Мотоциклы - [85]

Шрифт
Интервал

Итак, важнейшие органы управления расположены на руле мотоцикла. Чтобы обеспечить передачу усилия от рычага или ручки управляемому механизму, применяются тросы управления (рис. 140).


Рис. 140. Устройство троса управления: 1 — рычаг управления; 2 — винт закрепления троса; 3 — корпус рычага управления; 4 — упор оболочки; 5 — оболочка троса; 6 — наружная оплетка оболочки; 7 — регулировочный винт; 8 — контргайка регулировочного винта; 9 — корпус карбюратора; 10 — стальной трос; 11 — наконечник троса; 12 — барабанчик.


Трос управления состоит из оболочки 5, представляющей собой трубку, образуемую плотно навитой спиралью из стальной проволоки. Во избежание попадания грязи и влаги внутрь оболочки троса она покрывается хлопчатобумажной оплеткой или слоем пластмассы 6.

Внутри оболочки пропускается стальной трос 10 диаметром от 1,5 до 2,25 мм. Этот трос состоит из нескольких (обычно семи) стальных канатиков, сплетенных вместе. В свою очередь каждый канатик сплетается из нескольких (пяти-семи) стальных проволочек. Такое устройство делает трос очень гибким и в то же время очень прочным.

Один конец троса закрепляется в барабанчике 12, приводимом в действие рычагом управления 1, а другой связывается с управляемым механизмом (в данном случае с дроссельным золотником карбюратора), где укрепляется с помощью напаянного наконечника 11. Оболочка троса с одной стороны входит в упор 4, а с другой упирается в регулировочный винт 7, с помощью которого можно несколько изменить длину оболочки и тем самым отрегулировать натяжение троса. Как видно из рисунка, при повороте рычага 1 повернется барабанчик 12, с которым связан конец троса. Трос начнет наматываться на барабанчик и, перемещаясь в оболочке, потянет за собой дроссельный золотник. При отпускании рычага 1 или при повороте его в обратную сторону дроссельный золотник под действием пружины (на рисунке не показана) будет перемещаться в исходное положение.

Следовательно, трос управления приводит в действие механизм (в данном случае открывает золотник) только при вращении рычага в одну сторону. Обратное действие механизма (закрытие золотника) происходит под действием пружины. Поэтому тросы описанной системы относятся к типу тянущих.

В редких случаях на мотоциклах применяются тросы управления тянуще-толкающей системы. У этих тросов стальной канатик заменяется одной стальной проволокой диаметром 2,0–2,5 мм.

Обычно тросами на мотоциклах управляются следующие механизмы: карбюратор (дроссельные и воздушные заслонки), механизмы опережения зажигания (в случае отсутствия автоматической регулировки), тормоз переднего колеса и сцепление.

Для управления дроссельным золотником карбюратора на современных мотоциклах исключительно применяется вращающаяся ручка. Вращающиеся ручки бывают двух систем: ползункового типа и катушечного типа.

Мотоциклы М-72, ИЖ-350 и К-125 снабжены вращающимися ручками ползункового типа.

На рис. 141 показано устройство вращающейся ручки ползункового типа мотоцикла М-72.


Рис. 141. Руль мотоцикла М-72: 1 и 10 — наконечники руля; 2 и 9 — оси вращения рычагов тормоза и сцепления; 3 — рычаг управления сцепления; 4 — ручка управления зажигания; 5 — трос управления тормозом переднего колеса; 6 — кронштейны крепления руля; 7 — рулевая труба; 8 — рычаг тормоза переднего колеса; 11 — резиновая ручка (правая); 12 — трубка вращающейся ручки; 13 — спиральный паз наконечника трубки вещающейся ручки; 14 — ползун вращающейся ручки; 15 — педаль тормоза; 16 — сухарь крепления наконечника руля.


На конце трубы руля с правой стороны с помощью двух винтов и стопора с контргайкой укрепляется рукоятка. Эта рукоятка с внешней стороны закрывается крышкой. В крышке имеются два отверстия для тросов, управляющих правым и левым карбюраторами. Оболочки тросов упираются в крышку.

В рукоятке выполнен продольный паз, по которому скользит ползун 14. С этим ползуном соединены концы тросов. На ползуне имеется выступ, который входит в спиральный паз 13 рукоятки, на которую надевается резиновая ручка 11. При поворачивании рукоятки ползун, имея направляющую в виде продольного паза, скользит вдоль спирального паза, натягивает или отпускает тросы.

Ручки катушечного типа применяются главным образом на спортивных и гоночных мотоциклах. Устройство этих ручек значительно проще, чем ручек ползункового типа. Как видно из рис. 142, на конец трубы руля надевается трубка ручки управления, левый конец которой выполнен в виде блока. На блок наматывается конец троса управления дроссельной заслонкой. Конец трубки ручки управления с блоком заключен в корпус ручки управления. Корпус состоит из двух половин, скрепленных винтами таким образом, что корпус плотно посажен на трубу руля. В одной из половин корпуса имеется отверстие, в которое проходит конец троса управления, и упор для оболочки троса. Действие катушечной ручки настолько просто, что пояснений не требует.

Недостаток ручки этой конструкции заключается в том, что во время работы происходит перегибание троса, наматываемого на блок трубки ручки. Чтобы избежать этого, в ручках иногда выполняется специальная цепочка, которая подвергается перегибу вместо троса. Цепочка наматывается на блок, а трос, как и в ручках ползункового типа, движется прямолинейно. Одна из таких конструкций приведена на рис. 142,


Рекомендуем почитать
Кораблекрушения Черноморского флота

Российский флот начал наиболее интенсивно осваивать просторы Черного моря в царствование императрицы Екатерины Второй. Именно с той поры и ведет начало печальный мартиролог трагедий Черноморского флота. Массовая гибель российских кораблей в 1782 году, трагедия фрегатов «Федор» и «Константин», крушение линейного корабля «Тольская Богородица» и жертвенный подвиг ее командира дважды Георгиевского кавалера капитана 1 ранга Шостака, злоключения транспорта «Змея» и тайна исчезновения фрегата «Крым», а так же одна из самых жутких катастроф российского флота в Цемесской бухте.


Никола Тесла. Пробуждение силы. Выйти из матрицы

Книга рассказывает историю величайшего славянского гения, Николы Теслы. Показано, что в своих научных исследованиях Никола Тесла опередил, предвосхитил или превзошел открытия и достижения по меньшей мере 37 Нобелевских лауреатов по физике. Полностью восстановлен и детально разбирается на примере экспериментов Николы Теслы принцип беспроводной передачи энергии и получения электрической энергии из окружающей среды. Книга основана на достоверных архивных материалах и документах (в т. ч. публикуемых впервые по лицензии Музея Николы Теслы в Белграде, Сербия). Книга обращена в первую очередь к молодежи и тем людям, которые еще не потеряли веру в справедливость, чувствуют в себе таланты и силы, но которые уже столкнулись с жесткими ограничениями окружающей среды.


История часов

Мы с вами проследим исторический путь, который прошел прибор для измерения времени, начиная от зари человечества вплоть до сегодняшнего дня: от банальных солнечных до самых современных — водородных. Вы прочтете историю возникновения часов, узнаете, что часы бывают живые, водяные, песочные, огневые, башенные, карманные, морские, маятниковые, скелетоны… Читателя ждут рассказы о часах, ставших легендами: Биг-Бен и кремлевские куранты, пражские Орлой и часы Цвингера, Старый Джо и часы Гринвич, яффская часовая башня и Цитглогге… Множество интереснейших фактов о механизме, отсчитывающем историю, вы найдете на страницах этой книги, узнаете, что: простейшие устройства для определения времени появились более 4000 лет назад; цветы раскрываются с такой точностью, что по ним можно определять время суток; выражение «время течет» — пошло от водяных часов — клепсидры; точность водородных часов — самая высокая, она составляет 0,45 наносекунды за 12 часов; и еще много интересного.


Всеобщая история архитектуры и строительной техники

Является первой частью учебника «Всеобщая история архитектуры и строительной техники», состоящего из трех частей, и включает наиболее древние периоды становления архитектуры от первобытно-общинного строя до античного мира Греции и Рима. Рассмотрено также развитие архитектуры протогосударств и государств Междуречья, Египта, древнего Китая и Индии. Анализируются архитектурно-стилистические и композиционные особенности архитектурных памятников древнейших эпох, развитие строительного дела, изменения конструктивной основы зданий, технологии их возведения. Для обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура.


Неизвестный Туполев

В книге рассказывается о малоизвестных сторонах инженерной деятельности основателя русского цельнометаллического самолетостроения, академика Андрея Николаевича Туполева, его вкладе в создание кольчугоалюминия, аэросаней, торпедных катеров, дирижаблей и о работе в ЦКБ-29 НКВД. При составлении книги использованы редкие фотографии и схемы моделей. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.


Сто лет восхождения

В книге рассказывается о развитии термоядерных исследований в Советском Союзе и за рубежом, о борьбе идей и становлении научных коллективов, о выдающихся практиках и теоретиках — ядерщиках, которые смогли вывести наше государство на первое место в мире, заставив атом служить людям.