Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Полости малые 507,

Из полученных выражений (10.15) и (10.17) следует, что при г ->-0 перемещения и напряжения неограниченно возрастают, т. е. начало координат является особой точкой. Исключим эту особую точку путем образования сферической полости малого радиуса Гд с центром в начале координат, на поверхности которой имеют место силы  [c.340]

Наибольший линейный размер этой полости мал по сравнению с характерным размером тела и с расстоянием полости от границы. Пусть на поверхности S приложены такие усилия Tt, которые создали бы в теле однородное напряженное  [c.271]


При подъеме штока рабочего цилиндра вверх распределители 5 и б устанавливают в правое (по схеме) положение. Рабочая жидкость от насоса / подается во вспомогательный цилиндр малой ступени в полость с общим штоком. Последний перемещаясь влево (по схеме) подает рабочую жидкость из большой ступени вспомогательного цилиндра 2 в рабочий цилиндр 1. Одновременно аккумулятор 3 разряжается. При достижении управляющей штангой 7 упора тяги золотника распределителя 5, последний переключится в левое положение и переключит основной золотник 6. Насос начнет подавать жидкость в левую полость малой ступени 8 вспомогательного цилиндра. Аккумулятор 3 заряжается и шток рабочего цилиндра спускается.  [c.170]

Формула (5) приближенно справедлива для полого шара, если внутренняя полость мала по сравнению с радиусом шара и если на поверхности полости теплообмен отсутствует.  [c.308]

Следует отметить, что в последнее время появились турбомуфты, у которых эффект предохранения достигается без слива жидкости в дополнительный объем. Динамические характеристики таких турбомуфт практически не отличаются от статических, поскольку инерция жидкости, циркулирующей в рабочей полости, мала. Турбомуфты этого типа строго ограничивают момент, развиваемый приводом, независимо от режима работы машины и поэтому конструкция машины может быть выполнена более легкой.  [c.248]

Возможность пренебречь нелинейными эффектами, т. е. считать волновые движения в подвижной полости малыми, определяется числом Фруда. Если рассмотреть плоские гармонические колебания с амплитудой 8 и частотой м бака с осью, параллельной вектору j, то можно принять  [c.62]

Полости малые 507, см. осевые отверстия  [c.669]

А — исходное состояние (а — полость малых размеров) Б образование пузыря, наполненного газообразным водородом.  [c.149]

Внутренние цилиндрические полости малого диаметра наращивают иначе. В этом случае покрытие наносят 1не на изношенные внутренние поверхности, а на наружные.  [c.140]

Холодное выдавливание является эффективным методом обработки глухих формующих полостей пресс-форм. Эта операция заключается в том, что пуансон вдавливается в заготовку, образуя в ней полость, соответствующую конфигурации и рельефу рабочей части пуансона. Применяют два способа выдавливания открытое и в обойме. При открытом выдавливании заготовку матрицы кладут на стол гидравлического пресса и пуансон вдавливают в заготовку, не имеющую ограничений для радиального течения металла. При этом значительная часть металла перемещается в радиальном направлении. Точность размеров, получаемая при выдавливании без обоймы, находится в пределах 5—7-го классов. Выдавливание без обойм обычно применяют при изготовлении рабочих полостей малой глубины. Большая точность и четкость рельефа при холодном выдавливании получается, когда заготовку перед выдавливанием помещают в закаленную обойму.  [c.135]


Из закона Кирхгофа следует также возможность построения модели абсолютно черного тела. Для этого достаточно взять полость, окруженную равномерно нагретыми стенками. Тогда равновесное излучение, устанавливающееся внутри полости, будет характеризоваться распределением энергии в спектре черного тела. Поэтому, если сделать в стенке полости малое отверстие, то из этого отверстия будет выходить излучение, тождественное с излучением абсолютно черного тела.  [c.658]

Основные трудности смазки двигателей встречаются при пуске до установления устойчивой циркуляции масла. Тип и конструкция двигателя определяют выбор метода смазки и систему циркуляции масла. Иногда очень большие двигатели снабжают пусковыми насосами для обеспечения смазки при пуске двигателя. Системы смазки двигателей бывают открытые или закрытые. Открытые конструкции обычно создают для горизонтальных двигателей. Цилиндры больших двигателей как горизонтального, так и вертикального типов обычно смазывают механическими масленками. Смазочные материалы для цилиндров хранят отдельно от картерных масел, поэтому к цилиндрам всегда подают только свежие чистые масла. Во внутренних полостях малых двигателей, работающих на средних и высоких скоростях, смазка обеспечивается разбрызгиванием или масляным туманом из картера. Хотя в горизонтальных двигателях для подачи масла к цилиндрам и поршневым пальцам используют механические масленки, коренные подшипники часто снабжают кольцевыми масленками. К большим концевым подшипникам смазочные материалы часто подаются специальными-масленками. Для смазки подшипников кулачковых валов и зубчатых колес часто применяют питающие системы с масляными-ваннами.  [c.95]

Система (3.1) описывает вращение тела в случае, если интенсивность вихря жидкости в полости мала по сравнению с кинетическим моментом (или наоборот). Можно также указать другие интерпретации этого предельного перехода, если использовать различные физические постановки задачи (см. 2), описываемые уравнениями (2.3).  [c.199]

Некоторые выводы, имеющие практическое значение, могут быть получены из той гидродинамической аналогии [ 218, с)], в которой рассматривается циркуляция жидкости с постоянной угловой скоростью. Предположим, что в теле вала, передающего вращающий момент, имеется цилиндрическая полость кругового сечения с осью, параллельной оси цилиндра. Если диаметр полости мал в сравнении с диаметром вала, а расстояние полости от внешней поверхности вала велико в сравнении с диаметром полости,, то задача почти идентична с задачей об обтекании цилиндра жидкостью. Известно, что при обтекании жидкостью круглого цилиндра, наибольшая скорость равна удвоенной скорости потока отсюда мы можем заключить, что в случае вала, касательное напряжение вблизи полости будет вдвое больше, чем на некотором расстоянии от нее. Если полость располагается значительно ближе к поверхности вала, чем к его оси, или если мы имеем углубление на поверхности, имеющее в сечении форму половины круга, то касательное напряжение вблизи полости (или углубления) может вдвое превышать наибольшее касательное напряжение, которое имело бы место, если бы полости (или углубления) не было 1).  [c.331]

Приведенный в работе [12] метод расчета хорошо согласуется с экспериментом при очень узких полостях малой радиальной протяженности, не характерных для большинства лопастных машин.  [c.30]

Зависимость смещения и, от времени дается фактором р (t). Если источником волн является цилиндрическая полость малых размеров, то этой же функцией характеризуется зависимость от времени силы, приложенной к боковым стенкам полости. Заметим, что в прямой и отраженной  [c.204]

Влияние Хз на формирование отливки зависит от кривизны стенки кокиля. В массивном цилиндрическом кокиле с полостью малого диаметра дивергенция (расхождение) температурного поля у поверхности соприкосновения с отливкой значительно больше, чем в кокиле с полостью большого диаметра. Дивергенция имеет максимальное значение при диаметре отливки Dot -> О- При больших значениях диаметра цилиндрический кокиль по тепловым свойствам приближается к плоскому.  [c.93]


Если размеры полости малы по сравнению с длинами продольных и поперечных волн (х < 1 и Х/ < 1), то можно использовать асимптотические значения цилиндрических функций при малых значениях аргумента. Выражения для коэффициентов приобретают вид  [c.203]

Рис. 16. Тазовая дистопия левой почки. Ребенок 6 мес. Косое сканирование полости малого таза слева. Почка располагается рядом с мочевым пузырем. Рис. 16. Тазовая дистопия левой почки. Ребенок 6 мес. Косое сканирование полости малого таза слева. Почка располагается рядом с мочевым пузырем.
Перемещения щ и компоненты тензора напряжений Оц, как следует из (10.4) и (10.5), неограниченно возрастают при г ->0, т. е. начало координат представляет собой особую точку. Следовательно, рассматриваете решение имеет смысл для всех точек бесконечного тела кроме начала координат. Исключим эту особую точку, положив начало координат центром сферической полости малого радиуса г . На поверхности 5 этой полости должны иметь место силы  [c.338]

Здесь Е - площадь поверхности грудной клетки. Если принять, что объем плевральной полости мал, то будем иметь связь  [c.34]

Если сечение проточной полости мало отличается от круга или квадрата, то меридиональная скорость мало изменяется вдоль расчетной струйки. При этом скорость можно заменить меридиональной скоростью им1 на входе расчетной струйки в  [c.41]

В первой фазе (рис. 15.7, а) впускной и выпускной клапаны закрыты, давление в цилиндре и буферной полости мало, а вытеснитель из ВМТ перемещается вниз. При движении вытеснителя рабочее тело проходит от холодного торца цилиндра через регенератор к горячему. Несмотря на то, что объем, заключенный в цилиндре двигателя, остается постоянным, давление растет, так как средняя температура газа увеличивается по мере его нагрева. При движении вытеснителя вниз рабочее тело в буферной полости сжимается, ее объем уменьшается, а давление растет.  [c.327]

Так как влияние разрежения в поршневой полости мало, то им можно пренебречь.  [c.24]

Регулятор давления газа диафрагмениого типа служит для понижения давления газа, поступающего к газосмесителю, от 0,5 до 0,012 кГ1см . Он состоит из редукционного клапана, связанного с диафрагмой при помоп и шпинделя. Диафрагма помещена в камеру, состоящую из верхней и нижней половин. Полость над диафрагмой сообщается с атмосферой, а полость под диафрагмой изолирована от газоподводящей полости малой диафрагмой и сообщается с газоподводящей полостью корпуса редуктора. Регулирование давления газа, поступающего в смеситель, осуществляется поворотом гайки, изменяющей натяжение пружины диафрагмы.  [c.191]

Особый случай представляют конструкции заготовок и узлов с соединепияын в труднодоступных пестах, в глубоких узких пазах, внутри полостей малого диаметра, между рядом расноло-женных ребер жесткости и т. д. Такие соединения в узлах из кои-струкцноиных сталей сваривают ручной дуговой сваркой. Если доступ к соединениям затруднен, сваривают электронным лучом.  [c.379]

Если начальная точка лежит на горизонтальном (или почти горизонтальном) участке кривой = onst, т. е. в области относительно больших значений Q, то изменение сечения выходного канала не должно заметно влиять на скорость поршня, так как подпор в выхлопной полости мал. Соответственно более эффективным эказывается способ изменения скорости дросселированием канала на выходе.  [c.225]

Из рис. 2.26, б следуем, что зависимости амплитуд рассеянных намоделях рэлеевских волн отйДпне монотонные, а сильно осциллирующие, причем для цилиндрического канала и полусферической выемки диаметров й < 1,7 Яд период этих осцилляций составляет примерно 0,80, а для полусферической выемки с диаметром 1,7Яд период равен примерно 0,45 (в единицах /Яд). Можно предположить по аналогии с рассеянием продольных волн на цилиндрической полости в твердой среде [123], что максимумы рассеяния в нашем случае соответствуют резонансам цилиндрической и полусферической полостей (канала и выемки). Цилиндрическая и полусферическая полости малого диаметра (й <1,7 кд) резонируют при одинаковых значениях й, что свидетельствует, по-видимому, о резонан  [c.162]

Интересен для сейсмологии случай, когда источник волны представляет собой импульсиипос напряжение, приложенное к боковым стенкам цилиндрической полости. Если радиус и длина полости малы по сравнению с длиной волны и ось цилиндра направлена вертикально, то для функций /о, go U ha иа больших расстояниях в наших обозначениях имеем [168]  [c.198]

Из рис. 28, а следует, что зависимости амплитуд рассеянных на моделях рэлеевских волн от й/Хя не монотонные, а сильно осциллирующие, причем для цилиндрического канала и полусферической выемки диаметров й<, 7 Хц период этих осцилляций составляет примерно 0,80, а для полусферической выемки с диаметром й> >, 7Хц период равен примерно 0,45. Можно предположить, по аналогии с рассеянием продольных волн на цилиндрической полости в твердой среде, что максимумы рассеяния в нашем случае соответствуют резонансам цилиндрической и полусферической полостей (канала и выемки). Цилиндрическая и полусферическая полости малого диаметра (1<, 7 Х ) резонируют при одинаковых значениях (1, что свидетельствует, но-видимому, о резонансах периметра размером в этих случаях. При (1>, 7 Хцу полусферической выемки наблюдаются новые резонансы, связанные со спецификой ее геометрии по сравнению с цилиндрическим каналом. Сравнивая кривые / и 2 на рис. 28, а, можно заметить, что цилиндрическая полость рассеивает рэлеевские волны существенно сильнее, чем полусферическая. При рассеянии на цилиндрическом канале амплитуда рассеянной рэлеевской волны сначала возрастает с увели 1ением глубины канала, а затем, слегка осциллируя, уменьшаете (см. рис. 28, б).  [c.76]


Последовательная установка нескольких диафрагм с подачей р ограниченные ими полости воздуха разного давления позволяет при малой инерции привода получать определенную программу давлений. Постоянство давления на электродах в этом случае обеспечивается соединением наддиафрагменных камер привода с воздухосборниками, имеющими независимую регулировку давления редукторами. Выпуск роздуха из поддиафрагменных полостей, создает соответствующую программу давления. В двухдиафрашенном приводе камера с диафрагмой 6 (рнс. 97) служит для получения Рс, а с диафрагмой 5 для получения Р . Обе диафрагмы закреплены на штоке 4, Малые усилия (до 500 кгс), определяемые площадью штока 4, создают при подаче редуцированного воздуха в камеры Л и 5, а большие (до 2000 кгс) при подаче только в полость Б. Усилие создается только при поданном в камеры Л и Г воздуха и его быстрого выброса из полости малого объема. Усилие от штока 4 через винт 8 и гайку 9 передается ползуну 1 с роликовыми направляющими. Регуляторы давления повышенной точности и большого расхода и диафрагменный привод при роликовых направляющих стабилизируют программу усилий сжатия Р . Ползун 1 дополнитель-1Ю вверх и вниз перемещается электродвигателем 2 через шестерни 5, 7, винт 8 и гайку 9.  [c.122]

При электрошлаковой сварке рассматриваемых сталей используют флюсы АН-8, АН-8М, ФЦ-1, ФЦ-7 и АН-22. Выбор электродной проволоки зависит от состава стали. При сварке спокойных низкоуглеродистых сталей с содержанием до 0,15% С хороших результатов достигают при использовании проволок марок Св-08А и Св-08ГА. Для предупреждения образования газовых полостей и пузырей при сварке киняхцих сталей, содержащих мало кремния, рекомендуется электродная проволока Св-08ГС с 0 6—0,85%  [c.228]


Смотреть страницы где упоминается термин Полости малые 507, : [c.162]    [c.211]    [c.27]    [c.155]    [c.110]    [c.445]    [c.453]    [c.453]    [c.453]    [c.465]    [c.466]    [c.479]    [c.480]    [c.515]    [c.519]    [c.108]    [c.256]   
Введение в теорию упругости для инженеров и физиков (1948) -- [ c.0 , c.134 , c.410 , c.484 , c.510 ]



ПОИСК



Мг с 1зи полостей

Напряженное состояние в окрестности малой сферической полости в скрученном цилиндрическом стержне

Полости — Виды 28.»» Выполнение полостей о малыми выходными отверстиями



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте