Схемы раскрытия фотоэлектрических батарей. Классификация схем раскрытия фотоэлектрических батарей, страница 13

Снаружи на трубе цилиндра закреплен блок микропереключателей с фиксатором, обеспечивающим фиксацию панели в раскрытом положении.

Перечень элементов на рис. 3.12, 3.13: 1 – фланец несущий, 2 – основание, 3 – фиксатор, 4 – кулачок, 5 – крышка, 6 – фланец, 7 – ухо, 8 – вал, 9 – трубка, 10 – втулка, 11 – ключ, 12 ‑ блок-шестерня, 13 ‑ блок-шестерня третья, 14 – стакан, 15 – шток, 16 – стакан, 17 – полумуфта, 18 – шестерня, 19 ‑ блок-шестерня вторая, 20 – шайба упорная, 21 ‑ вал-шестерня, 22 ‑ блок-шестерня пятая, 23 ‑ блок-шестерня четвертая, 24 – крышка, 25 – шайба, 26 – электродвигатель, 27 ‑ шайба 4Л, 28, 29, 30, 31, 32 - подшипники, 33 – пружина, 34 ‑ винт М5х10, 35 – 40 – шайбы, 41 – 42 – винты, 43 – 44 – пружины, 45 ‑ гайка М8-6Н.

3.2.7  Механизмы демпфирования

Демпферы (успокоители) служат для устранения вредных собственных колебаний. Успокоитель создает в движущейся системе сопротивление, на преодоление которого расходуется энергия колебаний системы. Благодаря этому колебания затухают – успокаиваются.

Газовые (рис. 3.16, а) и жидкостные (рис. 3.16, б) успокоители в большинстве случаев выполняют поршневыми. И в тех, и в других сопротивление движению подвижной системы создается при проталкивании поршнем 1 рабочего тела (газа и жидкости) через специальное отверстие 3 малого диаметра, а также через зазор δ между поршнем и стенками цилиндра 2.

Преимуществом жидкостных успокоителей является возможность получения практически любой степени успокоения в подвижной системе. Однако они имеют и недостатки.

Во-первых, приходится принимать различные предохранительные меры от вытекания из них жидкости и загрязнения ею. Из-за этого жидкостные успокоители в основном применяют в крупных механизмах.

Рис. 3.12 Редукторный механизм раскрытия


Рис. 3.13 Выноски редукторного механизма раскрытия


Рис. 3.13 (продолжение) Выноски редукторного механизма раскрытия

Рис. 3.13 (окончание) Выноски редукторного механизма раскрытия


Во-вторых, вследствие зависимости вязкости жидкости от изменения температуры создаваемое успокоителем сопротивление также изменяется. Наиболее устойчивыми являются жидкости, полученные на основе кремнийорганических соединений. Они одинаково хорошо работают как при низких, так и при высоких температурах, мало изменяя свою вязкость. Работа газового успокоителя мало зависит от изменения температуры окружающей среды. Однако и он имеет недостатки. Одним из этих недостатков является сжимаемость газа, что ведет к нарушению режима работы успокоителя.

Расчеты успокоителей носят приближенный характер. В связи с этим в успокоителях предусматривают возможность регулирования проходных сечений рабочих отверстий, например, посредством винтов 4 (рис. 3.16, а, б). При разработке газовых успокоителей, работающих в вакууме, необходимо герметизировать кольцевую щель (зазор) между штоком и корпусом. Для этого на поверхности корпуса делают проточки и устанавливают манжеты. Размер проходного сечения капилляра получают применением вставок с калиброванными отверстиями либо регулируют посредством винта с коническим концом.

В механизмах раскрытия СБ чаще всего устанавливаются пружинно-редукторные успокоители, которые основаны на принципе снижения скорости раскрытия СБ и, соответственно, уменьшении кинетического момента.

Рис. 3.14 Демпферы:

а – газовый, б – жидкостный; 1 – поршень, 2 – цилиндр, 3 – проходное отверстие, 4 – винт