Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Принцип обращения механизмов

Пример иллюстрирует принцип обращения механизмов , имеющий много Приложений в кинематике механизмов.  [c.232]

Аналогично решается задача определения координат теоретической профильной поверхности пространственного кулачка для механизма с коромыслом (рис. 15.17). Коромысло 2, начальное положение которого определяется касанием с кулачком в точке Aq (рис. 15.17, а), перемещается в плоскости, пересекающей плоскость хОу под углом р, по линии, параллельной оси Оу и отстоящей от нее на расстоянии /. Координаты центра вращения коромысла в плоскости параллельной хОу, равны auf. Радиус-вектор ро точки Ло проекции точки Ло на плоскость хОу образует с осью Оу профильный угол фо, которому соответствует угол наклона коромысла фао-Применяя принцип обращения движения, получим, как и в случае поступательного движения толкателя при повороте оси р па угол pi (рис. 15.17, б), радиус-вектор точки Л  [c.184]


Пусть ведущими будут два одинаковых колеса с числом зубьев 2] = 22. Подвижная ось О3 колеса 23 закреплена на колесе 24, играющем в дифференциале роль водила. Колесо 24 соединяется с ведомым валом О4 при помощи колеса 25, Собственно дифференциальным механизмом является система колес 2], 22, 23, 24. Для его исследования применим принцип обращенного движения и сообщим всему механизму угловую скорость вращения— (Ов. При этом колесо 24 (водило) остановится и ось вращения колеса 23 станет неподвижной (рис. 60,в). Угловые скорости ведущих колес станут по величине равными  [c.120]

Очередь обращений строится по простому принципу очередности первый вошел — первый вышел (рис. 10.5). Прерывающие программы добавляют сообщения об обращении с одного конца, которые извлекаются с другого конца для начала процесса обработки. Такой механизм обеспечивает выполнение процесса обработки принятой информации в порядке поступления входных запросов.  [c.203]

Обращение А. Ю. Ишлинского к идеям Т. Кармана было не только нетривиальным, но и смелым шагом. Ибо развитие теории необратимых деформаций и разрушения твердых тел уже шло другим путем (построение гладких поверхностей нагружения, принцип Мизеса и ассоциированный закон течения, связанный по существу с подобием тензоров (девиаторов) — этот путь практически исключил рассмотрение физического механизма необратимых деформаций и разрушения твердых тел, по которому пошли в соответствии с представлениями Сен-Венана и Т. Кармана и которые будут воспроизведены здесь в духе статьи [1]. Сразу следует сказать конечно, не было необходимости ни в гипотезе о подобии тензоров (девиаторов), ни в ассоциированном законе. Действительно, в [3] авторы предположили, что упругое состояние материала при определенном уровне напряжений по Треска-Сен-Венану при достижении максимальным касательным напряжением постоянного для материала значения  [c.40]

Ниже изложена подобная теория, разработанная совместно с В. Г. Малининым, которая базируется на следующих основных принципах рациональных методах усреднения на всех используемых структурных уровнях деформации формулировке локальных инвариантов, отвечающих действительному физическому механизму элементарного акта деформации обращению к методу эффективного поля для учета взаимодействия (взаимовлияния) отдельных областей кристалла, ис-  [c.8]

В механизме с коромыслом (рис. 15.14) поворот кулачка на угол Фх, в соответствии с принципом обращения движения, равносилен перемещению центра Oj вращения коромысла в положение 0 . При этом коромысло из начального положения ОаЛо переместится в положение  [c.180]


Фотоавтоматы позволяют без участия фотографа и фотолаборапта автоматически снимать объект, обрабаты вать экспонированный материал и выдавать готовые фотографии. Получение фотографического изображения основывается, как правило, на принципе обращения негативного изображения в позитивное с использованием обращаемой (реверсивной) фотобумаги. При этом на полоске или листе фотобумаги в зависимости от конструкции автомата получают от одного до девяти снимков. Конструктивно фотоавтоматы выполняются обычно в виде кабины, разделенной на две части. В одной из них размещаются кресло и источники съемочного освещения, а в другой, изолированной от света,— фотокамера с кассетой, содержащей запас рулонной фотобумаги, баки с фотографическими растворами и водой, механизмы обрезки экспонированной фотобумаги, транспортирования ее из бака в бак и подачи готового снимка в лоток выдачи.  [c.304]

Единый алгоритм анали-3 а рычажных механизмов второго класса -строится на основе блочного принципа, в соответствии с которым составляется сравнительно короткая и простая главная протрамма и несколько подпрограмм - независимых блоков (или модулей), обращение к которым предусмотрено в главной программе. Последняя определяет фактически лишь последовательность расчетов, а расчеты проводятся главным образом в подпрограммах.  [c.412]

Рис. 17. Рассмотрение механизма записи и воспроизведения волнового поля объекта с помощью двумерной голограммы на примере схемы, предложенной Е, Н. Лейтом и Ю. Упатниексом. При записи (рис. а) на фотопластинке f регистрируется интерференционная картина, возникающая при -наложении волны излучения, рассеянного объектом О, и референтной волиы, испускаемой источником S фотопластинка наиболее сильно засвечивается в тех местах, где фаза референтной волиы совпадает с фазой излучения, рассеянного объектом. После проявления с обращением эти места становятся прозрачными. Там, где фазы объектной и референтной воли отличаются, фотопластинка почернеет. При реконструкции (рис. 6) на голограмму Н падает референтная волна того же источника S.- В соответствии с условиями записи голограмма пропустит только те части этой волиы, фаза которых совпадает с фазой излучения, рассеянного объектом. Таким образом на половине площади голограммы воспроизводится волновое поле объекта, и, следовательно, в соответствии с принципом Гюйгенса это поле восстановится во всем трехмерном пространстве справа от голограммы. Восстановленное поле образует изображение объекта О, неотличимое от оригинала Рис. 17. Рассмотрение механизма записи и воспроизведения <a href="/info/19386">волнового поля</a> объекта с помощью двумерной голограммы на примере схемы, предложенной Е, Н. Лейтом и Ю. Упатниексом. При записи (рис. а) на фотопластинке f регистрируется <a href="/info/19426">интерференционная картина</a>, возникающая при -<a href="/info/247455">наложении волны</a> излучения, рассеянного объектом О, и референтной волиы, испускаемой источником S фотопластинка наиболее сильно засвечивается в тех местах, где фаза референтной волиы совпадает с фазой излучения, рассеянного объектом. После проявления с обращением эти места становятся прозрачными. Там, где фазы объектной и референтной воли отличаются, фотопластинка почернеет. При реконструкции (рис. 6) на голограмму Н падает референтная волна того же источника S.- В соответствии с условиями записи голограмма пропустит только те части этой волиы, фаза которых совпадает с фазой излучения, рассеянного объектом. Таким образом на половине площади голограммы воспроизводится <a href="/info/19386">волновое поле</a> объекта, и, следовательно, в соответствии с <a href="/info/10289">принципом Гюйгенса</a> это поле восстановится во всем <a href="/info/347722">трехмерном пространстве</a> справа от голограммы. Восстановленное поле образует изображение объекта О, неотличимое от оригинала
Данная конфигурация пакета соответствует структуре САРКП. В ее основу положен модульный принцип организации программы, подцерживающий диалог и обращение к отдельным блокам. Расчетный модуль содержит подпрограммы для синтеза по различным условиям кривошипно-ползунных механизмов, модификаций шарнирного четырехзвенника, четырех- и шести-звешшх кулисных механизмов.  [c.321]

Идея В. д., т. е. существования для каждого данного движения соответствующего обращенного движения в зависимости от того или иного выбора системы сравнения, была в общем виде указана Шалем (СЬа81ез), и это по.пожение носит название принципа Шаля. Этот принцип играет большую роль в теории механизмов и машин (см.).  [c.369]

Если электрон будет опережать резонансную частицу, то он попадает в более сильное ускоряющее электрическое поле, чем это необходимо для точного резонанса. Такой электрон приобретает большую энергию, чем резонансный, и следовательно, частота его обращения (и = еосН1Е уменьшится. Таким образом, нерезонансный электрон может участвовать в процессе ускорения наряду с резонансным, ускоряясь ква- зисинхронно. Фаза такого электрона совершает периодическое движение (фазовые колебания) около равновесного значения. Энергия частицы также колеблется около значения энергии резонансного электрона и в среднем равна ей. Анализ поведения нерезонансных электронов с колеблющейся фазой показывает, что фазовые колебания с течением времени затухают, следствие чего фаза нерезонансных частиц с течением времени автоматически приближается к равновесному значению. Таков качественный механизм принципа автофазировки, гарантирующего возможность получить лучок электронов удовлетворительной интенсивности, ибо имеется целая широкая область входных фаз, имея которые электроны вовлекаются в режим ускорения.  [c.39]



Смотреть страницы где упоминается термин Принцип обращения механизмов : [c.413]    [c.226]    [c.182]    [c.30]    [c.292]    [c.139]    [c.17]    [c.95]    [c.56]   
Курс теоретической механики. Т.1 (1982) -- [ c.232 ]



ПОИСК



Обращение механизмов

Принцип обращения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте