂРёС‚ - 11, сотни - 12, тысячи - 13 Рё десятки тысяч - 14. Поворотный двигатель 15 предусмотрен для быстрого поворота цифровых элементов РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ положения РІ РґСЂСѓРіРѕРµ. Однако следует отметить, что принципы изобретения применяются только между единицами 10, десятками 11 Рё сотнями 12 РёР·-Р·Р° сильного снижения скорости вращения между элементами РІ этой выбранной системе счисления. Например, предположим, что поворотный механизм 15 РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ движение агрегаты или числовой элемент РЅРёР·РєРѕРіРѕ РїРѕСЂСЏРґРєР° 10 СЃРѕ скоростью десять тысяч оборотов РІ минуту. . 1 , ; 10, 11, 12, 13, 14. - 15 - . , 10, 11. 12 , , ' 15 10 . Это будет означать, что десять тысяч участников 11 Р±СѓРґСѓС‚ совершать 10 оборотов РІ минуту. Если, например, между Р·СѓР±СЊСЏРјРё 11 Рё 12 была установлена передача прерывистого типа, то есть между элементами 12 Рё 1, то можно было Р±С‹ использовать зубчатую передаточную шестерню СЃ вырезом. - 11 Рё 12] (соответствие шестерни 36 между 12 Рё 13 будет приводиться РІ движение СЃРѕ скоростью 1000 иотаций РІ минуту Р·Р° РѕРґРЅСѓ десятую РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ полного оборота элемента 12. Таким образом, пилий ускорится РґРѕ 11В° РІ нулевой точке вращения. РґРѕ 10Р»00 1СЂ.. : 11 1; tl1ousan( . , , ' . 11 12, 12 1, 75 . - 11 12] ( 36 12 13 1000 12. , 80 11oin ... 10l00 1... практически мгновенно. Можно ожидать, что изменение такой величины РїСЂРё быстром повторении вызовет шум, РёР·РЅРѕСЃ Рё раннее повреждение механизма, даже несмотря РЅР° то, что его детали сделаны настолько маленькими Рё легкими, насколько это практически возможно. . ,', , , (- , , 85 , . Поэтому этот тип счетчика используется только РЅР° низкоскоростном конце счетчика тайлов. Такие счетчики 910 СЃ прерывистым движением можно очень легко эксплуатировать РЅР° скоростях ниже 1000 РѕР±/РјРёРЅ. Таким образом, РІ настоящем варианте осуществления тысячи Рё десятки тысяч цифровых элементов счетчика показаны как J5, управляемые обычным счетным механизмом прерывистого типа, Р° десятки Рё сотни числовых элементов - как управляемые новым счетным имехалисиллом. . 100 РџСЂРё описании противодействующего механизма РїРѕ настоящему изобретению зубчатая передача устанавливается между номерами 110, 11 Рё 12, РєРѕРіРґР° поворотный механизм 1 подается РїРѕРґ напряжением. Поворотный двигатель 11)05 подается РїРѕРґ напряжением РѕС‚ поворотного переключателя 16, который подает ток РѕС‚ подходящего источника 17 РЅР° обмотку управления 18 двигателя. Однако одновременно. Напряжение также подается РЅР° соленоид 19 110 , который РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ нерабочее состояние фиксирующее устройство. . ' 910 ) 1000 ... , , , ) J5 ' . 100 ' ( 110, 11 12 1 . 1 1)05 '' 16 17 18 . , . 19 110 ' . Рнформационный вал :0 соединен СЃ помощью подходящей зубчатой передачи 21, 22 СЃ элементом 10 так, что информационный вал 20 Рё цифровой элемент 10 Р±СѓРґСѓС‚ приводиться РІ движение 11a одновременно Рё предпочтительно РІ соотношении 1:1. Таким образом, счетчик будет показывать точное количество оборотов информационного вала 20. Если РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕР№ двигатель 1-5 обесточен, вал 120 можно вращать вручную посредством ручки 40. РљРѕРіРґР° поворотный двигатель 15 обесточен, соленоид . также обесточится Рё, следовательно, позволит задействовать фиксирующее устройство РґРѕ 12 РґСЋР№РјРѕРІ, тем самым обеспечивая однозначное считывание чисел РЅР° числовых элементах. :0 21, 22 10 20 10 11a 1:1 . 20. 1-5 -, 120 40. 15 ', . - - 12" . Р’ этих условиях может оказаться необходимым дополнительно: вращать вал 20 вручную только РІ направлении или РґСЂСѓРіРѕРј, чтобы получить точную или желаемую настройку противодействующего механизма. '- : . 20 - 138o 698,280 698,286 . Цифровой элемент 10, установленный СЃ возможностью вращения РЅР° валу 7, поддерживаемом рамой 6 9 встречного механизма, РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестерней 22, имеющей удлинитель 23, РЅР° котором установлена меньшая шестерня 24. Шестерня 22, удлинитель 23 Рё шестерня 4 выполнены заодно Рё установлены СЃ возможностью вращения РЅР° соответствующем РѕРїРѕСЂРЅРѕРј валу 8, закрепленном РЅР° раме 9. Шестерня 24, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестерней 25, установленной СЃ возможностью вращения РЅР° валу 2( РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ) Рё смонтированной Р·Р° РѕРґРЅРѕ целое СЃ РЅРёРј РґСЂСѓРіРѕР№ шестерней 27. Шестерня 27, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ еще РѕРґРЅРѕР№ шестерней 28, установленной СЃ возможностью вращения РЅР° валу 8. Шестерня 28 имеет дугообразную прорезь 29, вырезанную РІ ней Рё приспособленную для приема штифта 30, который поддерживается шестерней 31 РЅР° валу 8 так, что штифт 30 РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ любым концом прорези 29 для вращения шестерни 31 РїСЂРё вращении шестерни 28. Конструкция штифта Рё паза образует соединение, инициирующее движение между элементом 10 Рё элементом 11, РєРѕРіРґР° фиксирующее устройство работает. Также штифтово-шлицевое соединение обеспечивает небольшой люфт РІ зубчатой передаче, необходимый для однозначной индикации счетчика, Рѕ чем подробнее будет сказано ниже. 10 7 6 9 22 23 24. 22, 23, 4 8 9. 24 , 25 2( 27. 27 , 28 8. 28 29 30 31 8 30 29 31 28 . 10 11 . , , . Однако РєРѕРіРґР° фиксирующее устройство расцеплено, штифт Рё паз обеспечивают надежное РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ соединение РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ конца понижающей передачи Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ, то есть между шестернями 2 Рё 31. Шестерня 31 соединена непосредственно СЃ элементом 11 счета десятков, установленным СЃ возможностью вращения РЅР° валу 7, закрепленном РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ. Передаточное отношение между цифровыми элементами 10 Рё 11 выбрано таким, что цифровой элемент 11 поворачивается РѕРґРёРЅ раз РЅР° каждые десять оборотов элемента 10. Например, РІ проиллюстрированной конструкции, обеспечивая передаточное число 1:1 между шестернями 22 Рё 10, передаточное число 2:7 между шестернями 24 Рё 25, передаточное число 7:20 между шестернями 27 Рё 28 Рё передаточное число 1:1 между шестернями. 31 Рё 11, РІРёРґРЅРѕ, что общее соотношение составляет 10:1. , , : , .. 2 31. 31 11 7 . 10 11 11 10. , , 1:1 22 10, 2: 7 24 25, 7: 20 27 28 1:1 31 11, 10: 1 . Однако эти рафтио являются чисто образцовыми Рё были выбраны таким образом, чтобы обеспечить возможность сохранения самых больших шестерен относительно небольшими, тем самым уменьшая общий размер счетчика РґРѕ РјРёРЅРёРјСѓРјР°. , , . Элемент 12 СЃ цифрой сотен приводится РІ движение таким же образом, как элемент 11 СЃ цифрой десятков, посредством зубчатой передачи, которая имеет те же передаточные числа, что Рё между элементом 10 СЃ цифрой единиц Рё элементом 11 СЃ цифрой десятков. Таким образом, шестерня 31 имеет удлинитель 231, РЅР° котором образована шестерня 24', узел которой установлен СЃ возможностью вращения РЅР° валу 8. Шестерня 241 РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестерней 25', которая имеет заодно СЃ ней шестерню 27', причем шестерни 251 Рё 27' установлены СЃ возможностью вращения РЅР° РѕРїРѕСЂРЅРѕРј валу 26. Шестерня 635 27' РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестерней 28', РІ которой вырезана дугообразная прорезь 291, приспособленная для приема штифта 30', прикрепленного Рє шестерне 311. Шестерни 28' Рё 31' независимо установлены СЃ возможностью вращения РЅР° валу 8 таким же образом, как шестерни 28 Рё 31, Р° соединение штифта Рё паза 70 (между РЅРёРјРё выполняет ту же функцию, что описана выше РІ отношении пальца Рё паза 29-30. Шестерня 31' напрямую РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ элементом 12 СЃ цифрой сотен. 12 - 11 10 11. , 31 231 24' 8. 241 25' 27' , 251 27' 26. 635 27' 28' 291 30' 311. 28' 31' 8 28 31 70( 29-30. 31' 12. РџСЂРёРІРѕРґ между цифровыми элементами 12, 75, 13 Рё 14 имеет прерывистый тип передачи, как описано выше. Для этой цели элемент 12 имеет РЅР° своем конце зубчатую часть 35, которая РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестигранной шестерней или шестерней 36 РѕРґРёРЅ раз Р·Р° 80 оборотов элемента 12. Таким образом, шестерня 36 приводится РІ движение СЃРѕ скоростью 100 оборотов РІ минуту РЅР° РѕРґРЅСѓ десятую РѕРґРЅРѕРіРѕ оборота Рё РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ движение цифровой элемент 13, соответственно, СЃРѕ скоростью, находящейся РІ пределах 85 возможностей прерывистых счетчиков этого типа. Цифровой элемент 14 приводится РІ движение РѕС‚ цифрового элемента 13 таким же образом. 12, 75 13 14 . 12 35 - 36 80 12. , 36 100 13 , 85 . 14 13 . Работа устройства, как описано РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, заключается РІ следующем: если требуется РЅР° 90 градусов повернуть механизм счетчика РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ настройки РґРѕ РґСЂСѓРіРѕР№ настройки Р·Р° очень короткий интервал времени, оператор нажимает РєРЅРѕРїРєСѓ поворота. переключатель 16, который подает питание РЅР° обмотку управления 18 поворотного двигателя 15, 95 через подходящий источник тока 17. : 90 , . 16 18 15 95 17. Р’ то же время реле 19 срабатывает, отключая фиксирующий механизм, Рё цифровой элемент 10 быстро приводится РІ движение двигателем 15. Цифровой элемент 10 РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ движение информационный 100 вал 20 через шестерни 21 Рё 22. Цифровой элемент 10 непрерывно вращает цифровой элемент 11 посредством шестерен 22, 24, 25, 27, 28, штифтового Рё пазового соединения 29 Рё 30 Рё шестерни 31, РЅРѕ СЃРѕ скоростью, составляющей РѕРґРЅСѓ десятую РёС… скорости. 105 Цифровой элемент 12 аналогичным образом приводится РІ движение через зубчатые передачи 24', 25', 27', 28', штифтовое Рё пазовое соединение 29', 30 Рё шестерню 31P. 19 10 15. 10 100 20 21 22. 10 11 22, 24, 25, 27, 28, 29 30 31 - . 105 12 24', 25', 27', 28', 29', 30 31P. Однако, поскольку числа РЅР° верхнем конце счетного механизма светятся Рё вращаются относительно медленно, РёС… можно легко прочитать, поскольку двигатель 15 быстро РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ движение элемент 10, Рё, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё приближаются Рє желаемой настройке, оператор отпускает поворотный переключатель 16, тем самым обесточивание мотора 11Р» 15. Одновременно ток больше РЅРµ подается РЅР° соленоид 19, Рё фиксирующему устройству разрешается работать СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, который будет описан, чтобы обеспечить однозначные показания счетчика РІ момент 120, РєРѕРіРґР° двигатель 15 обесточен. , 0lit) , 15 10 , , 16 - 11l 15. , , 19 , , 120 15 -. Однако, РєРѕРіРґР° двигатель 15 останавливается, показания счетчика РјРѕРіСѓС‚ РЅРµ совпадать СЃ желаемыми показаниями, Рё РІ этом случае может потребоваться повернуть механизм счетчика 125 РґРѕ желаемых показаний посредством управления ручной настройкой. Это достигается Р·Р° счет наличия кривошипа 40, который работает через нормально разомкнутое муфтовое устройство 41, которое РїСЂРё нажатии 130 t398,286 внутрь вручную вращает вал 20 через подходящую коническую передачу 42. , 15 , , 125 . 40 41 130 t398,286 , 20 42. Теперь будет описано фиксирующее устройство, которое РїСЂРё включении обеспечивает однозначную индикацию количества поворотов блока данных. РќР° шестерне 31 поддерживается или выполнен Р·Р° РѕРґРЅРѕ целое СЃ ней фиксирующий элемент 45, который РІ случае показанного счетчика десятков имеет форму звездообразного кулачка СЃ пятью гребнями Рё пятью впадинами, что составляет лишь половину количества цифр, появляющихся РЅР° числовые члены. , , . 31 45 , , , - . Фиксирующий элемент поворачивается, как будет описано, РЅР° заданный СѓРіРѕР», равный РѕРґРЅРѕР№ десятой РѕРґРЅРѕРіРѕ поворота элемента 11 СЃ помощью первой пары фиксирующих приводных элементов или рычагов 46 Рё 47. Эти элементы получают СЃРІРѕСЋ движущую силу или РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ давление РѕС‚ пружины 48, соединенной между верхними концами второй пары рычагов, называемых РІ дальнейшем рычагами кулачкового толкателя 49 Рё 50, которые установлены, как правило, параллельно Рё заодно СЃ рычагами 46. Рё 47 соответственно. , , 11 46 47. ' ' 48 , 49 50 46 47, . Эти пары рычагов установлены СЃ возможностью вращения РЅР° валах 51 Рё 52), поддерживаемых РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ счетчика, Р° неразъемное соединение между элементами 46 Рё 49, Р° также 47 Рё 50 обеспечивается втулками 53 Рё 54, припаянными или приваренными между РЅРёРјРё. Верхние концы рычагов 46 Рё 47 снабжены роликами или колесами.С‚.Рµ. 51 52) , 46 49, 47 50 53 54 . 46 47 .;. Рё .56, соответственно, для обеспечения контакта качения РїСЂРё приведении РІ действие между фиксирующим элементом 45 Рё рычагами 46 Рё 47. .56, , , 45 46 47. Перемещение рычагов 49 Рё 50 Рё, следовательно, РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРµ движение соответствующих стопорных исполнительных рычагов 46 Рё 47 контролируется механизмом 57. Положение кулачка обеспечивается посредством шестерни 8, выполненной Р·Р° РѕРґРЅРѕ целое СЃ РЅРёРј Рё установленной СЃ возможностью вращения РЅР° валу 26, который шестерня РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ шестерней 39, образованной РЅР° продолжении 23 между шестернями 27 Рё 24. Между шестернями 59 Рё 58 предусмотрено передаточное число РґРІР° Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ, так что кулачок 57 будет поворачиваться РЅР° половину полного оборота Р·Р° каждый полный РѕР±РѕСЂРѕС‚ элемента 10, тем самым обеспечивая соотношение пять Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ между кулачком 57 Рё стопорным колесом 45. Кулачок 57 имеет РѕРґРЅСѓ верхнюю часть Рё РѕРґРЅСѓ нижнюю часть, каждая РёР· которых РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через 180, так что Р·Р° половину РѕРґРЅРѕРіРѕ оборота толкатель кулачка 491 РЅР° рычаге толкателя 49 находится РЅР° верхней части кулачка, Р° толкатель 501 рычага толкателя кулачка. 50, для этой половины оборота, находится РІ нижней части кулачка. Следовательно, рычаг 46, который, как описано, является РѕРґРЅРёРј целым СЃ рычагом (60, 49), удерживается СЂСЏРґРѕРј СЃ РѕРґРЅРёРј РёР· гребней стопорного элемента 45, поскольку рычаг 49 удерживается верхней частью кулачка 57. 49 50 46 47, 57. :8 26, 39 23 27 24. 59 58 57 10 57 45. 57 180 491 49 501 50, - , . , 46 , , (60 49, 45 1ihe 49 57. Аналогично, рычаг 47 удерживается РІ диаметрально противоположной впадине 6,5 стопорного колеса 45 благодаря тому, что пружина 48 заставляет рычаг 50 вращаться внутрь относительно нижней части рычага 57i. Рычаги останутся РІ этом положении РІ течение половины полного оборота кулачка 57. Однако для следующего полуоборота 70 РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ противоположная последовательность. РўРѕ есть толкатель 50' кулачка РЅР° рычаге 50 поднимается РґРѕ верхней части канавки 57. Это придает противоположное вращение рычагам 49 Рё 50 Рё, следовательно, 75 рычагам 46 Рё 47. Затем стопорное колесо 4,5 вращается или приводится РІ движение приводным колесом 55 РЅР° верхнем конце рычага 46 Р·Р° счет давления, прикладываемого Рє нему пружиной 48. Одновременно колесо 5(; 80 РЅР° конце рычага 47 выталкивается наружу Р·Р° счет вращения рычага толкателя 50 кулачка, РєРѕРіРґР° толкатель 50' поднимается Р·Р° счет высокой части кулачка 57. , 47 6.5 45 48 50 57i. ,57. , 70 . , 50' 50 .57. 49 .50 75 46 47. 4,5 55 46 48. , 5(; 80 47 50 50' .57. Однако вращательное движение фиксирующего элемента 45, 85 должно быть инициировано, Рё начало должно быть РІ правильном направлении. 45. 85 , . Для этой цели предусмотрено штифтовое Рё пазовое соединение 29, 30 между шестернями 28 Рё 31. РљРѕРіРґР° цифровой элемент 1.0 повернут РЅР° 90В°, вращение передается через зубчатые передачи 24, 25 Рё 27 РЅР° шестерню 28. Такое вращение шестерни 28 зацепляет РѕРґРёРЅ конец паза 29 СЃРѕ штифтом: 3(0, который инициирует вращение РІ правильном направлении фиксирующего элемента 4.5. Прорезь 29 образует СѓРіРѕР», который меньше угла между последовательными числами РЅР° числовом элементе 11 РїРѕ РґРІСѓРј причинам. Р’ первую очередь. прорезь 100 должна быть достаточно длинной, чтобы компенсировать диаметры отверстия 30. РќР° втором месте слот 2'. должен быть немного меньше, чем СѓРіРѕР» между последовательными цифрами РЅР° числовом стержне, чтобы инициировать движение числового члена РІ правильном направлении непосредственно перед тем теоретическим моментом, РІ который РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ СЃРґРІРёРі РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ цифры Рє РґСЂСѓРіРѕР№. , 29, 30 28 31 . 1.0 90 , , 24, 25, 27, 28. 28 29 :3(0 4.5. 29 nu1bers 1 1 . . 100 ) 30. , 2'. 105 . Такая конструкция делает невозможным положение стопоров РІ «мертвой точке». Эта конструкция ненадежна: даже несмотря РЅР° то,11 небольшое смещение маленького цифрового элемента может произойти непосредственно перед Рё сразу после его смещения фиксирующим механизмом 115. Однако это движение настолько незначительно, что показания, подаваемые счетчиком, РЅРµ оказывают существенного влияния. Таким образом, легкий удар, нанесенный стопорному элементу 45 непосредственно перед 121) смещением, гарантирует, что рычаги 49) или -50 РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ стопорный элемент 45 РїРѕРґ действием пружины 48 РІ правильное направление Рё вращение. РїСЂРё этом рычаги продолжат движение РїРѕРґ заданным углом 125В°, то есть РЅР° СѓРіРѕР», немного меньший, чем СѓРіРѕР» между РѕРґРЅРёРј гребнем Рё прилегающей впадиной стопорного масла или 45В°. 110 " '. : though11 115 . , mechani1l . ) 45 121) 49) -50 45, 48, , 125 , , . ) 45. Поскольку прорезь 29 немного меньше угла между РѕРґРЅРѕР№ РѕРїРѕСЂРѕР№ Рё прилегающей 1,30() 698,286 впадиной стопорного элемента 45, ролики или 56 РЅР° рычагах 49 или 50 РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ сразу лежать точно РІ впадине. Однако продолжающееся вращение шестерни 28 Рё, следовательно, паза 29 позволит слегка повернуть фиксирующий элемент 45 СЃ помощью рычагов 49 или 50, так что переход РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ цифры РЅР° цифровом элементе Рє следующей будет полным. Каждый гребень стопорного колеса 45 совпадает СЃ нечетной цифрой цифрового элемента 11, Р° каждая впадина соответствует четной цифре; то есть, конечно, относительно кулачкового РїСЂРёРІРѕРґР° или рычага 46. Противоположное справедливо РІ отношении рычага РїСЂРёРІРѕРґР° 47. Кулачок 57, имеющий соотношение 2:1 относительно элемента 10, определяет, представлена ли нечетная или четная цифра РЅР° цифровом элементе 11. Угловое положение кулачка 57 относительно элемента СЃ цифрой 10 регулируется таким образом, что РїСЂРё повороте элемента 10 РѕС‚ цифры В«9В» Рє цифре В«0В» кулачок будет вращать рычаги 49 Рё 50, тем самым поворачивая фиксирующий РїСЂРёРІРѕРґ или приводные рычаги 46 Рё 47, который, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, посредством стопорного элемента 45 будет вращать цифровой элемент 11 для отображения РЅР° нем следующей цифры. 29 ,, 1.30() 698,286 45 56 49 50 . , 28 29, 45 49 50 . 45 11 ; , , 46. 47. 57, 2: 1 10, 11. 57 10 10 " 9 " " 0 " 49 50 46 47, , , 45, 11 . Теперь будет описана работа фиксирующего механизма счетчика настоящего изобретения. Предположим, что поворотный переключатель 16 включен Рё поворотный двигатель 15 работает. РџСЂРё отпускании переключателя 16 двигатель 1,5 останавливается Рё соленоид 19 обесточивается. Такое обесточивание выведет РёР· зацепления конический рычаг 60, образованный РЅР° конце СЏРєРѕСЂСЏ соленоида 19, РѕС‚ удлинителей 61 РЅР° рычагах 46 Рё 47 Рё позволит рычагам 46, 49) Рё 47, 50 вращаться РЅР° СЃРІРѕРёС… опорных валах. .51, 52 соответственно. Рычаги Р±СѓРґСѓС‚ вынуждены вращаться навстречу РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ РїРѕРґ действием пружины 48. Кулачок 57 РІ показанном мгновенном положении позволяет рычагу 50 плитки через его толкатель вращать рычаг 47. Рычаг 47 через ролик 56 затем повернет или приведет РІ движение стопорное колесо 45, вращение которого было инициировано РІ правильном направлении Р·Р° счет взаимодействия паза 29 СЃРѕ штифтом 30, РІ показанное положение, то есть вращайте РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° колесо 56 РЅРµ достигнет Долина. Одновременно рычаг 46 удерживается СЂСЏРґРѕРј СЃ гребнем кулачкового колеса 45, поскольку толкатель кулачка РЅР° рычаге 49 опирается РЅР° верхнюю часть кулачка 57. . 16 15 . 16, 1.5 19 -. - 60 19 61 46 47 46, 49) 47, 50 .51, 52, . 48. 57, , 50 47. 47 56 45, 29 30, , , .56 . , 46 45 49 57. Если предположить, что вращение цифрового элемента 10 РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ таком направлении, чтобы заставить кулачок 57 вращаться против часовой стрелки, произойдет следующее действие. Толкатель кулачка рычага 49 опустится РІ нижнюю часть кулачка 57, Р° толкатель кулачка рычага поднимется Р·Р° счет кулачкового действия РІ верхнюю часть кулачка 5'. Это действие произойдет одновременно. Р’ этот момент шестерня 28 будет вращаться РїРѕ часовой стрелке, Р° верхний конец паза 29 войдет РІ зацепление СЃРѕ штифтом 30 Рё инициирует вращение стопорного колеса 45 РїРѕ часовой стрелке РЅР° 70 градусов непосредственно перед тем, как произойдет переход РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ цифры Рє РґСЂСѓРіРѕР№. происходить. Затем, РєРѕРіРґР° толкатель кулачка рычага 49 опускается РІ нижнюю часть кулачка 57, рычаг 46 будет вращать кулачковое колесо 45 через 75 ролик 55, РїРѕРєР° колесо 55 РЅРµ достигнет впадины, примыкающей Рє гребню, РЅР° котором ранее находилась пятка 55. отдохнул. Аналогичным образом Рё РІ то же время толкатель рычага будет прижат Рє верхней части 80 кулачка 57. Такое действие приведет Рє повороту рычага 47, что позволит гребню стопорного колеса 45 повернуться РІ положение, противоположное колесу 56. 10 57 , - . 49 57 5'. . , 28 29 30 45 70 . , 49 57, 46 45 75 55, 55 : 55 . , , 80 57. 47 45 56. Такое вращение стопорного колеса 45 повернет РЅР° 85 цифровой элемент 11 Рє следующему последующему разряду, РіРґРµ РѕРЅ будет оставаться РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° цифровой элемент 10 РЅРµ совершит следующий полный РѕР±РѕСЂРѕС‚. 45 85 11 10 . Однако РёР·-Р·Р° высокой скорости двигателя 1i 90 желаемая настС
Соседние файлы в папке патенты