Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент смягчения удара

Полагая эту формулу качественно справедливой для любой решетки при = р1р и вводя постоянный для данной решетки коэффициент смягчения удара можем написать выражение полной потери кинетической энергии так  [c.414]

Коэффициент смягчения удара зависит от параметра  [c.177]

Коэффициент смягчения удара  [c.182]

Коэффициент смягчения удара = 1, так как q> > 29 . Коэффициент динамической нагрузки  [c.228]

Коэффициент смягчения удара х — 1, так как > 25°.  [c.228]

При дозвуковом течении по расширяющемуся каналу диффузора коэффициент смягчения удара ф зависит только от угла раскрытия диффузора ад (фиг. 61,а).  [c.104]


А—зависимость коэффициента смягчения удара ф от угла раскрытия диффузора а —зависимость коэффициента сопротивления С от числа Ке —за-  [c.105]

Рис. 16.2. Зависимость коэффициента смягчения удара от угла раствора диффузора круглого сечения Рис. 16.2. Зависимость коэффициента смягчения удара от угла раствора диффузора круглого сечения
При а=0 1 )=0, т. е. потери на отрыв пограничного слоя отсутствуют. С увеличением а возрастает йр йх, возникает отрыв пограничного слоя, вихревые зоны перемещаются от выходного сечения диффузора к входному, 1]) увеличивается, а сг уменьшается — потери возрастают. В пределах углов раствора диффузоров 40<а< <150° коэффициент смягчения удара становится больше единицы и достигает максимального значения 11) = 1,2 при а=60°. Следовательно, в этом диапазоне углов вихревые потери при постепенном расширении канала больше, чем при внезапном, когда а=180° и < =1,0. Объясняется это тем, что вихревая зона при внезапном расширении устойчива, а при 40<а< 150° неустойчива и периодически смывается потоком. На непрерывное возобновление вихревой зоны и затрачивается дополнительная энергия потока. Коэффициент сохранения давления торможения в дозвуковых диффузорах может быть определен по формуле, аналогичной (16.1)  [c.316]

Рис. 7-2. Коэффициент смягчения удара в зависимости от угла раствора и параметра I для Рис. 7-2. Коэффициент смягчения удара в зависимости от угла раствора и параметра I для
С увеличением податливости, которая характеризуется величиной 5ст, динамический коэффициент уменьшается. Поэтому для смягчения ударов на практике широко применяют различного типа пружины и рессоры, обладающие значительной податливостью.  [c.87]

Из формулы для определения коэффициента динамичности видно, что с увеличением А1 ( т.е. уменьшением жесткости стержня) Ад уменьшается. Поэтому в технике для смягчения ударов применяют пружины и рессоры — детали, имеющие малую жесткость (большую податливость).  [c.288]


Соответствующая зависимость для прямолинейного диффузора с круглым поперечным сечением дана на рис. 8.28. Большим углам раствора (а >40°) соответствует > 1, т. е. смягчения удара нет. При угле а = О имеем if = О, т. е. удара нет. Максимальное значение коэффициента полноты удара (ip = 1,2) достигается при угле а = 60°. В этом случае потери даже больше, чем при внезапном раскрытии канала, когда г]) = 1. Объясняется это тем, что вихревая зона в прямом угле устойчива, в то время как при наклонной стенке (а 60°) вихревая зона периодически уносится потоком. Таким образом, дополнительные  [c.455]

Очевидно, что после перехода к нормальным координатам Понятие эквивалентного скачка мОжет быть распространено и на многомассовые модели. При этом определяющая роль в формировании динамического эф4№кта от резкого изменения возмущения при отсутствии жестких ударов принадлежит колебаниям с низшей частотой, которой соответствуют наибольшие значения коэффициента смягчения у. (см. п. 10).  [c.123]

Коэффициент учитывает смягчение удара, связанное с уменьшением инерционности колес при понижении окружной скорости, из-за чего ири возрастании нагрузки па зубьях / ведущее колесо замедляет движение, а ведомое ускоряет. При этом деформация зубьев II уменьшается, что ведет к уменьшению разности шагов и динамической нагрузки на зубьях / при колебаниях колес.  [c.177]

Рис. 24. Зависимость коэффициента смягчении кромочного удара от характеристического Рис. 24. Зависимость <a href="/info/20631">коэффициента смягчении</a> кромочного удара от характеристического
Рис. 29. Зависимость коэффициента смягчения кромочного удара статически ненагруженных зубьев Рис. 29. Зависимость <a href="/info/20631">коэффициента смягчения</a> кромочного удара статически ненагруженных зубьев
В заключение отметим, что, как следует из полученных формул, величина динамического коэффициента снижается при уменьшении жесткости упругой системы (т. е. увеличении Поэтому для смягчения ударов широко применяются различного типа пружины и рессоры, обладающие значительной податливостью (небольшой жесткостью).  [c.478]

Из приведенных формул видно, что динамический коэффициент Ад уменьшается при увеличении Ь.1 , т. е. при уменьшении жесткости упругой конструкции. Поэтому для смягчения ударов широко применяются пружины и рессоры, обладающие значительной податливостью (малой жесткостью).  [c.322]

Рис. 24. Зависимости коэффициента смягчения кромочного удара от параметра Рис. 24. Зависимости <a href="/info/20631">коэффициента смягчения</a> кромочного удара от параметра
Допустив, что потери давления в диффузоре определяются смягченным ударом, выразим коэффициент сопротивления через  [c.106]

Дополнительный коэффициент запаса Лд можно было бы принять, учитывая внезапное приложение нагрузки, равным 2 однако, в связи с некоторой потерей давления пара при переходе в цилиндр и смягчением при этом удара, его можно снизить и принять равным 1,6.  [c.758]

Примем обозначения параметров, соответствующие рис. 16.1, н рассчитаем потери полного давления, связанные с отрывом пограничного слоя и образованием и поддержанием вихревых зон, как потери на удар Борда—Карно при внезапном расширении канала с 51 до 2 (9.5), который смягчен плавным расширением диффузора. Обычно при расчетах бывает задана приведенная скорость на выходе из диффузора. Поэтому выразим коэффициент сохранения полного давления в долях скоростного напора не на входе, как это было сделано в (9.5), а на выходе из диффузора. Полагая приближенно, газ несжимаемым, т. е. р2 р2  [c.315]


Коэффициент смягчения удара х ,1 = 0,04 при 0 sS25° X. = 1 при ф ц 25 здесь ф в град (130)  [c.185]

Соответствующая кривая для прямолинс11ного диффузора с круглым поперечным сечением дана на фнг. 129. Большим углам раствора (а > 40°) соответствует ) > 1, т. е. смягчения удара нет. При угле а = 0 имеем 6 = 0, т. е. удара нет. Максимальное значение коэффициента смягчения удара (6=1,2) достигается прп угле а = 60°. В этом (. лучао потерп даже больше,  [c.293]

Потери давления в диффузоре меньше, чем потери давления при внезапном расширении. Отношение потерь давления в диффузоре Ард к потерям давления при внезапном расширении Аруд называется коэффициентом смягчения удара ф  [c.104]

Коэффициент динамичности зависит от статической деформации ударяемого тела. Чем больше статическая деформация, тем меньше напряжения. Поэтому для смягчения удара применяют пружинные и резиновые прокладки, даюпще большие деформации.  [c.298]

I, т.е. смягчения удара нет. При = О = О,i.e. удара нет, а максмальное значение коэффициента соответствует jrrflaM 60 . В этом случае потерн даже больше, чем при внезапном расширении. Объясняется это устойчивостью вихревой структуры в последнем случае,тогда как при наклонной стенке вихри периодически смываются ш дополнительная энергия тратится на возобновлеше вихревой зоны. Численные значения коэффициента для углов от 0° до 30°можно определять по эмпирическим формулам И.Е.Идель-чика  [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент смягчения удара : [c.96]    [c.177]    [c.183]    [c.183]    [c.96]    [c.210]    [c.209]    [c.6]    [c.106]    [c.316]    [c.55]    [c.384]    [c.70]    [c.100]    [c.102]    [c.293]    [c.176]    [c.113]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.96 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.96 ]



ПОИСК



Коэффициент смягчения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте