Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модификация

На рис. 7.26 показана модификация редуктора Давида с сателлитом, входящим в два внутренних зацепления. Передаточное отношение от вала 0 к валу 0 может быть определено по формуле (7.49).  [c.157]

Так как обычно в этой модификации редуктора Давида входным является водило Н, то передаточное отношение и ") от вала (  [c.157]

На рнс. 1. П показана модификация редуктора Давида с ко-  [c.157]

Одним из простейших путей модификации уравнения состояния ньютоновской жидкости (1-9.4) для учета упругих свойств рассматриваемой жидкости является введение аддитивного члена, содержащего временную производную от напряжения  [c.231]


Очевидно, что включение члена, определяемого уравнением (6-4.25), эквивалентно выбору значения Ь = — /3 а в общем операторе временного дифференцирования, определяемом уравнением (6-4.3). Очевидно также, что при таком выборе значение с становится несущественным, поскольку содержащий его член обращается в тождественный нуль. Было предложено несколько релаксационных уравнений состояния, построенных таким образом, что напряжение определялось в виде тензора с нулевым следом. Следует заметить, однако, что добавление к заданному релаксационному уравнению состояния членов типа (6-4.25) полностью изменяет скорректированное уравнение по сравнению с исходным. А именно, это не только преобразует рассматриваемый ранее тензор напряжений к тензору с нулевым следом, но и полностью изменяет реологическое поведение. Если, например, уравнение (6-4.12) предсказывает постоянство сдвиговой вязкости (см. (6-4.8)), то модификация уравнения (6-4.12) к виду уравнения с бесследным тензором, т. е. к виду  [c.237]

Разность первых нормальных напряжений оказывается положительной, а вторых — отрицательной, но последняя, возможно, слишком велика. Вероятно, третий член в выражении для свободной энергии (6-3.33) нуждается в некоторой модификации.  [c.249]

Более совершенным является метод прямого измерения лучистого потока радиометром специальной конструкции [139, 143—148]. Применение двух модификаций этого прибора позволяет независимо измерять полный тепловой поток от слоя к поверхности и лучистый поток [145]. С помощью метода радиометра можно проводить измерения излучательных характеристик исследуемой системы и определять влияние на лучистый поток различных параметров. Измерения, выполненные этим методом, показали, что степень черноты дисперсной системы всегда выше, чем степень черноты поверхности использованных частиц, но может быть гораздо меньше 1 [143—145, 147, 148].  [c.137]

Подставляя сюда dt no (6-43), после несложных преобразований получим для дисперсного потока модификацию интеграла Лайона  [c.205]

П p II M e Ч a H н e. Модификации марганца имеют сложные кристаллические решетки.  [c.26]

Существование одного металла (вещества) в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма, или аллотропии. Различные кристаллические формы одного вещества называются полиморфными, или аллотропическими модификациями.  [c.55]

Запас свободной энергии зависит от температуры. Поэтому в одном интервале температур более устойчивой является модификация а, а в другом — модификация р и т. д. Температура, при которой осуществляется переход из одной модификации в другую, носит название температуры полиморфного (аллотропического) превращения. Так, железо имеет две температуры полиморфного превращения 911 и 1392°С.  [c.56]


Если известна для данного вещества (металла) зависимость свободной энергии от температуры (получаемая расчетом), то, очевидно, можно определить температуру равенства свободных энергий разных состояний и без прямого эксперимента определить температуру равновесной кристаллизации или температуру равновесного перехода одной модификации в другую.  [c.113]

Предположим, что компонент А имеет две модификации — /4а и Лр первая модификация (существующая при низкой температуре) изоморфна компоненту В и может образовать с ним неограниченный твердый раствор (p . 106,а) DP — область существования двух твердых растворов — а и р, концентрация которых определяется кривыми D и СР DPF — линия пери-тектического образования а-твердого раствора.  [c.135]

Если кристаллы компонента В будут изоморфны высокотемпературной модификации А, то диаграмма примет вид,  [c.135]

Если А н В имеют по две модификации, причем Аа и Ва так же как и Лр и Вр, изоморфны и образуют неограниченный ряд твердых растворов, то диаграмма примет иной вид (рис. 106,в). Она будет как бы сдвоенной, двухэтажной диаграммой для случая, при котором компоненты неограниченно растворимы друг в друге в твердом состоянии.  [c.136]

Если низкотемпературные модификации ограниченно растворимы друг в друге, а высокотемпературные — неограниченно, то получим сочетание диаграмм (рис. 106,г), рассмотренных выше в п. 6 и 7.  [c.136]

В твердом состоянии железо может находиться в двух модификациях— а (о. ц. к.) и 7 (г. ц. к.).  [c.162]

Все элементы, которые растворяются в железе, влияют к., температурный интервал существования его аллотропических модификаций, т. е. сдвигают точки Аз и Л4 по температурной шкале.  [c.342]

Большинство элементов или повышают точку А , и снижают точку Аз, расширяя тем самым область существования -моди-фикации (рис. 273,а), или понижают А и повышают Аз, сужая область существования -модификации (рис. 273,6).  [c.342]

В чистом железе не удается получить такое переохлаждение, при котором диффузионные перемещения атомов подавляются настолько, что для у-модификации остается только возможность превращения по мартенситному (сдвиговому) механизму, при котором она превращается в игольчатый фер-зит.  [c.352]

В нержавеющих хромоникелевых сталях наряду с основной аустеннтной 7-фазой может встречаться сс-фаза в следующих модификациях t-фаза, образующаяся в результате выделения из жидкости или из аустенита при высоких (выше 600—700°С) температурах а -фаза, образующаяся из аустенита при низких (ниже бОО С) температурах по мартенситному механизму.  [c.484]

Тнтан имеет две аллотропические модификации а-низкотемпературную с плотноупакованной гексагональной  [c.509]

Наличие у сплавов титана высокотемпературной модификации твердого раствора (Р), способной к значительному переохлаждению, обусловливает получение разнообразных структур в зависимости от режимов термической обработки (рис. 376).  [c.511]

Уран имеет три аллотропические модификации U — с орторомбической кристаллической решеткой, устойчив ниже 668°С Up — с тетрагональной кристаллической решеткой, интервал устойчивости 668—-720°С U — с кубической объемноцентрированной решеткой, устойчив выше 720°С.  [c.561]

В модификации УПСР-300-3 конструкция сварочной головки обеспечивает двойную газовун) защиту сварного П1ва путем центральной подачи аргона и концентрической подачи углекислого газа.  [c.152]

Встречается модификация механизма, в которой обе пары В п С — шаровые. Шагун такого механизма имеет свободу вра цеиня около своей оси ВС. Но это, как было уже указано выше, не влияет на кинематику звена 3.  [c.196]

Последующей модификацией модели является 6-константное уравнение Сприггса [32] с введенным в правую часть уравнения (6-4.41) членом, содержащим время запаздывания и производную тензора D. К этому уравнению применимы те же самые топологические соображения, которые уже обсуждались в связи с уравнением (6-4.47).  [c.246]

Титан существует в двух аллотропических модификациях до температуры 882° С в -модификации, имеющей объемноцеитриро-ванную кубическую решетку. Для получения необходимых прочностных и пластических свойств титан легируется алюминием, молибденом, хромом и др., содержание которых не превосходит 10...15 %.  [c.11]

Защитная гидромуфта постоянного наполнения с плоскими наклонными лопастями позволяет получить б = 2 -ь 3. В ней (рис. 2.85, д) использован второй способ модификации характеристик, для чего лопасти насосного колеса отклоне] М по ирашепию назад, а турбинного — вие-ред. При отклонении лопастей назад па-пор, создаваемый насосным колесом падает, а сопротивление всей лопастной системы увеличивается. Это ведет к снижепню Q и М05гента при малых I. Прп больших г расход в гидромуфтах мал, и форма лопастей пе оказывает заметного влияния па гидравлические характеристики колес, а следовательно, и на форму падающей ветви характеристики. Характеристика гидромуфты с наклонными лопастями показана на рис. 2.86 (о).  [c.258]


В качестве программного обеспечения графопостроителя ЕС-7054 (модификации ДИГИГРАФ-1008) воспользуемся разработанным на кафедре начертательной геометрии  [c.30]

Наряду с гидродинамической аналогией определенный интерес представляет метод, согласно которому взвесь мелких частиц рассматривается в качестве псев-дооднородного потока. Так, в [Л. 38] применена модификация известного для однородной среды урав.нения Крауссольда  [c.196]

В качестве общей закономерности можно указать, что ысо-котемиературная модификация, как правило, имеет более простое атомно-кристалличеокое строение и более высокую пластичность (Е. М. Савицкий).  [c.57]

Аллотропия железа. Ниже 91ГС железо существует в форме а при 911°С объемноцентрированная решетка Fe переходит в гранецентриро-ванную решетку Fe , которая при 1392°С вновь превращается в объемноцент-рированную а-решетку (рис. 38). Высокотемпературную а-модификацию иногда обозначают буквой 6.  [c.57]

Существование том или иной фа.зы определяется ее термодинамическим потенциалом. Так, например, для однокомпонентной системы (см. рис. 86) модификация а имеет минимальное значение термодинамического потенциала (свободной. энергии) ниже температуры а выше температуры Р-моди-фикация имеет минимум свободной энергии поэтому при температуре Л свободная энергия а- и Р-модифмкаций равны. Температура I2 имеет то же значение и разделяет области равновесного существования жидкого (L) и твердого (Р) состояния.  [c.113]

Свободная энергия а-железа (Fea) меньше свободной энергии 7-железа (Fey) при температурах ниже 911% и выше 1392°С. В интервале 911 — 1392°С меньшей свободной энергией обладает гранецентрированная упаковка атомов железа. Вот почему при нагреве при 91 ГС происходит а—>-7-превращение, а при 1392°С 7 а-1превращение2. Высокотемпературная модификация а-железа (иногда называемая 6-железом) не представляет собой новой аллотропической формы.  [c.162]

Хром имеет одну модификацию, которая кристаллизуется в объемноцент-рированной решетке изоморфной Fe . Хром понижает обе точки аллотропического превращения железа, но так как точка снижается быстрее, чем Лз, то в конце концов обе точки сливаются, область замыкается при М k Сг,  [c.345]

Если основа жаропрочного сплава имеет несколько аллотропических модификаций, то существенное значение приобретает получение основы модификации с более высокой температурой рекристаллизации. Известно, что сплав с гранецентри-рованной кубической решеткой (К12) обладает более высокой температурой рекристаллизации, чем сплав, близкий по составу с объемноцентрированной кубической решеткой (К8), т. е. аустенитная структура обладает большей жаропрочностью, чем ферритная. По-видимому, это связано с большой плотностью гранецентрированной решетки. В соответствии с этим сплавы на основе Tia (решетка Г12) являются более жаропрочными, чем сплавы на основе Tip (решетка К8).  [c.463]

Цирконий, благодаря малому сечению захвата, высокой температуре плавления, пластичности и высокой коррозионной стойкости цирконий полу чил преимущественное применение для покрытия тепловыделяющих элемен тов и труб (малое эффективное сечение захвата нейтронов в реакторе). Цир коний имеет две аллотропические модификации а — с решеткой i. п, у. i р — с решеткой о. ц. к. Температура перехода равна 862°С. Механиче  [c.558]

Почти всс элементы (в том числе марганец, железо, никель, бериллий,, свинец, ванадий, хром) не растворимы во всех модификациях плутония, к поэтому примеси этих элементов не влияют на температуру его полиморфных превращеипп.  [c.562]


Смотреть страницы где упоминается термин Модификация : [c.119]    [c.193]    [c.315]    [c.329]    [c.145]    [c.57]    [c.161]    [c.230]    [c.344]    [c.562]    [c.562]    [c.562]   
Смотреть главы в:

Основы конструирования  -> Модификация

Лакокрасочные материалы и покрытия теория и практика  -> Модификация


Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.0 ]

Технология органических покрытий том1 (1959) -- [ c.0 ]

Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.0 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.38 ]

Словарь - справочник по механизмам Издание 2 (1987) -- [ c.0 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 2 (1948) -- [ c.616 ]



ПОИСК



2NaCl+MgS04**Na2S04+MgCl модификациями

CHaO, формальдегид орто-и-пара модификации

ND8, тяжелый аммиак модификации Alt

NHS аммиак модификация А и Е (орто-и пара

NaiSOi с полиморфными модификациям

P решение линейных краевых задач, численное модификация)

АДГЕЗИЯ В ГАЗОВОЙ (ВОЗДУШНОЙ) СРЕДЕ Адгезия и модификация поверхностей. Изменение сил молекулярного взаимодействия

Алкидные олигомеры и продукты их модификации. Лакокрасочные материалы на их основе

Алкиды модификация

Аллотропические модификаци

Аллотропические модификации

Аммиачная селитра кристаллические модификации

Анодная модификация поверхности

БАЗОВАЯ 6UBMA-50 И ЕЕ МОДИФИКАЦИЯ

Беляева, В. Д. Тимофеев Модификация метода падающего груза для исследования вязкости химически реагирующих газов в широком диапазоне температур и давлений

Блоки на вентилях специальных модификаций

Братцева, Ю. А. Мулин, А. Д. Яковлев. Модификация пентапласта с целью повышения термостабильности и прочности адгезионных соединений

Бузыкин, В.С. Галкин (М о с к в а). О модификациях газодинамических уравнений высших приближений метода Чепмена - Энскога

Важная модификация переменных Делона

Важная модификация уравнений движения планет

Варне — Кинга модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга

Варне — Кинга модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга для смесей

Ветере модификация уравнения Кистяковского

Вильсона модификация уравнения

Вильсона модификация уравнения для смесей

Вильсона модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга

Влияние химической модификации полимерных материалов на их адгезионную прочность

Возможные модификации формулы для коэффициента динамичности и его практическое использование в расчетах

Вторая модификация метода Ньютона

Г поворотные объемные — Модификации

Газоструйный излучатель Гартмана модификации

Глобоидные Модификация

Глобоидные червяки Кривые модификации

Грея, Рента, Зудкевича модификация

Грея, Рента, Зудкевича модификация для смесей

Грея, Рента, Зудкевича модификация уравнения состояния Редлиха Квонга

Дальнейшая модификация итерационных алгоритмов для двумерной задачи Дирихле

Дальнейшие уточнения и модификации вариационного метода расчета частот колебаний дисков

Двигатель Ван-Веена модификация альфа

Двигатель с рабочим и вытеснительным поршнями (компоновочная модификация бета)

Двухпоршневая машина (компоновочная модификация альфа)

Двухцилиндровый двигатель с рабочим и вытеснительным поршнями в каждом цилиндре (компоновочная модификация гамма)

Диаграмма Модификация Николса

Долбяки Профили — Модификация

Древесно-слоистые Модификации

Железо аллотропические модификации

Железо — Модификации

Законы Кеплера и их ньютоновская модификация

Зацепления глобоидных передач Параметры модификации

Зонные структуры полиморфных модификаций кристаллического

Зубья зубчатых колес - Модификация 219 - Обработка

Зубья зубчатых колес - Модификация 219 - Обработка механическая

Кальций модификации

Карта смазки автомобиля КамАЗ и его модификаций

Кварц модификация

Кистяковского, в модификации Ветере

Клапаны горячего дутья - Конструкция, модификаци

Клапаны отсечные - Модификация 75 - Назначение

Классификация методов модификации поверхности и эффекты, достигаемые за счет их применения

Колеса Модификация поверхности зубьев

Компоненты модификация на печатной плате

Конвертер - Виды ремонтных работ 102 - Выбор параметров: диаметров, режимов дутья 88 рабочих верхнее 84 - 86 донное (модификации) 85, 86 комбинированное 85 - 87 - Оборудование для ремонта

Коэффициент полезного действия Определение модификаций наклонной плоскости

Коэффициент полезного действия наклонной плоской и и ее модификаций

Кран КБ-100 и его модификации

Кремнезем модификации

Кривая модификации

Кривая модификации Штрибека—Герои

Кристалла модификация

Кристалла модификация левовращающая

Кристаллические модификаци

Кристаллические плотноупакованные модификации нитрида углерода

Критерий Рауса - Гурвица и его модификации. Программы и примеры

Ли и Кеслера модификация уравнения

Ли и Кеслера модификация уравнения для изотермических изменений

Ли и Кеслера модификация уравнения для смесей

Ли и Кеслера модификация уравнения состояния Бенедикта — Вебба Рубина

Ли и Кеслера модификация уравнения термодинамических функций

М манжета модификация

МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Магнитное поле и модификации карбоната кальция

Магнитные единицы и модификация уравнений

Марганец модификации

Меню Модификация

Меры симметрии частиц и параметрические модификации одномерных интегральных уравнений

Метод наименьших квадратов и его модификации

Метод реагентный — Модификации

Модификации алгоритма для энергетических норм

Модификации базового дизеля 2Д70 и их основные параметры

Модификации дискретных алгоритмов управления

Модификации замкнутой формы решения для расчета вынужденных колебаний при сложных возмущениях

Модификации и комплектации автомобилей

Модификации ионотропные

Модификации камеры Шмидта

Модификации консольно-фрезерных станков второго и третьего размеров

Модификации метода Дельфи

Модификации механизмов

Модификации общих соотношений при описании поведения различных материалов

Модификации станков для производств различных типов (А. А. Корниенко)

Модификации теории Брезертона

Модификации шарнирного четырсхзвенпика

Модификации энантиотропные

Модификации, не комбинирующие

Модификации, не комбинирующие асимметричных волчков

Модификации, не комбинирующие влияние на термодинамические функци

Модификации, не комбинирующие линейных молекул

Модификации, не комбинирующие симметричных волчков

Модификации, не комбинирующие тетраэдрических молекул

Модификация LFSR для формирования последовательностей длиной

Модификация Гёртлера разложений в ряд

Модификация МКЭ для расчета кинетики

Модификация авторежимов

Модификация алгоритмов управлени

Модификация в технологии изготовления резистов

Модификация вадачи о взаимодействии стрингера с двумя полосами

Модификация видов

Модификация граней

Модификация диаграммы 1DEF3 Сборка продукта с целью отображения новой информации

Модификация дифференциального течеискателя для работы при атмосферном давлении

Модификация для несамосопряженных задач

Модификация закона Фурье и уравнения теплопроводности с учетом скорости переноса теплоты

Модификация инстабильная

Модификация интегральных уравнений при наличии прямолинейного разреза

Модификация лабильная

Модификация лабильная 255, XVII

Модификация масел

Модификация металлов

Модификация метастабильная

Модификация метода начальных параметров для расчета колебаний стержневых систем

Модификация метода очистки зонной плавкой Контроль чистоты материала и оценка содержания в нем примесей

Модификация модели для отражения необратимого изотропного упрочнения

Модификация монотропная

Модификация объектов модели - меню

Модификация отдельных компонентов на печатной плате

Модификация переменных Делон

Модификация поверхности зуба

Модификация поверхности зуба (Б. Я. Шендерей)

Модификация поверхности сплаво

Модификация поверхностная

Модификация поверхностного состава сплава

Модификация полилиний с помощью диалогового окна

Модификация полиморфическая

Модификация программ

Модификация протуберанца)

Модификация профилей зацепления

Модификация профиля головки зуба

Модификация профиля ножки зуба (ндп. Выполнение

Модификация профиля ножки зуба (ндп. выполнение протуберанца)

Модификация ребер

Модификация свойств элементов

Модификация сеток

Модификация системы уравнений

Модификация стабильная

Модификация стен

Модификация структуры материалов трибосистем

Модификация твердых тел

Модификация уравнений Лондона с учетом пелокальпости

Модификация уравнений для устранения t вне тригонометрических аргументов

Модификация уточненной теории для контактных задач

Модификация файла справок

Модификация физическая

Модификация червяка

Модификация чугуна

Модификация шаблона по умолчанию

Модификация эллиптических элементов

Молибден модификации

Некоторые модификации многолучевых интерферометров

Нелинейная упругость. Модификация критерия Эйлера. . П Пластичность. Критерий Эйлера—Кармана

Нитриды структурные модификации

Олово модификации

Основные модули подтверждения соответствия и их модификации

П передаточное отношение профильная модификация

Пара- и орто- модификации водорода

Пара- и орто- модификации водорода дейтерия, теплоемкость

Первая модификация метода Ньютона

Поверхность модификация

Полезные модификации условий на разрыве

Поликристаллические сверхтвердые материалы ва основе модификаций нитрида бор» (ПСГМ) 590 - Режимы резания

Полимерные модификации

Послойный (сеточно-характеристический) метод и его модификации

Пространственная ориентация кинематические формулы Эйлера и их модификация аксоиды

Пульсаторы коммутационные — Мгно,венное значение потока 234 — Основная гармоника 234, 236, 237 Схема формирования потока 233 Схема некоторых модификаций

Равновесие пара- и орто-модификаци

Различные модификации гидроокиси и окиси цинка

Различные модификации железа

Различные модификации понятия волновые операторы (слабые, локальные, абелевы

Размерные модификации

Расширенные средства модификации объектов

Расщепление и модификация модели

Редлиха — Квонга уравнение состояния модификация

Риперболоиднсе зацепление и его модификации

Ромеке Я. (EUROPEAN GAS TURBINES GMBH) МОДЕРНИЗАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА

СН.С1, хлористый метил орто- и пара- (А и Е) модификации

Слоистые модификации нитрида углерода

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга в применении к смесям

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга газовой фазы

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга для волюметрических свойств

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга для изотермических изменений

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга для коэффициентов фугитивности

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга для равновесия пар — жидкост

Соаве модификация уравнения состояния Редлиха — Квонга термодинамических функций

Специальные модификации силовых кремниевых вентилей

Структурная модификация полимерных материалов

Структурная модификация при ионно-лучевой обработке

Структурно-фазовые изменения при ионно-плазменной модификации инструментальных сталей и сплавов

Таблица П.4.4. Типы и заводские марки (модификации) дизелей

Техническое обслуживание автомобилей КамАЗ и его модификаций

Технология комбинированных и комплексных методов модификации

Тнтан модификации

Токарно-винторезные станки и их модификации

Топологическая модификация зубьев колеса

Уравнение Берри Коффина — Модификация

Физические основы структурной модификации

Фроста — Колкуорфа — Тодос модификация Гарлахера Брауна

Химическая модификация

Червяк производящий исходный 148, 149Червяка модификация

Червяки Витки ¦— Модификация

Шика и Праусница модификация метода Чью и Праусница для расчета

Шика и Праусница модификация метода Чью и Праусница для расчета критического объема смеси

Электронная структура и свойства кристаллических модификаций

Ядерные триплетные уровни (модификации) тетраэдрических молекул (см. также

Ядерные триплетные уровни (модификации) тетраэдрических молекул (см. также вращательные уровни

Ярмицкий (Мариуполь). Истечение закрученного потока жидкости через круговое отверстие в дне полубесконечного цилиндра (модификация одной задачи Слезкина)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте