7. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ (1957 год)

 

  Главная      Книги - Разные     Часовые механизмы (И.С. Беляков) - 1957 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     25      26      27      28     ..

 

 

 

 

ГЛАВА XI КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ. ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОЧАСЫ (1957 год) - часть 6

 

 

 

7. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ (1957 год)

В основном существует два типа вторичных электрических часов: с вращающимся якорем и с качающимся якорем. Вторичные часы, как одни, так и другие, имеют в качестве двигателя электромагнит и состоят из передаточного механизма, циферблата и стрелок. Перемещение стрелок производится скачкообразно с минутным или, реже, секундным интервалом перемещения. Вторичные часы, предназначенные для работы в установках единого времени с большим количеством вторичных часов, снабжаются также узлом обратного контроля.

На фиг. 188 показан механизм вторичных часов с вращающимся, якорем. Якорь состоит из двух дисков 1 и 2, между которыми pacпoложен постоянный магнит 3. Диски имеют специальные зубья-полюсы

и расположены друг относительно друга таким образом, что их зубья взаимно смещены на полшага. Весь узел якоря насажен на ось 4, на одном конце которой фрикционно, с помощью пружинки 6, насажен инерционный диск 5. Диски якоря размещены между полюсными наконечниками катушки электромагнита 15: диск

1 —между полюсными наконечниками 8 и 9, а диск

2 — между наконечниками 7 и 10. Наконечники соединены попарно колонками 11 и 12 и укреплены на платине 13. Платина 13 несет также стрелочный механизм, состоящий из зубчатых колес. Вращение стрелочного механизма осуществляется якорем через триб 14.

 

Показанный на схеме механизм рассчитан на ежеминутное перемещение стрелок. Подобный же механизм может быть использован и для ежесекундного перемещения, но при этом необходимо изменить соответствующим образом зубчатые пары стрелочного механизма.

Расположение дисков якоря относительно полюсных наконечников таково, что в спокойном состоянии, когда в обмотку

электромагнита не поступает ток, широкая часть зубьев диска 1 приходится против полюсного наконечника 9, а широкая часть зубьев диска 2 — против полюсного наконечника 7, и наоборот: когда диск 1 установится против наконечника 8, диск 2 убудет взаимодействовать с наконечником 10.

Благодаря такому распределению магнитный поток постоянного магнита якоря 3 будет проходить через систему в направлении, определяемом положением якоря. В положении, изображенном на фиг. 188, диск 1 взаимодействует с наконечником 9, а диск 2 — с наконечником 7. Очевидно, что в силу специальной формы зубьев дисков магнитный поток постоянного магнита 3 пройдет там, где воздушный зазор между зубьями дисков и наконечников мал, т. е.

в рассматриваемом случае магнитный поток пойдет от постоянного магнита через диск 1 и наконечник 9 в катушку электромагнита, выйдя из которой, через наконечник 7 и диск 2 возвратится к другому полюсу постоянного магнита.

 

 

 

 

Фиг. 188. Механизм вторичных часов с вращающимся якорем. 

 



Если при поступлении тока на обмотку электромагнита возникнет магнитный поток, обратный по направлению потоку постоянного

магнита, то этот дополнительный магнитный поток ослабит удерживающее действие постоянного магнита и усилит поток, проходящий через полюсные наконечники и диски, имеющие в это время большой воздушный зазор. В результате якорь повернется на один зуб. Вполне очевидно, что для последующего поворота якоря магнитный поток электромагнита должен быть изменен по направлению.

Вибрация якоря после его поворота устраняется с помощью инерционного диска 5.

Механизм вторичных часов с вращающимся якорем относительно маломощен и применяется в основном для вторичных часов небольших размеров; более мощные механизмы, устанавливаемые во вторичных часах крупных размеров, типа уличных, с диаметром циферблата от 60см и более, снабжены так называемым качающимся якорем.

Механизм вторичных часов с качающимся якорем изображен на фиг. 189 [43].

 

 

 

 

Фиг. 189. Механизм вторичных часов с качающимся якорем. 

 

Якорь 1, изготовленный из листового материала, подвешен на оси 2. На этой же оси укреплены собачки 3 и 4, прижимающиеся под действием собственного веса к храповому колесу 5 и перемещающие его при качаниях якоря. Якорь качается в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом 6. Нижний конец магнита раздвоен

и выполнен в виде двух сердечников, на которые насажены катушки электромагнитов 7 и 8. Вся система укрепляется на платине 9. Вращение храповика через колеса передается на стрелки часов.

В положении, изображенном на фиг. 189. якорь отклонился вправо и приблизился к сердечнику катушки 7. Магнитный поток постоянного магнита 6 проходит при этом через якорь и сердечник катушки 7, так как на этом пути воздушный зазор между якорем и сердечником меньше, чем между якорем и сердечником катушки 8. Таким образом, положение якоря при отсутствии тока на обмотках электромагнитов фиксируется магнитным полем постоянного магнита.

Если в катушки 7 и 8 поступит ток, создающий магнитное поле такого направления, что магнитный поток постоянного магнита, протекающий через катушку 7, будет ослаблен, а на катушке 8 усилен, то якорь переместится к катушке 8.

Очевидно, что для последующего перемещения якоря магнитный поток электромагнитов должен быть изменен по направлению.

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     25      26      27      28     ..