Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Создание свойств

Создание свойств элементов  [c.222]

Создание свойств элементов 223  [c.223]

Создание свойств элементов 225  [c.225]

Создание свойств элементов 227  [c.227]

Создание свойств элементов 229  [c.229]

Создание свойств элементов 231  [c.231]

Создание свойств элементов 233  [c.233]

Элемент СЛР моделирует нелинейную связь между двумя узлами в системе координат элемента. Система координат может быть задана одним из двух способов, один из которых может быть использован, если расстояние между узлами превышает 10 В этом случае ось X элемента направлена от первого узла ко второму. Плоскость XY определяется осью X и вектором ориентации элемента. Направление оси Z определяется по правилу векторного умножения. Второй способ заключается в том, что в свойствах элемента задается одна из систем координат модели. В этом случае оси X, У, Z элемента будут совпадать с соответствующими направлениями смещений в данной системе координат, то есть ось X будет направлена по направлению ТХ, ось У - по направлению TY, ось Z- по направлению TZ. Направления смещений в системах координат различного типа приведены в разделе 5.3. Диалоговое окно создания свойств элемента GAP приведено на рис. 5.33.  [c.239]


Рис. 5.33. Диалоговое окно создания свойств элемента САР Рис. 5.33. <a href="/info/111782">Диалоговое окно</a> создания свойств элемента САР
Шаг 2. Задание материала и создание свойств  [c.360]

Создание свойств элементов зубка, выравнивание осей материала  [c.389]

Создание свойств индикаторных стержней  [c.389]

Шаг 2. Задание параметров материала и создание свойств элементов  [c.466]

Создание свойств элементов стержней  [c.467]

Создание свойств элементов, моделирующих массы  [c.467]

В 1977 г. вышло в свет третье американское издание. Годом раньше скончался проф. Т. К. Шервуд, внесший большой вклад в создание Свойств газов и жидкостей .  [c.9]

Опрессовка, заливка в металл и другие методы изготовления армированных деталей применяют для создания в них неоднородных участков, например с различными диэлектрическими и магнитными свойствами, а также для лучшего использования материала в силовых конструкциях.  [c.245]

Свойства винтовых поверхностей используются в воздушных и гребных винтах для создания тяги, приводящей в движение самолеты, суда и др., в осевых вентиляторах и пропеллерных насосах, в винтовых спусках и пр.  [c.184]

Заливка обычно применяется для создания у детали участков с другими свойствами, например, более твердых или мягких. На рис. 189, а в деталь 1 из стали специального состава и большой твердости залита пробка 2 из стали обычного состава. Затем в пробке выполнено отверстие с резьбой для последующего крепления детали I.  [c.203]

Перечисленные топлива имеют потенциально высокие энергетические свойства и возможности малотоксичного сгорания в автомобильных двигателях. Эти свойства могут быть полностью реализованы, если двигатели, работающие на перспективных топливах, будут спроектированы с учетом опыта создания бензиновых двигателей, но без слепого копирования и ориентирования на их оптимальные показатели. Возможно, что двигатели, работающие на метаноле, водороде, будут иметь иные литровую мощность.  [c.55]

Создание САПР — ТП и АСУ — ТП при безлюдной технологии неразрывно связано также с системами автоматического контроля (САК), которые должны обеспечивать возможность автоматической перестройки средств контроля, соответствие динамических характеристик САК динамическим свойствам контролируемых объектов, полноту и достоверность контроля, в том числе контроля преобразования и передачи информации.  [c.188]


В списке Property выбирается подходящее, заранее созданное свойство того же типа. В поле Ш задается номер элемента или принимается предложенный по умолчанию.  [c.236]

Заранее созданное свойство для элемента этого типа выбирается в списке Property.  [c.246]

Еще лучшими свойствами обладают вакуумно-многослойные и вакуумно-по-рошковые теплоизоляционные материалы. Перенос теплоты теплопроводностью через поры в таких теплоизоляторах уменьшается путем создания глубокого вакуума, а для уменьшения переноса теплоты излучением служит либо порошок, либо ряд слоев фольги с малой степенью черноты, выполняющих роль экранов. Вакуумно-многослойная теплоизоляция сосудов для хранения сжиженных газов имеет эффективный коэффициент теплопроводности Хэф  [c.102]

В современной технологии композиционных материалов все большее место занимают волокнистые материалы, представляющие собой композицию из мягкой матрицы (оспоБы) и высокопрочных волокон, армирующих матрицу. Материалы, упрочиепиые волокнами, характеризуются высокой удельной прочностью, а также могут иметь малую теплопроводность, высокую химическую и термическую стойкость и т. п. Для получения композиционных материалов используют различные волокна проволоки из вольфрама, молибдена, волокна оксидов алюминия, бора, карбида кремния, графита и т. п. —в зависимости от требуемых свойств создаваемого материала. Вопросами исследования и создания волокнистых материалов занимается новая, быстроразвивающаяся отрасль поронжовой металлургии — металлургия волокна.  [c.421]

Наиболее простой динамической моделью механнз.ма является модель, оспованная tia допундеини о том, что звенья являются абсолютно жестки.мн (не деформируются), отсутствуют зазоры в кинематических парах п погрешности изготовления. Учет упругих свойств звеньев ири составлении динамических моделей механизмов дает возможность решать более широкий круг задач динамики, которые связаны с созданием современных высокоскоростных машин и механизмов.  [c.119]

При работе нодеиетсмы ОЕТА1Г-2 вводят технологические данные, которые относят к соответствующему геометрическому элементу. Эта подсистема разработана для автоматизированного изготовления чертежей тел вращения. Она на основе базы данных изготовляет чертеж, включая полную простановку размеров. Важным свойством подсистемы является возможность расщире-иия запаса конструктивных элементов пользователя, а также создание укрупненных (макро) элементов для ускоренного описания конструкции.  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Создание свойств : [c.99]    [c.166]    [c.224]    [c.360]    [c.360]    [c.360]    [c.360]    [c.369]    [c.374]    [c.381]    [c.389]    [c.418]    [c.428]    [c.437]    [c.467]    [c.501]    [c.512]    [c.417]    [c.205]    [c.28]   
Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.222 ]



ПОИСК



Покрытия кокильные 95, 105, 106 — Прочность 108, 109 — Свойства: термофизические 106 технологические 110 термохимические 108—110 — Создание в кокиле восстановительной и окислительной

Покрытия кокильные 95, 105, 106 — Прочность 108, 109 — Свойства: термофизические 106 технологические 110 термохимические 108—110 — Создание в кокиле восстановительной и окислительной атмосфер 109, 110 — Структуры 106 Теплопроводность: расчетная

Покрытия кокильные 95, 105, 106 — Прочность 108, 109 — Свойства: термофизические 106 технологические 110 термохимические 108—110 — Создание в кокиле восстановительной и окислительной и легирования

Покрытия кокильные 95, 105, 106 — Прочность 108, 109 — Свойства: термофизические 106 технологические 110 термохимические 108—110 — Создание в кокиле восстановительной и окислительной магниевых сплавов 113 чугуна

Покрытия кокильные 95, 105, 106 — Прочность 108, 109 — Свойства: термофизические 106 технологические 110 термохимические 108—110 — Создание в кокиле восстановительной и окислительной экспериментальная

Создание

Создание свойств элементов

Улучшение свойств аморфных сверхпроводников путем создания смешанной аморфно-кристаллической структуры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте