Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Плоскость вертикальная

Если предмет, например полая четырех ранная призма (рис. 21 , а), имеет оси симметрии, то на аксонометрическом изображении может быть вырезана четверть призмы двумя плоскостями. На рис. 211,6 показан разрез призмы двумя плоскостями-вертикальной Р и горизонтальной К, а на рис. 211,в-фронтальной Pj и профильной Р,. Расположение секущих плоскостей на аксонометрической проекции должно быть таким, чтобы места разреза (фигуры сечения) были видимы полностью.  [c.116]


В случае, если дополнительная плоскость вертикальная, то точка ssi пересечения ее с вертикальной прямой центра проецирования является бесконечно удаленной (несобственной). В этом случае носители представятся вертикальными прямыми линиями.  [c.96]

Газовой сваркой можно выполнять нижние, горизонтальные (на вертикальной плоскости), вертикальные и потолочные швы. Горизонтальные и потолочные швы обычно выполняют правым способом сварки, вертикальные снизу вверх левым способом.  [c.101]

Плоскость пары перпендикулярна к моменту Мс и, следовательно, совпадает с плоскостью, определяемой осями АВ иОЕ. На рис. 208, а эта плоскость вертикальна и в соответствии с направлением момента Мс силы пары направлены R в " вверх и вниз. При вращении рамы плоскость пары сил (Ra", Rb" ) поворачивается вместе с рамой. Зная расстояние между подшипниками, т, е. плечо пары сил ЛВ, можио определить модули динамических реакций подшипников.  [c.251]

Стальной прокатный уголок № 8 (/=8 мм) воспринимает изгибающий момент М. =80 кГм в средней плоскости вертикальной  [c.150]

Отсюда следует, что кривая является плоской и ее плоскость вертикальна. Это — плоскость горизонтальной проекции начальной скорости.  [c.308]

Примем за ось г ось подвеса, вокруг которой может вращаться тело, а за плоскость —вертикальную плоскость, содержащую окружность, описываемую центром тяжести О, причем осью Ох является вертикаль, направленная вниз (рис. 202).  [c.86]

Горизонтальная проекция Q центра тяжести по-прежнему совершает прямолинейное и равномерное движение, так как единственные внешние силы — вес и нормальные реакции плоскости, вертикальны. Общий случай может быть приведен к частному, когда точка Q неподвижна.  [c.218]

Пример 1. Диск радиуса За катится без скольжения по горизонтальной плоскости описывая окружность радиуса Аа с постоянной угловой скоростью (jJi и сохраняя свою плоскость вертикальной. Найти скорость и ускорение наивысшей точки диска Р.  [c.63]

Шабрить вертикальные плоскости I и 2 консоли по сопрягающимся плоскостям вертикальных направляющих станины  [c.809]

Рассмотрим теперь влияние на образование колей износа конусности рабочего валика при горизонтальной оси вращения. Если пренебречь влиянием силы трения, то кривая контакта проволоки с поверхностью конуса будет являться геодезической линией последней и после развертки конуса на плоскость изобразится прямой. Вертикальный участок проволоки касается поверхности конуса в точке горизонтального осевого сечения и, следовательно, перпендикулярен к горизонтально расположенной образующей, проходящей через точку контакта, являющуюся конечной точкой линии контакта. Вторая концевая точка этой же линии контакта, граничащая с горизонтальным концом проволоки, лежит, очевидно, в плоскости вертикального осевого сечения. Следовательно, после развертки (рис. 2) угол  [c.92]


Z15 на вертикаль с помощью весовой линии 10-d , получаем аппликаты Z и Z j. Для определения фокалей Ящ и Яц разлагаем результирующую фокаль Я + Я а + Я13 по направлению стержней 10 и 11, получая величины Яц, и Яц. В результате выполненных операций определены на одной плоскости вертикальные Z и горизонтальные составляющие усилий S, в стержнях крана.  [c.221]

В том случае когда криволинейную стенку пересекает пьезометрическая плоскость, вертикальную составляющую силы давления жидкости также следует определять как сумму сил, действующих на участки стенки. Следует иметь в виду.  [c.68]

Решение. Находим положение пьезометрической плоскости, вертикальное расстояние от которой до центра тяжести (точка С) вертикальной проекции полусферической крышки равно ва-  [c.69]

Плоскости горизонтальные (рис. 6.52, а), вертикальные (рис. 6.52, б) и наклонные (рис. 6.52, в) на поперечно-строгальных станках обрабатывают соответственно с движением поперечной, вертикальной и наклонной подач. При строгании наклонной плоскости вертикальный суппорт поворачивают на угол, равный углу наклона обрабатываемой плоскости.  [c.379]

