Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нормаль

Находим радиус кривизны траектории точки D, Через точку D (рис. 24, б) проводим линию тт, параллельную отрезку (pd) jna плане скоростей (рис. 24, в), — это будет направление касательной к траектории точки D. Линия (т) ]), проведенная перпендикулярно линии (тт), является нормалью к этой же траектории. На ней ра полагается центр кривизны 0 траектории точки D. Проектируем вектор ускорения точки D, отрезок (я ) (рис. 24, г), на направление нормали к траектории точки D. Получим отрезок (ял ,), соответствующий нормальному ускорению  [c.47]


Провести точно нормаль к профилю кулачка в точке III кулачкового механизма, если значения  [c.59]

Для осуществления заданного постоянного передаточного отношения зададимся на звене I, выбранном нами, профилем Кх — К, который в рассматриваемый момент времени проходит через мгновенный центр вращения (полюс зацепления) Р 2- Найдем на звене 2 сопряженный заданному профиль — К . который удовлетворял бы следующему условию где бы ни соприкасались профили Ki — Ki и /С2 — / 2, нормаль к ним, проведенная через точку их касания, должна проходить через постоянный полюс зацепления Ру -  [c.193]

Пусть, например, имеется механизм, звенья которого 2 к 4 входят в высшую пару Н, которая является парой IV класса (рис. 3.17). Пара Я в данном случае представляет собой совокупность двух соприкасающихся кривых а и Ь, из которых кривая а жестко связана со звеном 2, а кривая Ь — со звеном 4. Проведем через точку Н общую нормаль N — N к кривым а и 6 и отметим на этой нормали точки G и F — центры кривизны этих кривых. Условное звено GF, введенное для замены высшей нары И, имеет длину, равную  [c.60]

Пусть входным колесом, к которому приложен уравновешивающий момент Afy, является колесо /, а выходным, к которому приложен момент — колесо 2. Момент представляет собой результирующий момент от внешних сил и пары сил инерции. По направлению вектора V скорости точки С (рис. 13.20) определяем направления угловых скоростей (Oj и Wa колес J и 2. Направление действия момента Му должно совпадать с направлением угловой скорости о)т, так как колесо I является входным. Направление действия момента Мз должно быть противоположным направлению угловой скорости 0)2, потому что колесо 2 является выходным. Где бы ни происходило касание профилей и зубьев колес / и 2, нормаль п — п к этим профилям будет проходить через точку С касания начальных окружностей, являющуюся мгновенным центром в относительном движении колес 1 vi 2. В дальнейшем удобно будет всегда считать силы или F12 приложенными в точке С и направленными по нормали п — п. Для определения того, в какую сторону надо откладывать угол а (рис. 13.20,а) между нормалью п — пи касательной t — t к начальным окружностям в точке С, будем руководствоваться простым правилом.  [c.269]

Тогда углом давления будет угол между нормалью п — п и направлением скорости V ,- В том случае, когда учитывается трение скольжения звеньев высшей пары, необходимо силу давления (силу реакции) одного звена на другое отклонять от нормали на угол трения.  [c.421]


Из точек О, и Оа (рис. 22.1, а) опускаем на нормаль п — п перпендикуляры О Л и 0,fi, а из полюса плана скоростей (рис. 22.1, б) — перпендикуляр рс на направление f — t.  [c.423]

Можно доказать, что если указанным способом построены эвольвенты, то общая нормаль в любой точке соприкасания профилей всегда будет проходить через полюс зацепления Р.  [c.435]

В показанном на рис. 22.10 исходном положении двух эвольвент и их общая нормаль п — п проходит через полюс зацепления Р и одновременно касается основных окружностей Si и Sj. Представим себе, что колеса повернулись и эвольвенты заняли новое положение. Нормаль к эвольвенте 5, в этом положении должна быть касательной к основной окружности St, нормаль к эвольвенте 5 должна касаться основной окружности S.2. Так как в точке касания эвольвент нормаль должна быть общая, то она должна одновременно касаться и той и другой основной окружности, и, таким образом, при вращении колес их общая нормаль не меняет своего положения и все время проходит через полюс зацепления Р. Следовательно, передаточная функция Ui2 от колеса 1 к колесу 2, равная  [c.435]

На основании изложенного можно сделать заключение, что эвольвентное зацепление возможно только при том условии, что окружность вершин зубьев нарезающего колеса пересекает нормаль не далее точки В, т. е. точки, соответствующей концу линии зацепления АВ. При большой высоте зубьев может наступить явление подрезания. Так как размеры зуба колеса-инструмента стандартизированы и выполняются при одном и том же модуле у разных колес-инструментов одной и той же высоты, то при прочих равных условиях возможность подрезания определяется положением точки В на нормали п — п (рис. 22.30), т. е. размерами колеса 2 и, следовательно, его числом зубьев.  [c.452]

Угол давления О может быть выражен через основные параметры кулачкового механизма. Для этого рассмотрим кулачковый механизм (рис. 26.17) с поступательно движущимся толкателем 2. Проводим в точке В. нормаль п — пн находим мгновенный центр вращения Р в относительном движении звеньев 1 и 2.  [c.531]

НОЙ кривой к кривой а — а, точки которой лежат на расстояниях, равных г, по нормалям к кривой а — а.  [c.539]

Общая нормаль — это прямая, соединяющая несмежные точки двух и более зубьев в этих точках касательные плоскости параллельны (см. рис. 149, в).  [c.210]

Рис. 168. Полное определение поверхности вращения сопла (для справки приведено уравнение эллипса, построение касательной и нормалей в точках сопряжения) Рис. 168. Полное определение <a href="/info/28269">поверхности вращения</a> сопла (для справки приведено <a href="/info/15116">уравнение эллипса</a>, <a href="/info/638461">построение касательной</a> и нормалей в точках сопряжения)
Этапы и порядок проектирования отличаются друг от друга в зависимости от серийности производства, степени организации подготовки производства, наличия нормалей и типовых конструкций штампов, качества и точности штампуемых днищ.  [c.75]

В рассматриваемой точке кривая линия и соприкасающаяся окружность имеют общие касательную и нормаль.  [c.132]

Касательные эволюты являются нормалями эвольвенты.  [c.133]

Та сие профили образуются взаимоогибаемыми кривыми и называются сопря-оненными профилями. Эти профили должны удовлетворять условию, чтобы нормаль в точке их касания проходила через центр мгновенного вращения (полюс зацепления) в относительном движении звеньев.  [c.193]

Очевидно, что одна точка искомого профиля К2 — уже известна — она совпадает с точкой Pj2- тзк как нормаль к профилям всегда проходит через полюс зацепления Ри. Построим еще одну точку профиля К2 — / 2- Отметим на профиле Ki — Ki точку Аг, проведем через нее нормаль к профилю Ki — Ki- Найдем па плоскости чертежа точку Ац, в которой будет соприкосновение точки А профиля Ki — с соответствующей точкой Л2 искомого профиля К2 — Кг- Нормаль П1П1 в рассматриваемом положении звеньев пересекает начальную окружность звена 1 в точке а . По прошествии некоторого промежутка времени, вследствие вращения звеньев / и 2, эта точка совпадает с точкой 12 Одновременно с точкой Oi в полюс зацепления Р12 придет и точка звена 2, лежащая на дуговом расстоянии от по юса 12 равном Pijaj = Поэтому точку зацепления Ао профилей  [c.193]


Чтобы определить класс механизма и порядок присоединенных групп, необходимо предварительно произвести замену всех высших пар IV класса кинематическими цепями с низишми парами V класса. Для замены пары 2, 4 IV класса (рис. 3.21,6) через точку С касания звеньев 2 ц 4 проводим нормаль N — /V к профилю кулачка 2 и соединяем точку В — центр кривизны этого профиля в точке С — с точкой Л. Отрезок ВС является условным звеном 3, входящим в две вращательные пары V класса 4, 3 2, 3.  [c.63]

Покай<ем теперь, как определить центр кривизны р траектории какой-либо точки D звена ВС (рис. 4.29, а), если построены его план скоростей (рис. 4.29, б) и план ускорений (рис. 4 29, в). Центр кривизны лежит на прямой Dn, проведенной через точку D (рис. 4.29, а) перпендикулярно к вектору скорости v,j, т. е. перпендикулярно. к отрезку (pd) плана скоростей (рис. 4.29, б). Прямая Dn является нормалью к траектории описываемой точки D в рассматриваемом положении этой точки и проходит через центр мгновенного вращения Р звена ВС. Вектор полного ускорения Oq точки D представлен на плане ускорений в виде отрезка (nd) (рис. 4.29, в). Разложим вектор по направлениям Dn и перпендикулярному к нему. Составляющая, направленная по Dn, будет нормальным ускорением Лд точки D. Имеем  [c.102]

Простейшим механизмом зубчатых передач является трех-звеннын механизм. На рис. 7.9 и 7.10 показаны механизмы круглых цилиндрических колес, у которых радиусы / и г., являются радиусами центроид в относительном движении звеньев 1 п 2, и точка Р является мгновенным центром вращения в относительном движении, Если в механизмах фрикционных передач центроиды представляют собой гладкие круглые цилиндрические колеса, то в механизмах зубчатых передач колеса для передачи движения снабжаются зубьями, профили которых представляют собой взанмоогибаемые кривые. Как это видно из рис. 7.9 и 7,10, для возможности передачи движения часть профиля зуба выполняется за пределами центроид радиусов н г , а часть — внутри этих центроид. Окружности радиусов и в теории механизмов зубчатых передач называются начальны.ми окружностями. Профили зубьев подбираются из условия, чтобы нормаль в их точке касания всегда проходила через постоянную точку Р — мгновенный центр вращения в относительном движении колес 1 а 2.  [c.145]

Нормаль в точке касания элементов высшей пары качения п скольжения делит линию центров на части, обрапим пропорциональные угловым скоростям.  [c.424]

Профили зубьев круглых колес, построенные по эвольвентам, всегда обеспечивают передачу движения с постоянным передаточным отношением. Для доказательства покажем, что нормаль к сопряженным профилям, построенным по эвольвентам, всегда проходит через мп 01 енный центр вращения Р в относительном движении, занимающий постоянное положение на прямой OjOj (рис 22.9).  [c.434]

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]

Переходим к рассмотрению кулачкового механизма (рнс. 26.21) с коромыслом 2, вращающимся вокруг оси Е. Угол давления О в этом механизме образован нормалью п — пи состао-ляющей F силы F, направленной перпендикулярно к направлению ЕВ коромысла 2.  [c.533]

В табл. 4.2 приводятся данные Ижорского завода по экономической эффективности применения унифицированных штампов при изготовлении стандартных днищ. Штампы для изготовления крупногабаритных толстостенных деталей в условиях большого завода считаются основным оборудованием, поэтоцу заказчик может получать штамповки по ГОСТГу и нормалям, не требуя изготовления самих штампов.  [c.81]

Покажем прием построения нормали к кривой линии, проходящей через заданную точку К вне кривой (рис. 188). Принимая точку К за центр, проводим ряд окружностей произвольных радиусов и пересекаюгцих кривую АВ. Намечаем ряд хорд II, 22, 33,. .. Строим из концов хорд разносторонне направленные перпендикуляры к ним и откладываем на них отрезки, соответственно равные длинам этих хорд. Концами отрезков таких перпендикуляров намечается кривая линия аЬ ошибок. Она пересекает данную кривую АВ в точке С. Прямая п является искомой нормалью к кривой АВ, проходящей через точку К. Практически при решении таких задач пользуются соответствующими приборами. Наиболее распространенными из таких приборов являются зеркальная линейка, призматический дериватор (стеклянная трехгранная призма) и пр.  [c.130]


Смотреть страницы где упоминается термин Нормаль : [c.49]    [c.196]    [c.45]    [c.219]    [c.231]    [c.268]    [c.270]    [c.272]    [c.274]    [c.274]    [c.423]    [c.424]    [c.427]    [c.440]    [c.452]    [c.528]    [c.548]    [c.238]    [c.191]    [c.8]    [c.15]    [c.129]   
Смотреть главы в:

Инженерная и компьютерная графика  -> Нормаль

Фундаменты машин  -> Нормаль


Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.52 , c.332 , c.704 ]

Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов (1985) -- [ c.230 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.52 , c.332 ]

Прикладная газовая динамика Издание 2 (1953) -- [ c.616 ]

Начертательная геометрия (1987) -- [ c.55 , c.81 ]

Начертательная геометрия (1978) -- [ c.33 ]

Проектирование сварных конструкций в машиностроении (1975) -- [ c.52 , c.67 , c.216 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.0 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.194 , c.204 ]

Теоретическая механика Часть 1 (1962) -- [ c.167 ]

Справочное руководство по черчению (1989) -- [ c.112 , c.116 , c.119 , c.121 , c.123 , c.124 ]

Справочник авиационного техника по электрооборудованию (1970) -- [ c.188 , c.202 , c.277 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.52 , c.332 , c.704 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.210 ]

Техническая энциклопедия Том 6 (1938) -- [ c.0 ]



ПОИСК



244—247 — Коэффициент среза 243 — Коэффициент суммы смещений 247, 248 Расчет на прочность 352—384 — Смещение нормали, выраженной в долях модуля

275—278 — Расчет — Гипотеза неизменности нормали

771 — Зубья — Длины общей нормали 789 , 790 Зубья — Расчет на изгиб

839 — Допуски и посадки прямоугольные по нормали автотракторной промышленности — Размерные ряды

Алфавитный уКс эллипсоид волновых нормалей

Вектор главной нормали

Вектор единичной нормали

Вектор истинного внутреннего напряжения — линейная функция нормали

Вектор нормали положительной

Взаимозаменяемые детали н нормали

Винты Нормали

Винты Ориентация в установочные — Нормали — Номера

Внесение изменений в нормали

Волновая (лучевая) поверхность и поверхность нормалей

Волновые нормали света -

Втулки для горизонтальных борштанг вращающиеся- Нормали

Втулки для фиксаторов резьбовые — Нормали — Номер

Втулки для фиксаторов — Нормали Номера

Втулки зажимные — Нормали

Втулки зажимные — Нормали для крепления концевых

Втулки зажимные — Нормали и шпоночных фрез

Втулки зажимные — Нормали переходные, конические

Выдув охлаждающего воздуха по нормали к поверхности

Г и углом зацепления по нормали а 17 30, для нарезания шевронных колес

ГОСТов и нормалей машиностроения

ГОСТы и нормали по гидроприводу

Гипотеза единой кривой прямолинейных нормалей

Гипотеза ломаной линии (нормали)

Гипотеза ломаной нормали

Гипотеза недеформируемых нормалей

Гипотеза прямой нормали

Главная нормаль к траектории

Главная нормаль кривой

Главная нормаль кривой линии

Дефектация нормалей и типовых деталей тракторов

Длина общей нормали

Длина общей нормали зубчатых колес Значения 269, 270 — Измерение для колеса с внутренними зубьями

Длина общей нормали зубчатых средняя — Допуск

Длина общей нормали цилиндрических прямозубых колес

Допуски и посадки — по отраслевой нормали (ограничительной) АН

Допуски на свободные размеры обработанных деталей (нормаль станкостроения

Допустимое отклонение от плоскости для плоских отражающих зеркал, нормаль к которым образует с осью угол

Единичный вектор главной нормали

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Нормаль общая — Значения

Зависимость лучевой скорости от направления. Эллипсоид лучевых скоростей. Анализ хода лучей с помощью эллипсоида лучевых скоростей Оптическая ось. Двуосные и одноосные кристаллы. Эллипсоид волновых нормалей. Лучевая поверхность Двойное лучепреломление

Зажимы Нормали — Номера

Зажимы винтовые клиновые, тангенциальные и др, Нормали

Значение стандартов и нормалей

Зубчатые Зубья — Длины общей нормали — Допуски и отклонения

Зубчатые Колебание длины общей нормали

Зубчатые Нормали ГУ МАП

Зубчатые колеса Нормаль общая — Значения

Зубчатые колеса цилиндрические Базы Нормаль общая — Контроль

Зубчатые колеса цилиндрические Зубья — Длина общей нормали

Зубчатые колеса цилиндрические Зубья — Длина общей нормали профилей и головок

Издание нормалей и информация о них

Измерение длины общей нормали

Измерение длины общей нормали и величины колебания длины общей нормали

Карманы маслоподводящке для смазки вкладышей — Измерение толщины зуба длине общей нормали

Касательная плоскость, нормаль, кривизна поверхности

Касательные и нормали к пространственной кривой

Колеса Измерение колебания длины общей нормали

Колеса Измерение средней длины общей нормали

Колеса зубчатые цилиндрические бандажированные нормали

Контроль колебания длины и отклонений общей I нормали

Контроль отклонений длины общей нормали

Контроль толщины зубьев по обшей нормали

Координатный трехгранник, ориентированный по сферической нормали и по касательной к траектории полета

Крышки глухие для узлов с подшипниками качения (по нормалям Ново-Краматорского завода им. И, В. Сталина)

Кузовы Нормали

Линейки прижимные с прорезями по нормали ГМЗ-05.03 . j Линейки прижимные со скошенной продольной гранью без прорезей

Линейки прижимныеС прорезями по нормали ГМЗ

Методы профильных нормалей

Метчики автоматные маточные дюймовой резьбы — Размеры — Нормали завода «Фрезер

Метчики автоматные плашечные дюймовой резьбы Размеры — Нормали завода «Фрезер

Метчики автоматные плашечные метрической резьбы Размеры — Нормали завода «Фрезер

Метчики маточные метрической резьбы Размеры — Нормали завода «Фрезер

Микрометры для измерения диаметров нормали

Микрометры для измерения длины общей нормали 296, 297 — Применение

Молоты Нормаль Наркомтяжмаша

Н нагрузка, ее выравнивание нормаль

Название нормалей и условные обозначения

Направление положительное нормали

Направленно-полусферическая отра жательная способность, интегральная при падении излучения в направлении нормали

Новикова Зубья Расчет на прямозубые — Зубья Длины общей нормали

Ножи корообдирочные левые по нормали

Ножи корообдирочные по нормали ГМЗ

Ножи корообдирочные правые по нормали ГМЗ

Ножи рубильные левые по нормали ГМЗ

Ножи рубильные по нормали ГМЗ

Ножи рубильные правые по нормали ГМЗ

Ножи шипорезные левые по нормали ГМЗ

Ножи шипорезные правые по нормали ГМЗ

Ножи щепальные по нормали ГМЗ

Номерной указатель нормалей, деталей и сборочных единиц, применяемых для автомобилей Москвич

Номерной указатель оригинальных нормалей, деталей и сборочных единиц, применяемых для автомобилей. Москвич

Нормали - Углы с осями координат

Нормали 1 — 259 —Длина к поверхности 1 — 294 — Уравнения

Нормали 259 —Длина

Нормали 259 —Длина гиперболы

Нормали 259 —Длина к поверхности 294 — Уравнени

Нормали 259 —Длина пространственной кривой

Нормали 259 —Длина эвольвенты окружности — Длин

Нормали 259 —Длина эллипса

Нормали Стыки элементов из прокатных профилей

Нормали Уравнения

Нормали ЭНИМС

Нормали волновые yp.-iuuehi е с рсиеля

Нормали волновые конус гапртрлсиий

Нормали волновые обрати

Нормали волновые поверхность

Нормали завода «Фрезер» на размеры

Нормали завода «Фрезер» на размеры метчиков

Нормали машиностроения и отраслевые нормали

Нормали на детали и узлы станочных

Нормали на детали и узлы станочных приспособлений

Нормали на сильфоны, изготовляемые отечественной промышленностью

Нормали на стационарные прессформы

Нормали на съемные прессформы

Нормали на универсальные блоки и сменные пакеты к ним

Нормали на штамповую оснастку и типовые конструкции штампов

Нормали пространственной кривой

Нормали эвольвенты окружности - Длин

Нормаль внешняя

Нормаль внутренняя

Нормаль волновая

Нормаль вторичная

Нормаль главная

Нормаль к кривой

Нормаль к поверхности текучести

Нормаль к поверхности текучести Облако» примесей

Нормаль машиностроения МН-72-62. Сосуды и аппараты сварные стальные Область применения

Нормаль платиновая

Нормаль поверхности (при построении полутоновых изображений

Нормаль положительная

Нормаль полюсная

Нормаль приведенная

Нормаль удара

Нормаль чистоты обработки поверхностей пресс-форм

Нормы и нормали

О касательных плоскостях и нормалях к кривым поверхностям

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАЛИ В МАШИНОСТРОЕНИИ (инж. Шапошников К. А.) Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

Обмер толщины зубьев по общей нормали

Общая нормаль зубчатого колеса

Объем молярный идеального газа при нормаль

Одна или две симметрично расположенные в плоскости вне кругового включения трещины, выходящие на его границу, при равномерном растяжении по нормали к линии трещины

Опоры для станочных приспособлений ГОСТы 84 — Нормали

Опоры — Нормали — Номера

Определение главных напряжений и направляющих косинусов нормалей к главным площадкам

Определение максимальных касательных напряжений и направляющих косинусов нормалей к площадкам их действия

Определение направляющих коеннусов луча и нормалей к поверхностям коррекционной системы

Определение профиля долбняка для детали дугового профиля по точкам с помощью общих нормале

Определение профиля долбя ка для детали дугового профиля по точкам а помощью общих нормале

Оптические свойства анизотропной среды . 144. Поверхность волны (лучевая) и поверхность нормалей

Орт бинормали нормали пространственной криво

Орт нормали пространственной криво

Основные нормали на штамповую оснастку

Основные параметры, обозначения и нормали зубчатых колес с эвольвентным профилем зуба

Основные размеры зубчатых (шлицевых) соединений треугольного профиля (по нормали автотракторной промышленности)

Отклонения параметров зубчатых колее — Длины общей нормали

Отражение ударной волны косо по нормали

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КРИВЫЕ ЛИНИИ Касательные и нормали к пространственной кривой

Пальцы установочные 143 — Материалы 157 — Нормали — Номера

Пальцы установочные 85—87 — Нормаль

Пальцы установочные Материалы Нормали фиксаторные — Материалы

Передачи зубчатые цилиндрические общей нормали, выраженной в долях

Пересмотр нормалей

Перечень действующих государственных стандартов и нормалей на IIV 1968 г., использованных в справочнике

Перечень действующих отраслевых нормалей авиационной техники

Пластины 263 — Расчет — Гипотеза о неизменности нормали 170 Теплоотдача при обтекании продольном 95 — Теплопроводность и охлаждение или нагревание

Плиты - Нормали

Плиты Угольники Нормали

Плоский и осесимметричный струйные потоки, взаимодействующие по нормали с пластиной

Площадки главные — Нормали ¦— Косинусы направляющие — Определение

Поверхность главных нормалей

Поверхность нормалей и лучевая поверхность

Поверхность ч кристалле нормалей

Поверхность, -нормалей

Поворот нормали при деформации оболочки

Подшипники качения н взаимозаменяемые детали н нормали

Полоса с полубесконечной центральной трещиной при постоянном смещении граней по нормали к линии трещины без сдвиговых напряжений

Полоса с полубесконечной центральной трещиной при постоянном смещении защемленных граней по нормали к линии трещины

Полоса с центральной продольной трещиной при равномерном смещении защемленных краев по нормали к линии трещины

Полоса с центральной продольной трещиной при равномерном смещении краев по нормали к линии трещины без сдвиговых напряжений

Порядок разработки нормалей машиностроения

Порядок разработки отраслевых нормалей

Порядок согласования проектов нормалей

Построение касательной и нормали к конике

Построение нормалей и касательных

Построение нормали поверхности

Правило буравчика внешней нормали

Правило внешней нормали

Правило кратчайшей нормали

Преломление в кристаллической среде 37, для нормали к волне и луча

Приамы Нормали

Приближенные способы построения касательной и нормали к плоской кривой

Приборы для контроля колебания длины общей нормали и отклонений средней длины общей нормали

Призмы 143 — Нормали — Номера

Призмы 143 — Нормали — Номера для центрирования — Материал

Призмы 143 — Нормали — Номера прямоугольные

Приложение специальных функций к гидродинамике. Импульсивное давление на сферической поверхности. Условие для скорости по нормали. Энергия возникшего движения

Приспособления Детали и узлы — Нормали

Приспособления Диски - Нормали

Приспособления Планшайбы - Нормали

Приспособления для специальные 69 — Конструкции, размеры, расчетные формулы и характеристики 85-128 - — Стандарты н нормали на детали и узлы

Прихваты Нормали

Прихваты Нормали — Номера

Проверка выполнения заводами-изготовителями Правил Госгортехнадзора, ТУ, ГОСТ и нормалей

Проекции ускорения на касательную и главную нормаль траектории

Проекция вектора на ось главную нормаль

Производная конвективная нормали

Производная по нормали к поверхности

Пространственные Нормали

Протяжки внутренние 218 — Основные типы и размеры 223—228 Размеры и конструкции — Перечень ГОСТов и Нормалей машиностроения

Протяжки внутренние 218 — Основные типы и размеры 223—228 Размеры и конструкции — Перечень ГОСТов и Нормалей машиностроения поверхностей

Протяжки сборные десятишлицевые комбинированные переменного резания для отверстий по нормали станкостроения Н24-7 с центрироваj нием по наружному диаметру четырехпроходные

Прямоугольная пластина с краевой трещиной на линии симметрии при равномерном растяжении по нормали к линии трещины

Прямоугольная пластина с краевой трещиной на линии симметрии при смещении защемленных боковых граней по нормали к линии трещины

Прямоугольная пластина с эксцентрично расположенной трещиной при равномерном растяжении по нормали к линии трещины

Р радиальное смещение в по нормали

Равномерное растяжение плоскости с бесконечной периодической системой параллельных трещин равной длины по нормали к линиям трещин

Равномерное растяжение плоскости с двоякопериодической прямоугольной системой трещин равной длины по нормали к линиям трещин

Равномерное растяжение плоскости с двумя коллинеарными трещинами различной длины по нормали к линии треРавномерное растяжение плоскости с бесконечной периодической системой коллинеарных трещин равной длины по нормали к линии трещин

Равномерное растяжение плоскости с двумя параллельными сдвинутыми трещинами равной длины по нормали к линиям трещин

Равномерное растяжение плоскости с двумя параллельными трещинами равной длины по нормали к линиям трещин

Равномерное растяжение плоскости с двумя равными коллинеарными трещинами по нормали к линии трещин

Равномерное растяжение плоскости с одиночной трещиной по нормали к линии трещины

Равномерное растяжение плоскости с тремя параллельными трещинами равной длины по нормали к линиям трещин

Равномерное растяжение плоскости с тремя равными коллинеарными трещинами по нормали к линии трещин

Равномерное растяжение плоскости с эллиптическим отверстием и двумя симметрично расположенными трещинами, выходящими на его контур, по нормали к линии трещин

Равномерное растяжение плоскости с эллиптическим отверстием и двумя трещинами разной длины, выходящими на его контур, по нормали к линии трещин

Размеры быстросменные - Нормали

Размеры основные - Нормали

Размеры постоянные - Нормали

Размеры с буртиком - Нормали

Размеры сменные -• Нормали

Растяжение периодически подкрепленной пластины с бесконечной системой коллинеарных трещин равной длины по нормали к линии трещин

Растяжение пластины, состоящей из бесконечной системы двух видов полос, с периодической системой коллинеарных трещин равной длины по нормали к линии трещин

Регистрация и обозначение нормалей

Резцы горизонтальные - Втулки вращающиеся- Нормали

Световые Нормали

Скобы индикаторные для измерения длины общей нормали

Скобы индикаторные — Технические условия — Стандарты нормали

Содержание и оформление нормалей

Спектральные нормали

Список ГОСТов, ОСТов, ТУ и нормалей

Средневзвешенное положение нормали

Стандарты и нормали на детали н узлы станочных приспособлений

Стандарты и нормали на детали н узлы станочных приспособлений также

Стандарты и нормали на основные детали и узлы гашин (инж Сум-Шик)

Стандарты и нормали на стальные трубопроводы

Стойки жесткие — Нормали

Стойки жесткие — Нормали суппортов токарных автоматов

Теорема о проекции ускорения на касательную и нормаль

Теплообмен турбулентных плоского и осесимметричного струйных потоков, взаимодействующих по нормали с пластиной

Типы нормалей и критерии их разработки

Точность коематяческап передач нормали

Трещина в виде двухзвенной ломаной, одно звено которой расположено на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении по нормали к границе

УГЛЫ ЭЙЛЕРА УСИЛИЯ В нормали с осями координат

УРАВНЕНИЯ нормали с осями координат

Углы Деление Применение спирали Архимеда нормали с осями координат

Углы Деление Применение спирали нормали с осями координат

Угол поворота нормали к поверхности

Угол поворота нормали к поверхности образца, закон изменения во времени

Указатель наиболее употребительных ГОСТ, отраслевых нормалей и руководящих технических материалов по судостроению (l, P, ОН9 и др.), а также других источников

Упатниекс волновых нормалей Френеля

Уравнение волновое волновых нормалей

Уравнение движения нормаль

Уравнение эллипсоида волновых нормале

Уравнения алгебраические Решение приближенное нормали

Уравнения алгебраические Решение приближенное нормали к поверхности

Уравнения нормали к кривой

Утверждение нормалей

ФРЕЗЫ УГЛОВЫЕ Фрезы одноугловые (нормаль завода

Фиксаторы длн станочных приспособлений — Нормаль

Фиксаторы цилиндрические - Нормали

Фиксаторы — Нормали — Номера

Фиксаторы — Нормали — Номера к делительным дискам

Формулы для параметров тангенциальной деформации и поворотов нормали к срединной поверхности

Фрезы двухступенчатые с шестигранными неператачиваемыми пластинками из твердого сплава (нормаль завода)

Фрезы двухугловые несимметричные (нормаль завода

Фрезы дисковые трехсторонние с впрессованными ножами (нормаль завода)

Фрезы дисковые трехсторонние, оснащенные пластинками из твердого сплава (нормаль завода НФТ

Фрезы концевые с мелким зубом твердосплавные цельные (нормаль завода)

Фрезы концевые твердосплавные с коническим хвостовиком и крупным зубом (нормаль завода НФТ

Фрезы торцовые насадные с четырехгранными неперетачнваемыми пластинками из твердого сплава (нормаль завода)

Фрезы торцовые с заточкой ножей вне корпуса (нормаль завода)

Фрезы торцовые с механическим креплением ромбических пластинок (нормаль завода)

Фрезы трехступенчатые с неперетачнваемыми четырехгранными пластинками из твердого сплава (нормаль завода)

Френеля уравнение волновых нормалей

Хвостовики для станочных приспособлений — Нормаль

Шпонки дли станочных приспособлений Нормаль

Шпонки тангенциальные. Нормаль j ные размеры

Штампы Нормали креплений

Штыри для станочных приспособлений Нормаль

ЭКСКАВАТОРЫ опорные - Нормали

Эксцентрики — Материалы 157 — Нормали — Номера

Эксцентрики — Материалы 157 — Нормали — Номера круговые — Усилия зажима Расчетные формулы

Эксцентрики — кулачки — Нормаль

Эллипсоид волновых нормалей

Эллипсоид волновых нормалей (оптическая индикатриса) и лучевой эллипсоид



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте