『壹』 機械手錶中的發條扭簧起什麼能量作用
機械手錶中的發條彈簧儲存著彈性勢能,並逐漸將彈性勢能轉化為指針轉動的動能,以此帶動鍾表轉動。
手錶的創制及生產都基於一個簡單而機智的發明,這就是「彈簧」,它能夠收緊並儲存能量,又能慢慢地把能量釋放出來,以推動手錶內的運行裝置及指針,達到顯示時間的功能,手錶內的這種彈簧裝置被稱為主彈簧(Mainspring)。並由兩個相反過程組成:
1、儲存能量:由動能轉化為彈性勢能。人走路時擺動手臂,手錶內部的自重錘(即自動擺陀)便會繞著鍾表表面做圓周運動,這種圓周運動將起到為手錶上弦的作用。
2、釋放能量:由彈性勢能轉化為動能。發條緩慢釋放,驅動一系列的齒輪,從而各表針動作。
機械手錶發條的工作原理
發條是為手錶提供能量的零件,圈繞在條盒內。利用條軸上的銑方槽上緊發條。條軸的方槽是由上條機構驅動。手錶在無復上條情況下,即能走時36到50小時左右。由於發條經受明顯的應力,時常會導致斷裂,因此,當前,採用合金材料,使機械表發條幾乎不斷裂。
發條儲存一定的能量,以均勻小量地分配給振盪器。為此,提供的能量通過輪列組,由輪列組以相同比例縮減傳輸力的同時增加圈數。該輪列組包括4隻輪和4隻齒輪,後3隻輪是鉚壓在前3隻齒輪上。
擒縱輪屬於分配機構及計數器。條盒輪轉一圈約6小時,在此段時間內,擒縱齒輪和擒縱輪轉約3600圈。這數字代表第一隻輪和最後一隻輪之間的旋轉頻率比。該比例始終在此數值范圍內。一般都設法使齒輪和分輪在手錶的中心,並每小時轉一圈。
『貳』 有什麼能將能量儲存起來並緩慢釋放的機械裝置或機構
最簡單的就是渦卷彈簧,也叫發條,機械手錶或鍾表的用的那種原理。
『叄』 低壓斷路器分合閘的動力是什麼
咨詢記錄 · 回答於2021-11-29
『肆』 什麼是扭簧
扭簧屬於螺旋彈簧。扭簧可以存儲和釋放角能量或者通過繞簧體中軸旋轉力臂以靜態固定某一裝置。扭簧的端部被固定到其他組件,當其他組件繞著彈簧中心旋轉時,該彈簧將它們拉回初始位置,產生扭矩或旋轉力。
『伍』 延時動作能不能用機械結構配合位動開關來實現呢
可以,有一種延時開抄關,是全機械式的,主要由扭簧和一些行星齒輪構成,扭簧儲能後,帶動行星齒輪系運動,使開關觸點保持斷開或閉合,能量釋放完後,齒輪停止,壓力消逝後開關復位.可根據需要設計,但原理差不多.電風扇的應該就是這種,不信你可以在定時後聽一下,有"嗒嗒"聲,就是這些機構的運動聲.
『陸』 配電櫃中電動操作機構是干什麼得
配電櫃中電動操作機構是帶隔離刀操作機構的,也有隻是帶地線刀閘的,還有靠熔絲筒保護作用的。
開關櫃的操作機構分為四種:
1、斷路器機構
是以單元模塊的形式可組合成擴展型開關櫃,按照原設計採用過流脫扣器,設置標准為額定電流630A和1250A兩種。觸頭分合靠機械儲能裝置的釋放動力實現開關分合。主要工作原理是採用扭簧聯動儲能,利用已儲能的彈簧為動力,來實現斷路器的分合閘操作.分閘操作有分閘電磁鐵、過電流脫扣電磁鐵和手動按鈕操作三種。
2、斷路/重合器機構
重合器的結構由滅弧室、操動機構、控制系統組成,重合器一次儲能後可以進行分斷/閉合二次操作。驅動觸頭的動力有永磁和彈簧兩種方式。依靠電子控制系統實現速斷和重合。
重合器的作用是與其它高壓電器配合,通過其對電路的開斷,重合操作順序,復位和閉鎖,識別故障所在地,使停電區域限制最小,而斷路器只是用開斷短路故障,線路停電區域大。重合器自具控制設備,檢測、控制、操動自成體系能夠在系統干預下自動的快速合閘恢復線路供電。
3、負荷開關帶接地刀結構
電動操作和手動操作在同一驅動軸上,當手動搬桿插入操作孔後,壓起分動離合器進行手動操作。分合閘定位準確扭矩大於80Nm。
4、熔斷器結構
熔斷器是最簡單的保護電器,造價低廉適合用電負荷不大的區域,允許負載電流在規定標准里通過。電氣設備過載和短路電流發生時,快速自動熔斷切斷供電線路。常用的有戶外架空線路的跌落式和室內開關櫃的嵌入式。
(6)機械扭簧儲能裝置擴展閱讀
電動操作機構的控制機理:斷路器控制中儲能到位後還有設置防跳控制迴路。控制迴路應該能夠及時反映斷路器的位置狀態以及跳合閘迴路的完整性。 為保證斷路器的每一步動作都是安全可靠的,控制迴路中還要加裝多種閉鎖措施,當條件不滿足時,禁止斷路器的操作。
斷路器的操作系統異常時對分、合閘迴路進行閉鎖。當液壓/氣壓操作機構壓力過高或過低,彈簧操作機構彈簧未儲能,SF6斷路器的SF6壓力低等,這些都將串接在跳、合閘迴路中的常閉接點斷開,不允許斷路器分合。
『柒』 扭轉彈簧的工作原理是什麼
扭轉彈簧的廣泛應用於計算機,電子,家電,照相機,儀器,門,摩托車,收割機,汽車,等等這些行業中,它是彈簧類別中設計原理較為復雜的一種,型式的變化亦相當活潑,設計時所涉及的理論也很繁瑣。那麼它的工作原理是什麼呢?下面為大家介紹一下。
扭轉彈簧應用的時候,它的端部被固定到其他組件,當其他組件繞著扭轉彈簧中心旋轉的時候,彈簧就將它們拉回到原來的位置,這樣就會形成一種旋轉力,將產生的旋轉力變為所需要的阻力。這樣,扭轉彈簧就可以通過儲存或者是釋放這種能量的方式來以靜態的方式固定住某一裝置,達到預期想要的結果。
當然,扭轉彈簧應用的地方不一樣,圈數也是不同的,所以,這裡面就涉及到了大量的物理、數學知識。我們可以通過固定住裝置所需要的阻力大小,來計算得到扭轉彈簧所需要的圈數。並且,在計算的過程中,根據應用的實際要求來設計扭轉彈簧的旋轉方向。
『捌』 扭簧的設計原理和扭簧的設計結構是什麼
扭轉彈簧乃變體彈簧之極至,由單扭簧至雙扭簧異形扭簧,乃至各種扭桿之變形,得依設計成型。在一個支撐的心軸或者柄軸上使用。心軸的尺寸在列出的偏差可以允許有約10%的間隙。如果偏差較大,則柄軸的尺寸要減小。為了使扭簧功能處於良好狀態,組合件里的空間(最小軸向空間)必須充足。最小軸向空間不能參照線圈的長度。扭簧應在沿著纏繞線圈的方向上使用。因為殘余應力,所以在松開的方向上,較大的負荷較低。拉簧是承受軸向拉力的螺旋彈簧, 其鉤的形式有側鉤拉簧,長鉤拉簧,英式鉤拉簧,德式鉤拉簧,半圓鉤拉簧,鴨嘴鉤拉簧等等,「鉤」是用來保證拉伸彈簧的拉力來源,一般用圓截面材料彈簧鋼製成,在不承受負荷時,拉簧的圈與圈之間一般都是並緊的沒有間隙,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作, 用以控制機件的運動、貯蓄能量、測量力的大小等,大多數的拉伸彈簧通常在一定程度的張力下,即使是在沒有任何的負載的情況下。
這種初始的張力決定了在沒有任何負載的情況下,拉伸彈簧盤繞的緊密程度。扭簧利用杠桿的原理,通過對材質柔軟、韌度較大的彈性材料的扭曲或旋轉,使之具有極大的機械能。是承受扭轉變形的彈簧,它的工作部分也是各圈或是緊密圍繞或是分開圍繞。扭轉彈簧的端部結構是加工成各種形狀的扭臂,由單扭至雙扭,乃至各種扭桿之變形,得依設計成型。扭轉彈簧常用於機械中的平衡機構,在汽車、機床、電器等工業生產中廣泛應用。
『玖』 1.圓柱形扭轉彈簧結構簡單,主要用於各種壓緊和儲能機械裝置中對嗎
對,比如波輪洗衣機的離合器彈簧,起著至關重要的轉換作用,使洗衣和脫水程序能順利轉換。