По пространственному положению с учетом требований международных стандартов различают следующие сварные швы горизонтальные (на вертикальной плоскости), вертикальные, потолочные и швы, сваренные в нижнем положении (рис. 1.9, 1.10). На рисунках даны русские и в скобках международные обозначения. Схемы сварки стыков труб с горизонтальной, вертикальной или наклоненной осью показаны на рис. 1.10.  [c.15]

Фрезеровать плоскость Вертикально-фрезер- Приспособ-  [c.226]

В работе [С.35] представлены таблицы и графики нормальной составляющей индуктивной скорости в продольной плоскости (вертикальной плоскости, проходящей через центр диска и ось следа) и на поперечной оси плоскости диска. Скорости определялись численно по вихревой теории, в которой винт представлен равномерно нагруженным активным диском. Сделан общий вывод о том, что при больших скоростях полета индуктивная скорость достигает своего максимального значения, соответствующего дальнему следу, приблизительно на расстоянии одного радиуса от центра диска, т. е. около его задней кромки. На ви-сении и при малых скоростях полета максимальное значение достигается приблизительно на расстоянии 2R от центра диска. В работе [С.38] эти результаты были дополнены расчетами индуктивной скорости в поперечной плоскости.  [c.144]

На фиг. 128 даны фронтальная и профильная проекции угольника, нужно построить горизонтальную проекцию. И в этом случае удобно выбрать заднюю плоскость вертикальной стенки высотой Н и шириной В. Эта плоскость изобразится на горизонтальной плоскости проекций прямой, равной В. Отложив от нее на линиях проекционной связи отрезки, равные L, 6 и 5, и проведя через их концы горизонтальные прямые в пределах ширины В, получим проекции основных элементов угольника. Проекция угольника завершается построением ребра, имеющего толщину  [c.65]

В вертикальной плоскости величина податливости опор определялась деформацией как узла коренного подшипника, так и несущих стоек (стенок) блока цилиндра (блока-картера), податливость в горизонтальной плоскости принимали условно равной податливости в плоскости вертикальной.  [c.343]

Г ассмотрим получение двух картин кого чертежа (рис. 1.10, а). Одна из плоскостей проекций всегда располагается горизонтально. Она называется горизонтальной плоскостью проекций и обозначается буквой П,. Другая плоскость, вертикальная, называется фронтальной плоскостью проекций и обозначается буквой Пт. Линию их пересечения принимают за ось Ох декартовой системы координат, ось Оу принадлежит П[, гольные проекции Л на плоскости проекций П , И2 соответственно называются, горизонтальной проекцией и фронтальной проекцией Л-2 точки А.  [c.16]

Рассчитать на прочность прямолинейную призматическую оболочку с замкнутым прямоугольным контуром. Оболочка нагружена равномерно распределенной поперечной обратносимметричной нагрузкой =i onst, действующей в плоскостях вертикальных пластинок, и на неподвижных концах 2 = 0 и 2 = / имеет шарнирные закрепления (рис. 126).  [c.342]


Р о ш о н и е. Так как основное тело (корпус) совершает поступател1.вое движение, то для решения задачи применим теорему о движении центра масс. Все внешние силы — веса частей механизма и реакция плоскости — вертикальны, поэтому проведем ось х горизонтально и выберем начало, отсчета координаты X, определяющей положение шарнира О, т. е. корпуса механизма, в его начальном положении. Изобразим систелгу  [c.186]

Из полученных выражений следует, что горизонтальная составляющая Ry равняется силе давления жидкости на плоскость A B i, представляющую собой проекцию поверхности на вертикальную плоскость. Вертикальная же составляющая определяется разностью двух сил, из которых первая — R равна весу жидкости в объеме прямоугольной призмы сечением АА ВВ ,  [c.45]

Струя воды, несущая расход <3=10 л/сек, вытекает из сопла с горизонтальной скоростью v = 20 м сек и бьет перпендикулярно к плоскости вертикальной пластины, движущейся со скоростью и = 5 м1сек по направлению скорости струи.  [c.53]

Ходьба (Делоне, Механика — D е 1 а и п а у, Me anique). Как мы уже указывали на примере, теорема о движении центра тяжести распространяется и на живые существа. Возникающие при сокращении мышц мускульные усилия являются внутренними силами, попарно равными и прямо противоположными следовательно, они не оказывают никакого влияния на движение центра тяжести. Поэтому только при помощи внешних тел живое существо может изменить движение своего центра тяжести. Вообразим, например, наблюдателя, стоящего на идеально отполированной горизонтальной плоскости. Все внешние силы, действующие на тело наблюдателя, — вес и нормальные реакции плоскости, вертикальны. Если наблюдатель был вначале неподвижным, а затем пожелал двигаться, то его центр тяжести движется как материальная точка, вначале неподвижная и находящаяся под действием вертикальной силы. Эта точка описывает неподвижную вертикальную прямую, и следовательно, мускульные усилия не изменяют положения горизонтальной проекции центра тяжести, который может лишь подниматься или опускаться. Ходьба в этом случае невозможна. Она становится возможной лишь благодаря трению. Если на негладком грунте человек, сначала неподвижный, заносит вперед одну ногу, то вторая нога стремится отодвинуться назад для того, чтобы горизонтальная проекция центра  [c.32]

Возбуждение собственных колебаний моделей производилось ударной нагрузкой в плоскостях вертикальных, поперечных и продольных колебаний. Особенное внимание уделялось характеру и способу приложения ударной нагрузки. Во время удара тщательно следили за его надравлением, чтобы не вызвать В0збуж,дения частот в перпендикулярных к удару плоскостях. Частоты колебаний измеряли во всех направлениях в следующих точках посередине пролета ригелей и продольных 228  [c.228]

Для проверки вертикальности (параллельности рабочей поверхности планшайбы плоскости вертикального перемещения шпинделя) шпиндель перемещают вертикально показания индикатора должны быть одинаковы при всех положениях шпинделя. При jtom мерительный штифт индикатора должен проходить через центр планшайбы универсально-поворотного стола  [c.224]

Если плоскость вертикальна, то а = 90° и sina=l, тогда F=G] если плоскость горизонтальна, то а —О и f=0.  [c.34]

На рис. 28 показана схема наладки агрегатного станка с круглым поворотным столом для многопереходной двусторонней обработки с последовательной переустановкой двух Чугунных заготовок корпуса. Позиция / — загрузочно-разгрузочная. Заготовки устанавливают на обработанный ранее торец Б, базируют и закрепляют в правом (п) и левом (л) рабочем приспособлении. Полностью обработанную заготовку из приспособления п снимают и на ее место устанавливают снятую с приспособления л обработанную с одной стороны заготовку, повернув ее на 90°. Освободившееся место приспособления л загружают новой заготовкой. Позиция II, л — фрезерование верхнего торца горизонтальной головкой. Позиции III, л, /К, —фрезерование вертикальной плоскости вертикальной головкой. Позиция V — центрование отверстий под резьбу у обеих заготовок позиция К,л — зенкерование трехступенчатого центрального отверстия вертикальной головкой. Позиция И/, и — сверление отверстия диаметром 18 мм горизонтальной головкой позиция VI,л — развертывание трехступенчатого отверстия вертикальной головкой. Позиция VII — сверление отверстий под резьбу у обеих заготовок позиция VII, л — протачивание трех канавок в верхней части ступенчатого отверстия с помощью копирного патрона, преобразующего осевую подачу шпинделя вертикальной головки в радиальную подачу резца. Позиция VIII — нарезание резьбы в обеих заготовках горизонтальными головками позиция VIII,л — протачивание канавки и снятие фаски в нижней ступени цен-  [c.466]

Я2 4. Наконец, разложением найденной выше равнодейству щей Яд по направлениям стержней 11 и 12 определяем фокали 11 и 12. Указанным построением получены на одной плоскости вертикальные и горизонтальные Н, , составляющие усилий всех стержней = Z + фермы.  [c.215]

Схематическое инображение (5ло-ховсной точки (3) на блоховской стенко, содержащей вертикальную блоховскую линию (й). Стрелками изображено распределение М в срединной плоскости вертикальной блоховской стенки (J) вблизи блоховской точки.  [c.215]

Для этого характерные линии лопасти, изображенные в горизонтальной проекции (входные кро1М.ки, линии соир икооновения ло пасти с ободьями и т. д.), сносят на плоскость вертикальной проекции не опусканием из точек на  [c.94]

На фиг. 127 даны фронтальная и горизонтальная проекции угольника. Нужно построить профильную проекцию. Удобно принять в качестве основной базы заднюю плоскость вертикальной стенки высотой Я и шириной В, профильная проекция которой—вертикальная прямая, равная Н. Отложим от нее на линиях проекционной связи отрезки L, S и Ь, равные соответствующим отрезкгм на горизонтальной проекции. Проведем из концов их вертикальные линии, равные Si, S2 и Н—(S -I-Sa). Соединив концы этих прямых горизонтальными линиями, а концы отрезков 5 и также и наклонной прямой, завершим построение профильной проекции угольника.  [c.65]



Смотреть страницы где упоминается термин Плоскость вертикальная : [c.115]    [c.407]    [c.361]    [c.334]    [c.335]    [c.123]    [c.417]    [c.56]    [c.26]    [c.89]    [c.10]    [c.756]    [c.219]    [c.219]    [c.444]    [c.196]   
Машиностроительное черчение в вопросах и ответах Изд.2 (1992) -- [ c.334 ]

Машиностроительное черчение в вопросах и ответах Справочник (1984) -- [ c.335 , c.337 ]



ПОИСК



ВЫБОР УГЛА РАЗВОРОТА ВЕДУЩЕГО КРУГА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Вакуумная поворотная в вертикальной плоскости

Вертикальная плоскость симметрии

Вертикальный удар стержня о неподвижную плоскость

Горизонтально-ковочные машины с вертикальной плоскостью

Движение самолета в вертикальной плоскости

Движение тяжелой точки по кривой, расположенной в вертикальной плоскости, при действии трения и сопротивления среды

Динамические паспорта паровозов в вертикальной плоскости

Дифференциальные уравнения колебании конструкции роторных экскаваторов о вертикальной плоскости

Дифференциальные уравнения колебаний вантовых стрел с промежуточными стойками в вертикальной плоскости

Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями деталей

Допуски на вертикальные размеры (перпендикулярные плоскости разъема) между необрабатываемыми поверхностями, формующимися в одной половине штампа

Зависимость веса и длины груза при погрузке с опорой на одну четырехосную платформу и расположением центра тяжести груза в вертикальной плоскости, в которой находится поперечная ось вагона (табл

Здания — Выполнение изображений 333 337 —Т1лан этажа 334—336 — Построение разрезов в вертикальных секущих плоскостях 334, 336, 337 — Фасад

Здания — Выполнение изображений 333—337 — Построение разрезов в вертикальных секущих плоскостях

Использование манеира в вертикальной плоскости для увеличения средней горизонтальной скорости

Каретка поворотная в вертикальной плоскости

Каретка поворотная в вертикальной плоскости (кантователь) (до 135 вправо и до 135 влево)

Карта 128. Проверка горизонтальности, вертикальности плоскостей слесарным уровнем

Колебания на шероховатой горизонтальной плоскости Устойчивость тела, вращающегося вокруг вертикальной оси на плоскости и сфере. Тела, устойчиво вращающиеся только в одну сторону

Колебания стрел простейшего типа на гибкой подвеске большой длины в вертикальной плоскости

Колебания штампа с плоским кольцевым или круговым основанием под действием возмущающего момента, приложенного в вертикальной диаметральной плоскости штампа

Конвейеры работающие в вертикальной плоскости Ходовые части

Консольно-фрезерные широкоуниверсальные с поворотом головки в вертикальной плоскости

Контроль горизонтальности плоскости и перпендикулярности к ней двух взаимно параллельных вертикальных

Корпус Расчет общих колебаний в вертикальной плоскости

Краевые задачи движения грунтовых вод в вертикальной плоскости

Локализация в вертикальной плоскости

Локализация источника звука в вертикальной плоскости

Маневрирование в вертикальной плоскости

Манеиры самолета в вертикальной плоскости

Область возможных атак в вертикальной плоскости

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы осями звездочек — Кинематические

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы расчет

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы с приводной роликовой цепью

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы со скрещивающимися в пространстве

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы схемы

Передачи цепные в вертикальной плоскости — Кинематические схемы цепью — Выбор числа зубьев звездочек

Построение отражений в вертикальных отражающих плоскостях

Прямолинейность движения, прове ряемая в вертикальной плоскости

Расчет трудоемкости изготовления съемных прессформ с вертикальной плоскостью разъема

Решение задач движения грунтовых вод в вертикальной плоскости при помощи конформных отображений

Сварка под флюсом горизонтальных швов на вертикальной и наклонной плоскостях

Симметричный полет самолета в вертикальной плоскости (задача

Сопряжение элементов продольного профиля в вертикальной плоскости

Схемы сил, действующих на самолет при маневрах в вертикальной плоскости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте