







计算机与输入通道间的信息交换,多采用程序查询和中断两种工作方式。
(1)程序查询方式 在这种方式下,输入通道的工作完全在计算机程序控制之下。计算机不断向通道(或外围设备)进行查询,只有在输入通道准备就绪情况下才把数据取出或送入,否则就不断向它进行查询,计算机处于等待状态。计算机不能做其他任何事情。由于输人通道(或外围设备)的工作速度较低,而微机的工作速度很高,这就导致微机快速工作的特性不能很好地被发挥而造成浪费,但这种工作方式的接口电路比较简单却是其主要优点。
(2)中断方式 用程序查询工作方式时,要浪费微机许多时间,为了提高微机的工作效率发展了中断工作方式。所谓中断方式,就是当微机需要输出数据时,就执行一条指令,发出启动通道或外围设备工作的命令,此后输入通道或外围设备就按照自己固有的规律***工作,不受微机控制,而微机又返回继续执行主程序。一旦通道准备就绪,就向微机发出中断申请,微机响应后,就停止执行原来的程序而去执行输入或输出操作。待输入、输出操作完成后,微机再返回继续执行原来的程序。这种工作方式解决了通道或外围设备慢速工作与微机快速工作特性之间的矛盾,允许微机通道(或外围设备)同时工作,从而大大提高了工作效率。中断工作方式的缺点是接口电路比较复杂。
活塞的结构是指活塞上安装活塞环和支承环部位的结构。常见的有以下几种类型。
1、组合式支承活塞环结构,这种形式应用于短活塞的情况下,如鼓形活塞、锥台形活塞等。
2、双支承结构,主要应用于较长的活塞,或活塞组件的质(重)量较大,或应用一根支承环时感到环的宽度太大而应改用两根支承环。
3、组合式结构,这种结构主要应用于无切口整圈式支承环。同封闭式活塞相比,其优点是铸造工艺性好、活塞周壁厚度易于控制、容易套装;其缺点是增加一个加工配合面,精度要求高。
4、单支承结构 这种结构是整圈式单开口支承环。它安装在活塞***部位。当用于双作用活塞时,活塞环安装在支承环的两侧;当作为单作用活塞时,活塞环安装在支承环的一侧,即活塞承压端。
支承环套上活塞后,为保证支承环与活塞体能更紧密贴合,还需进行加热处理。其工艺方法是∶先用石棉纸板将支承环围住,然后用喷灯烘烤。注意避免火焰直接接触PTFE 制造的支承环。加热温度一般在140~150℃之间,加热时间约30min。其后,让其自然冷却,切不能吹风冷却。经过这样的处理,支承环就箍紧在活塞体上。
斜切口整圈式支承环为30℃切口的圆环。这种环制作工艺简单。可安装在活塞***部位,也可安装在活塞的端头部位。在工作状态下,它除了起到支承、导向作用外,还像一个宽度很大的活塞环那样起着密封作用。但是,增加了摩擦功,是极易磨损的,现在已不大使用。
斜切口压力卸载型支承环,这种结构的环是由斜切口整圈式支承环演变而来。环的外圆表面及两端平面上均开有若干条均匀的沟槽,空压机***,用来平衡环内、外圆面上的气体作用力,从而减少摩擦功及其磨损率。外圆面上的沟槽是左右均匀对称分布的,并与两端面上的沟槽相通连,使环内外两面上的气体压力达到平衡。同时还起到防止环在工作中产生的转动。还能保证整个气缸镜面铺设一层薄薄的均匀的聚四氟乙烯薄膜,达到固体润滑的目的。
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