Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Контрольные кривые

Вследствие большого наклона кривых перенос точек с боковой проекции на поперечное сечение и наоборот может быть неточным, что даст недопустимо большую ошибку. Это легко обнаружить, если сравнить характер и непрерывность полученных и заданных оптимальных контрольных кривых. После сравнения проводится необходимая корректировка.  [c.227]

Картина течения 32, 33, 139 Колебательный процесс 291 Конструктивная точка 16 Контрольные кривые 227 Конформное отображение 221, 225 К. п. д. 24, 151  [c.315]


Отрезать участок ленты, на котором изображена кривая, и вычислить перемещ.ение точки К без учета увеличения, путем замера ординат линии АЕГ на ленте от контрольной линии БВ для каждого момента времени, зафиксированного отсечкой на ленте, и определить разность размеров ординаты у и начальной ординаты у (А Б) (рис. 29).  [c.72]

Рис. 6.18. Кривые плавления в точке золота, полученные методом плавящейся проволоки. / — контрольная термопара, шкала э. д. с. смещена 2 — разрыв 3 — градуируемые термопары. Рис. 6.18. <a href="/info/103763">Кривые плавления</a> в точке золота, <a href="/info/473555">полученные методом</a> плавящейся проволоки. / — контрольная термопара, шкала э. д. с. смещена 2 — разрыв 3 — градуируемые термопары.
При построении такого рода плавных кривых желательно вычислять возможно меньшее число точек. Вместе с тем намечать менее четырех точек нельзя четвертая точка должна рассматриваться как контрольная (в данном частном случае контрольной точкой может являться начало координат).  [c.173]

Включить двигатель вентилятора кнопкой 6 (загорается контрольная лампочка 5) и ручкой регулятора 4 установить по показанию миллиамперметра 2в, используя тарировочную кривую диафрагмы 2а, расход воздуха Af2 = 6-10 кг/с (режим № 1).  [c.161]

Вообще говоря, при работе с какой-либо из молекул обнаруживается несколько минимумов, относящихся к ядрам отдельных атомов, входящих в состав молекулы. Например, при исследовании пучка молекулы обнаруживается два минимума при значениях 1Но)р 65Ъ и 3994. Контрольные опыты показывают, что для молекул Li Li обнаруживается один минимум при (v/ Q)pe3 = 1652, а для молекул K piD — из которых лежит при значении (v///Q)pg3 = 3994. Отсюда однозначно устанавливается, что минимум 1652 относится к ядру Li , а минимум 3994 — к ядру Магнитный момент протона может быть определен путем исследования одной из молекул, содержащей водород, например, молекулы КОН. На рис. 328 показано образование минимума на кривой интенсивности пучка  [c.572]

На рис. 3.20 приведены аналогичные кривые ползучести для режима испытания 565 С, <7(, 1б0 МПа, который не использован при статистической обработке (контрольные испытания для обеих групп).  [c.94]

Чтобы рассчитать годовые затраты на систему катодной защиты, вначале нужно определить амортизационные отчисления с процентами на капитал и эксплуатационные расходы. На рис. 22.2 коэффициент ежегодных выплат (амортизационные отчисления в сумме с процентами на капитал) показан в зависимости от срока эксплуатации (до 50 лет) при процентной учетной ставке 8 % в сумме с налогом на промышленные доходы и налогом на капитал. При сроке службы около 50 лет кривая идет очень полого, потому что коэффициент ежегодных выплат изменяется весьма незначительно. Обычно для системы катодной защиты вполне можно принять срок службы, равный 30 годам. Однако для рассматриваемого анализа срок эксплуатации намеренно ограничили до 20 лет, чтобы можно было пренебречь затратами на ремонты и реконструкцию, которые становятся необходимыми к этому времени. При сроке службы в 20 лет коэффициент ежегодных выплат составляет 11 %, так что амортизационные отчисления системы катодной защиты в сумме с процентами на капитал получаются равными 55 марок на 1 км в год. Сюда добавляются затраты на электроэнергию около 10 марок на 1 км и затраты на ежеквартальные ревизии и ежегодные контрольные измерения работы станции, составляющие в сумме около 120 марок на 1 км. Ежегодными амортизационными отчислениями в сумме с процентами на капитал для измерительных пунктов тоже нельзя пренебрегать. Затраты на их сооружение могут составлять около 1000 марок на 1 км. Таким образом, суммарные ежегодные затраты на катодную защиту трубопроводов большой протяженности можно принимать равными 250 марок на 1 км. Для распределительных сетей на городской территории эти затраты однако могут быть гораздо более высокими и достигать в сумме с затратами на изолирующие фланцы при подключении к домам примерно 2500 марок в расчете на 1 км в год [6, 7].  [c.418]


При снятии характеристики течеискатель включают на том накале датчика, на котором производят все последующие замеры до выхода течеискателя на установившийся режим работы. Характеристику, приведенную на рис. 24, снимали при нескольких величинах потока индикаторного газа капиллярной контрольной течи. Для обоих течеискателей зависимость t — f (1) идентична (кривая на рис. 24) и может быть записана в виде соотношения  [c.79]

Одним из методов определения склонности к МКК, не получивших пока широкого распространения, является способ замера глубины разрушений с помощью прибора, регистрирующего распространение вихревых токов в испытуемом и контрольном образце. Этот способ не нарушает требований ГОСТа, но позволяет в пять раз сократить время испытания в стандартном растворе и условно дать количественную оценку интенсивности разрушений от МКК, если они имеются. С помощью градуировочной кривой (рис. 21), полученной на серии контрольных образцов, можно достаточно точно определить глубину межкристал-литного разрушения испытуемого материала [23 [.  [c.63]

Для определения Ni в координатах N—IgA строят три кривые усталости (кривые А, В, С на рис. 25) с пределами выносливости 0 1, <3 j, o j. При контрольных испытаниях за кривые А, В я С принимаются теоретические кривые, соответствующие медианному значению усталостной долговечности и их у и 1—Y уровня значимости. По этим кривым определяют значения числа циклов, соответствующих точке пересечения каждой кривой с уровнем заданных амплитуд напряжений а,- По  [c.84]

При ускоренных методах испытаний предел выносливости оценивается грубо даже в случае большого количества испытаний. Только метод Локати может применяться как контрольный при испытаниях с известной (ранее полученной) исходной кривой усталости.  [c.64]

Для оценки точности аппроксимации с использованием теории сплайнов в связи с задачей о неизотермическом деформировании были проведены контрольные расчеты для кривых, заданных следующими уравнениями  [c.78]

Значение толщины покрытия находят по градуировочным кривым. Нулевую и контрольную точки устанавливают по прилагаемым к прибору тарированным образцам. Для установки на нуль служит винт 6.  [c.11]

Перед работой прибор необходимо прогреть в течение 10—15 мин. После этого при помощи контрольных образцов проверяются основные точки градуировочной кривой.  [c.54]

Расчет контрольных границ для распределений по кривым типа Гаусса и Максвелла  [c.182]

При оптимизации по критериям (5, 6) зависимость з = / а , показанная на рис. 3, незначительно изменилась, хотя характер кривой остался тот же. Рис. 5 показывает распределение погрешностей Л = f (- 1 ) при различных критериях качества (4, 5, 6). Наилучшие результаты получены при оптимизации но критерию (6). Максимальное отклонение в контрольной точке не превышает  [c.151]

Осуществить геометрическое замыкание ведущего ролика и звездчатого профиля за счет выполнения звездчатой кривой в виде паза невозможно, так как центр ведущего ролика Т, продолжая свое движение, движется относительно звездчатого колеса по циклоиде Кт- Это ясно видно на рис. 1. Геометрическое замыкание удается получить с помощью контрольного профиля на ведущем колесе, который взаимодействует с двумя контрольными роликами ATi и /Сг- Одновременно таким образом гарантируется выстой звездчатого колеса во время периода остановки. Контрольный профиль может быть построен или рассчитан подобно тому, как эта задача решалась для звездчатого профиля.  [c.277]

В практике текущего статистического контроля наблюдения за изменением качества ведут не по изменению характера кривой нормального распределения, что сложно, а используют так называемые контрольные графики (или точечные диаграммы). Контрольные графики строят с учетом закономерности нормального распределения в практическом использовании они просты и наглядны.  [c.325]

Время от времени должны обязательно делаться сводки результатов последующего контроля готовой продукции (сплошного и выборочного) и текущего контроля по контрольным диаграммам в виде а) построения практических кривых распределения и сопоставления их с теоретическими (метолами, указанными на стр. 642) и б) построения эмпирических точностных диаграмм (если резуль-  [c.637]


Рис. 6. Контрольно-тарировочные кривые работы измерительной установки для одновременного изучения изнашивания двух сопряженных деталей двигателя с использованием Рис. 6. Контрольно-тарировочные кривые работы <a href="/info/307327">измерительной установки</a> для одновременного изучения изнашивания двух <a href="/info/512958">сопряженных деталей</a> двигателя с использованием
Регенерация ионита осуществляется постоянным расходом реагента с постоянной концентрацией и скоростью его пропускания. После достижения стабилизации показателей ионирования снимается контрольная (полная) выходная кривая по удаляемому иону до достижения значений исходной концентрации. Полная выходная кривая по сравнению с выходной кривой до проскока дает дополнительную информацию о кинетике процесса ионирования и, кроме того, облегчает сравнение с предыдущими контрольными опытами. Серию опытов повторяют не менее 3 раз, и в каждом случае контрольную кривую снимают после стабилизации показателей ионирования. Сходимость трех контрольных кривых, -Ьнятых на свежем образце ионита, свидетельствует о корректности полученных данных и позволяет принять их для расчета начальной обменной емкости ионита. Затем проводят опыты по ионированию реальной сточной воды. После выполнения на реальной сточной воде определенного количества рабочих циклов примерно с интервалами 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 снимают контрольные выходные кривые на имитате сточной воды по описанной выше методике.  [c.140]

Подобные испытания проводил Баттелли несколько лет назад. Подвергаемые растяжению круглые образцы с надрезом разрушали в определенном температурном диапазоне, чтобы получить контрольную кривую, характеризуюш ую зависимость разруша-юш,его напряжения от температуры. Затем три образца предварительно нагружались при +50 С и разрушались при —2° С. На основании полученных результатов построена кривая, приведенная на рис. 28. Во всех трех образцах разрушающее напряжение было выше напряжения при пробном нагружении и почти равно разрушаюш,ему напряжению при положительной температуре.  [c.199]

Поляризационные кривые изображены на рис. 9.10 кривые и кг относятся к золотым катодам, кривая к — к амальгамированным золотым электродам со стадиями Н2О2 (1а) и ОН (Ia-f 16) контрольные кривые ки кг и Ы относятся к бескислородным растворам.  [c.493]

Оценка порядка толщины пограничного слоя для течения вдоль пластинкн. Для случая пластинки, обтекаемой в своей плоскости установившимся течением, оценка порядка толщины пограничного слоя, сделанная нами в № 47 на основании уравнения пограничного слоя, может быть легко получена также при помощи соображений об импульсах. Возьмем на фир. 45 в качестве контрольной кривой линию, вычерченную штрихами и состоящую из отрезка стенки длиною /, начиная от переднего края пластинки, далее, из двух отрезков прямых, перпендикулярных к сгенке в точках л = 0 и. V — /, и, наконец, из линии тока, которая в точке х ---1 отстоит от стенки как раз на расстоянии Ь, Тогда, на основании теоремы импульсов (см. № 100первого тома), поток импульсов сквозь контрольную поверхность равен сумме из ин-геграла давления по контрольной поверхности и силы трения вдоль участка стенки длиною /. Так как за верхнюю контрольную линию мы приняли линию тока, то через нее жидкость не протекает, следовательно, количества жидкости, протекающие в одну секунду через обе части контрольной линии, перпендикулярные к стенке, равны между собою. Если через Ь обозначить ширину пластинки в направлении оси гг,  [c.86]

Допустим, что на ленте установки получили кривую (рис. 30). На абсциссе отмечаем моменты времени, в которые устанавливается прогиб (всего 8—10 точек). Из этих очек восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с кривой АГ. Разность всех последующих ординат с ординатой в момент начала сварки характеризует в принятом масштабе стрелу прогиба в отдельные моменты времени. Например, в начале сварки в момент времени /о расстояние между контрольной линией и кривой ЛГ у = 15 мм. После наплавки валика эта ордината не изменилась и прогиб в точке, соответствующей началу сварки fj, будет  [c.73]

Примечания. I) При построении такого рода плавных кривых желательно (с целью зкономии времени) вычислять возможно меньшее число точек вмеете с тем намечать менее четырех точек нельзя (четвертая точка должна рассматриваться как контрольная) в данном частном случае четвертой точкой может являться начало координат. Подчеркнем, что всякого рода вычисления, подобные поясненным выше, всегда должны выполняться в виде таблиц (а не в строчку ). Форма таких таблиц должна быть предварительно разработана с таким расчетом, чтобы в них помещались результаты всех арифметических вычислений.  [c.253]

По плотности тока при катодной защите и поляризационной кривой можно оценить смещение потенциала от естественного и оценить степень защищенности Направление тока из шлейфа в обсадную колонну — признак дополнительного растворения обсадной колонны Разность потенциалов труба — земля, измеряемая на устье обсадной колонны относительно электрода, расположенного на дневной поверхности земли, может служить вторичным параметром оценки качества функционирования электрохимической зашл-ты при выявлении соответствия указанной разности основным критериям. Критерий может применяться в основном как контрольный после наладки электрохимической защиты по основным критериям Сила тока катодной установки является также вторичным параметром оценки качества функционирования электрохимической защиты и является естественным результатом наладки электрохимической защиты  [c.128]

Для применения интегральных соотношений выделим цилиндрическую контрольную поверхность 2 единичной ширины вдоль образующих профилей решетки, изображенную на рис. 45 контуром АВСОА в плоскости ху и включающую в себя контуры обтекаемых неподвижных профилей. Сечения АВ и ВС параллельны вектору периода I, а контуры АВ и ОС — любые кривые, сдвинутые поступательно друг относительно друга на один период из свойств периодичности и плоскопараллельно-  [c.81]


Рис. 2. SaBii HMio Tb температуры стенки t, давления пара р и окружных напряжений а в зоне водовпускного отверстия (кривая /) и на наружной поверхности (кривая 2) котла высокого давления от продолжительности г контрольного испытания (режимы I — разогрев II — стационарный III — останов котла при имитации разрыва трубы паронагревателя)  [c.6]

В результате экспериментов на животных было показано, что воздействие ионизирующих излучений сокращает продолжительность жизни облученные животные умирали раньше, чем животные из контрольной группы, не подвергавшиеся облучению. Этот эффект схематически представлен на рис. 14.13. Здесь прямая А изображает нормальный процесс старения животного, в ходе которого происходит накопление эффектов повреждающих воздействий на организм, вызванных резличными естественными причинами, вплоть до момента, когда жизнь обрывается в результате болезни или выхода из строя одного или нескольких жизненно важных органов. Кривая В соответствует случаю, когда в момент времени 1в животное получает остропоражающую суб-летальную дозу облучения. В течение периода времени до происходит до определенной степенп восстановление нарушенных функций организма, а затем процесс старения вновь протекает с прежней скоростью. Однако смерть облученного животного наступает раньше, в момент времени Эффект сокращения продолжительности жизни в результате облучения наблюдался для многих видов животных понятно, однако, что количественное определение этого сокращения продолжительности жизни для людей экспериментальным путем невозможно.  [c.348]

Анализируя данные испытаний башмаков в г. Апатиты, можно отметить, что износ серийных башмаков в 2 раза выше, чем термоулучшенных (рис. 69). Наглядное и редставление о величине износа сравниваемых башмаков можно получить из рис. 70. При этом для обоих типов башмаков процесс их приработки заканчивается в течение 10 смен. В дальнейшем кривые износа контрольных башмаков можно разделить на три периода эксплуатации средней продолжительностью 130 смен летне-осенний, зимний, весенне-летний. В первый и третий периоды приращение величины износа примерно одинаковое, а во второй — повышенное. Это объясняется влиянием низких температур на износостойкость стали 45.  [c.178]

Для этого просматривае.м номограмму с увеличенным масштабом на фиг. 42. Здесь, проведя горизонтальную линию против деления <7нл = 0. /о> смотрим, в каких местах эта линия пересекает кривые, относящиеся к различным вариантам отбора s проб в смену. О г точки пересечения опускаемся на нижнюю шкалу, по которой определяем, на каком удалении I от предела чертежного допуска во внутрь его должна находиться контрольная граница для данной статистической величины (медианы).  [c.192]

Для сопоставления и оценки различных вариантов статистических методов последующего контроля значительный интерес представляют кривые вероятностей P(q) приёмки партии, содержащей ту или иную долю дефектных изделий q (кривые эти называются также оператийными характеристиками). При наличии такой кривой с неё легко могут быть сняты для заданных значений q и q значения величин о = 1 —P(q ), р = Я Pj и Pj, а также величины произведения qP(q), максимальное значение которого (qPj a T равно Чср-нааб- Идеальной являлась бы такая кривая, Р (9),при которой вероятность приёмки партии, содержащей долю q, меньшую допускаемой по техническим условиям, была бы равна единице, а вероятность приёмки партии, содержащей долю q, большую допускаемой по техническим условиям, была бы равна нулю. Второй существенной характеристикой является объём контрольных работ при выполняемой процедуре контроля. Наилучшим можно считать такой вариант метода, который даёт меньший объём контрольных работ при наибольшей близости кривой вероятности приёмки (оперативной характеристики) к идеальной.  [c.636]

Восьмым этапом является систематический анализ текущих контрольных документов с целью корректировки контрольных границ, установленных для данной операции, и выявления возможных дальнейших путей для улучшения качества продукции и повышения рентабельности производства. Б частности, детальное и систематическое изучение контрольных карт, эмпирических точностных диаграмм и кривых распределения (см. выше раздел. Анализ контрольных документов и специальные приёмы исследования точностных диаграмм") помогает выявлению высших показателей качества, уже достигнутых на оборудовании того или иного типа, и этим способствует подтягиванию на этот уровень других участков или предприятий и постановке задач по дальнейшему плановойу улучшению показателей качества.  [c.647]

Данный алгоритм, подробное описание которого приведено в [4], был реализован в виде программы на языке АЛГАМС. В качестве контрольного был просчитан пример, рассмотренный в [4]. Соответствующие результаты показаны на рис. 5, где цифрой J обозначены узловые точки исходной кривой, 2 — точки, полученные после прибавления случайных нормальных отклонений (о = 1,0), 5 и 4 — оптимальные приближения функции и производной (МНК), 5 — производная полинома шестой степени,  [c.161]

Для тарировки и контроля работы измерительной установки применяется способ проб радиоактивного масла. Сущность его заключается в следующем. После сборки и обкатки двигателя с радиоактивными деталями двигатель некоторое время работает без фильтров (тонкой и грубой очистки масла). При этом в картерном масле будут накапливаться продукты износа. Из картера отбирается проба масла, количество которого соответствует объему датчика. В пробе определяется химическим или другим способом суммарное количество продуктов износа, а также его радиоактивная часть. Затем из картера сливается радиоактивное масло, картер промывается и в него заливается прогретое до нормальной температуры свежее (не радиоактивное) масло. Нормальная температура масла поддерживается посторонним источником. При неработающем двигателе в его картер заливаются через определенные промежутки времени пробы (небольшие порции, например по 100 см ) радиоактивного масла (полученного ранее указанным путем). При этом картерное масло с помощью дополнительного масляного насоса (рис. 1) непрерывно циркулирует через датчик. Если вся измерительная установка работает исправно, то равным количествам проб масла, заливаемого в картер двигателя, будет соответствовать одинаковый прирост активности на датчике и, следовательно, равный прирост замеряемьп импульсов. На рис. 2 показана примерная контрольно-тарировочная кривая, полученная указанным способом.  [c.198]

Рис. 2. Контрольно-тарировочная кривая работы фильтра-датчика и радиоизмери-тельной аппаратуры для определения износа радиоактивных деталей Рис. 2. Контрольно-тарировочная кривая работы фильтра-датчика и радиоизмери-тельной аппаратуры для <a href="/info/335658">определения износа</a> радиоактивных деталей

Смотреть страницы где упоминается термин Контрольные кривые : [c.117]    [c.241]    [c.162]    [c.178]    [c.191]    [c.42]    [c.219]    [c.83]    [c.185]    [c.42]    [c.637]   
Гидродинамические муфты и трансформаторы (1967) -- [ c.227 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте