Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сужение

Установлен шрифт типа Б и без наклона. Шрифт типа А без наклона и с наклоном имеет d— 1/14 (суженный, но конструкция, начертания аналогичные)  [c.312]

При температуре 250...300° С предел прочности б углеродистых и низколегированных сталей повышается со снижением относительного удлинения 5 и сужения показателей пластичности. Эту зону называют зоной синеломкости. Снижение пластических свойств также часто происходит при штамповке днищ в зоне температур 800...900° С. Эту зону называют зоной красноломкости. Данные зоны необходимо избегать при горячей штамповке днищ из сталей данных классов.  [c.10]


Когда поршень движется вниз и впускной клапан открыт, во впускном трубопроводе и смесительной камере создается разрежение, и под действием разности давлений в поплавковой и смесительной камерах из распылителя вытекает бензин. Одновременно через смесительную камеру проходит поток воздуха, скорость которого в суженной части диффузора (там, куда выходит конец распылителя) достигает 50 150 м/с. Бензин мелко распыливается в струе воздуха и, постепенно испаряясь, образует горючую смесь, которая по впускному трубопроводу поступает в цилиндр. Качество горючей смеси зависит от соотношения количеств бензина и воздуха. Горючая смесь может быть нормальной (15 кг воздуха на 1 кг бензина), бедной (более 17 кг/кг) и богатой (менее  [c.180]

На каждой поверхности, представляющей собой семейство скрещивающихся прямых линий, можно провести кривую линию, являющуюся геометрическим местом центров скрещивающихся бесконечно близких положений производящей линии. Эту кривую называют линией сужения (стрикционной линией) поверхности. Она представляет собой самую короткую из кривых линий на поверхности, пересекающих все положения производящей линии.  [c.176]

Для однополостного гиперболоида вращения линией сужения является параллель радиусом г, его шейка, так как она, очевидно, является самой короткой кривой линией на поверхности, пересекающей все положения правой и левой производящих линий.  [c.176]

На рис. 264 показан чертеж прямого закрытого геликоида правого хода и шага S. Здесь поверхность задана базовой гелисой и производящей линией аЬ, а Ь. Базовая линия рассматриваемой поверхности является винтовым ходом точки аа производящей линии. Линией сужения поверхности  [c.179]

Линия сужения представляет собой винтовой ход точки производящей линии, наиболее близко отстоящей от оси. Параметр перекрещивания производящей линии постоянен вследствие однообразия ее движения I os 5  [c.182]

Чертеж открытого косого геликоида показан на рис. 268. Геликоид правого хода задан производящей линией аЬ, а Ь и базовой линией — гелисой, которая одновременно является винтовым ходом точки ЬЬ производящей линии. Окружность радиусом оЬ является окружностью эксцентриситетов для положений производящей линии, а цилиндрическая винтовая линия точки ЬЬ производящей линии, наиболее близкой к оси, является линией сужения поверхности.  [c.182]


Точки линии сужения строятся с помощью касательных плоскостей к рассматриваемой поверхности.  [c.187]

Покажем построение точки линии сужения, принадлежащей, например, образующей 33i, 3 3i. В точке 33 кривой линии аЬ, а Ь проведем касательную и отметим точку оо пересечения ее с прямой линией fg, f g.  [c.187]

Отложим на прямой ik от точки i отрезок п, равный отрезку zi = о и, и проведем через точку г след N h секущей плоскости. Образующая 33i, 3 3i пересекается с этой плоскостью в точке ее, которая и является искомой точкой линии сужения. Повторяя подобные построения для других образующих цилиндроида, можно построить линию сужения этой поверхности.  [c.187]

Огибающая горизонтальные проекции положений производящей линии представляется параболой, которая является горизонтальной проекцией линии сужения поверхности. Производящая линия в любом положении является касательной к параболе. Эту параболу можно считать заданной двумя ее точками d и Ь и касательными в этих точках — аЬ и d.  [c.194]

Плоскость Тр второй линии сужения — параболы ш"и", т "п" определяется построениями, аналогичными построениям плоскости Rp линии сужения db, d b.  [c.196]

Проекции Ь "с" и a" d" этих направляющих линий являются касательными параболы т "п" — проекции искомой линии сужения. Точки их касания определяются построениями.  [c.196]

В основной системе плоскостей проекций эта линия сужения представляется параболой тп, т п. Плоскости Я и Г линий сужения пересекаются по прямой, являющейся осью для обеих парабол.  [c.196]

Линии сужения пересекаются между собой в их вершинах кк. Эту общую точку линий сужения косой плоскости называют центром сужения.  [c.196]

Это значит, что поверхность имеет две взаимно перпендикулярные плоскости параллелизма хОу и zOy, две производящие линии и две взаимно перпендикулярные линии сужения.  [c.197]

Пусть ортогональной проекцией огибающей положений производящей прямой линии линейчатой поверхности на направляющую плоскость является кривая линия аЬ (рис. 492). Она является прямоугольной проекцией линии сужения поверхности, так как представляет собой проекцию самой короткой линии на поверхности, которая имеет общие точки с производящей линией во всех ее положениях.  [c.371]

Кривая линия аЬ является одновременно и неподвижной центроидой движения проекции производящей прямой линии. В этом случае имеем качение без скольжения проекции производящей линии по проекции линии сужения.  [c.371]

Зависимость величины скольжения h от угла р поворота касательной плоскости задается графиком. Горизонтальной проекцией линии сужения является эвольвента ей горизонтальной проекции направляющей линии неподвижного аксоида-цилиндра. Имея горизонтальную проекцию ей линии сужения и ее начальную точку ее, можно, пользуясь графиком, построить фронтальную проекцию е и линии сужения ей, е и.  [c.375]

На чертеже с помощью методов вращения и восстановления показано построение фронтальной проекции положения производящей линии, проходящей через точку ее линии сужения.  [c.375]

Положения производящей линии рассматриваемой поверхности можно получить при качении со скольжением касательной плоскости вдоль образующих цилиндра, направляющей линией которого служит линия сужения ей, е и, а направлением образующих — вертикальная прямая.  [c.377]

Величину скольжения И можно определить, пользуясь фронтальной проекцией линии сужения. Ее можно выразить графиком h F(p) зависимости ее от угла р поворота касательной плоскости вокруг неподвижного аксоида. Таким образом, исходя Из первого задания поверхности, можно получить все данные для второго задания этой же поверхности.  [c.379]

Внутренняя модель — течение газа через шаровую насадку рассматривается как движение отдельных струек по системе параллельных изогнутых каналов с внезапными сужениями и расширениями. За геометрический параметр в числах Nu и Re принимается гидравлический диаметр отдельных струек йгаяр- Большинство исследователей предпочитают рассматривать процесс движения газа в шаровых насадках с позиций внутренней модели.  [c.39]


Резкое местное сужение и дальнейшее расширение проход-лого сечения отдельной струи вызывает отрыв ее от поверхности твэла. Возникновение турбулентных пульсаций и, по мере увеличения скоростей, появление отрывного течения струек приводят к значительно болынему гидродинамическому сопротивлению при течении охладителя через шаровые твэлы, по сравнению с теченлем теплоносителя в трубах при одинаковом  [c.39]

Можно представить себе следующую схему движения газа в какой-либо элементарной шаровой ячейке, т. е. в элементарном объеме, ограниченном сферическими поверхностями элементов. Максимальная скорость Vq жидкости в струйке возникает в наиболее узком сечении ячейки (просвете), относительная площадь минимального сечения обозначается п. Распространяясь в пространстве между щарами, струя расширяется, отрывается от сферических стенок и подмешивает к себе частицы относительно неподвижного газа, находящиеся в застойной зоне у поверхности шаров. Расширение основной струи происходит до встречи с последующим рядом шаров, отстоящим от предыдущего на величину высоты ячейки /г, после чего начинается сужение сечения и разгон струи. Присоединенные массы могут при этом частично отслаиваться от ядра струи и совершать возвратное движение к устью струи. Конечно, при своем движении через шаровые твэлы отдельные струи могут сливаться или, наоборот, дробиться на несколько отдельных струек, на можно себе всегда представить такую элементарную шаровую ячейку, где происходит именно такой процесс разгона и торможения элементарной струйки.  [c.40]

Горизонтальцым очерком поверхности является окружность. Фронтальный очерк представляется фронтальной проекцией винтового хода начальной точки производящей и кривыми, огибающими ряд положений производящей линии. Эти гиперболовидные линии являются трансцендентными кривыми линиями, мало отличающимися от прямых линий. Линией сужения поверхности является ось. Параметр перекрещивания производящей линии с осью является постоянным вследствие однообразия ее движения.  [c.180]

ПЛОСКОСТЬ Р, перпендикулярную к оси параболы. jKhhh сужения в новой системе плоскостей проекций Н тл Р проходит через точки направляющих линий и лежит в проецирующей плоскости Rp. Новые вертикальные проекции а Ь и "d направляющих линий взаимно параллельны.  [c.195]

Из этого следует, что плоскость U можно рассматривать как вторую плоскость параллелизма косой плоскости, для которой J aждaя заданная направляющая линия является положением производящей, а два любых положения производящей линии — направляющие. Задавая чертеж в системе плоскостей проекций Р и U, можно определить вторую линию сужения — параболу т"п", т "п", относящуюся к положениям второй производящей линии и лежащую в плоскости Тр, перпендикулярной к плоскости проекций Р.  [c.195]

Что представляет собой линия сужения (стрикционная линия) поверхности Каталана  [c.204]

Если за проекцию хода точки выбрать кривую линию, эквитангенциальную проекции линии сужения, то проекцию линии сужения следует рассматривать как трактрису к проекциям ходов точек производящей прямой линии. Неподвижной центроидой в этом случае является кривая аоЬо— эволюта проекции аЬ линии сужения подвижной центроидой — прямая линия — нормаль кривой аЬ.  [c.371]

Рассматривая поверхноспи с направляющей плоскостью при известных проекциях их линий сужения, можно выбирать проекции ходов точек произвольно, а также в виде эвольвент проекции линии сужения и в виде эквитангенциальных кривых линий к проекции линии сужения.  [c.371]

Подвижным аксоидом является плоскость, касательная к неподвижному аксоиду-цилиндру. Горизонтальной проекцией линии сужения поверхности являегся кривая линия ас — эвольвента горизонтальной проекции направляющей линии цилиндра-ак-соида. Горизонтальные проекции положений производящей прямой линии совпадают с касательными кривой линии ас. Соответствующими построениями определены фронтальные проекции ряда положений производящей прямой линии.  [c.373]

Радиусы шеек слагаемых гиперболоидов вращения равны радиусам кривизны линии сужения ротативной поверхности. Ротатив-ная поверхность по своему образованию отличается от поверхностей одинакового ската тем, что касательная плоскость, катящаяся по цилиндру-аксоиду, не имеет скольжения.  [c.375]

Эксцентриситеты слагаемых геликоидов равны радиусам кривизны проекщ1и на направляющую плоскость линии сужения спироидальной поверхности.  [c.377]

Фронтальные проекции ряда положений производящей линии определяются по условию параллельности их проекциям ряда соответствующих положений производящей линии вспомогательной поверхности одинакового ската. Геометрическим местом точек пересечения различных положений производящей линии с образующими аксоида-ци-линдра является кривая Jшния ек, е к — линия сужения линейчатой спироидальной улитки.  [c.377]

При этом задании можно построить линию сужения ей, е и. Эволюту eouo горизон-  [c.379]


Смотреть страницы где упоминается термин Сужение : [c.200]    [c.202]    [c.52]    [c.65]    [c.101]    [c.115]    [c.176]    [c.182]    [c.182]    [c.187]    [c.196]    [c.379]    [c.393]   
Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.191 ]

Механические и технологические свойства металлов - справочник (1987) -- [ c.14 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.191 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.268 , c.271 , c.282 ]

Механические свойства металлов Издание 3 (1974) -- [ c.2 , c.22 , c.24 , c.27 , c.28 , c.53 , c.66 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.191 ]



ПОИСК



263 — Определение 119—120 — Понятие 119—Среднее значение поперечного сужения

Subtract (сужение выделения)

Болты Стержни—Калибровка 511 — Сужение

Влияние неидеальности газа на характеристики сопел Лаваля с внезапным сужением. А. Н. Крайко, Мышенков, К. С. Пъянков, Н. И. Тилляева

Влияние сужения канала на развитие закрученного течения

Внезапное и плавное сужение потока

Внезапное сужение канала

Внезапные сужения и расширения двухфазного потока

Высадка подголовков и сужение диаметра стержня

График для определения коэффициента 4 смягчения сужения, представленного на рис

Движение в открытых руслах 317—329, 372—391 (см. также «течения со свободной поверхностью сужении

Значения 3 для задвижки (при полном открытии) с симметричным сужением на круглоцилиндрической трубе (рис

Значения з для задвижки с симметричным сужением на круглоцилиндрической трубе (рис

Испытание механическое металлокерамических сужение, определение

Кориолиса (кинетической энергии сужении потока внезапно

Кориолиса (кинетической энергии) сужении потока внезапном

Коэффициент бокового сужения

Коэффициент поперечного сужения

Коэффициент расхода резкого сужения

Коэффициент сужения

Коэффициент сужения канала

Коэффициент сужения капала

Коэффициент сужения сечения

Коэффициент сужения сечения и число трубок по ходу потока при поперечном омывании пучка

Коэффициент сужения струи

Линия сужения

МЕТОДЫ СЕЛЕКТИВНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ Метод флуоресцентного сужения линий

Магнитный резонанс и представление о кинематическом сужении резонансных линий

Местные сужение трубопровода

Методы измерения сужения линии усиления в лазерном усилителе

Многоимпульсное сужение однородной ширины спектральных линий в магнитном резонан. 5.4.3. Многоимпульсное сужение однородной ширины спектральных линий оптических переходов

Некоторые особенности сопел с большими углами сужения дозвуковой части

Некоторые особенности течения в сужающихся соплах с большими углами сужения

Обменное сужение

Оператор сужение

Определение относительного сужения и относительного удлинеОценка склонности металла к хрупкому разрушению

Определение углов расширения газожидкостного пограничного слоя а и сужения жидкостного потенциального ядра р турбулентного струйного течения

Определение углов расширения пофаничного слоя а и сужения потенциального ядра Р плоскопараллельной струи, ограниченной плоской стенкой и истекающей из закругленного канала

Остаточное относительное сужение

Остаточное относительное удлинение сужение

Относительная линейная деформация стержня (продольная и поперечная). Относительное сужение

Относительное сужение

Относительное сужение (при разрыве)

Относительное сужение поперечного сечения образца после разрыва

Относительное сужение при растяжении

Относительное сужение, удлинение

Оценка значений относительного удлинения и относительного сужения

ПРОВОЛОК Сужение при разрыве

Пластичность сужение как показатель

Площадь, удлинение и сужение крыла

Пограничный слой сужение потока

Полости, сужения, резонаторы

Поперечное сужение

Потери напора ((энергии) в задвижках сужении трубы

Потери напора (удельной энергии сужение внезапное

Потери напора на сужение

Пределы текучести, прочности, относительного удлинения и относительного сужения котельных сталей при повышенной температуре

Ритца сужения допустимой области "неконтролируемых переменных

Сопротивление при течении с внезапным изменением скорости н при перетекании потока через отверстия (коэффициенты сопротивления участков с внезапным расширением сечения, внезапным сужением сечения, шайб, диафрагм, проемов н др

Сужение абсолютное

Сужение абсолютное поперечного сечения

Сужение боковое

Сужение в шейке относительное

Сужение внезапное

Сужение лопасти

Сужение местное

Сужение местное истинное

Сужение образца относительно

Сужение образца относительное

Сужение однородной ширины спектральных линий с помощью многоимпульсных последовательностей для улучшения функционирования эхо-процессоров

Сужение относительное после разрыва

Сужение относительное чистых металлов

Сужение площади поперечного сечения образца

Сужение площади при разрыве

Сужение полное

Сужение поперечного сечения

Сужение поперечного сечения образца

Сужение поперечного сечения образца относительное

Сужение после разрыва

Сужение постепенное

Сужение при разрыве

Сужение равномерное

Сужение равномерное 18, 19, 130 — Определение

Сужение русла

Сужение сосредоточенное

Сужение стальных отливок относительное

Сужение трубопровода. Вход в трубопровод

Сужение трубы

Сужение трубы внезапное

Сужение, обусловленное броуновским движением

Сужений Кинематические диаграммы последовательно соединенных двухкривошинных механизмов

Теория сужения дуги

Углеродистая Сужение и удлинение относительны

Угол сужения

Удлинение и поперечное сужение

Усиление сужение контура

Участок внезапного расширения сужения

Характеристики пластичности, определяемые при растяжении — удлинение и сужение

Шейка (сужение)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте