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文档简介

生活中的机械装置演示文稿现在是1页\一共有17页\编辑于星期日优选生活中的机械装置现在是2页\一共有17页\编辑于星期日今天我们就主要介绍一下机械表现在是3页\一共有17页\编辑于星期日机械表原理详解你是否也曾对机械表怎么工作好奇过呢?现在是4页\一共有17页\编辑于星期日。机械钟表用发条作为动力的原动系,经过一组齿轮组成的传动系来推动擒纵调速器工作,再由擒纵调速器反过来控制传动系的转速。传动系在推动擒纵调速器的同时还带动指针机构。传动系的转速受控于擒纵调速器,所以指针能按一定的规律在表盘上指示时刻。上条拨针系是上紧发条或拨动指针的机件。此外,还有一些附加机构可增加钟表的功能,如自动上条机构、日历(双历)机构、闹时装置、月相指示和测量时段机构等。

机械钟表的结构和工作原理机械钟表有多种结构形式,但其工作原理基本相同。现在是5页\一共有17页\编辑于星期日振动系统的振动周期乘以被测过程内的振动次数,就得到该过程经历的时间。即

:时间=振动周期×振动次数现在是6页\一共有17页\编辑于星期日

储存和传递工作能量的机构。通常由条盒轮、条盒盖、条轴、发条和发条外钩组成。发条在自由状态时是一个螺旋形或S形的弹簧。它的内端有一个小孔,套在条轴的钩上。它的外端通过发条外钩,钩在条盒轮的内壁上。上条时,通过上条拨针系使条轴旋转将发条卷紧在条轴上。发条的弹性作用使条盒轮转动,从而驱动传动系。

原动系现在是7页\一共有17页\编辑于星期日上条拨针系上条拨针系的作用是上条和拨针

它由柄头、柄轴、立轮、离合轮、离合杆、离合杆簧、拉档、压簧、拨针轮、跨轮、时轮、分轮、大钢轮、小钢轮、棘爪、棘爪簧等组成。上条和拨针都是通过柄头部件来实现的。上条时,立轮和离合轮处于啮合状态,当转动柄头时,离合轮带动立轮,立轮又经小钢轮和大钢轮,使条轴卷紧发条。棘爪则阻止大钢轮逆转。拨针时,拉出柄头,拉档在拉档轴上旋转并推动离合杆,使离合轮与立轮脱开,与拨针轮啮合。此时转动柄头便拨针轮通过跨轮带动时轮和分轮,达到校正时针和分针的目的。

现在是8页\一共有17页\编辑于星期日现在是9页\一共有17页\编辑于星期日

将原动系的能量传至擒纵调速器的一组传动齿轮。它是由二轮(中心轮)、三轮(过轮)、四轮(秒轮)和擒纵轮齿轴组成。其中,轮片是主动齿轮,齿轴是从动齿轮。

传动系对于有秒针装置的钟表,其二轮的轮片到四轮的齿轴的传动比必须等于60。钟表传动系的齿形绝大多数是根据理论摆线的原理,经过修正而制作的修正摆线齿形。现在是10页\一共有17页\编辑于星期日

由①擒纵机构(这里介绍叉瓦式擒纵机构)和②振动系统两部分组成。它依靠振动系统(摆轮游丝或摆)的周期性振动,使擒纵机构保持精确和规律性的间歇运动,从而取得调速作用。

擒纵调速器现在是11页\一共有17页\编辑于星期日①擒纵机构(这里介绍叉瓦式擒纵机构)它由擒纵轮、擒纵叉、双圆盘和限位钉等组成。它的作用是把原动系的能量传递给振动系统,以便维持振动系统作等幅振动,并把振动系统的振动次数传递给指示机构,达到计量时间的目的。叉瓦式擒纵机构的能量传递作用是由以下两部分动作相互配合来完成的:①擒纵轮由传动系取得的能量,通过轮齿和叉瓦的作用转变为冲量传送给擒纵叉,在传递过程中主要有5个动作([叉瓦式擒纵机构的能量传递过程]),即锁接、释放、冲击、垂落和牵引。②通过擒纵叉的叉口和双圆盘的圆盘钉相互传递冲量,工作过程有释放和冲击两个动作现在是12页\一共有17页\编辑于星期日②振动系统

振动系统由摆轮、摆轴、游丝、活动外桩环、快慢针等组成。现在是13页\一共有17页\编辑于星期日简单解释现在是14页\一共有17页\编辑于星期日为了更清楚了解,我们来看一个视频现在是15页\一共有17页\编辑于星期日有人会有疑问,那么电子表是怎么工作的呢?现在是16页\一共有17页\编辑于星期日◆石英表的动力源是电池,时间频率由石英振荡器提供,一类是控制步进马达,再由齿轮机构传递到指针机构指示时间,是机电混合机构;一类是直接控制电子线路,由显示屏显示数字指示时间,是纯电子产品。

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