Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Давление зависимость от направления

Здесь первый член определяет дестабилизирующий эффект из-за динамических перепадов давления, второй член в зависимости от направления ускорения может быть стабилизирующим (если g направлено от легкой фазы к тяжелой) или дестабилизирующим  [c.256]

Для создания тормозного момента Мр в таких регуляторах используется центробежная сила Р , пропорциональная квадрату угловой скорости центрального вала. В зависимости от направления давления, вызывающего силу трения, различают регуляторы радиального и осевого действия.  [c.112]


Пусть после прямого процесса 1-2 следует обратный процесс 2-1 так, что всеми своими точками совпадает с прямым процессом, т. е. проходит в обратной последовательности через те же состояния, что и прямой. Получить такое совпадение состояний в прямом и обратном процессах можно л lшь в том случае, если процессы эти равновесные. В самом деле, если процесс неравновесный, то в зависимости от направлений процесса в газе должны существовать поля давлений и температур, разные по своему распределению, и поэтому для одного и того же положения поршня в прямом и обратном процессах состояния рабочего тела будут разными. Для равновесного же процесса каждому положению поршня всегда соответствуют единые давление и температура газа независимо от направления движения поршня через данную точку. В результате обращения процесса рабочее тело возвратится в первоначальное состояние, т. е. в точку /.  [c.41]

Описанный гидромотор может работать как насос. Для этого вращение сообщается валу 1. Тогда плунжеры будут подавать масло под давлением в отверстия 5 или 7 в зависимости от направления вращения вала 1.  [c.232]

Расчёт шпинделя. На шпиндель действуют силы сжатия или растяжения в зависимости от направления давления среды (на золотник или под него) и крутящий момент Мм< создаваемый маховиком.  [c.790]

Расчёт золотника. Напряжения в золотнике будут различными в зависимости от направления давления среды (под золотник или на него сверху).  [c.792]

В зависимости от направления U по отношению к перепаду давления Др на концах щели, распределение скоростей Зависимость коэффициента формы  [c.625]

Изменение давления в камере Б вызывает перемещение мембранного привода, воспринимаемое толкателем, который в зависимости от направления движения мембранного привода открывает или закрывает клапан, что приводит к из-  [c.43]

Изменение давления в камере Б вызывает перемещение мембранного привода, воспринимаемое толкателем, который в зависимости от направления движения мембранного привода открывает или закрывает клапан 4. Это приводит к изменению давления газа в газопроводе за регулирующим клапаном.  [c.112]

Из анализа уравнений (337) и (341) следует, что градиент давления, вызванный вибрацией стенки, будет переменным по длине пластины (пограничного слоя). Подобный характер изменения градиента давления определяется тем, что масса жидкости, подверженная вибрациям, в различных поперечных сечениях пограничного слоя различна. Для ускорения различной массы требуется и различный градиент давления, а поэтому согласно выражению (337) возникает градиент давления в направлении, параллельном стенке. В зависимости от направления ускорения пластины (влево или вправо) компонента др дх будет стремиться вызвать движение жидкости вверх (-fj ) или вниз (—х). Градиент давления, обусловленный колебаниями и направленный вдоль пластины, должен приводить к изменению температуры и плотности в направлении действия градиента (в направлении д ).  [c.151]


Замкнутая схема предпочтительна в тех случаях, когда гидропередача приводит в движение большие массы, работающие в режиме частого реверсирования, которое осуществляется путем изменения направления подачи насоса. В этом случае в процессе торможения гидромотор работает как насос, рекуперируя энергию, что повышает к. п. д. гидропередачи. Питание полостей гидропередачи осуществляется вспомогательным насосом 4 через обратные клапаны 3 под постоянным давлением, устанавливаемым клапаном 5. Во избежание чрезмерного нагревания рабочей жидкости обязательно должен быть предусмотрен свободный проход ее из полости низкого давления в резервуар через золотник 7 и подпорный клапан 6. В зависимости от направления вращения гидромотора золотник 7 автоматически соединяет с резервуаром полость низкого давления.  [c.138]

На рис. 5.75 представлены схемы уплотнительных устройств для высоких давлений уплотняемой среды, действие которых основано на принципе нескомпенсированных площадей, заключающемся в том, что жидкость воздействует на уплотнительный элемент не непосредственно, а через промежуточное устройство, усиливающее это воздействие. Усиление воздействия достигается тем, что площадь промежуточного устройства, на которое действует давление рабочей среды и которое воздействует на уплотнительный элемент, превышает площадь последнего, благодаря чему в уплотнительном элементе развивается более высокое давление, чем давление уплотняемой среды. Типичным уплотнением этого типа является уплотнение Т-образным уплотняющим кольцом (манжетой) а из синтетического каучука (рис. 5.75, а), к которому с обеих сторон прилегают по нескольку разрезных опорных колец Ь малого сечения из более жесткого, но упругого материала (например, фторопласта-4). Усилие, развиваемое давлением жидкости на Т-образное кольцо, передается на соответствующие в зависимости от направления силы давления жидкости опорные кольца Ь, которые, деформируясь под действием этого давления в радиальном направлении, герметизируют зазор.  [c.533]

Свободный шар при уплотненной плавающей втулке может иметь различный момент трения в зависимости от направления перепада давления на шаре.  [c.56]

В результате действия вязкостного трения движущаяся относительно канавки стенка увлекает за собой ближайшие слои жидкости и в зависимости от направления движения нагнетает или ослабляет давление в канавке уплотнительного кольца. Возникающий при этом перепад давления между рабочей полостью и канавкой вызывает течение жидкости в сторону пониженного давления, т. е. по направлению или против движения стенки. На рис. 10 показаны возможные схемы перетекания жидкости в канавку и обратно при различных направлениях движения стенки.  [c.380]

Система управления. Рассмотрим принцип плоского копирования. Особенностью рассматриваемой системы автоматического управления копированием является то, что командные сигналы, необходимые для осуществления перемещений стола или бабки, даются в зависимости от давления между щупом и рабочей поверхностью копира. Для этого щуп выполнен в виде стержня, пропущенного сквозь втулку 8 (фиг. 188, а), закрепленную в кронштейне. В этой втулке щуп имеет шарнирную опору 9. Положение оси щупа меняется в зависимости от направления давления копира на его наконечник.  [c.343]

Через регулятор давления 15, обмотка которого включена в цепь третьего тягового двигателя, и клапан 18 воздух идет в соответствующий нагрузочный цилиндр в зависимости от направления движения электровоза. Величина давления в цилиндре зависит от величины тока тягового двигателя и колеблется в пределах от 2,2 до 4,5 кгс/см . Для контроля за давлением имеются мано.метры 16. Для очистки воздуха от механических примесей на входе и выходе регулятора давления установлены контакторные фильтры 14. Цепь Нагрузочных цилиндров отключается краном В7.  [c.47]

Технология восстановления деталей давлением зависит от материала, конструкции и вида термической обработки изношенной детали, принятого способа нагрева и имеющегося на предприятии оборудования. В зависимости от направления действия сил деформации и требуемого перераспределения металла все виды восстановления деталей пластическим деформированием можно разделить на следующие группы правка, раздача, осадка, обжатие, вытяжка, накатка, раскатывание, механическая и электромеханическая высадка, наклеп и др.  [c.226]


Как было отмечено в начале разд. 7.9, данные о характеристиках решеток применяются в основном в расчетах конструкции вращающихся элементов гидравлических машин. Однако в гидравлических машинах вследствие перехода энергии между жидкостью и направляющими поверхностями суммарная энергия потока не остается постоянной, а либо возрастает, либо уменьшается в зависимости от направления потока энергии. Это, очевидно, и влияет на кавитационные характеристики решетки, так как, если энергия сообщается потоку, то уровень давления должен увеличиваться следовательно, при прохождении потока через решетку число кавитации также должно возрасти. Наоборот, если энергия отбирается, то число К должно уменьшиться при прохождении потока через решетку. Это влияет на длину кавитационной зоны в данной решетке и может также изменить число кавитационных зон, которые образуются на каждом профиле. Кроме того, можно ожидать, что развитие обычного пограничного слоя вдоль профиля и соответствующие бескавитационные характеристики срыва могут быть в этих двух случаях различными. Ясно, что распределение давления вдоль по-  [c.368]

Характерной особенностью уплотнительных колец круглого сечения является то, что они обеспечивают уплотнение среды не-зависимо от направления давления.  [c.108]

При вращении колесной пары вагона полая ось 7 и все смонтированные на ней детали, в том числе и инерционный маховик И, вращаются синхронно. Как только замедление вращения колеса достигнет примерно 4 м/с , маховик по инерции поворачивается вместе с кольцом 14 на небольшой угол. Подшипники 24, перекатываясь по наклонной плоскости впадин в ту или иную сторону в зависимости от направления движения, перемещают стержень 18 с регулировочным болтом 25 влево. Регулировочный болт, упираясь в толкатель, открывает возбудительный клапан 28, в результате чего происходит резкое падение давления воздуха в сравнительно малом объеме между поршнем 33 и клапаном. Под избыточным давлением воздуха со стороны шланга поршень перемещается вправо, открывает срывной клапан 31, и происходит разрядка воздухопровода, соединяющего датчик с выпускным клапаном противоюзного устройства. Через открывшийся атмосферный канал выпускного клапана выходит воздух из тормозного цилиндра, благодаря чему происходит отпуск тормоза. Расторможенная колесная пара начинает опять вращаться, детали осевого датчика возвращаются в исходное положение и сжатый воздух по шлангу заполняет полость между поршнем 33 и возбудительным клапаном 28. В то же время в выпускном клапане противоюзного устройства закрывается атмосферный канал и тормозной ци-  [c.59]

Схема другого варианта построения струйного триггера, предложенная Уорреном, приведена на рис. 4.3, б [82]. При поочередном подведении давлений воздуха по входному каналу 1 давления в рассматриваемых по отдельности выходном канале 2 и выходном канале 3 создаются через раз. Это достигается благодаря наличию циркуляционного течения в кольцевой камере 4. Струя, вытекающая из канала /, отклоняется в ту или другую сторону в зависимости от направления циркуляционного течения и переключает с одного выходного канала на другой основную струю, вытекающую из канала питания 5 при этом автоматически меняется направление циркуляционного течения и тем самым производится подготовка к следующему переключению.  [c.41]

Чем тяжелее машина, тем большее усилие должен прилагать водитель для вращения рулевого колеса 5. Поэтому на тяжелых погрузчиках с управляемыми колесами ручной привод заменяют гидравлическим (рис. 89, б). У этих машин при вращении вручную рулевого колеса его вал (на рис. 89, б не показан) воздействует на распределитель гидросистемы рулевого управления. В зависимости от направления вращения рулевого колеса распределитель направляет поток масла под давлением в правую или левую полость рулевого гидроцилиндра 9, связывающего мост 3 с одним из рулевых рычагов. При выдвижении или втягивании шток гидроцилиндра поворачивает связанный с ним рулевой рычаг, а последний посредством тяги 4 поворачивает рычаг противоположной стороны рулевой трапеции, чем осуществляется поворот в плане обоих управляемых колес.  [c.178]

На состояние зацепления оказывают влияние зазоры в опорах. Проверка зацепления может быть произведена путем торможения оси триба деревянной чуркой с нажатием ее в сторону колеса и медленным вращением последнего в направлении их нормального перемещения. В правильно работающем зацеплении при медленном вращении зубья колеса и триба перекатываются плавно, без наскока зубьев колеса на зубья триба и срывов. В зависимости от направления давления на триб выбирают зазор в опоре в ту или иную сторону. При этом мелкое зацепление доводится до нормального, зацепление глубокое увеличивается. Отжимая ось триба в том или ином направлении, можно определить дефекты зацепления.  [c.104]

В картере рулевого механизма, корпусе угловой передачи и корпусе клапана управления просверлены отверстия, которые в собранном механизме образуют каналы 6, 7 (см. рис. 113), выполняющие в зависимости от направления поворота роль каналов высокого или низкого давления. В верхней части картера рулевого механизма установлен перепускной клапан 45 (см. рис. 112), который используется при прокачке гидравлической системы. В нижней части картера установлена магнитная пробка 3.  [c.259]

Знак (+) или (—) перед Wi, W , W3 принимается в зависимости от направления давления ветра, перед Р[, Р" и т. д. — в зависимости от производимой операции (подъем, опускание, разгон или торможение).  [c.70]

Регулируемый насос 1 подает жидкость в левую полость рабочего цилиндра 2, поршень 3 которого перемещается вправо. Жидкость из правой полости цилиндра 2 возвращается в насос. Регулирование скорости поршня 3 и изменение направления его движения осуществляются смещением статора насоса I. Зубчатый насос 4 пополняет утечки в системе. Переливной клапан 5 всегда открыт. Утечки в системе пополняются через клапаны 6 или 7 в зависимости от направления движения поршня 3. В положении, изображенном на рисунке, утечки пополняются через клапан 6, а клапан 7 закрыт высоким давлением в левой полости цилиндра 2. При перегрузке и чрезмерном увеличении давления поршень 10 сдвигается вправо посредством открытия клапанов 8 или 9, устанавливая сообщение между нагнетательным и всасывающим трубопроводами. Благодаря этому при остановке поршня 3 насос 1 работает под малым давлением.  [c.432]


В зависимости от направления силы натяжения колец твердые сальниковые набивки делятся на набивки с радиальным натяжением (рис. 29, и) и набивки с осевым натяжением (рис. 29, к). Более распространены сальники первого типа. Кольца 9 (рис. 29, и), разрезанные на три и шесть частей, монтируются парами в чугунных втулках 3. Кольца прижимаются к штоку в радиальном направлении надетыми на них браслетными пружинами. Через специальные отверстия подается под давлением смазка, которая служит одновременно и гидравлическим затвором, обеспечивающим герметичность уплотнения. Мягкая набивка 3 предохраняет сальник от попадания грязи.  [c.247]

В зависимости от направления линии действия силы давления, вызывающей силу трения, тормозные регуляторы делятся на регуляторы радиального действия и регуляторы осевого действия. В регуляторах радиального действия сила давления направлена перпендикулярно оси вращения регулятора, в регуляторах осевого действия — вдоль оси вращения.  [c.380]

Физический механизм энергоразделения формулируется в рамках модели микрохолодильных циклов (116, 140, 155], согласно которой некоторые турбулентные частицы газа (турбулентные моли [153]), сохраняя в течение определенного промежутка времени т свою индивидуальность, претерпевают радиальные турбулентные смешения, при этом соответственно адиабатно сжимаясь или расширяясь (в зависимости от направления движения) в поле высокого радиального градиента давления и таким образом передают тепло из приосевой зоны низкого давления в периферийную область более высокого давления (рис. Ъ.П,а,б).  [c.122]

К трубопроводам 9 ш10 подключены два предохранительных клапана ПК и ПК , настроенных на давление срабатывания 110— 120 кгс1см . Эти предохранительные клапаны защищают основной насос Н от перегрузок. Установка двух предохранительных клапанов необходима в связи с тем, что в зависимости от направления вращения приводного двигателя и эксцентриситета основного насоса рабочая жидкость под давлением может подаваться к гидромотору по трубопроводу 9 или по трубопроводу iO. Подача рабочей жидкости от основного насоса Н к гидромотору ГМ по трубопроводу 9 обеспечивает вращение ротора гидромотора в одном направлении, а подача рабочей жидкости по трубопроводу 10 — в обратном направлении. В том случае, когда трубопровод 9 является напорным (т. е. по нему 01 основного насоса подается рабочая жидкость к гидромотору), защиту насоса от перегрузок осуществляет предохранительный клапан ПК , а если напорным является трубопровод 70, то защита основного насоса осуществляется предохранительным клапаном ПК .  [c.198]

Затем, аналогично тому, как это делалось в первом приближении, производят расчет давлений в кинематических парах, считая, что силы и моменты сил трения заданы. Так, например, для группы второго вида (см. рис. 1.46) по реакциям Р12 и при заданных приведенных коэффициентах трения / и радиусах вращательных пар и определим моменты сил трения Мв = Рг г , и = РзоГг . В поступательной паре О будет действовать сила трения Ро = P зf Направление моментов сил трения и силы F ) устанавливается в зависимости от направления относительных скоростей движения звеньев, определяемых из плана скоростей (см. рис. 1.14, б). Теперь во втором приближении уравнения моментов относительно точки С и сил для звена 2 будут иметь вид  [c.71]

Сильфоны, изготовленные из упругого материала, иод действием осевого усилия или разности давлений между внутренней полостью и окружающей средой получают упругое осевое перемещение (удлинение или сжатие, в зависимости от направления де1"1ствующих усилий). Кроме того, сильфоны способны совершать угловые отклонения от оси симметрии, что может быть использовано для передачи вращательного движения.  [c.16]

На верхней траверсе устанавливаются сменные присоособления с сильфоном, в зависимости от направления подаваемого давления (снаружи или внутрь сильфона). При работе на внутреннем давлении к верхней траверсе крепится оправка с сильфоном.  [c.127]

На п е р в о м этапе при самых зких давлениях прессования прочность растёт быстрее, чем с первой степенью давления. Характерными видами разрушения прессовок при сжатии в первом этапе являются распадение в кучу бесформенного порошка (фиг. 23,а) или образование продольных или поперечных трещин (в зависимости от направления приложения сжимающей нагрузки) (фиг. 23,tf и в).  [c.539]

Соединение трубопровода с емкостью большого обьема. На рис. 1.7 показаны две группы каналов по одной из них теплоноситель подходит к емкости, по другой-уходит. В пределах каждой группы скорость теплоносителя в зависимости от направления координаты z может иметь положительное или отрицательное значение. При написании граничных условий направление скорости определяется лишь на небольшом участке трубопровода, непосредственно премыкающем к емкости. На всей остальной длине трубы направление скорости может быть любым. В самой емкости статическое давление одинаково в любой точке. Что же касается удельного объема или энтальпии среды, то они могут меняться от точки к точке. Энтальпия уходящего из емкости теплоносителя /у может быть меньше или больше средней энтальпии в емкости i.  [c.25]

В зависимости от направления движения по отношению к полости с жидкостью под давлением могут быть два случая. При насосном ходе поршень движется в направлении герметизируемой полости (для этого хода применяем индекс 1). При моторном ходе (индекс 2) поршень движется в прот йвопол (нбМ йоДбётк направлении. Для конкретных типов уплотнений применяются численные методы расчета. По Хуку и др. [55] для колец круглого  [c.229]

В рабочем состоянии привода (рис. 96) обе полости цилиндра находятся под давлением и переход к движению осуществляется при изменении давления лишь в одной лолости это давление возрастает или убывает в зависимости от направления движения. Последнее обстоятельство, а также наличие дросселя способствуют значительному уменьшению склонности системы к автоколебаниям, что упрощает наладку и эксплуатацию привода. Постоянное течение жидкости через золотник предотвращает возможность облитерации золотника и улучшает условия его работы.  [c.251]

Эта зависимость связана пьезомодулем dih, который является козффициентом пропорциональности между злектрическим зарядом, возникающим назлектродахпье-зозлемента, и механическим напряжением. Численно пьезомодуль равен заряду, возникающему на единице поверхности пьезозлектрика при приложении к нему единицы давления. Пьезомодуль в зависимости от направления злектрической оси и действия силы обозначают буквой с индексами, например du, и т. д. Для пьезоэлектриков с различной структурой практическое значение имеют три модуля 31—связывает заряд, возникающий под действием силы в направлении, перпендикулярном направлению поля поляризации — то же, под действием силы, совпадающей с направлением поляризации dis — связывает заряд, возникающий под действием механических напряжений сдвига.  [c.196]

Если слиток зафязнен неметаллическими включениями, обычно располагающимися по фаницам кристаллитов, то в результате обработки давлением неметаллические включения вытягиваются в виде волокон по направлению наиболее интенсивного течения металла. Эти волокна выявляются травлением и видны невооруженным глазом в форме так называемой волокнистой макроструктуры (рис. 3.2, а). Полученная в результате обработки давлением литого металла волокнистая макроструктура не может быть разрушена ни термической обработкой, ни последующей обработкой давлением. Последняя в зависимости от направления пластического течения металла может изменить лишь направление и форму волокон макроструктуры.  [c.62]


В различных направлениях кристаллической решетки плотность расположения атомов различна, что влечет за собой различие в свойствах кристалла в зависимости от направления, в котором это свойство измерено - анизогщзопию. В поликристаллических телах в пределах отдельных зерен наблюдается явление анизотропии. Однако, поскольку ориентация кристаллической решетки в различных зернах различна, в целом по куску материала свойства усредняются. Поэтому реальные металлы являются изотропными, т.е. телами с примерно одинаковыми свойствами по всем направлениям. Поскольку их изотропность является не истинной, а усредненной, то их принято называть квазиизотропами. Если каким-либо способом, например давлением, сориентировать кристаллические решетки в зернах одинаково (создать текстуру деформации), то такое поликристаллическое тело станет анизотропным.  [c.20]

Влияние места расположения УПС в агрегате па их работу. Эксплуатационные свойства УПС существенно зависят от сочетания направлений движения контртела и действия сил давления (рис. 4.3). На УПС штоков (рис. 4.3,а), которые, как правило, вьщвигаются в направлении среды с давлением ро < р, сила Рр действует только в одном направлении. В этом случае применяют УПС одностороннего действия, создаваемые на основе манжет (см. рис. 4,1, д, е, и) или плавающих колец. Б зависимости от направления движения штока его ход  [c.153]

Работа Ь может быть положительной или отрицательной в зависимости от направления движения поршня. Так при движении от к т. е. при сжатии воздуха, работа его будет отрицательной, при обратном перемещении поршня — положительной. Величина площади Ъ21а может быть представлена в виде равновеликого ей прямоугольника, имеющего основание аЪ — У , а высотой некоторое среднее значение давления рт, тогда  [c.159]

Рабочая жидкость поступает от насоса / в гидроцилиидры 2 и 3 через гидрорасиределитель 6 и гидромоторы 4 и 5, оси которых механически связаны между собой. Вследствие того что гидромоторы находятся под одинаковым давлением жидкости как со стороны напора, так и со стороны всасывания, они вращаются без нагрузки в ту или другую сторону в зависимости от направления движения поршней гидроцилиндров. При одинаковых гидромоторах за каждый их оборот в гидроцилиндры поступает одинаковое количество жидкости.  [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление зависимость от направления : [c.162]    [c.53]    [c.703]    [c.154]    [c.641]    [c.313]    [c.721]    [c.216]   
Теоретическая гидродинамика (1964) -- [ c.19 ]



ПОИСК



Зависимость Ср от давления

Краткое разъяснение формул давлений внутри твердых упругих тел. Зависимости между давлениями в различных направлениях в одной точке



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте