Modus installationis flexibilior est. Præceptrum per dentem movetur in arcu super arcuum viam.
YOSO Circulus Viae Serie
Arcus via linearis habet rotam linearem vias et sphaeram linearem vias, potest formare praecisionem circuli viam; Coniuncta cum systema impulsionis, potest formare praecisionem circuli dispositio linea, circuli productio linea vel circuli dispositio linea et aliae circulationes lineae. Hoc genus viae circulationis lineae, compactior structura, maius praecisio positionis, plures optiones configurationis; In multis modis, superat traditionales lineas distributionis.
Hodiernae fabricae productionis, semper quaerunt modos ad diminuendos costos productionis, una directio automationis est: ponere singulas stationes quam proxime possibiliter simul, minuere distantiam inter stationes operis, et minimizare vestigium spatii; Ad hoc faciendum, necessitas est operis circum movendi, necesse est uti circulo linea. Sunt duo genera filum circulorum, traditio sine ductu et praecisio ductu, quae describuntur ut sequitur:
Traditionale fascia genus
Linea transporteris baltei, est structura relativae simplicis, latus balteum circum duos rotulos quidem distantiam certam separatos, rotatione rotuli, motus baltei, impellit operam super balteum movere. Linea transporteris rotularum et linea transporteris baltei, principium simile est, nisi quod balteus est substitutus pluribus tympanis dense ordinatis.
Linea anuli sine ductu, ubi opusculum fixum est in taenia vel rota, non est rigidum, generatur a vi friccionis gravitatis, et non potest bene limitare motum opusculi sinistrorsum et dextrorsum, anterius et posterius, et sursum. Ut opusculum de terra cadere prohibeatur, necesse est addere tabulam utrimque taeniarum vel tympanorum. Quia opusculum non est fixum in taenia vel rota, opusculum saepe vibrat; si forma opusculi est magis complexa, saepe alligatur cum partibus lineae transporteris. A friccionis gravitate generata ut opusculum in linea transportatoria fixum sit, non potest bonam praecisionem positionis assequi, multo minus lineam transporteriam sursum verticalem ponere. Fixum
opusculum non est rigidum, quod limitat velocitatem motus lineae transporteris.
Opusculum fixum est in sedile praeberi, sedile praeberi volutatur super raile per rotam, et rail liberos motus sedilis praebentis valde limitat, solum unam directionem libertatis motus permittens. Proinde, viae ductus annularis pipeline, cum maiore velocitate, maiore accurate positionis, hi duo characteres conditiones praecisionis automationis implent.
In summa, quando necessitas est in angusto spatio, ad praecisionem automationem consequendam: opusculum cito movetur inter stationes; postquam motus cessat, opusculum bonam accurate positionis habet; postquam motus cessat, vis addita potest ad opusculum applicari pro tractamento vel composito; tum potes praecisam viam annularem eligere ut fundamentum designii tui pipeline annularis.
Sunt duae principales viae ad utendum raile annulare pro line annulari: forma cursus et quadrata:
Arcus linearis dux, coniunctus cum systema propulsionis, fit linea costructionis annularis. Praesentia, tres modi principales propulsiones sunt: catena typi, fascia synchronica et screw typus :
Exemplum | Magnitudo ductus | Magnitudo glissantis | Magnitudo paterae olei | ||||||||||
H | B1 | B2 | B3 | K | L1 | L2 | L3 | M | ф | L4 | G | N | |
YCR16\/168AA(AB) | 24 | 47 | 4.5 | 38 | 19.4 | 58 | 40.5 | 30 | MS | 4.5 | 7 | M4 | 4 |
YCR16\/228AA(AB) | 24 | 47 | 4.5 | 38 | 19.4 | 58 | 40.5 | 30 | MS | 4.5 | 7 | M4 | 4 |
YCR16\/300AA(AB) | 24 | 47 | 4.5 | 38 | 19.4 | 58 | 40.5 | 30 | MS | 4.5 | 7 | M4 | 4 |
YCR16\/390AA(AB) | 24 | 47 | 4.5 | 38 | 19.4 | 58 | 40.5 | 30 | MS | 4.5 | 7 | M4 | 4 |
YCR25\/230AA(AB) | 36 | 70 | 6.5 | 57 | 28.8 | 79.5 | 59 | 45 | M8 | 7 | 11 | M6 | 6 |
YCR25\/400AA(AB) | 36 | 70 | 6.5 | 57 | 28.8 | 79.5 | 59 | 45 | MB | 7 | 11 | M6 | 6 |
YCR25\/500AA(AB) | 36 | 70 | 6.5 | 57 | 28.8 | 79.5 | 59 | 45 | M8 | 7 | 11 | M6 | 6 |
YCR25\/750AA(AB) | 36 | 70 | 6.5 | 57 | 28.8 | 79.5 | 59 | 45 | M8 | 7 | 11 | M6 | 6 |
YCR25\/1000AA(AB) | 36 | 70 | 6.5 | 57 | 28.8 | 79.5 | 59 | 45 | M8 | 7 | 11 | M6 | 6 |
YCR35\/600AA(AB) | 48 | 100 | 9 | 82 | 38 | 111 | 81 | 58 | M10 | 11 | 11 | M6 | 8 |
YCR35\/800AA(AB) | 48 | 100 | 9 | 82 | 38 | 111 | 81 | 58 | M10 | 11 | 11 | M6 | 8 |
YCR35\/1000AA(AB) | 48 | 100 | 9 | 82 | 38 | 111 | 81 | 58 | M10 | 11 | 11 | M6 | 8 |
YCR35\/1300AA(AB) | 48 | 100 | 9 | 82 | 38 | 111 | 81 | 58 | M10 | 11 | 11 | M6 | 8 |
Dux commode sire | Angulus finalis minimus | Onus dynamicum ratum | Cavum onus staticum | Cavum momentum staticum | Pondus praesidii kg | Pondus rallo Kg/m | Exemplum | |||||||||
B4 | H1 | daDuh | θ | R θ | R1 | R2 | θm | θ 1 | C (MN) | (kN) | MA (N-m) | Mb (N·m) | Mc (N-m) | |||
16 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 15° | 168 | 160 | 176 | 160° | 3° | 5.67 | 6.35 | 51.8 | 51.8 | 829 | 0.2 | 1.5 | YCR16\/16BAA(AB) |
16 | 15 | 45x7.5x5.3 | 15° | 228 | 220 | 236 | 160° | 3° | 5.67 | 6.35 | 51.8 | 51.8 | 829 | 0.2 | 15 | YCR:16\/228AA(AB) |
16 | 15 | 45x7.5x5.3 | 15° | 300 | 292 | 30g | 75° | 2° | 5.67 | 6.35 | 51.8 | 51.8 | 829 | 0.2 | 1.5 | VCR16\/30GAA(AB) |
16 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 15 | 390 | 382 | 398 | 65° | 2° | 5.67 | 6.35 | 51.8 | 51.8 | 829 | 0.2 | 1.5 | YCR 16\/39GAA(AB) |
23 | 22 | 7x11x9 | 15° | 230 | 218.5 | 241.5 | 160° | 3° | 16.8 | 21.5 | 142.2 | 142.2 | 233.5 | 0.59 | 3.3 | YCR25\/23GAA(AB) |
23 | 22 | 7x11x9 | 10° | 400 | 388.5 | 411.5 | 60° | 2° | 16.8 | 21.5 | 142.2 | 1422 | 233.5 | 0.99 | 3.3 | YCR25\/40GAA(AB) |
23 | 22 | 7x11x | 7° | 500 | 488.5 | 511.5 | 60° | 2° | 168 | 21.5 | 142.2 | 1422 | 233.5 | 0.99 | 3.3 | YCR25\/SOGAA(AB) |
23 | 22 | 7x11x9 | 5* | 750 | 738.5 | 751.5 | 35° | 2° | 16.8 | 21.5 | 142.2 | 142.2 | 233.5 | 0.99 | 3.3 | YCR25\/75GAA(AB) |
23 | 22 | 7x11x | 4° | 10:00 | 988.5 | 1011.5 | 28° | 2° | 16.8 | 21.5 | 142.2 | 1422 | 233.5 | 0.99 | 33 | YCR25\/1000A.A(AB) |
34 | 29 | 9x14x12 | 9" | 600 | 583 | 617 | 60° | 2° | 3497 | 58.53 | 610 | 610 | 1030 | 1.4 | 6.5 | YCR 3S\/SOGAA(AB) |
34 | 29 | 9x14x12 | 5.5 | 800 | 783 | 817 | 35° | 2* | 34.97 | 58.53 | 610 | 610 | 1030 | 1.4 | 6.5 | VCR 35\/BOGAA(AB) |
34 | 29 | 9x14x12 | 5° | 1000 | 983 | 1017 | 28* | 2* | 34.97 | 58.53 | 610 | 610 | 1030 | 1.4 | 65 | YCR3S\/1000AA(AB) |
34 | 29 | 9x14x12 | 3.5 | 1300 | 1283 | 1317 | 22° | 2* | 34.97 | 58.53 | 610 | 610 | 1030 | 1.4 | 6.5 | YCR35\/1300AA(AB) |
Numerus Moduli. | Dimensionibus externis | Dimensiones cubi LM | H3 | ||||||||||
Altum M | Latus W | Longitudo L | B | C | S | L1 | T | T1 | N | E | Mamilla Unguenti | ||
YCR15A+60\/150R | 24 | 47 | 54.5 | 38 | 24 | M5 | 38.8 | 10.3 | 11 | 45 | 5.5 | PB1021B | 4.8 |
YCR15A+60\/300R | 55.5 | 28 | |||||||||||
YCR15A+60\/400R | 55.8 | 28 | |||||||||||
YCR25A+60\/500R | 36 | 70 | 81.6 | 57 | 45 | MB | 59.5 | 149 | 16 | 6 | 12 | B-M6F | 7 |
YCR25A+60\/750R | 82.3 | ||||||||||||
YCR25A+60\/1000R | 82.5 | ||||||||||||
YCR35A+60\/600R | 48 | 100 | 107.2 | 82 | 58 | M10 | 80.4 | 19.9 | 21 | 8 | 12 | B-M6F | 8.5 |
YCR35A+60\/800R | 107.5 | ||||||||||||
YCR35A+60\/1000R | 108.2 | ||||||||||||
YCR35A+60\/1300R | 108.5 | ||||||||||||
YCR45A+60\/800R | 60 | 120 | 136.7 | 100 | 70 | M12 | 98 | 239 | 25 | 10 | 16 | B-PT1\/8 | 11.5 |
YCR45A+60\/1000R | 137.3 | ||||||||||||
YCR45A+60\/1200R | 137.3 | ||||||||||||
YCR45A+60\/1600R | 138 |
Dimensiones rotae LM | Gradus oneris basis | Momentum stativum permittendum kN·m | Massa | ||||||||||||||||||
R | RO | RI | LO | U | Latus L1 | W2 | Altum A1 | d1xd2xh | m1 | θ° | θ ° | θ 2 | kN | CO kN | Ma | MB 0 | MC 6 | LM Lapis kg | LM Ral kg/m | ||
1 Lapis | Duplex Lapides | 1 Lapis | Duplex Lapides | 1 Lapis | |||||||||||||||||
150 | 157.5 | 142.5 | 150 | 20.1 | 15 | 16 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 3 | 7 | 23 | 6.66 | 10.8 | 0.0805 | 0.457 | 0.080 5 | 0.457 | 0.084 4 | 0.2 | 1.5 | |
300 | 307.5 | 2925 | 300 | 40 | 5 | 6 | 12 | 8.33 | 13.5 | ||||||||||||
400 | 407.5 | 392.5 | 400 | 54 | 7 | 3 | 9 | 8.33 | 13.5 | ||||||||||||
500 | 511.5 | 488.5 | 500 | 67 | 23 | 23.5 | 22 | 7x11x9 | 9 | 2 | 7 | 19.9 | 344 | 0.307 | 1.71 0 | .307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 | |
750 | 761.5 | 738.5 | 750 | 100 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
1000 | 1011.5 | 988.5 | 1000 | 134 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||
600 | 617 | 583 | 600 | 80 | 34 | 33 | 29 | 9x14x12 | 7 | 3 | 9 | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 0 | .782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 | |
800 | 817 | 793 | 800 | 107 | 11 | 2.5 | 5.5 | ||||||||||||||
1000 | 1017 | 983 | 1000 | 134 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
1300 | 1317 | 1283 | 1300 | 174 | 17 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||
800 | 822.5 | 777.5 | 800 | 107 | 45 | 37.5 | 38 | 14x20x17 | 8 | 60 | 2 | 8 | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11.0 |
1000 | 1022.5 | 977.5 | 1000 | 134 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||
12.00 | 1222.5 | 1177.5 | 1200 | 161 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
1600 | 1622.5 | 1577.5 | 1600 | 214 | 15 | 2 | 4 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved