Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Центрированный процесс

Свойства корреляционных функций и взаимных спектров процессов. Степень линейной статистической связи двух процессов во временной области определяется взаимной корреляционной функцией, оценка которой применительно к вибрациям, являющимся центрированными процессами, дается формулой (3). В частотной области связанность процессов л (t), у (t) представляется взаимным спектром, являю щимся преобразованием Фурье взаимной корреляционной функции  [c.274]


Полярные (знаковые) корреляторы. При исследованиях вибраций в полосах частот, т. е. узкополосных центрированных процессов и гармонических колебаний, обладающих симметричной функцией распределения, используют связь между вероятностью совпадения знаков сигналов и коэффициентом корреляции  [c.278]

Центрированный процесс 270 Центр масс 40, 42—44  [c.352]

Специфика той составляющей погрешности средства измерений, которую приходится принять за его систематическую погрешность, позволяет считать целесообразным представление основной погрешности моделью (3.3), в которой вся нестационарность основной погрешности, как случайной функции, и математические ожидания случайных величин отражены систематической погрешностью До (0. Остальные составляющие модели (3.3) могут тогда рассматриваться как стационарный случайный центрированный процесс и центрированные случайные величины. Надо подчерк-  [c.123]

В качестве примера первой задачи рассмотрим центрированный процесс скорости двигателя подъема, полученный методом скользящей средней (см. рис. 201, кривая 3). Дальнейшая обработка  [c.424]

Технологический процесс изготовления шлицев валов зависит от того, какой принят способ центрирования вала и втулки. Наиболее точным является способ центрирования по внутреннему диаметру шлицев вала он применяется, например, в станкостроительной и реже в авто.мобильной промышленности. Центрирование по наружному диаметру шлицевых выступов вала встречается довольно часто, этот спо-  [c.338]

Призматические шпонки создают ненапряженные соединения. Они работают боковыми гранями, которыми сопрягаются с пазами на подвижных или переходных посадках 2-го или 3-го классов точности 117]. Такой характер соединения обеспечивает достаточную точность центрирования и не вызывает заметных внутренних напряжений в деталях в процессе их сборки.  [c.412]

Холодная деформация любой нержавеющей стали обычно оказывает меньшее влияние на стойкость к общей коррозии, если при обработке не достигается температура, достаточная для протекания диффузионных процессов. Фазовые изменения, вызываемые холодной обработкой метастабильных аустенитных сплавов, не сопровождаются существенным изменением коррозионной стойкости . К тому же закаленная аустенитная нержавеющая сталь (с гранецентрированной кубической решеткой), содержащая 18 % Сг и 8 % Ni, имеет примерно такую же коррозионную стойкость, как закаленная ферритная нержавеющая сталь (с объемно-центрированной кубической решеткой), которая содержит такое же количество хрома и никеля, но меньше углерода и азота [11]. Однако, если аналогичный сплав, содержащий смесь аустенита и феррита, кратковременно нагревать при 600 °С, то возникает разница в химическом составе двух фаз и образуются гальванические пары, ускоряющие коррозию. Иными словами, различие в составе, независимо от того, чем оно вызвано, больше влияет на коррозионное поведение, чем структурные изменения в гомогенном сплаве. По-видимому, это можно отнести в целом к металлам и сплавам.  [c.302]


Здесь ..., Tj) - центрированные моменты случайного процесса  [c.172]

Если принять АС = = AD, то можно осуш,ест-вить сопряжение этих полей центрированным полем. При этом в случае, показанном на рис. 19.24, АВ = 21, а в случае, показанном на рис. 19.25, АВ = I. Зоны грунта, расположенные за пределами изображенных сетей, остаются жесткими. Процесс течения таков, что осадка штампа (фундамента) приводит к вытеснению грунта и может происходить его выпучивание на участках АВ и А В. На  [c.466]

Уменьшить сумму отклонений в формуле (VI. 1) можно, если ввести свободное центрирование верхнего и нижнего наружных колец уплотнений и корпуса подшипника в процессе сборки и таким образом практически устранить наиболь-  [c.183]

Соединения с эвольвентным профилем зубьев (см. рис. 5.2, а). Применяются в неподвижных и подвижных соединениях. Зуб очерчен по кривой — эвольвенте. Угол зацепления а = 30°. Ножка зуба усилена. Серий не имеют. Выполняются по стандарту с центрированием по боковым поверхностям зубьев, реже по наружному диаметру. По сравнению с прямобочными зубьями имеют повышенную прочность благодаря большому количеству зубьев и утолщению зубьев к основанию, позволяют применять типовые процессы зубонарезания. Рекомендуются для передачи больших враи аюш,ихся моментов.  [c.81]

В случае распространения слабой упруго-пластической волны, как показано на диаграмме (х, t) волновых процессов при плоском соударении пластин (рис. 118, а), в обе стороны от поверхности соударения распространяются центрированные волны сжатия, отражающиеся от свободных поверхностей в виде волн разгрузки С+ и С , симметричное взаимодействие которых формирует поле растягивающих напряжений. Область разрушения Р (см. рис. 118), в которой уровень растягивающих напряжений достигает максимальной величины Стр (абсолютная  [c.234]

Для уменьшения износа, особенно если деталь должна поворачиваться в процессе контроля, на палец ставят втулку, которая удерживается ограничительной шайбой с винтом (фиг. 19). Зазор между шайбой и торцом втулки должен обеспечить ее свободное враш,ение на пальце совместно с проверяемой деталью. Для повышения точности центрирования при этом могут применяться сменные втулки (в этих случаях ограничительная шайба и винт не ставятся). Допуск на изготовление отверстия проверяемой детали разбивают на несколько интервалов и соответственно им делают несколько втулок. При проверке к отверстию проверяемой детали подбирается втулка, имеющая наименьший зазор, и затем совместно с деталью она надевается на палец.  [c.27]

Необходимость предотвращения перекосов зубчатых колес относится не только к процессам монтажа, но п при их снятии с валов. Эти операции часто приходится осуществлять в процессе сборки, когда возникает необходимость повернуть колесо относительно вала или устранить какую-либо другую погрешность. Снимают зубчатые колеса с вала также с помощью пресса или съемниками (см. стр. 269). При использовании пресса колесо обычно опирают на его торцовую плоскость, а центрирование обеспечивается по наружной цилиндрической поверхности зубьев или тремя бобышками, входящими во впадины между ними.  [c.425]

Заготовки материала целесообразнее применять круглого сечения, так как при круглом сечении лучше происходит процесс обжатия металла и его центрирование между роликами. Помимо этого,  [c.215]

При выборе переходных посадок учитываются величины и особенно постоянство (по величине и направлению) сил, могущих нарушить прочность крепления деталей, и назначаются более тугие посадки при ударных нагрузках и вибрациях. Далее учитываются условия сборки и разборки и назначают менее тугие посадки при условиях, когда может потребоваться частая разборка соединения, когда возможно повреждение соседних деталей в процессе разборки, а также при увеличенной длине сопряжений. В ряде случаев более тугие посадки назначаются из соображений центрирования деталей (уменьшения величины возможных зазоров).  [c.16]

Центрирование по наружному диаметру В рекомендуется, когда по своей твёрдости после термообработки отверстие допускает протяжку или калибровку, а вал — фрезерование до окончательного размера Ь или же термически обработанный с высокой твёрдостью вал по своей конфигурации позволяет избежать в процессе термообработки искажений формы свыше 0,04—0,07 мм.  [c.71]


В свою очередь, равенство (4) дает воздюжность с помощью соотношений (1.2.3) выразить спектральную плотность (со) производной I ( ) через спектральную плотность 8% (со) исходного центрированного процесса I ( ) —  [c.24]

С помощью диаграммной техники Татарский [1964] и Фриш [1968] получили следующее уравнение Бете—Салпетера для случая, когда показатель преломления является гауссовским центрированным процессом или имеет общий вид  [c.398]

Если в процессе испытаний область U t выбирается в соответствии с некоторыми условиями (например, Uq zU t и L T имеет форму гиперсферы) и если выполнено достаточное количество шагов, то точка U может быть принята в качестве центра области Uo, а окончательная допусковая область 1]д устанавливается в соответствии с характером распределения точек Up на последнем шаге центрирования.  [c.297]

Спектральная плотность стационарного случайного процесса определяется как преобразование Фурье o r ковариационной функции и наоборот. Аналогичными соотношениями овязана спектральная плотность центрированного стационарного случайного процесса с корреляционной функцией  [c.112]

Если математическое ожидание сигнала на входе системы гпц = О, то, вычтя из Kg(r) квадрат математического ожидания и выполнив преобразование Фурье для полученного выражения, после преобразований с использованием теоремы запаздьтания и фильтрующего свойства 5-функции, найдем выражение спектральной плотности мощности центрированного случайного процесса на выходе полиномиальной системы второго порядка в виде  [c.112]

Учитьшая формулы для многомерных моментов гауссовского случайного процесса, которые приведены в п. 12 прил. I, спектральную плотность мощности центрированного случайного процесса на выходе нелинейной полиномиальной системы второго порядка можно определить выражением  [c.114]

Обычно процесс фазового превращения происходит столь медленно., что его можно считать равновесным. Однако возможны случаи чрезвычайно быстрых превращений с образованием неравновесных структур. Известно образование мартенситной фазы при быстром охлаждении (закалке) стали. В стали, имеющей в начале, т. е. при высокой температуре, аустенитную структуру с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой, возникает мартенситная структура с тетрагональной объе,мно-центрированной кубической (ОЦК) решеткой. Л артенситные превращения наблюдаются и в других металлических сплавах, в которых возможны структуры с ГЦК или ОЦК и гексагональной плотно  [c.238]

Причина перехода металлов с объемно-центрированной решеткой в хрупкое состояние пока является объектом различных предположений (это относится не только к тугоплавким металлам, но и к значительно более подробно исследованным сплавам железа). Автор придерживается мнения, высказанного Н.Н. Моргуновой [2] и другими, что понижение температуры приводит к увеличению в сплаве направленных (локализованных) связей и при некоторых их значениях сплав теряет способность к пластической деформации. Подробнее особенности перехода в хрупкое состояние и влияние на этот процесс состава (легирования) сплавов тугоплавких металлов будут рассмотрены в гл. IV настоящей книги.  [c.7]

Мартенситиая структура в сталях, образующаяся в процессе закалки стали из переохлажденного аустенита, представляет собой метастабильиый однофазный твердый раствор углерода в а-железе с кубической объемно-центрированной решеткой вследствие внедрения в решетку а-железа избыточных атомов углерода она искажается и становится тетрагональной.  [c.14]

Крепление упорно-цилиндрических разверток с помощью конического хвостовика и затяжного винта обеспечивает высокую точность центрирования и жесткое присоединение инструмента, что предотвращает увод развертки в процессе обработки и позволяет получать отверстия 2—3-го классов точности с хорошим направлением оси. Скорость резания при развертывании такими развертками зависит от обрабатываемого материала и требуемой чистоты поверхности отверстий и назначается в пределах 5—10 м/мин при подаче 0,1—0,2 мм1об. Припуск на развертывание отверстий 2-го класса точности выбирают 0,05 мм на диаметр, а для отверстий 3-го класса 0,10—0,15 мм.  [c.447]

Стенд [13] состоит (рис. 2.3) из четырех роликовых опор 10, коисоли 14, упора 6, привода 8 вращения роликов, рамы 13 и гидросистемы с насосной установкой 15. Роликовые опоры служат для центрирования и вращения собираемых деталей в процессе сборки.  [c.47]

Эвольвентные соединения по сравнению с соединениями прямобсч-ными имеют ряд преимуществ 1) более совершенную технологию изготовления зубчатого вала с помощью червячной фрезы с прямолинейными режущими кромками, что позволяет нарезать зубья одинакового модуля на валах различных диаметров при этом зубья нарезаются настолько точно, что можно обойтись без последующего их шлифования 2) при обработке зубчатых валов можно применять все технологические процессы точной зубообработки (шевингование, шлифование методом обката и пр.) 3) повышенная прочность зубьев вследствие их постепенного утолщения по мере приближения к основанию, а также вследствие уменьшения концентрации напряжения у основания 4) лучшее центрирование сопрягаемых элементов, а также способность втулок самоустанавливаться на валу под нагрузкой.  [c.354]

Основанием аппарата (фиг. 62) является открытый сверху и (.низу сварной корпус I, опирающийся на две текстолитовые ножки 2 и в третьей точке — на конус для флюсн 3, закреплённый на нём через изоляцию 4. Внутри корпуса смонтированы механизм привода аппарата и токоподвод к электроду. Снаружи на приваренном кронштейне расположен мотор привода 5 н кнопки управления процессом сварки 6. Через центр аппарата проходит изолированный от него выдвижной стержень 7, служащий для центрирования аппарата по отверстию связи.  [c.249]



Смотреть страницы где упоминается термин Центрированный процесс : [c.180]    [c.749]    [c.275]    [c.84]    [c.76]    [c.158]    [c.749]    [c.15]    [c.130]    [c.103]    [c.204]    [c.109]    [c.149]    [c.22]    [c.20]    [c.268]    [c.5]    [c.30]    [c.151]    [c.198]   
Вибрации в технике Справочник Том 1 (1978) -- [ c.270 ]



ПОИСК



Случайный процесс центрированный

Центрированный куб



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте