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

патенты / 18498

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
486.93 Кб
Скачать
758500-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB758500A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Дата подачи заявки и подачи полной спецификации, октябрь. 8, 1954. . 8, 1954. № 29115/54. . 29115/54. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки в октябре. 15, 1953. . 15, 1953. Полная спецификация опубликована в октябре. 3, 1956. . 3, 1956. Индекс при приемке: -Класс 2(3), АА1С1В, АА1С2(А:В), АА2А3. :- 2(3), AA1C1B, AA1C2(: ), AA2A3. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Очистка антибиотика 106-7 Мы, компания & ., ., корпорация, должным образом организованная и действующая в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки, и Рэуэй, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем, что изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: 106-7 , & ., ., , , , , , , , , :- Настоящее изобретение касается новых способов очистки антибиотика 106-7 и получения этого продукта в чистой кристаллической форме. 106-7 . Недавно было обнаружено, что рост микроорганизма, известного как -2448, в подходящей ферментационной среде дает ценный антибиотик, известный как Антибиотик 106-7, мощный терапевтический агент, активный как против грамотрицательных, так и против грамположительных микроорганизмов. -2448 106-7, - - . Этот антибиотик и способы его получения из -2448 путем ферментации подробно описаны в описании нашей одновременно рассматриваемой заявки. -2448 - № 19395/53 (заводской № 757089). . 19395/53 ( . 757,089). Антибиотик 106-7 – амфотерное вещество, имеющее как кислотные, так и основные характеристики. Таким образом, этот антибиотик образует соли при реакции с основаниями. Например, при взаимодействии этого продукта с такими основаниями, как гидроксид натрия, карбонат калия, гидроксид кальция и гидроксид магния, образуются натриевые, калиевые, кальциевые и магниевые соли антибиотика 106-7. Кислотно-аддитивные соли этого антибиотика, такие как гидрохлорид и сульфат, получают добавлением соответствующей кислоты к водному раствору основания антибиотика. 106-7 . , . , , , , , , , 106-7 . . Основание антибиотика 106-7 характеризуется и идентифицируется следующими свойствами: 1 - эффективно подавляет рост как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов; 2-состоит из элементов углерода, водорода, азота и кислорода; 3-растворим в воде и нерастворим в безводных спиртах, ацетоне, хлороформе, этилацетате и пиридине; [Цена 3 шилл. Од.] - 4М 758500 4-разлагается при нагревании при температуре около 150-155 С.; 50 5-проявляющий в водном растворе при рН около 6 максимум ультрафиолетового поглощения при температуре около 2260А; 6- и проявляющие в безводной кристаллической форме полосы поглощения в инфракрасной области 55 спектра при суспендировании в твердой форме в углеводородном масле на следующих частотах, выраженных в микронах 2,8-4,4 (множественные полосы), 4,65, 6,12, 6,20 (плечо), 6,30, 6,42, 6,52, 7,10, 7,3, 7,5, 7,85, 8,15, 8,55 (плечо), 60 8,80, 9,40, 10,68, 10,9, 11,2-11,3 (плечо), 11,38, 12,08, и 15. 106-7 : 1- - - ; 2- , , ; 3- , , , ; [ 3s. .] - 4M 758,500 4- 150-155 .; 50 5- 6 - 2260A; 6- - 55 , 2.8-4.4 ( ), 4.65, 6.12, 6.20 (), 6.30, 6.42, 6.52, 7.10, 7.3, 7.5, 7.85, 8.15, 8.55 (), 60 8.80, 9.40, 10.68, 10.9, 11.2-11.3 (), 11.38, 12.08, 13.25 15. Выделение антибиотика 106-7 и его очистка были особенно трудными, поскольку этот продукт не поддается 65 обычным методам, используемым при выделении и очистке антибиотиков, таким как адсорбция на древесном угле или оксиде алюминия или экстракция обычными растворителями, такими как эфир. и бутанол. 106-7 65 , , . Один способ выделения и существенной очистки этого антибиотика описан и заявлен в описании нашей одновременно находящейся на рассмотрении заявки № 19396/53 (серийный № 757090). Этот метод включает обработку водного раствора Антибиотика 106-7 75 сильнокислой катионообменной смолой для адсорбции антибиотика, а затем элюирование антибиотика из адсорбата смолы водным раствором основания. Из полученного таким образом основного элюата можно выделить продукт значительно повышенной эффективности, активность которого примерно в 30 раз превышает активность исходного материала. Другой метод дальнейшей очистки Антибиотика 106-7, который описан и заявлен в описании нашей одновременно рассматриваемой заявки на 85S № 26029/54 (серийный № 758,496), включает адсорбцию Антибиотика 106-7 на сильноосновном четвертичном аммониевом типе. анионообменная смола, получающая свою емкость за счет четвертичных аминогрупп 90, присутствующих в смоле, и элюирующая продукт раствором, содержащим источник анионов, такой как неорганическая кислота, неорганическое основание или неорганическая соль. . 19396/53 ( . 757,090). 106-7 75 - , . , 80 30 . 106-7, 85S . 26029/54 ( . 758,496), 106-7 90 , , , , . Например, при адсорбции Антибиотика 106-7 из водного раствора 95, имеющего около 8,5 и анализа около 800 ед./ноль. на сильноосновное анионное основание 106-7; то есть его «цвиттер-ионная» форма. , 106-7 95 8.5 800 /. 106-7 ; .. "-" . обменник четвертичного аммониевого типа. Как неорганические кислоты, такие как соляная или продаваемая под зарегистрированной торговой маркой серная кислота, так и органические кислоты, такие как карАмберлит 5RA-400 по гидроксильному циклу, боковые кислоты, предпочтительно C1-C5 алифатические 5 и элюирующие продукт 2% водные кислоты и сульфоновые кислоты, например, паратолуолсульфокислота, раствор уксусной кислоты, элюат для анализа фоновой кислоты можно использовать для подкисления спирта примерно 3-4000 ед/мл. может быть получен. Как- извлеките. Обычно обнаружено, что в большинстве случаев антибиотик 106-7, выделенный из таких очищенных концентратов, которые выгодно использовать C1- алифатических автомобилей, предпочтительно представляет собой пурибоксильную кислоту, такую как уксусная кислота или пропионовая кислота, идущую еще дальше. кислоту для этой цели, так как натрий и 7S. В соответствии с данным изобретением теперь калиевые соли таких кислот растворимы в. Установлено, что существенная очистка антиспиртового растворителя и отсутствие осаждения биотического 106-7 достигается путем экстрагирования кон - с кристаллическим антибиотиком. , 5RA-400 , , C1-C5 5and 2% , , .., , 3-4000 /. . - . , , 106-7 C1- - . 7S , - 106-7 - . Кроме того, концентрированный водный раствор этого продукта при использовании таких кислот желателен, поскольку соли щелочного с алифатическим спиртом, конформным, действуют как буферы для поддержания содержания от одного до пяти атомов углерода в холидном растворе при желаемом . . , - . Настоящий способ очистки антибиотиков полученными спиртовыми экстрактами. Таким образом, этот 106-7 и получение этого продукта в кристаллическом виде методом селективной экстракции водной формы особенно полезны, когда используется раствор соли, образованной в результате реакции Антибиотика' в сочетании с другим очищающим продуктом 106-7 с основанием с - алифатические цессы. Так, например, на элюат, полученный спиртом, можно произвести значительную очистку продукта путем элюирования антибиотика. Например, с помощью основного анионообменного адсорбата с водой, подкисляя спиртовой экстракт до нашего раствора уксусной кислоты, сначала получают щелочь примерно от 5,5 до 6 и позволяют антибиотику достичь примерно 9,5 путем добавления 90 кристаллизуются из раствора, возможно гидроксид калия, и объем восстанавливаемого кристаллического Антибиотика 106-7, образующегося в результате раствора, снижается за счет выпаривания до 300-325 единиц на миллиграмм. при пониженном давлении до достижения концентрации. Альтернативно - очищенный продукт может содержать около 20000-40000 ед/миль. , . , 106-7 ' pro106-7 - . , , , . , - - , 5.5 6 9.5 90 , , 106-7having 300-325 . - , - 20,000-40,000 /. извлекается из спиртовых экстрактов Антибиотиком 106-7. К полученному растворителю путем выпаривания или осаждения в фугате, содержащем калиевую соль Анти в форме нерастворимой в спирте соли, такой как абиотик 106-7, добавляют около 10 объемов сульфата. Смесь этанола и изопропанола 1:1. При осуществлении способов получения осветленного спиртового экстракта, содержащего 106-7, водный раствор антибиотика 106-7 затем 10( -используемый в качестве исходного материала) может быть подкислен ледяной уксусной кислотой. до щелочного уровня с любым из обычных водорастворимых веществ около 5,7-6,0 и охлаждают при перемешивании для оснований, таких как гидроксид щелочного металла, в течение нескольких часов, тем самым вызывая кристаллизацию антибиотика в гидроксид щелочноземельного металла или аммоний. Кристаллизованный Антибиотик 106-7 40-гидроксид. Альтернативно, любая вода, полученная таким образом, обычно проявляет эффективность примерно 10% растворимых гановых оснований, таких как -C5-али-275-325 единиц на миллиграмм, в зависимости от фатических аминов, включая четвертичные амины. чистота исходного материала. 106-7. , - 106-7 10 . 1:1 . - , 106-7 10( - ' 5.7-6.0 - , , ' . 106-7 40-. ', .10' - ---C5 - 275-325 - ' , , . также может быть использован. Хотя в данном процессе могут быть использованы любые из этих оснований, в целях иллюстрации настоящего метода обычно предпочитают использовать щелочь для очистки Антибиотика 106-7 и обеспечения 111 металлического основания, например как гидрат натрия или калия - лучшее понимание изобретения. . - :- , 106-7 111 , - . роксид или гидроксид аммония, поскольку использование этих оснований приводит к получению - ПРИМЕР 1 - максимальных выходов антибиотика при оптимальных условиях. Богатый элюат, полученный в условиях очистки. - водного метода, описанного в одновременно рассматриваемой заявке - экстрагируемый концентрат может быть примерно из № 19396/53 (серийный № 757,090), составлял 11! 8 до 12 или выше, хотя обычно его устанавливают до 10 с помощью гидроксида натрия. , - 1 - - . - - - . 19396/53 ( . 757,090) 11! 8 12 - 10 . что наиболее удовлетворительным является 9-10. Затем богатый щелочью элюат концентрировали. -Любые из алифатических спиртов -C5, например, до 350 миль. с постоянным добавлением 55'-метанола натрия; этанол и изопропанол или смесь гидроксидов, достаточная для поддержания рН таких спиртов, может быть использована при значении около 10,0. Концентрированный раствор 12( экстрагирующий растворитель в процессе. При использовании проанализировано 22 000 . ед. /мл. 10 смесь этианола и изопропанола - парми; этого концентрата разбавляли примерно в 50 мл. изопропанола. Изопропанол приводит к получению практически чистого нерастворимого маслянистого слоя, который отделяют и промывают кристаллический продукт с высокими выходами. - с небольшим объемом изопропанола. ИСО -12! - - Спиртовые экстракты, содержащие соль пропанольных экстрактов, объединяли и подкисляли - Антибиотик 106-7 экстрагировали из водного раствора до примерно 6,0 ледяной уксусной кислотой и - концентрата доводили до примерно 5,5, полученный раствор охлаждали в ледяная баня до 6,0, что соответствует естественному антибиотика, в течение одного часа. 9--1Ois . -. - -C5 350 . 55'; , - ' - 10.0. 12( . 22,000 . /. 10 '- - ; - 50 . . . - . -12! - - - - 106-7 6.0 - 5.5 - 6.0 . Полученные кристаллы Антибиотика 106-7 758 500 75 г 500 весили 300 мг. и анализировали около 250 единиц/мг. - 106-7 758,500 75g,500 300 . 250 /. Богатый элюат, использованный в качестве исходного материала в этом примере, был получен путем элюирования Антибиотика 106-7 0,3N раствором гидроксида аммония из раствора ида смолы Амберит -120 из смолы Амберлит -120 натриевого цикла раствором 100 г. Антибиотика 106-7 сульфат (активность 60-88 ед/мг.) на четыре литра воды. , 106-7 0.3N -120 -120 100 . 106-7 ( 60-88 /.) . ПРИМЕР 2 2 300 мл. щелочного концентрата Антибиотика 106-7, полученного, как описано в примере 1 (22000 ед./миль), разбавляли 1500 мл. изопропанола. Полученный раствор центрифугировали и фильтровали с помощью 3-граммового фильтра и продавали под зарегистрированной торговой маркой . Фильтрат охлаждали на ледяной бане примерно до 0°С, доводили примерно до 6,0 с помощью ледяной уксусной кислоты и перемешивали в течение одного часа после внесения кристаллического антибиотика 106-7. Кристаллы отфильтровывали, промывали изопропанолом, эфиром и сушили при пониженном давлении. Сухая масса кристаллического антибиотика составляла 5,5 граммов и, согласно анализам, составляла около 290 единиц/мг. 300 . 106-7 1 (22,000 /.) 1500 . . 3 . - 0 , 6.0 , 106-7. , , , . 5.5 290 /. Изопропаноловый маточный раствор разбавляли водой до 100 мл. и обработан 800 мил. 100 . 800 . спирт этиловый. 4 г. Добавляли и смесь фильтровали. Фильтрат охлаждали примерно до 0°С на ледяной бане и подкисляли до 6,0 ледяной уксусной кислотой. Прозрачный надосадочный раствор декантировали от образовавшегося масла и продолжали перемешивать в течение одного часа. Кристаллы, полученные из надосадочной жидкости, фильтровали, промывали этанолом и эфиром и сушили в вакууме. Масса полученных кристаллов составляла 6,2 грамма с активностью около 260 единиц/мг. . 4 . . 0 . - 6.0 . . , , . 6.2 260 /. ПРИМЕР 3 3 34 литры элюата смолы (анализ = 1670 ед. Антибиотика 106-7/миль), приготовленного, как описано ниже, обрабатывали 3000 г. активированного угля при 7,5. Уголь удаляли фильтрованием и фильтрат концентрировали примерно до 3650 мл. Затем концентрат разбавляли примерно пятью объемами изопропанола и слой изопропанола декантировали из водного масла. Маслянистую фазу разбавляли до 500 мл. водой и снова разбавляют пятью объемами изопропанола. Экстракты изопропанола объединяли, перемешивали с граммами и фильтровали. Антибиотик 106-7 кристаллизовали путем перемешивания фильтрата на ледяной бане и доведения до 6 с помощью ледяной уксусной кислоты. Кристаллический продукт весил около 53 граммов и имел эффективность 240 единиц/мг. 34 (=1670 106-7/.) 3000 . 7.5. 3650 . . 500 . . , . 106-7 6 . 53 240 /. 1
г. Полученных таким образом кристаллов растворяли примерно в 10 мл. воды и доводили до 12 гидроксидом калия. Раствор обрабатывали 20 мл. этанола и мл. изопропанола. Небольшое количество --. . 10 . 12 . 20 . . . --. Добавляли и смесь фильтровали. . Фильтрат охлаждали на ледяной бане и доводили до 5,8 ледяной уксусной кислотой. Полученные кристаллы весили 710 мкг. и имел эффективность около 300 единиц/мг. - 65 5.8 . 710 . 300 /. Элюат смолы, используемый в качестве исходного материала в этом примере, был получен элюированием антибиотика 106-7, адсорбированного в -98, 2% раствором уксусной кислоты. 106-7 -- 98 2% . ПРИМЕР 4 мл. концентрированного элюата -98, полученного, как показано в примере 3, 75, доведенного до 9,0 с помощью гидроксида калия и содержащего 44000 единиц антибиотика 106 -7/мл. затем обрабатывали 75 мл. этанола и 75 мл. изопропанола. 1.5 г. и полученную суспензию 80 фильтровали. Фильтрат охлаждали на ледяной бане и подкисляли ледяной уксусной кислотой до 6,0. Полученный таким образом кристаллический продукт весил 1,2 грамма и имел активность около 310 единиц/мг. 85 ПРИМЕР 5 4 . --98 3, 75 9.0 44,000 106 -7/. 75 . 75 . . 1.5 . 80 . 6.0. 1.2 310 /. 85 5 До 10 мл. элюата -98, полученного, как показано в примере 3, содержащего 18000 единиц антибиотика 106-7/мл, подщелачиваемого гидроксидом калия, добавляли в 90 мл. этанола и 50 мл. изопропанола. 10 . -98 3 18,000 106-7/., , 90 . 50 . . Раствор перемешивали в течение примерно пяти минут при комнатной температуре и центрифугировали для удаления отделившегося маслянистого слоя (около 10 мл). Спиртовой экстракт охлаждали с 95°С до примерно 5°С и добавляли ледяную уксусную кислоту до тех пор, пока не упал примерно до 6,0. Смесь перемешивали при 0-5°С в течение примерно одного часа. Кристаллы собирали фильтрованием, промывали изопропанолом и эфиром и сушили в вакууме при 25°С. Масса продукта составляла 300 мг. и определено 295 ед./мг. ( 10 .) . 95 5 . 6.0. 0-5 . . , 100 25 . 300 . 295 /. ПРИМЕР 6 6 Около одного литра водного раствора, содержащего около 3 210 000 единиц Антибиотика 105 106-7, подщелачивали до 8,5, обрабатывали активированным углем и фильтровали. 3,210,000 105 106-7 8.5, . фильтрата доводили примерно до 10,5-11,0 и концентрировали при пониженном давлении до конечного объема 100 мл. Концентрат 110 разбавляли 500 мл. изопропанола и 500 мл. этанола. Добавляли несколько граммов , смесь перемешивали и фильтровали. Затем спиртового экстракта (фильтрата) доводили примерно до 5,8·115 и охлаждали. Полученный таким образом кристаллический антибиотик 106-7 имел эффективность около 305 единиц/мкг. 10.5 11.0 100 . 110 500 . 500 . . . () 5.8 115 . 106-7 305 /.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 18:55:18
: GB758500A-">
: :

758501-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB758501A
[]
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствованный прецизионный измерительный прибор и метод. Мы, КОРПОРАЦИЯ ШЕФФИЛД, корпорация, учрежденная в соответствии с законодательством штата Огайо, Соединенные Штаты Америки, по адресу 721 Спрингфилд-стрит, Дейтон, Огайо, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем об изобретении. , для чего мы молимся о том, чтобы нам был выдан патент, а метод, с помощью которого он должен быть реализован, был подробно описан в следующем заявлении: Настоящее изобретение относится к прецизионному измерительному прибору и к способу производства, Калибровка и выборочная сборка взаимодействующих прецизионных деталей. , , , , 721 , , , , , , , : , . Чем шире допуск, который может быть допущен в размерах конкретной детали, тем быстрее и дешевле можно будет изготовить эту деталь. . Во многих сборных узлах, хорошим примером которых являются прецизионные шарикоподшипники, условия эксплуатации требуют критических рабочих допусков. Такие условия ранее отражались в изготовлении узловых деталей с предельно жесткими допусками и сложной процедурой выбора и сборки, предполагающей классификацию узловых деталей на очень большое количество узких размерных классификаций. Например, в одном методе, используемом при производстве и сборке прецизионных шарикоподшипников, шарики изготавливаются с чрезвычайно жестким допуском, а дорожки колец подшипников калибруются независимо, классифицируются и разделяются на большое количество отдельных групп, каждая из которых включает дорожки, имеющие размеры в узком размерном диапазоне. Без дальнейших измерений следует процедура выборочной сборки. , , . . , . . Одной из задач настоящего изобретения является создание измерительного устройства, приспособленного для точного измерения соотношения размеров между взаимодействующими деталями, например, диаметров внутреннего и наружного кольца дорожки компонентов подшипника качения, и которое будет обеспечивать повторяющиеся точные измерения в течение длительного срока службы. . Еще одной целью является создание измерительного устройства для измерения соотношения размеров между внутренней поверхностью внешней части и внешней поверхностью внутренней части, содержащего механические средства для контакта с внутренней и внешней поверхностями соответственно и расположенные таким образом, и средства измерения. взаимодействие между указанными механическими средствами для определения соотношения размеров. , , - . Другой целью является создание прецизионного измерительного устройства, приспособленного для определения точного размера одной детали или для сравнения размеров множества взаимодействующих частей. . Еще одной целью является создание измерительного устройства, в котором пара взаимодействующих измерительных компонентов относительно позиционируется при операции измерения в соответствии с размерным соотношением между парой деталей и которое легко приспособлено для измерения одной детали путем размещения одного из компоненты в исходном положении и позиционирование другого компонента в соответствии с размером отдельной измеряемой детали. . Еще одной целью является создание измерительного устройства, в котором детали легко помещаются для измерения и удаляются после операции измерения, которое приспособлено для измерения взаимодействующих частей в широком диапазоне размеров деталей. , . Еще одной задачей настоящего изобретения является упрощение выборочных операций по измерению и сборке, упомянутых выше, существенное уменьшение количества используемых классификаций размеров деталей и обеспечение возможности расширения производственных допусков и классификационных диапазонов. , . Еще одной целью является создание способа калибровки и сборки узлов, включающих несколько взаимодействующих частей, в котором операция калибровки предшествует каждому выбору детали узла для сборки, чтобы блоки можно было собрать с уверенностью в том, что они будут иметь желаемые рабочие допуски. . Еще одной целью является создание способа измерения и сборки узлов, содержащих взаимодействующие прецизионные детали, в котором благодаря уникальному взаимодействию нескольких классификаций деталей и новой процедуре измерения можно легко обеспечить узлы, имеющие надлежащие рабочие допуски в операции измерения и сборки. который выполняется быстро и экономично. . Еще одной целью является создание способа калибровки и сборки, в котором деталь выбирается случайным образом и калибруется, а другая деталь выбирается из одной из нескольких классификаций деталей, определяемых калибровкой случайно взятой детали, при этом эти детали затем подвергаются измерению. калибруются вместе для определения их размерного соотношения, так что еще одна деталь может быть выбрана для сборки с ним из классификаций, предоставленных для учета возможных вариаций в пределах классификации первой выбранной детали, чтобы обеспечить сборку, имеющую надлежащие рабочие допуски. taixçn , , . Согласно настоящему изобретению при изготовлении узла, содержащего множество взаимодействующих частей, имеющих взаимодействующие размеры, предложен способ сборки указанных частей из групп каждой из частей, включающий этапы классификации группы первой из частей. части на несколько классификационных диапазонов, случайным образом отбирая одну из трети частей из своей группы, оценивая случайно выбранную третью часть для определения классификационных диапазонов, из которых должна быть выбрана спаривающаяся первая часть, выбирая первую часть, как это предусмотрено измерение случайно выбранной части так, чтобы случайно выбранная часть взаимодействовала с выбранной первой частью с возможным отклонением от номинального соотношения, которое находится в пределах диапазона первого шага классификации частей, классификация группы из вторых частей на несколько классификаций диапазоны, позволяющие избирательно компенсировать изменения во взаимоотношениях между первой и третьей частями, такие же большие, как диапазон одного диапазона классификации первой части, и давать желаемые соотношения частей, измеряя выбранную первую и случайно выбранную третью части вместе, чтобы определить классификацию второй части диапазон, из которого должна быть выбрана вторая часть для сборки с ней, выбор одной или более вторых частей из этого определенного диапазона и сборка случайно выбранной третьей части с выбранными первой и второй частями. , , , , , , , , , . В изобретении также предложено измерительное устройство для измерения соотношения размеров между первой из частей и третьей из частей в способе, изложенном выше, содержащее основание, средства, переносимые из указанного основания и жестко закрепленные относительно него, поддерживающие первую часть. для измерения подвижно установленные средства для контакта с первой частью, расположенные в соответствии с размером первой части, средства, переносимые и жестко закрепленные относительно указанного основания, поддерживающие вторую часть для измерения, второе подвижно установленное средство для контакта со второй частью расположен. в соответствии с размером второй части, средства, несущие оба упомянутых подвижно установленных средства от упомянутого основания для поворотного движения вокруг общей оси в и из измерительного контакта, средства измерения включают взаимодействующие измерительные компоненты, установленные на каждом из указанных первого и второго подвижно установленных средств. средства, расположенные относительно друг друга в соответствии с размерными соотношениями между частями, и средства управления для поворота обоих упомянутых подвижных установленных средств в контакт и из него. - , , , , , . , , , . Устройство по настоящему изобретению применительно к сравнению множества деталей содержит опорные средства, которые позиционируют каждую деталь для измерения, и калибровочные контакты, которые могут перемещаться от частей, чтобы обеспечить возможность загрузки частей, и перемещаться по направлению к частям для контакта с ними в калибровочная операция. . Каждый контакт манометра позиционируется в соответствии с размером его соответствующей части, и эти контакты манометра служат для позиционирования компонентов манометра, которые, таким образом, позиционируются относительно относительно в соответствии с разницей в размерах деталей, независимо от размеров деталей. . При измерении одной детали или сравнении одной детали с эталонным размером один компонент датчика может быть расположен в фиксированном исходном положении с помощью регулируемого упора или путем вставки части эталонного размера или тому подобного, а другой компонент датчика будет позиционирован в соответствии с расположением соответствующего контакта манометра, определяемого размером измеряемой детали. . Каждая из опор деталей включает в себя контакты для фиксации деталей, которые неподвижны во время операции измерения, но которые легко переставляются в фиксированные положения в соответствии с размером деталей, таким образом адаптируя устройство для измерения деталей различных размеров. В иллюстративном варианте устройства контакты манометра несут рычаги, повернутые вокруг общей оси. Рычаг, который может перемещаться вручную, предназначен для подъема рычагов из измерительного контакта во время загрузки и разгрузки измерительного устройства и для освобождения рычагов для перемещения в контакт с измеряемыми деталями. Рычаги соответствующим образом уравновешены, так что может быть обеспечено заданное избыточное давление. Эти рычаги несут взаимодействующие измерительные компоненты для перемещения навстречу друг другу и друг от друга в соответствии с разницей размеров частей или размером отдельной измеряемой детали. Было обнаружено, что особенно выгодно использовать в качестве измерительных компонентов отверстие для утечки жидкости на одном из рычагов и противоположную поверхность управления отверстием на другом, при этом относительное расположение отверстия и управляющей поверхности контролирует величину потока утечки через отверстие, что отображается соответствующим прибором для измерения расхода. . . . . - . , . Способ данного изобретения в одной из его форм был проиллюстрирован и будет описан применительно к сборке деталей или компонентов шарикоподшипников. Однако следует понимать, что оно не ограничивается этим применением, а применимо везде, где необходимо изготовить и собрать прецизионные детали с жесткими эксплуатационными допусками. . , . При использовании настоящего метода один компонент сборки изготавливается в довольно широком диапазоне допусков и не классифицируется. . Другие компоненты, в количестве двух в случае шарикоподшипника, как показано, также производятся с допусками, которые можно легко поддерживать, и эти два компонента калибруются и группируются в относительно небольшое количество вариантов; выборы связаны таким образом, чтобы обеспечить эффективное умножение или классификацию и обеспечивают простую процедуру измерения и сборки. , , ; . При осуществлении настоящего изобретения в массовом производстве изготавливаются рабочие группы каждого из компонентов подшипника. . Когда, например, наружное кольцо является компонентом, выбираемым случайным образом, дорожки внутренних колец и шариков калибруются, а внутренние кольца и шарики классифицируются и предпочтительно разделяются на несколько этапов или диапазонов в соответствии с различными классификациями диапазонов размеров внутри пределы допуска каждого из этих компонентов. Наружное кольцо измеряется, чтобы определить, из какой из классификаций гонок внутреннего кольца следует выбрать внутреннее кольцо, имеющее кольцо, наиболее точно удовлетворяющее желаемому соотношению между этими компонентами. Таким образом, соотношение размеров между этими двумя компонентами может отличаться от желаемого соотношения не более чем на диапазон одной классификации внутренних колец. , , . . . Затем случайное внешнее кольцо и выбранное внутреннее кольцо измеряются вместе, чтобы определить, где в пределах этого узкого возможного отклонения находится их размерное соотношение. Затем из классифицированной группы выбираются шарики, которые будут правильно соединяться с этими дорожками качения, компенсируя возможные отклонения и обеспечивая желаемые эксплуатационные допуски. Таким образом, путем измерения внешнего кольца выбирается внутреннее кольцо, имеющее кольцо, соотношение которого будет близко к желаемому, а затем путем измерения внутреннего и наружного колец вместе могут быть выбраны шарики для дальнейшего уточнения этого соотношения и получения подшипника в сборе, соответствующего требованиям. желаемые допуски. Поскольку любая из нескольких классификаций шариков может использоваться с любой классификацией внутреннего кольца, достигается эффективное увеличение количества классификаций. Таким образом, с помощью этой процедуры и связи классификации с несколькими классификациями только двух компонентов подшипника достигается правильная сборка подшипника без необходимости чрезвычайно жестких допусков на какой-либо один компонент или сложной операции, включающей большое количество классификаций. . , . . . . Подшипники можно собирать с уверенностью, что они будут находиться в пределах рабочих допусков, и не потребуется дорогостоящих операций по разборке и повторной сборке. - . Необходимо лишь несколько классификаций, например, шесть классификаций внутренних колец подшипника и две классификации по размерам шариков обеспечат двенадцать различных возможных комбинаций для сборки со случайно выбранным наружным кольцом. Если необходим более точный контроль зазоров при окончательной сборке, то, возможно, можно обеспечить шесть или семь классификаций внутреннего кольца и несколько дополнительных классификаций шариков без сужения производственных допусков какой-либо одной детали. , , . - . В нашем методе наружное кольцо шарикоподшипника выбирается случайным образом из наружных колец, имеющих дорожки качения в пределах допуска этого компонента подшипника. Внутренние кольца и шарики маркируются или разделяются по классам в пределах допусков дорожки внутреннего кольца и диаметров шариков. Изображенные инструменты откалиброваны для пяти вариантов внутренних колец, пронумерованных от 1 до 5. Шары разделены на четыре этапа, которые обозначаются буквами от до . . . 1 5. . Другие особенности настоящего изобретения станут очевидными из следующего описания со ссылками на прилагаемые чертежи. На фиг.1 показан вид спереди и частичный разрез примерного устройства, воплощающего настоящее изобретение. : 1 . На фигуре 2 показан разрез устройства по линии 2-2 на фигуре 1. 2 2-2 1. Фигура 3 представляет собой вид на правый конец устройства. 3 - . Рисунок 4 представляет собой вид сверху, также в частичном разрезе. 4 , . На рисунках 5 и 6 показано измерительное устройство в положениях измерения и загрузки соответственно с разобранным центральным корпусом на рисунке 6. 5 6 6. На фиг.7 показана центральная часть отверстия для утечки жидкости и канала, ведущего к нему через один конец манометрического рычага, а также противоположную поверхность управления отверстием, составляющие манометрические компоненты в этом примерном варианте реализации. 7 , , - . Фигура 8 представляет собой фрагментарный вид конца манометрического рычага, на котором установлено отверстие для утечки жидкости. 8 . На рис. 9 показан разрез одного из регулируемых рабочих опорных контактов, взятый по линии 9-9 на рис. 1. 9 9-9 1. Фигура 10 представляет собой вид в разрезе регулируемого стопорного средства для установки одного из калибрующих рычагов в исходное положение. 10 . На рис. 11 представлен детальный фрагментарный вид спереди регулируемого упора и поверхности, с которой он взаимодействует. 11 . На рис. 12 показан вид сверху, показывающий приводимую в действие вручную траверсу, которая служит для позиционирования рычагов, несущих контакт манометра. 12 . На фиг. 13 представлен подробный увеличенный вид фиксатора, предназначенного для фиксации внутреннего конца вилки позиционирования рычага в верхнем положении для освобождения измерительных рычагов. 13 . На фигуре 14 показан пример расходомера с калибровками для конкретной операции измерения. 14 . На рисунках 15, 16 и 17 соответственно показаны простые устройства для измерения диаметра внешнего кольца, диаметра внутреннего кольца и диаметра шарика. 15, 16 17 , , . На рисунках 18 и 19 показаны контейнеры, содержащие классифицированные внутренние кольца и шарики подшипников соответственно. 18 19 . На фигуре 1 показан элемент основания 10, который имеет три вертикальные стойки или стойки 11, 12 и 14, выступающие вверх от его верхней поверхности. Две концевые стойки 11 и 14 служат для крепления опор детали. Центральная стойка 12 крепит поворотные рычаги 15 и 16, а также несет вилку 17 для позиционирования рычага. Рычаги 15 и 16 несут измерительные контакты 18 и 20 для перемещения вокруг общей оси, проходящей через центральную стойку 12 и входящей и выходящей из измерительного контакта с измеряемыми деталями. 1 10 11, 12 14 . 11 14 . 12 15 16 17. 15 16 18 20 12 . Проиллюстрированный конкретный вариант осуществления особенно приспособлен для измерения и сравнения взаимодействующих кольцевых элементов, таких как дорожки качения подшипников и, в частности, дорожки качения шарикоподшипников. Следует понимать, что, хотя проиллюстрированное устройство специально приспособлено для такого измерения, другие пары взаимосвязанных или взаимодействующих частей могут быть аналогичным образом установлены и измерены с помощью этого устройства. - . , . Каждая опора детали включает в себя два регулируемых фиксированных контакта детали для позиционирования детали для измерения. Левый контакт 11 несет контакты 21 и 22, а правый контакт 14 несет контакты 24 и 25. Что касается, в частности, стойки 14 и контактов 24 и 25, установленных на ней, то пластинчатый элемент 26 прикреплен к передней поверхности стойки 14 винтами 27, 28 и 29. Передняя поверхность пластины 26 имеет сходящиеся канавки вдоль внешних краев. В разрезе 9-9 (см. рисунок 9) показана конфигурация одной из этих канавок. Скользящие блоки 30 и 31 могут быть зафиксированы с возможностью регулировки вдоль этих канавок и сходятся там при регулировке вниз. Эта ассоциация показана для блока 31 на рисунке 9. Винт 34, имеющий выступающую головку 35, которая входит в паз пластины 26, может быть затянут гайкой 36 для фиксации блока 31 в отрегулированном положении вдоль пластины. Это дает диапазон перемещения каждого из блоков по длине сходящихся сторон пластины 26. . - 11 21 22 - 14 24 25. 14 24 25 , - 26 14 27, 28 29. 26 . 9-9 ( 9) . 30 31 . 31 9. 34 35 26 36 31 . 26. Частичный контакт 25 в этом применении имеет форму сегмента сферы и имеет внутренний фланец 37, который входит в зацепление с внешней поверхностью блока 31. Вращая контакты, можно подвести к контакту различные изнашиваемые поверхности, чтобы продлить срок их службы. 25 37 31. . Детальный контакт 25 имеет внутреннюю резьбу на своем внутреннем конце, и предусмотрен винтовой элемент 38 для фиксации детального контакта в любом из двух отверстий, расположенных по длине блока 31. Таким образом, благодаря регулируемому скольжению каждого из блоков 30 и 31 и двум точкам крепления каждого блока для контактов 24 и 25 деталей легко и просто обеспечивается чрезвычайно широкий диапазон регулировок для установки калибра для измерения деталей. широкого диапазона размеров. Неподвижные монтажные контакты 21 и 22, поддерживаемые вертикальной стойкой 11 на левом конце измерительного устройства, устроены аналогичным образом. 25 38 31. 30 31 24 25 ' . 21 22 11 - . Два измерительных рычага 15 и 16 имеют возможность поворотного движения вокруг общей оси на верхнем конце центральной стойки 12 с помощью конструкции, которая более подробно показана на фиг. 4. Каждый из рычагов предназначен для поворотных движений в двух точках, расположенных вдоль оси поворота. Основная опора подшипника представлена двумя относительно большими шаровыми элементами на передней и задней сторонах центральной стойки 12, один из которых, 40, показан на рисунке 4. Этот больший шар 40 контактирует с двумя группами меньших шариков, два из которых показаны позициями 42 и 44, с каждой стороны шара 40. Эти группы шариков 42 и 44 закреплены в заглушке, как элементы 45 и 46. 15 16 12 4. . 12 , 40, 4. 40 42 44 40. 42 44 45 46. Заглушка 45 проходит в проходе центральной стойки 12, а заглушка 46 находится в переднем выступе правого рычага 16. Каждая из этих заглушек 45 и 46 имеет на своих поверхностях кольцевые -образные канавки, в которые могут быть вставлены заостренные концы удерживающих винтов, ввинченных в стойку, для фиксации их на месте. Передняя опора левого рычага 15 снабжена пластиной 47, прикрепленной к рычагу 15 и имеющей удлинение с отверстием, в котором устанавливается большой шар 40. Аналогичная конструкция шара и вилки предусмотрена на заднем конце устройства, где пластина 48 закреплена вокруг соответствующего шара и прикреплена к заднему выступу рычага 16. На заднем конце рычага 15 установлена заглушка, на которой установлены шарики, которые аналогичным образом контактируют с задней поверхностью опоры заднего шарикоподшипника. 45 12 46 - 16. 45 46 - . - 15 47 15 40 . 48 16. 15 . Благодаря такому расположению достигается минимальная поверхность трения с устранением потери хода или люфта. Пружина 50 между двумя шаровыми блоками, поддерживающими центральную стойку, несущими заглушки 45 и 46, помогает снять заглушки с центральной стойки 12 при разборке устройства. . 50 45 46 12 . Рычаг 16, имеющий манометрический контакт 20 на правом конце, поддерживается для поворотного движения в точке, промежуточной между его концами, а на его левом конце имеется отверстие 52 для утечки жидкости, составляющее один манометрический компонент и выполненное в виде вставки в верхняя поверхность левого конца руки 16. Канал 54 ведет к диафрагменной вставке 52 и предназначен для соединения с источником подачи воздуха и расходомером жидкости. 16 20 - - 52 - 16. 54 52 . Контакт манометра 20 рычага 16 уравновешивается противовесом, выполненным заодно с рычагом и обозначенным номером 55. 20 16 55. Левый рычаг 15 имеет контакт манометра на своем левом конце и зафиксирован в непосредственной близости от своего правого конца на стойке 12, как описано ранее. На своих промежуточных концах этот рычаг 15 несет регулируемый элемент 56 управления отверстием, образующий другой измерительный компонент, ввинченный в верхний выступ 57 на рычаге. Этот элемент 56 управления отверстием имеет нижнюю поверхность, противоположную отверстию 52 для утечки жидкости. - 15 - - 12 . 15 56 57 . 56 52. Контакт манометра 18 и вес рычага 15 уравновешиваются противовесом 58 аналогично рычагу 16. 18 15 16 58. Каждый из рычагов 15 и 16 имеет регулируемый винтовой выступ, проходящий ниже рычага рядом с его осью поворота и обозначенный позициями 60 и 61 соответственно. Хомут 17 для позиционирования рычагов поворачивается на штифте 64, который проходит через центральную стойку 12 поперек оси поворота рычагов. Это соотношение более подробно показано на рисунке 12. 15 16 60 61 . 17 64 12 . - 12. Эта траверса 17 снабжена контактными поверхностями 65 и 66 для зацепления винтов 60 и 61. На его переднем конце от траверсы 17 выступает ручка 67 для приведения ее в действие вручную. 17 65 66 60 61. 67 17 . Штифт 70 проходит поперечно через левый задний выступ траверсы 17. На левом конце этого штифта 70 (см. рисунок 12) прикреплена пружина. Эта пружина 71 проходит вниз через верхнюю поверхность основания 10 и прикреплена к нижнему штифту 74, вставленному в боковую стенку основания 10. Эта пружина толкает задний конец траверсы 17 вниз, поднимая таким образом контакты 65 и 66, находящиеся в зацеплении с винтами 60 и 61, и перемещая рычаги и контакты 18 и 20 манометра из положения измерения. При отпускании ручки 67 она будет двигаться вверх, поднимая контакты 18 и 20 калибра от калибруемых деталей, и руки оператора освобождаются для снятия калибруемых деталей и замены их калибруемыми деталями. pin70 - 17. - 70 ( 12) . 71 10 74 10. 17 , 65 66 60 61 18 20 . 67 18 20 ' . Правый конец штифта 70 предусмотрен для взаимодействия с элементом защелки 75, который перемещается с помощью небольшого выступающего рычага 76, выступающего из задней части центрального корпуса 78. Это предназначено для фиксации заднего конца траверсы в верхнем положении, чтобы быть обращенным к рукам во время операций по настройке. - 70 75 76 78. . На внутреннем конце левого заднего выступа траверсы 17 предусмотрен выступающий винтовой элемент 80. Этот винт 80 работает с переключающим контактом 81 переключающего блока 82. Когда ярмо 17 перемещается вверх, оно освобождает этот контакт 81, подавая питание на переключатель 82 и блок соленоидного вибратора 84, который вызывает вибрацию измерительного устройства, гарантируя, что обоймы подшипников установятся на своих опорных контактах. 17 80 . 80 81 82. 17 81 82 84 . На рисунках 5 и 6 показано устройство в положении измерения и положении загрузки соответственно. Как показано на фиг. 6, ручка 67 поднята и соприкасается с винтовыми выступами 60 и 61, перемещая рычаги 15 и 16 вверх, поднимая контакты 18 и 20 манометра из калибровочного контакта, так что детали можно легко установить для измерения. Как показано пунктиром на этом рисунке, внутреннее кольцо подшипника поддерживается с левой стороны устройства путем установки над двумя неподвижными контактами 21 и 22. С правой стороны наружное кольцо подшипника поддерживается как бы подвешенным к неподвижным контактам 24 и 25. Следует отметить, что в этой ситуации отверстие и поверхность управления отверстием разнесены на некоторое расстояние. На рисунке 5 ручка 67 опущена, а контакты манометра 18 и 20 контактируют с внешней поверхностью внутреннего кольца и внутренней поверхностью наружного кольца соответственно, тем самым позиционируя относительное отверстие и поверхность управления отверстием в соответствии с размерным соотношением между эти взаимодействующие части. 5 6 . 6, 67 60 61 15 16 , 18 20 . - 21 22. - 24 25. . 5 67 18 20 . Будет очевидно, что это устройство может найти множество применений. Применительно к измерению обойм колец подшипников при наличии определенного количества внутренних и наружных колец их можно сопоставлять попарно до тех пор, пока не будет получена комбинация для сборки с шариками любого заданного размера, которые имеются в наличии. Можно установить внутреннее или внешнее кольцо известного размера дорожки качения и подобрать к нему другой компонент. Предоставляя эталонное внутреннее или внешнее кольцо и оставляя его установленным на устройстве, можно соответствующим образом измерить другие компоненты. Вращая деталь на опорах, можно легко обнаружить любое состояние «клеверного листа» или другую неровность контура. . . . . "" . Это примерные варианты применения, и специалистам в данной области техники будут очевидны другие. . На Фигуре 3 следует отметить, что стойка 14 имеет передний выступ, имеющий верхнюю поверхность 90. На правом конце рычага 16, непосредственно под контактом манометра 20, находится противоположная поверхность 91. Эти поверхности служат для ограничения движения вниз внешнего конца рычага 16, а также выполняют функцию установки, которая будет описана позже. Аналогичные поверхности на левом конце устройства служат тем же целям для контакта 18 манометра. См. цифру 106 на рисунке 11. 3 14 90. - 16 20 91. 16 . - 18. 106 11. На левом конце рычага 15 также предусмотрена регулируемая стопорная конструкция 94 (см. также фиг. 11 и 10), которая особенно полезна в уникальной процедуре измерения, также описанной позже. Штифт 97 установлен с возможностью осевого скольжения во втулке 98, установленной в заднем выступе или выступе 99 на рычаге 15. На каждом конце штифта 97 имеются фланцы 100 и 101 соответственно. Пружинные шайбы установлены в позиции 102 между верхним фланцем и втулкой 98, смещая штифт 97 вверх. Кольцеобразный элемент 104, имеющий наклонную нижнюю поверхность, установлен вокруг пальца 97 и упирается в нижний конец втулки 98. Фланец 101 несет шаровой элемент 105, встроенный и закрепленный на его верхней поверхности для контакта с нижней поверхностью этого элемента 104. Можно видеть, что путем вращения штифта во втулке 98 можно контролировать его проекцию вниз и определять положение этого верхнего средства относительно рычага 15. Ниже фланца 101 находится упорный выступ 107, который взаимодействует с твердосплавной вставкой или т.п. 108, установленной на верхней поверхности монтажной пластины для контакта детали, поддерживаемой левой стойкой 11. - 15 94 ( 11 10) . 97 98 99 15. 97 100 101 . 102 98 97 . - 104 97 98. 101 105 104. 98 15 . 101 107 108 - 11. Этот измерительный прибор обычно используется с имеющимся в продаже прибором для измерения муки, обозначенным номером 96 на рисунке 14. Инструмент содержит, по существу, вертикально расположенную прозрачную трубку, имеющую внутренний конус 250, вдоль которого поплавок 251 располагается в соответствии со скоростью потока жидкости через трубку и отверстие, контролируемой относительным расстоянием между управляющей поверхностью 56 отверстия и отверстием 52. аппарата по рисунку 1. , 96 14. 250 251 56 52 1. Таким образом, поплавок займет свое положение в соответствии с относительным положением рычагов 15 и 16, несущих контакт манометра. 15 16. В одном из способов настройки устройства для определения разницы в размерах между внутренними и наружными обоймами колец подшипника эталонные измерительные блоки вставляются между неподвижными упорными поверхностями на внешних концах калибрующих рычагов 15 и 16 для позиционирования измерительных рычагов в исходных положениях. . Тем временем ручка 67 переместилась вниз и зафиксировалась в нижнем положении защелкой 75, тем самым освободив рычаги. Затем регулируемые части контактов 21, 22, 24 и 25 позиционируются в соответствии с размером конкретных обойм подшипника, подлежащих измерению, и фиксируются в этих положениях. Блоки снимают, рукоятку поднимают и на аппарат устанавливают внутреннее и наружное кольца, имеющие номинальные размеры дорожек. 15 16 . 67 75 . 21, 22, 24 25 . , , .. . Контакты 18 и 20 затем опускаются до контакта с этими обоймами. Пока контакты находятся в контакте с дорожками, эталонный калибр заданной толщины вставляется между буртиком элемента 56 управления отверстием и поверхностью вставки 52 отверстия для утечки жидкости, и элемент 56 регулируется в опорном выступе 57 для закрытия. относительно этого блока, чтобы обеспечить заданный зазор отверстия при правильном положении средних дорожек и правильном положении индикатора прибора. После этого можно использовать наборы внутренних и наружных колец минимального и максимального размера и группы каналов на , , и . 18 20 . 56 52 56 57 - . , , , . Устройство, показанное на рисунке 16, приспособлено для классификации внутренних колец подшипников в соответствии с их диаметрами дорожек. Кольцо 210 поддерживается в контрольном положении на своей дорожке в двух точках с помощью устройства 211 V4lock. 16 . 210 V4lock 211. Циферблатный индикатор 212 имеет контактор 214, который входит в зацепление с обоймой в точке, по существу равноудаленной от двух точек контакта -образного блока 211. Циферблатный индикатор 212 откалиброван для разделения внутренних колец по размерам гонок. Для приема этих колец после их измерения с помощью устройства, показанного на фигуре 16, предусмотрен бункер, подобный показанному на рисунке 18. Внутренние кольца, имеющие дорожки качения, попадающие в диапазон размеров каждой из классификаций от 1 до 5, помещаются в соответствующие отсеки от 1 до 5 контейнера, показанного на фиг. 18. 212 214 - 211. 212 . 18 16. 1 5 1 5 18. Шары классифицируются с помощью устройства, показанного на фиг. 17, и поддерживаются -образным блоком 215 для измерения. Контактор 216 циферблатного индикатора 217 зацепляет эти шарики и позиционируется в соответствии с диаметрами шариков. Как показано на этом рисунке, циферблатный индикатор 217 откалиброван для разделения и классификации шаров по четырем диапазонам размеров, обозначенным буквами от до . После классификации с помощью измерительного устройства, показанного на рисунке 17, они помещаются в соответствующий отсек контейнера, показанного на рисунке. 19. 17 - 215 . 216 217 . , 217 . 17 19. Гонка наружного кольца измеряется, как показано на рисунке 15, чтобы определить, из какой из категорий дорожек внутреннего кольца от 1 до 5 следует выбрать внутреннее кольцо для соответствия ему. В устройстве, показанном на фиг. 15, обойма 220 внешнего кольца поддерживается в двух точках. на постаменте 221. Контакт 222, поддерживаемый шарнирно установленным рычагом 223, входит в зацепление с кольцом в точке, по существу равноудаленной от этих двух точек контакта опоры. 15 1 5 . 15 220 . 221. 222 223 . Контактор 224 циферблатного индикатора 225 управляется положением контакта 222 в соответствии с диаметром внешнего кольца. Чтобы избежать мысленных вычислений и упростить работу, циферблатный индикатор 225 калибруется с учетом классификации гонок внутреннего кольца. Таким образом, если указатель индикатора 225 попадает в диапазон классификации 1, как показано на нем, это указывает на то, что размер измеряемого внешнего кольца 220 таков, что требуется внутреннее кольцо из класса 1, поскольку эти внутренние кольца отделены от компоненты бункера, показанного на Фигуре 18. 224 225 222 . 225 . 225 1 220 1 18. После того, как диаметр дорожки случайно выбранного наружного кольца измерен и определено, из какой классификации должно быть выбрано внутреннее кольцо, произвольная дорожка наружного кольца и выбранная дорожка внутреннего кольца непосредственно сравниваются друг с другом и их размерное соотношение. определяется измерительным прибором, показанным на рисунках 1–6, в сочетании с прибором, показанным на рисунке 14. , 1 6 14. Как здесь показано, прибор 96 имеет калибровочные диапазоны от до вдоль левой стороны трубки 250. Когда случайно выбранное наружное кольцо и выбранное внутреннее кольцо помещаются на датчик и контакты опускаются до зацепления со своими дорожками, поплавок 251 занимает положение вдоль калибровок от до , чтобы указать, из какого из ранее классифицированных выбранных шариков следует выбрать выбран для сборки. 96 - 250. 251 . Таким образом, на самом деле происходит то, что внешнее кольцо выбирается случайным образом и калибруется для определения того, какое из нескольких внутренних колец классификации от 1 до 5 должно быть выбрано для сборки с ним. Единственное отклонение от желаемого родства, которое может остаться в такой комбинации, — это отклонение в пределах одной классификации внутренней расы. После этого измеряются дорожки случайно выбранного внешнего кольца и выбранного внутреннего кольца, чтобы определить, из какого из отсеков контейнера, показанного на рисунке 19, должны быть выбраны шарики. Потому что шары из любого из нескольких вариантов выбора мячей от до. Каждый из может использоваться с любой из классификаций внутреннего кольца от 1 до 5, видно, что достигается эффективное увеличение количества классификаций. Эти классификации шариков были предусмотрены для компенсации любых оставшихся различий между выбранными обоймами нар
Соседние файлы в папке патенты