Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сохранность

При сварке в инертном газе плавящимся электродом сохраняются те же особенности, что и при сварке неплавящимся электродом (толщина до 20 мм), но предусмотрена сварка металла толщиной до 100 мм.  [c.14]

Для сжатия дуги также иногда применяют продольное магнитное поле, ось которого совпадает с осью сто.лба дуги. Сжатый в области oH.ua столб дуги сохраняет свои поперечные размеры на значительном удалении от него, до расстояния 15—20 мм.  [c.151]


К сталям, закаливающимся в условиях сварки, могут быть отнесены также низко- и среднелегированные теплоустойчивые стали, т. е. такие, которые длительное время сохраняют высокие прочностные свойства при работе в условиях повышенных (450— 580 С) температур, оцениваемые пределом ползучести и длительной прочностью.  [c.240]

Для того чтобы закаленные прослойки не сохранились, необходимо так рассчитать режим каждого последующего слоя, чтобы обеспечить распространение температур отпуска (600—700 °С) на всю глубину закалки от предыдущего слоя. Схема выполнения сварки слоями, полностью обеспечивающими отпуск закаленных зон, приведена па рис. 123. После наплавки 1-го валика образуется зона закалки. При наплавке 2-го валика — зона закалки и зона отпуска, частично охватывающая зону закалки от 1-го валика (рис. 123, а). При наплавке 3-го валика со скоростью, несколько меньшей, чем при наплавке 1-го и 2-го валиков, образуется зона отпуска также определенных размеров (рис. 123, б). При наплавке 4-го валика должен быть принят такой режим, при котором зона отпуска полностью охватит зону закалки, не отпущенную предыдущими слоями (рис. 123, в).  [c.245]

Дальнейшее увеличение содержания хрома при малой концентрации углерода приведет к тому, что сталь при любых температурах сохранит ферритную структуру. Такая структура получается и при любой скорости охлаждения. Различие может быть только в относительном количестве выпавших карбидов.  [c.263]

Сохраняя условие задачи 216, решить аналогичную задачу, полагая, что колеса фрикционной передачи имеют клиновые обеды. Половина угла заострения клинового обода р = 30°.  [c.102]

Пример 3. Сохраняя условия примера 2, требуется для одного цикла установившегося движения звена АВ построить диаграмму Виттенбауэра, т. е. график 7=7 (/ ) зависимости кинетической энергии Т от приведенного момента инер-  [c.143]

Требуется подобрать величину дополнительной массы звена приведения так, чтобы эта масса была способна сохранить колебания угловой скорости ш в данных пределах. Дополнительная масса выполняется в виде маховика, инертность которого оценивается его моментом инерции / .  [c.160]

Как было показано выше, плоские механизмы могут иметь звенья, входящие как в низшие, так и в высшие пары. При изучении структуры и кинематики плоских механизмов во многих случаях удобно заменять высшие пары кинематическими цепями или звеньями, входящими только в низшие вращательные и поступательные пары V класса. При этой замене должно удовлетворяться условие, чтобы механизм, полученный после такой замены, обладал прежней степенью свободы и чтобы сохранились относительные в рассматриваемом положении движения всех его звеньев. Рассмотрим трехзвенный механизм, показанный на рис. 2.19. Механизм состоит из двух подвижных звеньев 2 и 5, входящих во вращательные пары V класса Л и В со стойкой / и высшую пару С IV класса, элементы звеньев а w Ь которой представляют собою окружности радиусов ОаС и 0J2. Согласно формуле (2.5) степень свободы механизма будет  [c.44]


Необходимо иметь в виду, что знак у момента М° сохраняется, если направление отрезка I] (порядок букв) совпадает с направлением отрезка и получается противоположным, если направления не совпадают.  [c.330]

Известным примером тензора может служить тензор напряжений, который может быть введен следующим образом. Один из методов обнаружения напряженного состояния в точке тела состоит в том, что делается разрез (разумеется, мысленный) через эту точку и наблюдается, с какой силой каждая из двух частей тела воздействует на другую. (Эта сила однозначно определяется как сила, которая должна быть приложена к поверхности разреза с тем, чтобы сохранить условия, которые существовали перед тем, как  [c.20]

Третий инвариант 1Пл, или детерминант тензора, является еще одним примером изотропной скалярной функции. Он может быть определен следующим образом. Пусть заданы три некомпланарных вектора рассмотрим объем параллелепипеда, построенного на этих трех векторах. Затем рассмотрим три вектора, полученных из трех заданных путем воздействия на последние тензора А, и вновь вычислим объем параллелепипеда, построенного на трех преобразованных векторах. Отношение этого объема к объему первоначального параллелепипеда и дает величину детерминанта тензора А. Считается, что знак детерминанта положительный, если упорядоченность поворотов трех векторов сохраняется после воздействия тензора, и отрицательный — в противном случае ). Можно показать, что определенная таким образом величина детерминанта не зависит от выбора тройки векторов и определяется только тензором А.  [c.28]

Уравнение (2-3.1) является все же очень ограничительным. В самом деле, оно предполагает, что напряжение в некоторой точке в данный момент времени полностью определяется скоростью растяжения в той же точке и в тот же самый момент времени. Не предполагается никаких ограничений, связанных с линейностью, но считается, что деформация, происходящая в какой-нибудь другой точке и (или) в какой-нибудь другой момент времени, не оказывает влияния. Рассматривая более сложные уравнения, мы будем снимать временные ограничения, но сохранять пространственные. Это обобщение будет подробно рассматриваться в гл. 4.  [c.63]

СОСТОЯНИЯ ). Следовательно, до тех пор пока желательно сохранять определенную степень общности, нужно ограничиться предположением, что имеем дело с классом материалов, характеризуемых одним и тем же безразмерным функционалом . Далее такие материалы будем называть гомологичными. Оставшаяся часть раздела ограничена анализом, применимым по отдельности к каждому из классов гомологичных материалов (разумеется, все ньютоновские жидкости гомологичны).  [c.266]

Затем предмет вместе с осями отнесения проецируют на плоскость проекций, причем проецируемый предмет располагают так, чтобы ни одна ось отнесения не проецировалась в точку. Это значит, что ни одна ось отнесения не должна быть перпендикулярна к плоскости проекции (рис. 5, б). На полученном изображении проекции всех элементов предмета (ребра, грани,оси отверстий и т. д.), параллельные осям отнесения, всегда сохраняют эту параллельность. Однако размеры элементов уменьшаются с учетом определенного показателя искажения, который может быть по каждой оси различным. Например, показателем искажения по направлению оси г служит чис- ло, полученное от деления величины проекции отрезка прямой, параллельной оси  [c.11]

На рис. 179, б показан чертеж патрубка, спроектированного при помощи циклических поверхностей, отвечающий всем данным условиям и требованиям сохранены форма и размеры входного и  [c.233]

При изображении в разрезе отдельной сварной сборочной единицы штриховку его деталей в плоскости разреза выполняют s разных направлениях (встречная или со сдвигом). Сварную сборочную единицу, изображенную в сборе с другими сборочными единицами или деталями, штрихуют как целую (монолитную) деталь, при этом швы не показывают, а линии, разделяющие детали между собой, сохраняют.  [c.290]

Затем предмет вместе с осями отнесения проецируют на плоскость проекций, причем проецируемый предмет располагают так, чтобы ни одна ось отнесения не проецировалась в точку. Это значит, что ни одна ось отнесения не должна быть перпендикулярна к плоскости проекции (рис. 5, 6). На полученном изображении проекции всех элементов предмета (ребра, грани, оси отверстий и т. д.), параллельные осям отнесения, всегда сохраняют эту параллельность. Однако размеры элементов уменьшаются с учетом определенного показателя искажения, который может быть по каждой оси различным. Например, показателем искажения по направлению оси z служит число, полученное от деления величины проекции отрезка прямой, параллельной оси z, к натуральной величине самого отрезка (см. на рис. 5 ребро АЕ и его проекцию А Е ). Кроме того, прямые углы изобразятся тупыми или острыми.  [c.10]


Важно отметить, что при центральном проецировании изложенные свойства в общем случае не сохраняются.  [c.15]

Из этого соотношения следует, что если давление системы сохраняется не-  [c.18]

Загрязнение рабочего конца электрода понижает его стойкость (образуется сплав вольфралш с 6ojree низкой телтературой плавления) и ухудшает качество пша. Поэтому дугу возбуи дают без прикосновения к основному металлу или присадочной проволоке, используя осциллятор. При правильном выборе силы сварочного тока рабочий конец электрода расходуется незначительно и долго сохраняет форму заточки.  [c.52]

При дуговой сварке качество 1нва получается стабильным, если на протян епип его выполнения сохраняется установленный заданный режим сварки, т, е. совокупность следующих факторов  [c.140]

Жаропрочные стали и сплавы обладают высокими механическими свойствами при повышенных температурах и способностью сохранять их в данных условиях в течение длительного времени. Для придания отих свойств сталям н сплавам их обычно легируют элементами-упрочнителями, молибденом и вольфрамом (до 7% каждого). Важной легирующей присадкой, вводимой в пекоторые стали п сплавы, является бор. В ряде случаев к этим металлам предъявляется требование и высокой жаростойкости.  [c.281]

Для этого следует силу приложить, сохраняя ее направление, в центре К кячавия звена (рис. 46, в). Расстояние центра качания К звена от оси вращения последнего А равно  [c.79]

Сохраняя условия задачи 251, определить приведенный кюмен Мп и приведенный момент инерции / в том положении механизма, когда ф1 = 0.  [c.127]

Из = 0.5 кг, длина кри1юшипа /ла = 0.1 м. Определить угловое ускорение ej кривошипа АВ в заданном положении его. 288. Сохраняя условия задачи 287, найти угловое ускорение кривошипа АВ, если его угловая скорость равна oj = 40 eк .  [c.158]

Это свойство подобия фигуры относительных скоростей иа плане скоростей фигуре звена на схеме механизма позволяет определять скорости любых точек этого звена не из уравнений, а гра<)л1чески, построением подобных фигур. Отметим, что проверкой правильности графического построения подобных фигур на плане является порядок букв на схеме и на плане скоростей. Так, если порядок букв на схеме при обходе контура звена по часовой стрелке будет С, D и F, то на плане скоростей этот порядок должен сохраниться, т. е. буквы должны идти в том же порядке с, d и f.  [c.83]

Рассмотрим вариант сборки, показанный из рис. 5.2. Для этого варианта при обходе контура по часовой стрелке имеет место следующий порядок букв в контуре B DB. Этот порядок букв контура должен сохраняться за полный оборот звена 2.  [c.114]

Как и для шарнирного четырехзвенника, условимся рассматривать тот случай сборки механизма, когда при обходе по часй-вой стрелке сохраняется контур с последовательностью ОАВСО.  [c.117]

М. Л. Новиков предложил косозубое зацепление с неэвольвент-ными профилями зубьев. Зубья располагаются по некоторым винтовым линиям, имеющим равные углы наклона р (рис. 22.52). На рис. 22.52 показаны две винтовые линии, лежащие на начальных цилиндрах колес 1 к 2. Дуги Ра и Ра , на которые перекатываются цилиндры, всегда равны между собой. Вместо плоскости зацепления М. Л. Новиков ввел линию зацепления Сд—Сд, расположенную параллельно осям начальных цилиндров. Сопряженные профили зубьев колес 1 w 2 последовательно входят в зацепление в точках С, С", С ",. .., и, таким образом, в этом случае применяется не линейное, а точечное зацепление. При этом нормаль в точке касания пересекает в соответствующей точке, например Р", прямую Р—Р касания начальных цилиндров, и тем самым всегда сохраняется заданное передаточное отнон1ение. Профили зубьев зубчатого зацепления Новикова вообще могут быть выполнены по различным кривым. Наиболее простыми, как показали исследования, являются профили, очерченные в торцовом сечении по окружностям.  [c.473]

Используя нестрогие определения, упругие тела можно считать материалами, обладающими совершенной памятью каждое из этих тел помнит, таким образом, свою предпочтительную форму. В то же время вязкие жидкости (или в общем случае жидкости Рейнара — Ривлина) не обладают памятью и чувствительны лишь к мгновенной скорости деформации. Между двумя этими крайними концепциями возможны промежуточные. Можно представить себе материалы, которые, хотя и лишены отсчетной конфигурации особой физической значимости — они не обладают способностью запоминать свою предпочтительную форму навсегда и, по существу, являются жидкостями ,— все же могут сохранять некоторую память о прошлых деформациях. Очевидно, здесь затронуто понятие о затухающей памяти , которую следует определить. При жэлании можно видеть, что, в то время как твердые тела запоминают одну форму навсегда, в памяти жидкости удерживаются все формы, но не навсегда.  [c.75]

В этом уравнении а — функционал аргументной функции Г (s), т. е. предыстории температуры, величина которого зависит явно также от текущего значения температуры, а кроме того, от других переменных, которые еще не определены. Заметим, что для применения полученных до сих пор результатов необходимо, чтобы температура Т явно входила в число независимых переменных, поскольку мы хотим сохранить смысл уравнения (4-4.15). Заметим далее, что значение температуры в данный момент также появляется в предыстории Т -= Г (0), что, однако, не обязательно является переопределением, как это выясняется из последующего обсуждения.  [c.155]

Теплоотдача при кипении. В процессе кипения жидкость обычно сохраняет постоянную температуру, равную температуре насыщения Поверхность, к которой подводится тепловой поток, перегрета сверх t на Д/. При малых значениях At теплота переносится в основном путем естественной конвекции, коэффициенты теплоотдачи можно рассчитать по формуле (10.10). При увеличении перегрева поверхности на ней образуется все большее число паровых пузырей, которые при отрыве и подъеме интенсивно перемешивают жидкость. Вначале это приводит к резкому увеличению коэффициента теплоотдачи (рис. 10.3) (пузырьковый режим кипения), но затем парообразование у поверхности становится столь интенсивным, что жидкость отделяется от греюш,ей поверхности почти сплошной прослойкой (пленкой) пара. Наступает  [c.87]


Вид теплоизолятора выбирают по температуре и физико-химическим свойствам теплоносителей. Каждый теплои-золятор имеет вполне определенную предельную температуру / р, при которой он еще сохраняет свои свойства.  [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Сохранность : [c.26]    [c.61]    [c.89]    [c.89]    [c.91]    [c.126]    [c.250]    [c.317]    [c.363]    [c.388]    [c.393]    [c.158]    [c.436]    [c.459]    [c.12]    [c.11]   
Справочник авиационного инженера (1973) -- [ c.112 ]

Авиационный технический справочник (1975) -- [ c.131 ]



ПОИСК



Save Selection (сохранить выделение)

Аналитические преобразования, сохраняющие объем

Векторы вращения потоков на торе Асимптотические циклы Фундаментальный класс и гладкая классификация сохраняющих площадь потоков Непрерывные отображения отрезка

Возмущения квазипериодического движения в случае амплитуд, не зависящих от времени (квазипериодическое движение сохраняется)

Глава пятнадцатая. Некоторые решения уравнения сохраняемого свойства

Глобальные трансверсали Потоки, сохраняющие площадь Минимальные множества

Исследование степени раскрытия сростков и сохранности формы минералов

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ Как ведут себя тела в свободном состоянии Способность тел сохранять свою форму и объем

Обеспечение сохранности вагонов Общие положения

Обеспечение сохранности деталей при разборке агрегатов

Обеспечение сохранности подвижного состава

Операторы, сохраняющие многочлены

Оптические волокна, сохраняющие поляризацию излучения

Осцилляторы с нелинейной связью случай, когда квазипериодическое движение сохраняется

Ответственность за сохранность оборудования

Отображения сохраняющие объем

Плотность полного потока сохраняемой величины

Плотность полного потока сохраняемой величины конвективного

Плотность полного потока сохраняемой величины на грани

Повышение сохранности и качества плодоовощной продукции в среде газообразного азота

Повышение степени сохранности грузов

Подготовка Обеспечение сохранности поверхности

Подмножества модели и сохраняемые отображения

Положение о взаимной материальной ответственности автотранспортных предприятий и клиентуры за выполнение плана перевозок и сохранность перевозимого груза

Преобразование сохраняющее объем

Преобразования сохраняющихся величин

Принципы основные разработки программного обеспечения защиты и сохранности данных

Проектирование высшей пары по статическому условию сохранности профиля кулачка

Пространство Соболева Wm, Факторпространстсо Оценки ошибки для операторов, сохраняющих многочлены

Решения, для которых треугольник Лагранжа сохраняет свою форму

Роль мастера в сохранности оборудования

Свойство преобразования Г сохранять площадь

Связь сохраняющаяся (не сохраняющаяся)

Скалярные величины, сохраняющие свое значение в турбулентной атмосфере, а также в нейтральной, стабильной и нестабильной атмосферах

Случаи, сохраняющие основные особенности плоских потоков

Сохранен in бездействующего оборудования и запасных частей (инж Борисов)

Сохранить

Сохранить

Сохранить Save, метод

Сохранить посадочное место как)

Сохранить символ как)

Сохранить, метод

Сохранность вагонов

Сохранность вагонов и охрана труда

Сохранность вагонов крытых

Сохранность вагонов погрузке

Сохранность вагонов при маневровых передвижениях

Сохранность вагонов специальных

Сохранность вагонов требования по выгрузке

Сохранность грузов

Сохранность денежных средств и материальная ответственность

Сохранность платформ

Сохранность подвижного состав

Сохранность подвижного состав общие требования

Сохранность полувагонов

Сохранность ремонтного фонда

Топлива жидкие сохранность

Требования к сохранности вагонного парка

Три точки Лагранжа решения, для которых треугольник Лагранжа сохраняет форму

Условия обеспечения сохранности грузов при их транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах

Условия хранения грузов, обеспечивающие их сохранность до погрузки, в местах перевалки и в пунктах назначения

Условия, обеспечивающие сохранность грузов в процессе транспортирования и хранения

Условия, обеспечивающие сохранность грузов при транспортировании

Флажок Keep Missing Items (Сохранять удаленные объекты)

Функция логическая элементарная сохраняющая

Энтропия н условная энтропия разбиений Энтропия сохраняющих меру преобразований Свойства энтропии Примеры вычисления метрической энтропии



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте