Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

2- этил

Находим такие же углы поворота звена / в движении его относительно звена 2, Эти углы будут пропорциональны площадкам f ц, iv— v  [c.190]

На рис. 7.10 показан механизм с внутренним, зубчатым зацеплением. Угловые скорости и Wj колес 1 2 этого механизма имеют одинаковые знаки.  [c.145]

О2 и Ofj, в которые входят звенья ], 2 и Н со стойкой, и пара О3, в которую входит водило Н и звено 3. Число пар IV класса = 2. Это входящие в зацепление колеса 1, 3 я 3, 2. Следовательно, по структурной формуле число W степеней свободы механизма  [c.159]


Далее воспользуемся формулой (22,82) для определения сдвига который необходим при нарезании зубьев колеса 2. Эту формулу представим так  [c.499]

Входные каналы перенумеровывают, используя в качестве номеров числа, полученные как степени числа 2, т, е. числа 2°, 2 , 2 ,. .., 2 " . Эти числа принято называть весами , приписанными соответствующему входу. Число г различных сочетаний значений входных сигналов составляет г =  [c.601]

Матрица [Nig не является матрицей вида (5-2.2). Это означает, что базис gf , определяемый уравнением (5-1.19), не совпадает с базисом hfe. Конечно, существует ортогональный тензор, который преобразует в h  [c.181]

На этом чертеже (см. вид слева) третья проекция дается для того, чтобы показать закругления у ребер призматических элементов. Арматура 2 — это стальная пробка цилиндрической формы, вверху — два прилива для лучшего удержания ее в заполнителе. В пробке просверлено глухое отверстие с резьбой. Именно этот элемент с резьбой и вызвал необходимость армирования детал г ввиду большой трудности сверления и нарезания резьбы в особо твердом сплаве, из которого изготовляют данную деталь.  [c.250]

В табл. 15.2 эти группы не отражены.  [c.125]

Решение. Фронтальная проекция e f прямой в точках I и 2 пересекается фронтальными проекциями a h и а е прямых ah, a h и ас, а е данной плоскости. Определяем недостающие горизонтальные проекции / и 2 этих точек.  [c.46]

На рис. 57 показано построение недостающей горизонтальной проекции многоугольника. Здесь плоскость многоугольника представлена двумя его сторонами аЬ, а Ь и Ьс, Ь с. Соединим точки аа и сс прямой линией. Фронтальные проекции Ь е и b d прямых пересекаются фронтальной проекцией а с прямой в точках 1 и 2. Определяем горизонтальные проекции 1 и 2 этих точек.  [c.48]

Одна и та же секущая плоскость уровня Р пересекает цилиндр по образующим (прямым линиям), а поверхность вращения — по окружности. Прямая линия поверхности цилиндра пересекается с окружностью поверхности вращения в точках 1 п 2. Эти точки принадлежат искомой линии пересечения поверхностей.  [c.226]

Данные по теплоемкости ряда газов представлены в приложении 1 для достаточно низких давлений, так что газы могут рассматриваться как идеальные. Эмпирические постоянные для уравнения теплоемкости в форме уравнения (1-58) приведены в приложении 2. Эти постоянные согласуются с данными теплоемкости приложения 1 для температурного интервала 300—1500 °К с указанным максимальным отклонением.  [c.50]

Профильные проекции Kw и Lw точек могут быть найдены обычным проецированием или отмечают на профильной проекции по оси кс-нуса от нижнего основания высоту / 2 этих точек и от полученной точки  [c.99]

Согласно [Л. 2] эта формула со средней погрешностью 5% дает совпадение с экспериментальными данными при ReB<5-10 , а при Ree>5-10 —удовлетворительное согласование. По [Л. 2] при  [c.47]

Последующие основные форматы, как бьшо уже сказано, строятся делением предыдущего фор эта пополам по длинной стороне, при этом в каждом отдельном случае между сторонами листа сохраняется отношение 1 ]/2. Это позволяет легко находить графически  [c.6]

На рис. 234, в пл. Р задана прямой АВ и проведенной через вершину S прямой S , пересекающей АВ в точке С и параллельной пл. Т. Плоскость Р пересекает пл. Т по прямой > , параллельной S . Поэтому, найдя на чертеже точку D (точку пересечения прямой АВ с пл. Т), проводим d s . Образующие, по которым пл. Р пересе- кает поверхность конуса, изображены лишь их проекциями s—/ и s—2. Этого достаточно, чтобы найти горизонт, проекции т к п точек пересечения, а по ним проекции т н п.  [c.192]


Высокие механические свойства легированных сталей обеспечили их преимущественное применение по сравнению с углеродистыми во многих отраслях специального машиностроения (авиации, автомобилестроении и т. д.). Вместе с тем в легированных сталях чаще появляются различные дефекты, встречающиеся, но реже в углеродистых сталях. Часто при самом строгом соблюден[1и правильно установленных технологических режимов эти дефекты не поддаются полному устранению. Важнейшие из них отпускная хрупкость, дендритная ликвация и флокены (явление отпускной хрупкости см. в п. 2 этой главы).  [c.408]

В случае требований высокой коррозионной стойкости следует применять хромоникелевые аустенитные стали, описанные в п. 2 этой главы, обладающие к тому же более высокой хладостойкостью, чем стали с феррит 10Й структурой (в том числе и 0Н6 и 0Н9).  [c.502]

Чугунные вкладыши изготавливают из серого перлитного чугуна (марки АЧЦ-1 и АЧЦ-2) это самый дешевый материал для вкладышей он может выдерживать значительные удельные давления, но из-за более высокого коэффициента трения (у пары сталь — чугун по сравнению с парой бронза — сталь или баббит — сталь) чугунные вкладыши не следует применять в быстроходных двигателях.  [c.619]

Задача о положениях некоторой точки Q звена п сводится к определению координат этой точки Хо, уо, Zq в неподвижной системе 5о, связанной со стойкой, по известным координатам х , (/ , 2 этой точки в подвижной системе Sn. Для этого осуществляем последовательный переход от системы Sn к системе So согласно матричному уравнению (3.26).  [c.107]

На рис. 115, а показан сборный метчик, у которого пластины 1 твердого сплава крепятся в пазах втулки 2 с помощью клиновых прижимов <3. В осевом направлении пластины фиксируются торцом корпуса 4 метчика и крышкой 5, привернутой к втулке 2. Эта втулка крепится к корпусу 4 гайкой 7 и фиксируется от проворота штифтом 6.  [c.248]

Промежуточное звено 3 сложной реакции наиболее продолжительно по времени. В четырехтактном двигателе процесс расширения длится от 40 до 5 мкс. В определенный момент такта расширения происходит прекращение процесса окисления СО на промежуточной стадии, при этом даже в случае избытка кислорода в продуктах сгорания будет содержаться окись углерода в концентрациях, измеряемых несколькими десятыми долями процента по объему. В ОГ карбюраторного двигателя возможны концентрации СО до 10% по объему, ому способствует недостаток кислорода при переобогащении топливовоздушной смеси. Максимальные концентрации СО в камере сгорания дизеля могут достигать нескольких процентов но объему, но в ОГ их не более 0,2%. Это объясняется интенсивным догоранием СО в такте расширения и выпуска при общем избытке воздуха (кислорода),  [c.10]

Схема одной из центробежных муфт изображена на рис. 17.35. Центробежная сила прижимает колодку 3 к барабану полумуфты 2. Этому препятствует сила F, возникающая от прогиба пружины 4.  [c.327]

Таким образом убеждаемся, что кольцевой подвод с дискретными щелями во внутренней стенке кольцевого канала, снабженного козырьками-отражателями, обеспечивает вполне равномерное распределение скоростей в сечении 1—] корпуса аппарата и в случае узла изоляции коронирующей системы электрофильтров — совершенно равномерное распределение скоростей в выходном сечении 2—2 этого узла.  [c.216]

Для нарезания метрической резьбы угол профиля резьбового резца г ) = 60°, задний угол а = 12. .. 15°. Задние углы бокового профиля 1 и зависят от заднего угла а и возрастают по мере его увеличения. При нарезании резьбы с малыми углами подъема винтовой линии (до 2°) эти углы делают одинаковыми и равными 4—5°. Передний угол v резьбовых резцов обычно равен нулю, причем для получения правильного профиля резьбы необходимо, чтобы резец был установлен на высоте центровой линии станка.  [c.147]

Более удобным для реализации наглядности требуемой структуры оказался комплекс моделей, в которых проволочная схема пространственных поворотов формы как бы одевалась в простейшую оболочку, составленную из ортогонально ориентированных параллелепипедов (рис. 4.6.2). Это позволило материализовать простейшую ориентацию отдельных секций конструкции.  [c.172]

Если точка С находится в третьей четверти, то ее горизонтальная проекция после совмещения плоскостей окажется над осью, а фронтальная — под осью х,2- Наконец, если точка D расположена в четвертой четверти, то обе проекции ее окажутся под осью х, 2- На черт. 20 и 21 показаны точки М и N, лежащие на плоскостях проекций . При таком положении точка совпадает с одной из своих проекций, другая же проекция ее оказывается лежащей на оси дг, 2. Эта особенность отражена и в обозначении около той проекции, с которой совпадает сама точка, пишется заглавная буква без индекса.  [c.18]

Если 21 = гг, 23 = 24, 2о = 2 , это выражение упрощается  [c.258]

Бериллиевые бронзы (табл. 28) относятся к сплавам, упрочняемым термической обработкой. Диаграмма состояния Си—Be приведена на рис. 173, а. Предельная растворимость бериллия нри 866 С составляет 2,7 %, при эвтектоидной температуре 1,5 %, а при 300 С всего 0,2 %. Это указывает на возможность упрочнения бериллиевой  [c.353]

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]


Самое широкое применение в машинах п приборах находят зубчатые механизмы. На рис. 7.9 показан трехзвенный зубчатый механизм, состоящий из круглых цилиндрических зубчатых колес / и 2. Каждое колесо представляет собою круглый цилиндр, на поверхности которого расположены зубья. Два зубчатых колеса, находящихся в соприкоснове-лин, своими зубьями образуют зубчатое зацепление. На рис. 7.9 показан шхтты- с внешним зубчатым. зацеплением. Угловые скорости (О, и щ колес I и 2 этого механизма имеют разные знаки.  [c.145]

На рис. 8.24 показана также система координат Ах у 2> привязанная к эвену 2. Этому звену принадлежит один из двух элементов шарово пары В. Такая пара допускает два вращательных движения — вокруг оси пальца и вокруг оси, которая перпендикулярна к плоскости прорези.  [c.189]

Замкнутость векторного контура D BANMD (рнс. 8.23, а) — одно из условий, с которым связано определение положений осей звеньев 3 и 2. Это условие имеет вид  [c.189]

Для расчета группы 2—4 прикладываем к звену 2 в точке Е силу равную по величине и противоположную по направлению силе Fi,2- Таким образом, звено 2 этой группы будет нагружено силами Fi, F03 и моментом М. . Звено 4, как фиктивное, не нагружено. Реакция F24 вследствие отсутствия внешней нагрузки у звена 4 направлена по оси OiO этого звена. Из уравнения моментов li ex сил, действующих на звено 2, относительно точки В определяется реакция F-u, равная реакции F i-  [c.268]

Эта информация заносится в габлицы и iiep([io-рируется. Такой процесс осуществляется так назы-  [c.294]

Для проведения биссектрисы угла ВАС приходится построить его натуральный вид, так как непосредственное проведение биссектрисы в заданных проекциях угла возможно лишь в особых случаях, например при одинаковом наклоне сторон угла к плоскости проекций. На рис. 185, в показано совмещение плоскости угла ВАС с пл. для чего построен горизонт, след (/—2) этой плоскости.Теперь может быть про-ведейа биссектриса угла /Ло2 — прямая 4оЛ1о—и построены ее проекции атиа т.  [c.143]

Чтобы сталь хорошо штамповалась, она должна иметь не только определенный состав, но и соответствующую микроструктуру — мелкозернистый феррит с перлитом, располагающимся в стыках нсскольких ферритных зерен. Коалесценция перлита (см. п. 2 этой главы о коалесценции сульфидной эвтектики) приводит к появлению по границам зерен структурно свободного цементита, что чрезвычайно вредно для нзтампуемости.  [c.200]

Инструмент для деформирования металла в холодном состоянии должен иметь высокую твердость (практически не ниже ВДС 58). В ряде случаев высокая твердость (выше HR 62) обеспечивает и более высокую стойкость в работе. Поэтому для такого рода инструмента применяют стали с содержанием углерода не менее 1% состояния низкоотпущенного мартенсита, т. е. после закалки и низкого отпуска. Для таких инструментов применяют такие стали, с которыми мы познакомились в п. 1 и 2 этой главы.  [c.433]

Направляющие а, Ь поверхностей Ф, Д ЯВЛ1ПСПСЯ пространственными кривыми. Тогда выбирается произвольная проецирующая плоскость или плоскость уровня 2. Строятся сечения а, Ь поверхностей Ф, Д плоскостью 2. Эти сечения далее принимаются в качестве направляющих данных поверхностей.  [c.125]

На направляющей б возьмём точку А(А А ) и проведём через неё случайные прямые (А-1), (А-2). Эти пря.мые не пересекают направляющую 6(6] Ь ) и поэтому не являются образующими. Построим ряд образующих конической поверхности с вершиной А и направляющей с(С Сг). Через линию Ь проведём цилиндрическую фронтально проецирующую поверхность р (Ьг = Рг) и построим линию т (шз -> тО её пересечения с конусом. Точка В = тПЬ (т ПЬ1 =81— Вз) лезкит на поверхности конуса и образующая g(AlB l-> ->АзВзСз) пересекает все три направляющие, т.е. она принадлежит заданной поверхности. Затем на направляющей б выбирается новая точка, строится новый конус, определяется точка его пересечения с направляющей Ь и через неё и вершину конуса проводят новую образующую.  [c.164]

Пересечение профильных очерков определяет опорные точки Аз и Оз. Проекции А21И Сг находи.ч по горизонтальным линиям связи, а А] и С] по координате у, измеренной от вертшсальной плоскости симметрии цилиндра или от оси (/з, /,) тора. Плоскость у(уг, уз) рассекает тор по параллели и проходит через образующую фронтального очерка цилиндра. Пересечение их горизонтальных проекций определяет точки В(В1->В2) и В (В ->В 2). Это самые высокие точки, и они же являются верхней границей видимости для цилиндра.  [c.183]

Консольные участки быстроходных вал )в рекомендуется разгружать от влияния изгибающих моментов. 2 этой целью в данном примере шкив ременной передачи y ianoBJ ен на разгрузочной втулке, поэтому консольная часть И вала скручивается. Диаметр II вала  [c.309]

Кремний, остающийся после раскисления в твердом растворе (в феррите), сильно повышает предел текучести а ,2- Это снижает способность стали к вытяжке и особенно холодной высадке. В связи с этим в сталях, предназначенных для холодной н1тамновки н холодной высадки, содержание кремния следует брать пониженным.  [c.130]


Смотреть страницы где упоминается термин 2- этил : [c.456]    [c.148]    [c.162]    [c.83]    [c.120]    [c.166]    [c.81]   
Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил алкилсульфоновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил еебациновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил олеиновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил салициловокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил таллового масла соль

1-Октин-4-этил

1.3.5- трифторбензол этил йодистый

2- Гексин-1-ол, З-амино-З-этил

2- этил бенаойнокислый

2- этил глюконовокислый

2- этил каприловокислый

2- этил капроновокислый

2- этил пеларгоновокислый

2- этил толуиловокислый

3,4-дихлорнитробензола хлористого этила

4-этил кислот

4-этил остатками синтетических жирных

4-этил продукт конденсации его с кубовыми

4-этил фосфорнокислый

N-этил бензойнокислый

N-этил борнокиолый

N-этил коричнокислый

N-этил нафтеновокислый

N-этил олеиновокислый

N-этил продукт нейтрализации его смесью

N-этил себациновокислый

N-этил сульфатов первичных спиртов соль

N-этил терефталевокислый

Theorie far связь этого понятия с работами Коши. — —, Cauchy relations. — —, Cauchysche Beziehungen

Агрессивные среды органические бутадиен 1,3 (дивинил), этиле

Арматура запорная в производстве хлористого этила

Бромистый этил - Теплопроводность

Вдавливания от острия виита этого влияния

Взаимодействие атома с классическим электромагнитным полем Эволюция атомав этом поле

Взаимодействие металла с формой и возникающие при этом дефекты

Влияние положения центра па результаты приведения к этому центру системы сил в пространстве. Инварианты системы сил

Воздействие кавитации на материалы Гидродинамическое воздействие кавитации и сопротивление материалов этому воздействию

Гармоническое приближение динамический структурный фактор в этом

Глава вторая. Производство хлористого этила

Группа четырехповодковая с поводками в параллельных плоскостях и пересекающими прямую перпендикулярную к этим плоскостям

Давления, которые при этом возникают

Дверь не запирается. Этому может быть несколько причин

Движение центра масс и вращение вокруг этого центра

Десятая лекция. Принцип последнего множителя. Распространение Эйлеровокнх множителей на случай трех переменных. Составление последнего множителя в этом случае

Ди этил сульфид

Диизопропиламин (оний) маслянокислый, 2-этил

Диссертация о принципе наименьшего действия, с разбором возражений славнейшего проф. Кёнига, выдвинутых против этого принципа (перевод Копелевич и Л. С. Полака)

Дициклогеьеиламин (оний) капроновокислый, 2-этил

Диэтиламин 4бензол этил роданистый

Емкости в производстве хлористого этила

ЗАДАЧИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ЗАДАЧЕ О ДИФФРАКЦИИ НА ОТКРЫТОМ КОНЦЕ ВОЛНОВОДА Метод факторизации и задачи, решаемые этим методом

Задачи, решаемые системами угловой стабилизации, и требования, предъявляемые к этим системам

Задумывались ли вы над этим

Использование ртути в качестве эталонного металла при выяснении роли адсорбции в процессах ингибирования и осложнения, возникающие при этом

Испытание ионитов методам ступ енч этого п отенциометр иче окого титрования, Р. Л. Бабкин, Киселева

Какие главы можно не читать в этом учебнике

Колонны в производстве хлористого этила

Колонны осушки хлористого этила

Колонны хлористого этила

Конкретные случаи повреждений в электрических пенях электровозов переменного тока и действия при этом локомотивной бригады

Конкретные случаи повреждений в электрических цепях электровозов постоянного тока и действия при этом локомотивной бригады

Коррозионная активность хлористого этила

Маха для этого метода

Маха для этого метода другие видоизменения

Маха для этого метода целлулоида

Морфин этил-, хлористый,

Напряжение сдвига на стенке при турбулентном пораничном слое и толщина этого слоя

Насосы для хлористого этила

Насыщенный пар хлористого этила

Нейтрализаторы в производстве хлористого этила

О механизированном способе определения оптимальных заготовок и приборах для осуществления этого способа

О переоборудовании завода 12 и организации производства на этом заводе продукта

Обобщение приема для случая третьего и более высоких порядков. Необходимость проверки величин, найденных на этом этапе расчета

Общий способ определения проекций линий пересечения поверхностей. Видоизменения этого способа для некоторых частных случаев (фиг

Обязательное стандартов и законодательное закрепление этого требования

Организация технического контроля в цехе и применяемые при этом инструменты

Отказы тормозного оборудования и методы обеспечения безопасности движения при этом Самопроизвольный отпуск автотормозов

Паров из реактора конденсата хлористого этила

Паров из реактора хлористого этила

Перекись этила

Плоскость с круговым отверстием и радиальной внутренней трещиной, расположенной вблизи этого отверстия

Потенциальная анергия применение этого значения

Предмет и краткое содержание этого мемуара

Приближенное выражение показателя вероятности фазы Применение принципа сохранения вероятности фазы к постоянным этого выражения Применение принципа сохранения фазового объема в интегрированию дифференциальных уравнений движения

Приемы обработки экспериментальных данных о свободных колебаниях простейшего колебательного звена второго порядка для определения динамических свойств этого звена

Приложения этого метода

Работы, выполняемые на токарно-винторезных станках и применяемые при этом приспособления

Распространение этого решения на сколь угодно большой изгиб

Растворители для материалов на нитроцеллюлозной и этил целлюлозной основе

Резюме этого мемуара, краткое повторение формул и практические правила численные примеры

Решение обратной задачи и возможности использования этого приема для синтеза САР

С2Н6 (этан) и В2Н6 (диборан).— С2Н51 (йодистый этил).— С2НСНО

С8Н8Оа, этил-формиат

Сборники хлористого этила

Связь эффекта Джоуля — Тоиеова с уравнеиаем состояния. Применение этого аффекта для охлаждения газов

Связь эффекта Джоуля — Томсона с уравнением состояния. Применение этого эффекта для охлаждения газов

Синтез 5-этил-М,М-дипропилтиокарбамата (эптама) и этилмеркаптана

Смеситель этилена с НС1 в производстве хлористого этила

Способ Роберваля построения касательной к кривой, заданной законом движения образующей точки. Применение этого способа к эллипсу и к линии пересечения двух эллипсоидов вращения, имеющих общий фокус (фиг

Тепловой эффект процесса окисления углерода и основы синхронизации этого процесса с нагревом ванны

Трубопроводы в производстве хлористого этила

Усилия, действующие на склеенные линзы при набухании клея, и возможность появления при этом расклеек

Условие эквивалентности систем сил и следствия из этого условия

Устойчивость периодических режимов по методу гармонической линеаризации и границы применимости этого метода

Хинолин 2-фенил этил-, йодистый

Хлористый этил

Хлористый этил - Отравляющие свойств

Этии,

Этии,

Этил ацетат

Этил ацетат жидкости

Этил бутират СбН

Этил вязкость газа

Этил давление насыщенного пара

Этил йодистый

Этил йодистый - Теплопроводность

Этил йодистый бензол

Этил плотность на линии насыщения

Этил поверхностное натяжение

Этил роданистый

Этил роданистый диэтиламин

Этил теплоемкость газа

Этил теплопроводность газа

Этил теплота парообразования

Этил хлорид

Этил хлористый - Теплопроводность

Этил целлюлоза

Этил-ацетат — Пары — Концентрация

Этил-ацетат — Пары — Концентрация предельно допустимая в воздухе рабочей среды

Этил-н-бутилкетон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте