Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Элементы приборов

Основные свойства упругих элементов. Требования, предъявляемые к упругим элементами, зависят от их назначения, условий работы и точности механизмов. Однако упругие элементы разного назначения обладают рядом общих свойств. Точность работы механизмов во многом зависит от стабильности упругих характеристик пружин, достигаемой за счет использования высококачественных материалов при их изготовлении. Кроме того, упругие элементы приборов должны обладать достаточной прочностью и выносливостью, а в ряде случаев электропроводностью и устойчивостью к агрессивным средам.  [c.460]


Манометрические трубчатые пружины являются чувствительными элементами приборов, предназначенных для измерения давлений, вакуума, уровня и расхода жидких и газообразных веществ.  [c.476]

Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов. ...... . . 2,787—71  [c.205]

Движущие силы /у, (или пары сил с моментом Гд) приложены к ведущим (входным) звеньям. Они служат для преодоления сил сопротивления в механизме. К числу движущих сил и моментов можно отнести силу давления газов на поршень двигателя внутреннего сгорания момент, развиваемый электродвигателем, заводной пружиной в пружинных двигателях действие среды, например силы давления жидкости или газа, на чувствительный элемент прибора.  [c.58]

Вероятность безотказной работы элементов прибора в течение 10 000 ч ехр (—5. 10 - 103) = 0,995 ехр (—ПО - 10 - 10 ) = 0,895  [c.175]

Мембраной называется круглая плоская (рис. 29.9, а) или гофрированная (рис. 29.9,6) пластинка, заделанная по краям. Мембраны применяют в качестве чувствительных элементов приборов для измерения давления, в акустических приборах (микрофонах, телефонах и т. п.). Гофрированные мембраны допускают большие перемещения /, чем плоские. Мембраны изготовляют из высококачественных пружинных сталей, бронз и латуней, а также резины и пластмасс. Обычно толщина металлических мембран составляет 0,06. .. 1,5 мм, а неметаллических 0,1. .. 5 мм.  [c.362]

В соединениях элементов приборов, при малых нагрузках заклепки обычно не рассчитывают, а выбирают конструктивно. При суммарной толщине склепываемых деталей 2 = 2. .. 10 мм принимают а = 10,5 2 5, где величины с1 и з выражают в миллиметрах.  [c.370]

Фролов Г. Н. Точность изготовлении упругих элементов приборов.  [c.729]

Единицы измерения введенных фотометрических величин зависят, естественно, от выбора системы единиц. В системе СИ поток измеряется в ваттах, освещенность и светимость — в Вт/м , сила света — в Вт/ср, яркость и интенсивность — в Вт/(м -ср). Отметим, однако, что в оптических экспериментах сравнительно редко возникает необходимость подсчета потока, проходящего через поверхности с линейными размерами порядка метра. Как правило, речь идет о поверхностях с размерами порядка сантиметра (линзы, зеркала и другие элементы приборов) либо миллиметра (изображение). Поэтому отнесение мощности к неудобно, и в научной литературе часто используются единицы Вт/см = 10 Вт/м и Вт/мм = = 10 Вт/м  [c.50]

Более подробно задачи взаимодействия стержней с внешним потоком воздуха или жидкости рассмотрены в 6.2. На рис. В.23 показан прямолинейный стержень (упругий элемент прибора), находящийся на вращающемся диске. Стержень нагружен распределенной нагрузкой, модуль которой равен  [c.11]


Четвертая глава посвящена прикладным задачам статики прямолинейных стержней. Прямолинейные стержни, точнее — элементы приборов, машин и конструкций, сводящиеся к расчетной схеме прямолинейного стержня, имеют очень широкое распространение в инженерной практике. Ряд примеров таких элементов конструкций приведен во Введении,  [c.128]

На рис. 6.1, 6.2 показаны упругие элементы приборов, находящиеся на ускоренно движущемся объекте, которые дополнительно нагружаются инерционными распределенными силами, вызванными случайными вибрациям[[ основания (случайным уско-  [c.140]

При статических нагрузках определяется статическое напряженно-деформированное состояние стержня, позволяющее найти максимальные напряжения и, следовательно, оценить работоспособность стержня. Например, напряженное состояние упругих элементов приборов (см. рис. 6.1, 6.2) при реальных ускорениях объекта, на котором они находятся, должно быть таким, чтобы не возникали пластические деформации. Если это условие не будет выполнено, то остаточные деформации внесут погрешность в показания приборов.  [c.148]

Теплоэлектрические вакуумметры. Применяются для измерения давления в диапазоне от 70 до 0,13 Па. Действие их основано на зависимости теплопроводности ограниченного слоя разреженного газа от давления. Чувствительным элементом прибора является тонкая металлическая нить накала, размещаемая в стеклянном баллоне, куда подводится измеряемое давление. Нить нагревается электрическим током и охлаждается разреженной средой. Выделяемая нитью джоулева теплота (/ / ) частично отводится в результате теплопроводности материала через концы нити (Ql), частично рассеивается ее поверхностью в результате радиационного теплообмена (Q2), частично отводится газом (<3з)-  [c.164]

В последнее время получили распространение скоростные турбинные и шариковые расходомеры с бесконтактным преобразованием частоты вращения чувствительного элемента прибора в электрические импульсы. Они применяются для измерения расхода жидкости от 0,015 до 2,5-10 м /ч при давлении до 25 МПа. Основная погрешность измерения составляет 0,5%, а при индивидуальной тарировке 0,1—0,2 %  [c.212]

Одна из ведущих инженерных наук, роль которой трудно переоценить в формировании квалифицированного инженера в области строительного дела, машиностроения, приборостроения, авиастроения, кораблестроения и т. п., —сопротивление материалов — призвана дать ответ на вопрос о степени надежности деталей машин, узлов машин, элементов зданий, элементов приборов, летательных аппаратов, судов и т. п. Понятие надежность можно определить как способность элемента конструкции или всей кон-  [c.9]

Коэффициенты запаса ни в коем случае не следует противопоставлять друг другу и считать один истинным, а другой ложным. Каждый из них хорош в своем месте. В одних случаях целесообразно рассчитывать по одному методу, в других —по другому. Например, все элементы машиностроения, где сочленение деталей происходит по определенной системе допусков и посадок, рассчитываются, как правило, по допускаемым напряжениям. Это детали двигателей внутреннего сгорания, коленчатые валы и пр. Это упругие элементы приборов и вообще пружины,  [c.143]

Величина давления капельной жидкости или газа измеряется в этих приборах по величине деформации упругого элемента прибора (пружины), возникающей под действием этого давления. По конструктивному исполнению рабочего органа пружинные приборы можно разделить на трубчатые, мембранные,сильфонные.  [c.133]

Условимся называть исполнительным элементом прибора устройство, при изменении взаимного расположения подвижных частей которого изменяются входные или выходные параметры прибора, автоматической системы или радиоэлектронной аппаратуры. Изменение входных и выходных параметров будем называть изменением измеряемой величины.  [c.363]

По назначению и способу соединения валиков шкал или указателей с валиками исполнительных элементов приборов механизмы отсчетных устройств можно разделить на несколько групп.  [c.371]


Недостатком успокоителей этого типа является искажающее действие магнитных полей успокоителя на измерительные элементы прибора.  [c.382]

Чувствительным элементом прибора является упругое кольцо 1 (рис. 14.16), жестко соединенное при помощи штока 2 с мембраной 5. Мембрана служит для передачи измеряемого давления и изоляции полости датчика от полости цилиндра компрессора. При наличии давления кольцо деформируется, что вызывает деформацию проволочных датчиков 4, 5, 6, 7, наклеенных на кольцо.  [c.439]

В рабочих машинах эти силы появляются при непосредственном выполнении технологического процесса при резании и штамповке металлов, подъеме грузов и т. д. В точных механизмах силами полезного сопротивления являются противодействующие усилия и моменты, создаваемые упругими элементами приборов, отсчетных устройств, спускных механизмов и др.  [c.47]

Механизмы приборов. В приборах шарнирно-рычажные механизмы передают движение на малых углах поворота ведущих звеньев, так как перемещения чувствительных элементов приборов малы. Во многих случаях передаточное отношение одного механизма недостаточно для обеспечения заданной чувствительности (малое перемещение датчика должно быть так увеличено, чтобы отклонение стрелки было удобно для отсчета). Для увеличения передаточного отношения используется последовательное соединение  [c.233]

Каковы нрнсмы сборки и св-арки упругих элементов приборов  [c.386]

При разработке норм точности, по которым выполняют окончательную приемку изделий, целесообразно устанавливать допускаемую погрешность нормируемого параметра для нового изделия и для изделия в конце срока его эксплуатации (до ремонта машины или HOBoi i юстировки прибора). Запас точности следует создавать не только по геометрическим параметрам, но и по электрическим, упругим и другим функциональным параметрам, изменяющимся в процессе работы изделия. Например, нужно предусматривать запас точности упругой характеристики чувствительных элементов приборов, длины волны резонансных электромагнитных колебаний в резонаторных системах, определяющих качество электровакуумных приборов, II т. д.  [c.28]

Уравнения малых колебаний стержней, осевая линия которых есть плоская кривая. На рис. 3.7 показана спиральная пружина, осевая линия которой как в естественном (Т = 0), так и в нагруженном состоянии (Т=5 0) есть плоская кривая. Если пружину отклонить от состояния равновесия, она начнет совершать колебания. Если ее отклонить в плоскости чертежа, то малые колебания будут происходить в плоскости чертежа, если отклонить относительно плоскости, то возникнут малые пространственные колебания. Если пружина (упругий элемент прибора времени) находится на ускоренно движущемся объекте, ускорение которого имеет случайную составляющую Аа( ), то это приведет к появлению вынужденных случайных колебаний, в общем случае пространственных, Постоянная составляющая ускорения ао нагружает стержень, т. е. в этом случае <310=7 =0, <Э2о 0 и уИзо 0.  [c.62]

Механический метод, при котором используются приборы типа вертушек, анемометров, доски Вильда и пр. В основе этого метода лежит непосредственное механическое воздействие потока на приемный элемент прибора.  [c.481]

При выборе и обосновании математической модели проектируемой конструкции очень часто элементы, из которых она состоит, например упругие элементы приборов, элементы корпуса ракеты, самолета или корабля и т.д., расматривают как стержни, пластины и оболочки. Эти три элемента имеют самое широкое распространение в инженерной практике при проектировании новой техники практически во всех отраслях промышленности. К тому же они являются наиболее простыми и наглядными для иллюстрации понятий и методов новой для студентов дисциплины, относящейся к механике сплошной среды.  [c.13]

В электрических схемах применяются условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, блоков и т. п., установленные стандартами седьмой группы ЕСКД. В этих стандартах даются изображения отдельных элементов приборов или устройств, условные знаки, символы, метки.  [c.45]

Для повышения чувствительности (увеличения суммарного прогиба) упругого элемента прибора из двух мембран путем сварки или nafiKH изготовляют гофрированные мембранные коробки.  [c.359]

При составлении уравнений, вытекающих из условий равновесия, для определения нагрузок в элементах конструкций изменение размеров элементов не учитьгаается (принцип начальных размеров), хотя расчет деформаций и перемещений может ставиться как самостоятельная задача. Как показано на рис. 9.4, при определении момента на опоре от силы Р изменение положения точки приложения силы не учитывается, хотя может быть поставлена задача нахождения малого по величине прогиба / Учет перемещений производится при расчете гибких элементов (пластинчатых пружин, измерительных элементов приборов и т. д.).  [c.150]

К недостаткам двух опнсанных приборов относятся необходимость их предварительной тарировки и трудности осуществления совершенного теплового контакта с опытными образцами и с отдельными элементами прибора.  [c.190]

Бронзы. Различают бронзы оловянИстые (медные сплавы, в которых основным легирующим компонентом является олово) и без-оловянистые (двойные или многокомпонентг.ые медные сплавы, содержащие в качестве легирующих элементов алюминий, никель, кремний и др.). Оловяннстые бронзы (ГОСТ 613—65) обладают высокими антифрикционными и литейными свойствами, а также высокой коррозионной стойкостью. Применяют их в качестве антифрикционных материалов для изготовления арматуры и т. п. Бронзы по ГОСТ 5017—49 применяют для вкладышей подшипников скольжения, зубчатых колес и венцов, упругих элементов приборов, токопроводящих деталей. Стоимость бронзы превышает стоимость стали 45 в среднем в 10 раз. Свойства некоторых марок бронз приведены в табл 3.4.  [c.213]


Обычно величина перемещения 5 (часто это перемещение чувствительного элемента прибора) значительно меньше длины рычага г, поэтому передаточная функция 1 мало отличается от единицы. Передаточная функция тангенсного механизма определяется на основании дифференцирования зависимости 5 = iltgф (рис. 3.17, б)  [c.240]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы приборов : [c.461]    [c.261]    [c.343]    [c.177]    [c.118]    [c.8]    [c.8]    [c.333]    [c.412]    [c.413]    [c.480]    [c.625]    [c.450]   
Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении (1960) -- [ c.14 ]



ПОИСК



Анализ приборов с помощью метода конечных элементов. К Зальцбург, Коттрелл, Е. Бутурла

Выбор зубомерных приборов в зависимости от степени точности и проверяемых элементов

Действие холода на работу механизмов, приборов, машин и элементов сооружения

Инструменты и приборы для проверки элементов зубчатых зацеплений

КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕХ И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМИ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР II ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Структура типового оптико-электронного прибора

Классификация, характеристики и погрешности элементов приборов

Конструктивные элементы спектральных приборов с одномерной дисперсией

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ Стр Элементы манометрических приборов

Местные сопротивления. Приборы для измерения расхода и скорости. Элементы систем гидроавтоматики

Монтажные положения различных приборов и элементов оборудования

Напряжения в элементах тягово-ударных приборов

Некоторые элементы и особенности конструкции фурье-спёктрометров (НО) Заключение. Основы классификации спектральных приборов

Общие сведения об элементах приборов и условиях их работы

Общие технические требования, предъявляемые к элементам приборов. Выбор материала

Основы теории, устройства и расчета лазерных приборов и их элементов Основные сведения об источниках излучения

Поверка отдельных элементов и параметров щуповых приборов

Понятия об основных элементах указателей авиационных приборов

Преимущества элементов и приборов пневмоники

Прибор для настройки нелинейных элементов

Приборы Размеры элементов зацепления - Формул

Приборы Расчёт элементов зацепления

Приборы газонаполненные — Маркировка элемент

Приборы давления с упругими чувствительными элементами

Приборы для измерения элементов Лабораторная работа

Приборы и методы исследования температурных полей и термооптических искажений в лазерных активных элементах

Приборы и методы, дающие картину распределения химических элементов

Приборы с чувствительными элементами из эпоксидных смол

Приборы станции обработки воды и элементы центрального и дистанционного управления и автоматизации

Прогнозирование качества механических систем приборов и их элементов

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМОВ ПРИБОРОВ И УСТАНОВОК Передаточные механизмы приборов

Сплавы с высоким электросопротивлением для нагревательных элементов печей, реостатов и точных приборов

Структурные элементы автоматических приборов

Технология основных металлических элементов приборов

Типовые элементы вторичных приборов. Полупроводниковые усилители типа У1, У2, УЗ

Характеристика элементов и свойств приборов

Чертежи деталей машин, приборов и их элементов

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ Краткая характеристика методов приема сигналов в оптико-электронных приборах

Элементы авиационных приборов

Элементы бортовых измерительных приборов и систем

Элементы из,мерительных приборо

Элементы измерительных приборов для контроля типовых деталей машин

Элементы оптической системы спектрального прибора

Элементы проектирования машин и их связь с проектированием приборов

Элементы теории амортизации и регистрирующих приборов

Элементы цифровых приборов

Элементы электрооборудования и их назначение требования, предъявляемые к приборам

Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте