Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Высота трения

Садовый шланг, несущий воду с избыточным давлением 10 фунтов на дюйм (0,703 кГ см ), дает небольшую течь. Не учитывая все потери на трение, определить максимальную высоту струи и максимальную вертикальную линейную скорость струи при вытекании воды из шланга.  [c.67]

Плунжер уплотнен манжетой, высота которой Ь = = 40 мм и коэффициент трения о плунжер / = 0,1.  [c.23]

Определить, на какой высоте z от нижнего уровня следует поместить порог водослива, чтобы при расходе Q = 80 л/с вакуумметрическая высота в точке А не превосходила 6 м. Длина участка трубопровода от точки А до затвора L = 12 м, коэффициент сопротивления открытой задвижки Сз = 0,15 и каждого из отводов = Д,2. Коэффициент сопротивления трения в трубе принять  [c.144]


Задача X—17. Определить высоту Н уровня воды в резервуаре, при которой в случае отбора из узловой точки А расхода = 35 л/с в концевом сечении трубопровода (где давление равно атмосферному) расход будет Qa = 50 л/с. Приведенные длины, диаметры и коэффициенты сопротивления трения для ветвей трубопровода следующие  [c.290]

Пренебречь высотами расположения поршней относительно узловой точки системы, трением в цилиндрах и местными потерями напора в трубах.  [c.296]

Задача XI—2. Определить время опорожнения составного цилиндрического резервуара Оу = 1,5 м == 2,2 м /1, = 1 м йз = 1,5 м) через вертикальную трубу высотой йд = 2 м и диаметром = 60 мм при открытом вентиле с коэффициентом сопротивления = 4, Коэффициент сопротивления трения в трубе принять а = 0,03.  [c.315]

Задача XIV—7. Насос создает циркуляцию воды в замкнутой системе, состоящей из радиатора с коэффициентом сопротивления = 20 и трех участков трубопровода диаметрами = 40 мм и общей длиной 4/ = 40 м (коэффициент сопротивления трения к = 0,02). В сечении А к трубопроводу присоединен компенсационный бачок с высотой уровня Я = 6 м над осью насоса. Подача насоса Q = = 3,76 л/с.  [c.426]

Прямоугольный щит АВ ирригационного канала может вращаться относительно оси О. Если уровень воды невысок, щит закрыт, но, когда вода достигает некоторого уровня Н, щит поворачивается вокруг оси и открывает канал. Пренебрегая трением и весом щита, определить высоту Я, при которой открывается щит.  [c.27]

Однородная балка веса 600 Н н длины 4 м опирается одним кондом на гладкий пол, а промежуточной точкой В — на столб высоты 3 м, образуя с вертикалью угол 30°. Балка удерживается в таком положении веревкой АС, протянутой по полу. Пренебрегая трением, определить натяжение веревки Т и реакции Ев столба и Ес пола.  [c.34]

Трамвайная дверь отодвигается с трением в нижнем пазу. Коэффициент трения / не более 0,5. Определить наибольшую высоту /г, на которой можно поместить ручку двери, чтобы дверь при отодвигании не опрокидывалась. Ширина двери I = 0,8 м  [c.58]

К точке Р пола. Вес двери 640 И ее щирина АС = AD = 1,8 м высота АВ — 2,4 м. Пренебрегая трением на блоке, определить натяжение Т веревки ЕР, а также реакции цилиндрического шарнира в точке А и подпятника в точке В.  [c.80]

За 500 м до станции, стоящей на пригорке высоты 2 м, машинист поезда, идущего со скоростью 12 м/с, закрыл пар 11 начал тормозить. Как велико должно быть сопротивление от торможения, считаемое постоянным, чтобы поезд остановился у станции, если масса поезда равна 1000 т, а сопротивление трення 20 кН  [c.227]

Лыжник при прыжке с трамплина спускается с эстакады АВ, наклоненной под углом а = 30° к горизонту. Перед отрывом он проходит небольшую горизонтальную площадку ВС, длиной которой при расчете пренебрегаем. В момент отрыва лыжник толчком сообщает себе вертикальную составляющую скорости Vy = 1 м/с. Высота эстакады /г = 9 м, коэффициент трения лыж о снег / = 0,08, линия приземления СО образует угол Р == 45° с горизонтом. Определить дальность I полета лыжника, пренебрегая сопротивлением воздуха.  [c.228]


Какую начальную скорость, параллельную линии наибольшего ската наклонной плоскости, надо сообщить оси колеса радиуса г для того, чтобы оно, катясь без скольжения, поднялось на высоту к по наклонной плоскости, образующей угол а с горизонтом Коэффициент трения качения равен /к. Колесо считать однородным диском.  [c.298]

В конструкции р упор создается коническим бронзовым кольцом, посаженным скользящей посадкой на гладкий вал. При тангенсе угла конуса а < / (где / — коэффициент трения) конструкция обеспечивает надежную осевую фиксацию насадной детали за счет сил трения, возникающих между кольцом п валом. При минимальном, встречающемся в эксплуатационных условиях значении / = 0,05, а = 3°. Конструкция допускает регулировку осевого положения насадной детали. Если необходима установка в строго определенном положении, то кольцо упирают в буртик, высота которого мо)кет быть очень незначительной, так как основной упор по-прежнему создается силами трения (рис. 453, с).  [c.612]

Трапецеидальная резьба по ГОСТ 9484—81, ГОСТ 24737—81, ГОСТ 24739—81 (рис. 7.3,6) является основной резьбой для передач винт— гайка. Она имеет меньшие потери на трение, чем треугольная резьба, удобна в изготовлении и более прочна, чем прямоугольная резьба. При необходимости она допускает выборку зазоров радиальным сближением (если гайка выполнена разъемной по диаметральной плоскости). Трапецеидальная резьба имеет угол профиля 30°, рабочую высоту профиля Н = 0,5Я, средний диаметр d.2 = d — Q,5P, зазор от 0,15 до 1 мм в зависимости от диаметра резьбы.  [c.94]

Задача 1.33. Определить модуль силы Р, при которой начнется движение блока (рис. а). Вес блока <3 = 200 кГ, высота /г = 0,8 м, ширина й = 0,6 м. Сила Р, приложенная в точке В, образует угол 30° с горизонтом. Коэффициент трения между блоком и горизонтальным полом /=0,2.  [c.85]

Задача 1.46. Цилиндрический каток диаметра 60 см и весом Q== 392 кГ приводится в равномерное движение человеком, который давит на рукоятку АО= 1,5 м с постоянной силой Р в направлении АО. Высота точки А над горизонтальной дорогой 1,2 м. Коэффициент трения качения катка равен / =й,Ъсм.  [c.110]

Рис. 11. Как сказано выше, если предположить, что земля имеет однородно гладкук поверхность и не враш,ается, то поток воздуха примет примерно такой вид, как на рис. 8. Но в действительности циркуляция происходит примерно так, как показано здесь. Враш,ение земли изменяет направление циркуляции воздуха и в северном полушарии постоянно отклоняет воздух вправо. На экваторе поверхность земли отстоит дальше от оси враш ения, чем, например, на 30° северной широты поэтому линейная скорость имеет наибольшее значение в точке, расположенной на экваторе, и уменьшается с увеличением широты. Другим фактором, влияюш,им на направление циркуляции воздуха, является трение о земную поверхность, оказываюш,ее значительное влияние на нижние слои воздуха. Грубо говоря, циркуляция воздуха становится параллельной изобарам на высоте 500 м или больше над поверхностью земли. Ниже этой высоты трение о поверхность земли сильно дает себя чувствовать, и воздух имеет тенденцию течь поперек изобар, причем угол потока зависит от степени трения и разности давлений в источниках высокого и низкого давления. Рис. 11. Как сказано выше, если предположить, что земля имеет однородно гладкук поверхность и не враш,ается, то <a href="/info/422320">поток воздуха</a> примет примерно такой вид, как на рис. 8. Но в действительности циркуляция происходит примерно так, как показано здесь. Враш,ение земли изменяет направление циркуляции воздуха и в северном полушарии постоянно отклоняет воздух вправо. На экваторе поверхность земли отстоит дальше от оси враш ения, чем, например, на 30° северной широты поэтому <a href="/info/2002">линейная скорость</a> имеет наибольшее значение в точке, расположенной на экваторе, и уменьшается с увеличением широты. Другим фактором, влияюш,им на направление циркуляции воздуха, является трение о земную поверхность, оказываюш,ее значительное влияние на нижние слои воздуха. Грубо говоря, циркуляция воздуха становится параллельной изобарам на высоте 500 м или больше над поверхностью земли. Ниже этой высоты трение о поверхность земли сильно дает себя чувствовать, и воздух имеет тенденцию течь поперек изобар, причем <a href="/info/425045">угол потока</a> зависит от степени трения и <a href="/info/106156">разности давлений</a> в источниках высокого и низкого давления.
Первое слагаемое отражает коэффициент трения газа по Высоте теплообменной камеры h=lLID, оно, как правило, на порядок меньше остальных слагаемых. Второй член представляет сумму коэффициентов аэродинамического оо противлеиия тормозящих сеток. Для одной группы вставок он экспериментально может быть определен при продувке камеры чистым газом по выражению  [c.132]

У п л о т н е н н е формовочной смеси прессованием (рис. 4.16, а) осуществляют при подаче сжатого воздуха при давлении 0,5—0,8 МПа в нижнюю часть цилиндра /, в результате чего прессовый поршень 2, стол 3 с прикрепленной к нему модельной плитой 4 поднимаются. При этом колодка 7, закрепленная на траверсе 8, входит внутрь наполнительной рамки 6 и уплотняет формовочную смесь в опоке 5. Плотность формовочной смеси уменьшается по мере удаления от прессовой колодки из-за трения формовочной смеси о стенки опоки. Неравномерность плотности формовочной смеси тем больше, чем выше опока и модели. Прессование используют для уплотнения формовочной смеси в оиоках высотой 200— 250 мм.  [c.138]


Задача —25. Цилиндрический сосуд, имеющий диаметр О = 0,4 м и наполненный водой до высоты а = 0,3 м, впсит без трения на плунжере диаметром с1 = 0,2 м.  [c.26]

Определить силу Р, если под ее действием уровень в пьезометре поднялся па высоту Ак = 0,25 м от начального положения (0). Диаметр поршня В = 0,2 м, диаметры цилиндра 01 = 0,1 м п Ь. = 0,21 м. Трением поршня о стенки цилиндра и влиянием подъема уровня спирта Б пьезометре на объе.м спирта под поршнем пренебречь.  [c.27]

Найти высоту Н сосуда, необходимую для сохранения в нем всей воды во время движения, если задан коэф-(рициент трения / сосуда о плоскость скольжения.  [c.81]

Определить теоретическую высоту г фонтана при по.11ностью открытом вентиле = 0,6), принимая коэффициент сопротивления трения в трубе А = 0,03, коэф-( рицненты сопротивления входа в трубу Спх = 0. и садка = 0,06. Сжатие струи на выходе из насадка отсутствует.  [c.159]

В бункерных устройствах второй группы подача заготовок осуществляется за счет сил инерции и трения, создаваемых при вибрации. Боль-шое распространение получили вибрационные загрузочные устройства с круговыми бункерами, на стенках которыу расположен спиральный лоток (рис. 2.31). Двигаясь но лотку, загс говки ориентируются располагаются в один слой способы ориентации определяются формой заготовок. Для заготовок типа дисков, колец и пластинок используют спиральный лоток, имеющий наклон к центру бункера, и буртик, не превышающий высоты заготовки (рис. 2.32, а). При перемещении заготовок по лотку те из них, которые попадут во второй слой, будут соскальзывать обратно в  [c.30]

Цепь 00 са-мозахватывающего грузы приспособления соединена шарниром О со стержнями ОС = OD — 60 см. Стержни соединены шарнирами же с двумя равными ломаными рычагами AE и DBF, которые могут вращаться вокруг точек А и В соединительного стержня ОН. В шарнирах Б и F особые колодки удерживают груз Q = 10 кН трением. Расстояние точки Е от стержня ОН равно ЕЕ = 50 см, а расстояние ее от стержня ОС равно = 1 м. Высота треугольника СОВ равна О/( = 10 см. Найти силу, растягивающую соединительный стержень ОН, пренебрегая вес9 4 цщей (1е анизма.  [c.44]

Глубина заложения опор железнодорожного моста, перекинутого через реку, рассчитана в том предположении, что вес опоры с приходящимся на нее грузом уравновешивается давлением грунта на дно опоры и боковым трением, причем грунт — мелкозернистый песок, насыш,епный водой, принимается за жидкое тело. Вычислить глубину /г заложения этих опор, если нагрузка на опору 1500 кН, вес опоры на 1 м ее высоты 80 кН, высота опоры нтд дном реки 9 м, высота воды над дном 6 м, площадь основания опоры 3,5 м , боковая поверхность опоры на 1 м высоты 7 м , вес, песку, насыщенного водой, равен 18 кН, вес 1 м воды равен 10 кН и коэффициент трения о песок стального футляра, в котором заключена каменная опора, 0,18.  [c.62]

Испытание материалов на сжатие проводят на специальных прессах или универсальных испытательных машинах. Для этого изготовляют образцы в виде цилиндров небольшой высоты (обычно от одного до трех диаметров) или кубиков. Трение, возникающее во время испытания на сжатие между плитами MaujHHbi и торцами образца, существенно влияет на результаты испытания и на характер разрушения. Цилиндрический образец из малоуглеродистой стали принимает при этом бочкообразную форму (рис. 108). Диаграмма сжатия, полученная испытанием образца из такого материала, изображена на рис. 109. На рис. 110, а показан характер разрушения образца из камня под действием сжимающих усилий Р при наличии  [c.101]

Отметки уровней (высоты, глубины) конструкции пли ее элементов на виде и разрезе помещают па вьпюс-иых или контурных линиях и обозначают топкими стрелками с длиной штрихов (перьев) 2—4 мм, проведенных под углом 45 к выносной линии (рис. 6.37, а). На виде сверху отметки уровней проставляют в рамке па изображении или па линни-Быноске (рис. 6.37, 6) или знаком, приведенным на рис. 6.37, в. Отметки уровней проставляют в метрах (не указывая единицы величины) с точностью до трен.его десятичного знака.  [c.108]

Задача 224-42. На наклонной плоскости длиной 2,54 м и высотой 0,7 м в верхней ее точке лежит небольшой по размерам груз массой 50 кг. Какую силу Г, паргтллельную наклонной плоскости, нужно приложить к телу, чтобы переместить его вниз по длине наклонной плоскости равноускоренно за 5 с Коэффициент трения /=0,4 считать постоянным и при покое, и при движении.  [c.294]

К. п. д. винтовой пары rj. К- п. д. определяют как отношение полезной работы W на винте к затраченной работе на ключе. За один оборот винта, что соответствует его подъему на высоту, равную ходу резьбы р (см. рис. 3.28, б), работа W =f/7 =fndalg у, а работа (без учета трения на торце гайки) равна произведению момента трения в резьбе Mi на угол поворота в радианах, т. е. 1 з=Л112л=0,5 fufa tg(y-Ьф ) 2я, тогда  [c.284]

Задача 134. На рис. 112 показана мачта, служащая для крепления проводов электрической железной дороги. Верхний провод имеет натяжение Р, а нижний натягивается при помощи груза М и троса E DK, перекинутого через неподвижный блок С и подвижный блок D. Высота проводов над уровнем опор равна соответственно а и й, кратчайшее расстояние от опоры В до свешивающейся части троса С равное, расстояние между опорами 2d, вес мачты G, вес груза Q. Определить натяжение нижнего троса и вертикальную составляющую реакции в опоре А, если мачта симметрична относительно прямой т—п. Трением и размерами блокоз пренебречь.  [c.54]

Задача 198 (рис. 158). Ящик М весом Р удерживается силами трения с помощью клещевого захвата. Определить давления на ящик в точках В м F, а также сжимающее усилие в соединительном стержне D, если расстояние между осями D равно 2а, ширина ящика EF = 2 A = DB = h, ZOA = ZOBD = 90° / АОВ = т°. Высота захвата ящика над уровнем соединительного стержня равна Ь. Весом деталей захвата и кривизной участков АС и BD  [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Высота трения : [c.92]    [c.274]    [c.300]    [c.422]    [c.274]    [c.68]    [c.300]    [c.288]    [c.320]    [c.391]    [c.103]    [c.128]    [c.164]    [c.305]    [c.219]    [c.72]   
Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.366 ]



ПОИСК



Высота



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте