Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скручивание — Определение

Скручивание — Пример определения 531  [c.539]

Предел прочности при разрыве, изгибе и скручивании. Огнеупорные изделия в условиях службы испытывают напряжения различного характера. Например, в стенках стекловаренных горшков возникают напряжения растяжения, вызываемые гидростатическим давлением расплавленного стекла. Огнеупорная кладка лещади доменной печи, опорные камни насадки регенераторов, подовой кирпич муфельной печи, дно капселя испытывают изгибающие напряжения. Напряжения сдвига возникают в огнеупорных изделиях при быстром их разогреве, когда более нагретая расширяющаяся часть стремится оторваться от более холодной. Напряжение сдвига сопровождает и процесс сжатия. Для оценки реальных величин предела прочности огнеупорных изделий при разрыве, изгибе и скручивании следовало бы определять их при соответствующих рабочих Температурах. Определение их только при комнатной температуре представляет меньший практический интерес. Поэтому для огнеупорных изделий очень редко устанавливают предел прочности при изгибе, разрыве и скручивании. Для определения этих величин не разработаны стандартные методы, нет и соответствующих систематизированных экспериментальных данных. Можно лишь указать, что прочность при изгибе бывает приблизительно раза в 2 — 3 меньше, а прочность при разрыве в 5—10 раз меньше прочности при сжатии.  [c.162]


Прочность на скручивание. Для определения прочности на скручивание эмалированные образцы, изготовленные в форме пластин или уголков, зажимают в приборе системы Вестингауза. Величина угла, до которой можно скрутить образец, не вызывая повреждения покрытия, служит показателем прочности.  [c.441]

Например, при изучении процесса прядения и скручивания нити в прядильной машине в качестве системы отсчета можно выбрать пространство, неподвижное относительно стенок лаборатории. Таким образом, будут индивидуализированы скорость частицы и другие рассматриваемые векторы и тензоры. Для проведения определенных вычислений может оказаться удобным выбрать некую координатную систему, скажем декартову. Вследствие цилиндрической симметрии нити можно вместо этого выбрать цилиндрическую систему координат или из-за некоторых других причин можно выбрать какую-либо другую систему координат, но каждый такой выбор будет влиять только на компоненты векторов и тензоров, а не на сами векторы и тензоры.  [c.37]

Заслуживает обсуждения сравнение относительных преимуществ двух методов определения т], основанных на использовании уравнений (5-4.9) и (5-4.41). В обоих случаях измеряется кинематика движущейся пластины, но в то время как при использовании уравнения (5-4.9) предполагается, что измерение напряжения производится на неподвижной пластине, использование уравнения (5-4.41) включает измерение движения заторможенной пластины. Поскольку на практике измерение напряжения всегда связано с измерением изгиба некоторого упругого ограничивающего элемента, два метода различаются в основном в следующем уравнение (5-4.9) требует использования весьма жестких ограничений, так что заторможенная пластина почти неподвижна, в то время как уравнение (5-4.41) позволяет использовать более свободный ограничивающий механизм (в установках с вращением это обычно работающий на скручивание стержень). При использовании уравнения (5-4.41) следует позаботиться о том, чтобы частота вибрации не совпадала с собственной частотой заторможенной пластины oq. Действительно, при оз = соц имеем 3=0, и уравнение (5-4.40) или (5-4.41) не позволяет определить т]. В дальнейшем будут приведены лишь основные результаты, относящиеся к течениям более сложной геометрии за всеми подробностями читатель отсылается к соответствующей технической литературе.  [c.200]

Скручивание стержня эллиптического поперечного сечения можно рассмотреть аналогичным образом ). Большой эффект оказывает закрепление среднего сечения при кручении стержня двутаврового сечения. Определение угла акру-чивания в этом случае с учетом изгиба балок в процессе кручения было произведено приближенным методом -).  [c.346]

Рассмотрим только колебательные движения, вызываемые скручиванием вала. Для определения главных колебаний вала принимаем  [c.189]


Число витков. Определение числа витков п производится при расчете деформации пружины. В приближенных расчетах осадки пружины учитывают только действие скручивания витков, используя теорию кручения прямого бруса (см, 39). Ошибка при таком расчете будет тем больше, чем больше угол подъема витка а ,, причем при значениях < 30° погрешность не будет превышать 10%. Угол, на который поворачивается сечение т п по отношению к сечению тп, удаленному от него на расстояние dl (рис. 4.96, б) определяется по формуле  [c.499]

При определении деформации пружины обычно принимается во внимание только скручивание витков.  [c.157]

Конечная плоская деформация, наложенная на однородное растяжение, перпендикулярное плоскости деформации, исследуется в разд. IV. Данная проблема является совсем не тривиальным обобщением задачи об обычной плоской деформации вследствие некоторых трудностей, возникающих при определении состояния так называемого однородного растяжения растяжение в осевом направлении влечет за собой скручивание волокон в плоскостях поперечных сечений.  [c.290]

При исследовании пластичности методом скручивания используются сплошные образцы, для определения сопротивления деформации (напряжение сдвига) применяются сплошные и трубчатые образцы.  [c.54]

Применение перекрещивающихся пластин создает полную определенность оси качания (в точке пересечения пластин), хотя и делает передачу более жесткой и, соответственно, менее чувствительной. Шарнир на перекрещивающихся пластинах может иметь три или четыре пластины. Применение двух перекрещивающихся пластин нецелесообразно, так как при повороте рычага создается возможность скручивания его. Шарнир на трех пластинах (фиг. 55, а) имеет меньшую поперечную жесткость, чем шарнир на четырех пластинах (фиг. 55, б). При увеличении длины плеч передающего рычага и наличии значительных боковых усилий следует увеличить поперечную  [c.59]

К таким испытаниям относятся определения предела прочности при растяжении, предела текучести, удлинения, сужения поперечного сечения, ударной вязкости и специальные проверки вытяжка по Эриксену и загиб на 180° для некоторых сортов листовых металлов испытания на скручивание и на гиб с перегибом для проволоки.  [c.341]

Однако, если ограничиться определенной узкой областью действуюш,их усилий или сопоставить фактические величины различных деформаций, то почти всегда можно убедиться, что при заданных условиях не все перемещения одинаково существенны. Так, если изображенная на фиг. 0. 4 деталь подвергается изгибу двумя моментами на концах, то основное значение будет иметь изгиб средней части если же эта деталь является частью длинного валопровода, на который действует крутящий момент от двигателя (фиг. 0. 5), то существенным будет скручивание средней части (хотя и не исключен изгиб) перемещения от деформаций крайних массивных частей в первом и во втором случаях будут ничтожны по сравнению с перемещениями от деформаций средней части и, следовательно, перемещениями массивных частей можно пренебречь.  [c.8]

Испытание биметаллов Кроме обычных испытаний для определения механических свойств, прочность соединения биметалла проверяют растяжением, скручиванием, изгибом, переменным загибом — до разрушения образца либо до его расслоения. Тонколистовой биметалл испытывают на продавливание по Эриксену до появления трещины на наружном слое.  [c.285]

На автоматизированных сборочных линиях применяют гайковерты с выключающейся электромагнитной муфтой. Принцип его работы (рис. 128, бив) основан на том, что деформация торсиона под действием момента затяжки контролируется датчиком / и при определенном угле скручивания муфта 2 отключает гайковерт от привода. Момент отключения можно заранее регулировать датчиком. Достигаемая точность затяжки у 0,1.  [c.172]

Соединение имеет определенное ограничение по высоте стягиваемых деталей осуществить правильную затяжку длинных болтов затруднительно из-за неустранимого скручивания стержня болта при затяжке.  [c.5]

Хрупкость. О склонности материала к хрупкости можно судить по его вязкости. Запас вязкости служит мерилом хрупкости материала [9]. Обычный метод определения хрупкости — испытанием на удар надрезанных образцов — к тонкой проволоке неприменим. На практике хрупкой считают проволоку, которая даёт низкие показатели по числу перегибов и скручиваний.  [c.407]

Для определения усилий в рассматриваемом сечении проводят три оси главные оси сечения / и i, проходящие через его центр тяжести, и ось О, перпендикулярную к плоскости рассматриваемого сечения и проходящую через центр изгиба сечения (см. фиг. 126). Последний представляет собой точку поперечного сечения, через которую проходит плоскость действия поперечной нагрузки, не вызывающей напряжений скручивания если сечение имеет две оси симметрии, то центр изгиба совпадает с центром тяжести сечения. Положение центра изгиба для основных сечений дано в табл. 19 определение центра изгиба для тонкостенных профилей—см. гл. П1.  [c.92]


После установки колец вторичного уплотнения в рабочую канавку проводят контрольную сборку основания с втулкой вала в целях определения собираемости. Установку основания на втулку вала выполняют без графитового кольца и пружин сжатия с использованием конусной технологической втулки (рис. 6.1), позволяющей установить детали вторичного уплотнения в рабочее положение без скручивания, нарушений геометрической формы и без защемлений. Внутренний диаметр основания при использовании технологической втулки должен быть проточен до размера 249-f-115 мм (рис. 6.2). Одевают основание плавно, без 186  [c.186]

Момент Г4, действующий относительно оси выходного вала, вызывает его скручивание, и требуется два параметра для определения граничных условий. Обозначим перемещения точки на оси вала по отношению к осям OX Y щ и t>3 соответственно, тогда  [c.196]

Потерю устойчивости при низких скоростях движения можно объяснить тем, что элементы привода в первоначальный момент, после смещения золотника из нейтрального положения до начала движения каретки, накапливают определенное количество энергии вследствие сжатия рабочей жидкости в трубопроводах, полостях гидродвигателя, деформации (скручивания) ходового винта, деформации зубьев шестерен и их валов до тех пор, пока создаваемое тяговое усилие не повысится до величины силы трения покоя. По достижении этого каретка приходит в движение, сила трения падает, а избыток тяговой силы сообщает каретке определенное ускорение — каретка совершает рывок. Рывок (перемещение) уменьшает величину давления в рабочих полостях гидродвигателя и присоединенных к нему трубопроводах, величину деформации в кинематической цепи привода, и каретка снова 10 147  [c.147]

Для экспериментального определения коэффициента трения при сглаживании использовалась однокомпонентная месдоза, предназначенная для измерения вертикальной составляющей силы резания. Принцип действия ее основан на скручивании торсионного бруса. При определении коэффициента трения не учитывалась составляющая силы трения (ввиду ее малого значения), затрачиваемая на деформацию в поверхностном слое. Зависимость коэффициента трения от силы тока при обработке стали 40Х (НВ 245) с режимом ц=18,8 м/мин, Р = 500 Н (начальные значения параметра Рг=15 мкм) приведена на рис. 5. Каждая точка кривой определена как средняя из трех измерений. При наличии значительных расхождений в отдельных показаниях измерения повторялись пять-шесть раз. Полученные  [c.9]

При определении адгезионной прочности методом скручивания штифтов можно количественно оценить адгезию лакокрасочных покрытий к подложке, исключая влияние внутренних напряжений.  [c.68]

Предназначено для определения деформируемости проволоки вообще и, кроме то-rOj равномерности свойств деформируемости по длине проволоки знакопеременное скручивание слул ит для обнаружения поверхностных дефектов.  [c.115]

Большую роль в изменении свойств при деформации и последующем нагреве играет структурное состояние стали и содержание в ней углерода. Прочность деформи -рованной стали тем выше, чем больше степень деформации, содержание углерода и чем меньше пластины цементита. Стали с глобулярным цементитом имеют прочность, как правило, ниже по сравнению со сталями с пластинчатыми выделениями карбидной фазы. При деформации (например, волочением) стали с мелкопластинчатым перлитом в ней заметно снижается лишь относительное удлинение [295, 327], относительное сужение число перегибов и скручиваний до определенных деформаций растет [294, 295, 327, 402, 413, 414] и при условии исключения масштабного фактора [402]. При этом максимальное значение числа перегибов с увеличением содержания углерода смещается в сторону более высоких обжатий. После обжатий 75—80% все характеристики пластичности и в стали с мелкопластинчатым цементитом резко снижаются в результате возникновения субмикротрещин. О возникновении субмикротрещин может свидетельствовать заметный рост удель-  [c.213]

Испытание на скручивание предназначено для отбраковки хрупкой проволоки и выявления поверхностных дефектов. Испытание на скручивание с определением характера излома применяют для оценки расслаиваемости пружинной проволоки, в том числе после низкотемпературного отжига (отпуска). Это испытание позволяет выявить способность проволоки разрушаться в продольном направлении. При разр ушении в проволоке появляется винтовая трещина или косой излом. Высококачественная пружинная проволока имеет ровный излом в виде среза.  [c.146]

В машинах могут иметься упругие звенья, изменение размеров которых определяется из чисто геометрических соображений такой случай мы имеем, например, при присоединении к ползуну кривошипного механизма пружины пренебрежимо малой массы, если другой конец пружины закреплен в неподвижной точке. Реакция этой пружины должна быть отнесена к числу задаваемых сил, так как закон изменения ее в зависимости от положения ведущего звена известен. Наоборот, учет деформируемости шатуна кривошипного механизма, скручивания валов и т. п. выходит за рамки поставленной задачи, так как, согласно принятому выше определению, механизм с деформируемыми звеньями не является машиной — положение и движение гакого механизма уже не определяется заданием одного параметра.  [c.417]

В уравнении (12.4) безразмерные константы Сц и Сщ зависят только от коэффициента Пуассона и характеризуют влияние на развитие разрушения соответственно мод раскрытия вершины трещины и возникающих в трубчатом образце при его скручивании в плоскости трещин. Соотношение (12.1) свидетельствует о том, что при разном сочетании компонент растягивающих и сдвиговых нагрузок в условиях растяжения-скручива- ния можно использовать единую кинетическую кривую роста усталостных трещин. В этом случае эквивалентный коэффициент интенсивности напряжения представляет собой величину, зависящую только от поправки F(of) на угол скручива- ния при совместном растяжении с асимметрией и скручивании материала. Величина поправки, как и во всех случаях ее определения, может быть вы- числена для единой кинетической кривой (см. гла- ву 6) из простого соотношения  [c.651]


Рассмотренные особенности распространения усталостных трещин в э.лементах конструкции систем управления, нагружаемых изгибом, растяжением, скручиванием и совместно по различным направлениям, свидетельствуют о длительном периоде их работы с трещиной. Это позволяет эффективно контролировать их с разумной периодичностью в эксплуатации и осуществлять ее на основе принципа безопасного усталостного повреждения. При определении повреждающего цикла нагружения следует исходить из того, что основную роль в развитии усталостной трещины играет цикл ЗВЗ. Однако в ряде элементов конструкции в системе управления ВС дополнительное повреждение вносит вибронагружение, которое ускоряет процесс развития трещины за цикл ЗВЗ. Наблюдение в изломе усталостных бороздок для рассматриваемых элементов конструкции свидетельствует о незначительной роли вибрационных нагрузок в развитии трещины.  [c.749]

При определении большое значение может иметь размер участка приложения момента. При определенных размерах участка приложения момента (сравнимого или меньшего толщины пластин) деформация скручивания (сдвига) в значительной степени определяет реакцию пластины. Силовое воздействие машины на опорные и неопорные связи осуществляется на участках, размеры которых гораздо больше толщины пластин, лап и полок фундаментов. При этом деформация сдвига не определяет реакции конструкций машины и фундамента на действующий момент.  [c.431]

Температурный интервал и способность сплавов к горячей обработке давле1И1ем устанавливают путем определения изменения механических свойств при высоких температурах, главным образом, по изменению относительного удлинения при испытании на разрыв, ударной вязкости, испытаниям на осадку и скручивание при высоких температурах.  [c.226]

Наряду с определением нрян и в тексах сохраняется еще определение но метрическому номеру. В стандартах метрический номер нряжи указывается в скобках. Метрический номер крученой пряжи обозначается дробью, у которой числитель показывает номер одиночной иряжп, а знаменатель — число отдельных нитей одиночной пряжи, подвергнутых скручиванию. Крученая пряжа обладает большей прочностью, но меньшей гибкостью.  [c.367]

Простейшим способом ограничения крутяш его момента при затягивании гаек является выбор соответствующей длины рукоятки ключа. Однако усилие руки в процессе работы даже у одного и того же сборш,ика может изменяться в сравнительно широких пределах (см. стр. 151), что, безусловно, будет сказываться на равномерности затяжки. Поэтому способ регулирования величины крутяш,его момента длиной рукоятки ключа применяется только в том случае, когда есть необходимость ограничить наибольший крутяш,ий момент при максимальном усилии рабочего. Для неразборных соединений используется иногда метод ограничения момента затяжки посредством так называемой ложной головки винта. Размеры ее контрольного пояска рассчитаны на определенную величину момента. Превышение последней вызывает скручивание и отрыв головки. Обычно же применяют другие меры ограничения момента при затяжке гайки (винта) специальные ключи, поворот гайки на определенный, заранее установленный угол затяжку с измерением удлинения шпильки или болта.  [c.188]

Приборы для испытания по методу дефлекции служат для определения модуля сдвига. В качестве объекта испытания применяются винтовые пружины круглого сечения сжатие (или растяжение) цилиндрической пружины вызывает в ней напряжения кручения и сдвига. Пренебрегая напряжением сдвига ввиду его малой величины по сравнению с напряжением кручения, считают,-что сжимаемая или растягиваемая пружина подвергается только скручиванию. При этом деформация измеряется по осаживанию пружины, вычисляемой по формуле 4РУ Зл  [c.60]

Хорошим методом определения качества термически обработанной и холодноволочёной пружинной проволоки является испытание на переменное скручивание. При термообработке, повышающей вязкость стали, число переменных скручиваний увеличивается.  [c.299]

Английскими стандартами предусматривается определение вязкости пружинной проволоки по числу скручиваний (для проволоки всех диаметроз), по величине сужения поперечного сечения при разрыве (для больших сечений проволоки) и испытанием методом навивания (для малых сечений).  [c.412]

Коэффициент трения при скручивании больше коэффициента трения при распрессовке, что объясняется появлением продольных царапин при запрессовке. Давление зависит от натяга, модуля упругости и других свойств сопрягаемых деталей. Очевидно, область упругих дефорхмаций ограничивается определенным значением натяга. При больших натягах давление превышает предел пропорциональности и в сопряжении возникают пластические деформации. Строго говоря, небольшие пластические  [c.167]

Метод "штифтов" основан на определении силы отслоения штифта от поверхности покрытия отрьшом (Ро) или скручиванием  [c.66]

Задачи аэро- и гидродинамической устойчивости можно разделить на две группы. К первой группе относят статические задачи, при решении которых используют соотношения стационарной аэро- и гидродинамики установившихся течений без учета сил инерции, демпфирующих сил и других временных факторов. К задачам статической устойчивости относят многие задачи выпучивания пластинок, оболочек, панелей обшивки летательных аппаратов, скручивания крыльев. Статическую форму потери устойчивости аэроупругих и гидроупругих систем называют дивергенцией, а величину скорости потока и , при которой происходит данное явление, -критической скоростью дивергенции. Расчет дивергенции сводится к определению критических величин параметров конструкции и потока, обеспечивающих возможность существования отклоненных (слабоискривленных) форм конструкции. Уравнения, применяемые для расчета дивергенции, могут быть записаны в виде  [c.516]

Разработаны разные способы оценки адгезионно-когезионных взаимодействий с использованием пружинных и рычажных адгезиометров разрывного типа с датчиками типа стальной диск — продукт (смазка)—стальной диск метод центрифугирования пластинок или электродов-стержней с нанесенным на них продуктом с последующим определением сброса продукта или нарушения сплошности пленки электрохимическим методом (канатные смазки) метод скручивания штифтов , используемый для определения адгезии твердых смазочных покрытий метод решетчатых или параллельных надрезов (ГОСТ 15140—78) для лакокрасочных покрытий [124].  [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Скручивание — Определение : [c.321]    [c.89]    [c.25]    [c.193]    [c.87]    [c.707]   
Наладка прессов для листовой штамповки (1980) -- [ c.7 ]



ПОИСК



ВАЛЫ Скручивание — Пример определения

Валы Скручивание — Пример определени

Скручивание



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте