Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Предельная точность

Выполнение подобных определений с предельной точностью требует большого труда по налаживанию приборов, наблюдениям, их интерпретации, расчетам и разработке теории — все это занимало умы многих людей в течение столетий и представляет интерес и в наше время. Однако соображения относительно точности не помешали людям производить измерения в новых областях науки. Если бы физики дожидались, пока будут усовершенствованы приборы, дающие высокую точность измерений, они вообще не могли бы двигаться вперед. Как-то было сказано, что многие сложные экспериментальные установки являются памятниками потерянному времени.  [c.38]


Аналогичные изменения характерны и для предельной точности контроля из-делий разной толщины рентгеновским излучением с фиксированной энергией  [c.413]

Следовательно, если не требуется предельная точность, то приборы, работаюш ие на термоэлектрическом принципе, можно считать нечувствительными к радиационным повреждениям. Приборы, основанные на принципе нагревания рабочего элемента электрическим током, по-видимому,  [c.416]

Система алгебраических уравнений (14) отличается предельной точностью и общностью, разумеется, в рамках исходных предпосылок. Ее общность характеризуется тем, что величины Е Е S ф, /, Т/г и б,ь входящие в нее, являются обобщенными, охватывающими все свойства объемных и  [c.119]

После этого деталям можно придавать конструктивные формы, соответствующие их назначению и условиям работы, взаимному сопряжению, взаимной координации и выбранным методу и способу получения заготовок. Одновременно графически назначают размеры всех поверхностей и элементов деталей. Поэтому компоновки простых групп и узлов должны быть выполнены с предельной точностью.  [c.140]

Эта оценка непосредственно вытекает из (3.50). Как видно из (3.54), предельная точность адаптивного терминального управления определяется соотношением (3.51). В тех случаях, когда функция F в уравнении динамики РТК (3.1) представима в виде (3.21), целесообразно воспользоваться либо вторым методом адаптивного управления (если измеряются как вектор состояний РТК X, так и его производная х), либо третьим методом (если измеряется только вектор состояний д ). При этом ПД Хр и его производная Хр должны строиться внутри заданных множеств и Qx с некоторыми запасами . Тогда автоматически будут выполняться конструктивные ограничения на состояния и управления, определяемые соотношениями (3.2) и (3.3). Следовательно, цель терминального управления (3.17) РТК будет достигнута с учетом имеющихся ограничений на состояния и управления  [c.89]

Транспортный робот Конвой представляет собой тележку с колесным шасси, управляемую от микроЭВМ. Он может двигаться вперед и назад вдоль трассы, поворачиваться на месте и останавливаться в заданном положении с высокой точностью (предельная точность около 1 мм). Робот имеет два ведущих колеса с независимым управлением, которые размещаются в середине шасси, и две пары ведомых колес в передней и задней части шасси. Для укладки и транспортировки грузов робот оснащен подъемным столом, выдвижными вилами, толкателем и другими устройствами.  [c.189]

Решение этой задачи сводится по существу к синтезу полных систем инвариантных предикатов (7.5). Если такие предикаты построены, то аксиомы классов вида (7.6) будут инвариантны, причем они обеспечат максимальную точность (экстраполирующую силу) описания классов при обучении по выборке минимального объема, содержащей по одному представителю из каждого класса. Заметим, что для достижения такой предельной точности в распознающих системах типа перцептрон [44, 133] может потребоваться обучающая выборка неограниченного объекта.  [c.243]


Наиболее эффективными САК являются системы адаптивного контроля. Они позволяют достичь предельной точности в непредсказуемо изменяющихся производственных условиях. В основе адаптивного контроля лежат принципы коррекции программного управления и самонастройки управляющих параметров.  [c.272]

Средства автоматического управления КИМ и КИР в зависимости от реализуемого в них принципа управления делятся (см. табл. 8.1) на программные, адаптивные и интеллектуальные. Методы управления существенно влияют на точность измерений и производительность КИР. Управляя качеством переходных процессов, можно обеспечить желаемый (например, экспоненциальный) характер затухания динамических ошибок и достичь предельной точности измерений, лимитируемой точностью (разрешающей способностью) датчиков положения исполнительных механизмов и измерительной головки.  [c.287]

Здесь глубокая аналогия с фазовыми портретами динамики различных нелинейных динамических систем [1] причем спираль соответствует устойчивому, но колебательному процессу с устойчивым фокусом в начале координат, а вырождение ее в окружность, т. е. предельная точность — предельному циклу , т. е. неустойчивости.  [c.431]

Предельная точность измерения град/ч опре-  [c.559]

Для достижения точности измерения разности температур не ниже 2% требуется дорогое оборудование 177]. Предельная точность, с которой можно измерить изменение температуры, вероятно, не превышает 0,001°, что соответствует максимальной ошибке в 1% или менее. Очевидно, что серьезное значение имеют флуктуации температуры окружающей среды.  [c.175]

Производственный уровень точности для механической обработки соответствует предельной точности, достижимой на  [c.446]

Производственный уровень соответствует предельной точности механической обработки, достижимой на обычном оборудовании с помощью специальных инструментов, приспособлений и методов обработки, при  [c.459]

Исходный чертеж (условие задачи) должен быть выполнен с предельной точностью. Если в задаче указаны линейные размеры, то необходимо выбрать масштаб длин и сделать исходный чертеж в масштабе. Если заданы углы, их следует откладывать с х мощью транспортира. Ошибки в величине углов или в соотношении размеров в исходном чертеже могут значительно исказить ответ.  [c.12]

Пределы точности прн фотоэлектрической регистрации света 437—497 Предельная точность 244 Предельные формы усредненной ОПФ, ФРТ 359—362 Представление аналитическое сигнальное 03, 106 Преобразование Гильберта 104—109, 193, 324, 325, 326 -- обратное 325  [c.517]

Сущностью этого способа является выполнение неразъемной оболочковой формы при помощи точных моделей из легкоплавких материалов, упрочнение формы при прокаливании ее и заливка ее в горячем состоянии расплавленным металлом. В этих условиях обеспечивается получение отливок высокой точности в пределах 3—5 класса по ГОСТ 2689—54 и чистотой поверхности по 4—6 классам по ГОСТ 2789—59. Важнейшими технологическими факторами, обеспечивающими эти преимущества, являются предельная точность выплавляемых моделей, отсутствие разъема форм и четкость заполнения их в горячем состоянии металлом, не теряющим текучести.  [c.137]

Это уравнение выведено Кирхгофом и совпадает с тем, которое получил Фритче для плоских волн. Таким образом, уравнение (3.63) и измеренные значения а -г позволяют достаточно точно ввести поправку Ас, связанную с влиянием пограничного слоя. Для получения предельной точности при измерении с необходимо вводить поправки, которые учитывают эффекты второго порядка [60] и в сумме составляют несколько десятитысячных долей процента от скорости с.  [c.107]

Чувствительность поиска дефектов при контроле этим методом определяется точностью измерения времени пробега импульса. Охарактеризуем предельную точность определения времени прохождения импульса величиной и = .х/х, где х = SOR —толщина объекта контроля, а Aj = SDR—SOR. Тогда минимальный размер дефекта 2Ь т а, выявляемого временным теневым методом, в наиболее неблагоприятном случае, когда дефект расположен посредине между преобразователями, определяют из равенства [2 ]/(0,5л ) (ЬтшУ —л ]/дг = и  [c.119]

Обеспечение точности при изготовлении деталей и сборке машин. Для обеспечения оптимальной надежности машин не следует стремиться получать предельную точность, предусмотренную нормами на отдельные механизмы, сборочные единицы и машину в целом. В практике современного отечественного и зарубежного машиностроения для обеспечения запаса точности наиболее часто при изготовлении используется не более 50% допуска на размер. Так, например, если по нормали биение шпинделя металлорежушего станка допускается 5 мкм, то фактически оно не должно превышать 1,2 мкм при норме прямолинейности стола 10 мкм не допускается отклонение более 2— 3 мкм. Такая практика позволяет сохранить точность работы станка на более длительный, как правило, оптимальный срок его службы. В связи с этим под точностью мы будем понимать степень соответствия изготовляемых деталей, механизмов и машин предусмотренным техническими условиями и чертежами допустимым отклонениям от поля допуска геометрических и физико-механических свойств.  [c.173]


Точность обработки деревянных изделий зависит а) от метода обработки и точности технических средств, используемых при выполнении операций (станок и его наладка, режущий инструмент, приспособления) б) от размеров и формы обрабатываемой детали в) от механических свойств древесины, в основном определяемых породой и влажностью. Точность обработки древесины фактически не превышает 0,05 мм. Это объясняется её формоизменяемостью под воздействием переменной влажности окружающего воздуха, а также низкой поверхностной твёрдостью материала и анизотропностью его строения. Однако указанная предельная точность может быть достигнута только специальной подгонкой размеров в серийном и массовом производстве она неприемлема. Здесь принимается средняя экономическая точность, т. е. те пределы точности, которых возможно достигнуть при рентабельной стоимости обработки древесины на оборудовании, эксплоатируемом в средних производственных условиях.  [c.665]

В Москве были уточнены детали наметившегося сотрудничества. По инициативе акад. В.П. Мишина, ставшего председателем Комиссии по увековечению памяти В.Г. Шухова, Академия наук СССР приняла участие в организации и финансировании этого проекта. Академия наук предоставила возможность немецким ученым посетить Москву и Ленинград и провести соответствующие исследования. Кроме того, руководитель отдела выставок Академии наук СССР А.П. Капица заказал второй комплект моделей шуховских сооружений. Они были выполнены бывшим сотрудником Шухова К.К. Купаловым и инженером О.В. Берновым с предельной точностью.  [c.189]

Динамометрические ключи имеют Н1ка-лу и указатель, при помощи которых можно производить сборку, контролируя величину момента затяжки. Динамометрические ключи снабжены упругим элементом, по величине деформации которого судят о значении момента. Они обеспечивают большую равномерность затяжки, чем предельные точность затяжки  [c.393]

Достоинством дообученных распознающих и идентифицирующих графов является их инвариантность практически к любым возможным преобразованиям деталей. Вследствие этого они обеспечивают высокую (по существу, предельную) точность распознавания и идентификации. Фактически (по данным производственных  [c.223]

Очевидно, предельная точность соответствует нулевой производительности, т. е. М(созф) = о, что возможно лишь при os фс = о, так как для М(созфс г) = о необходимо бесконечно малое отношение сигнал/помеха. Таким образом, предельная точность уравновешивания определяется только систематической фазовой ошибкой фс.  [c.430]

Известно [3], что уже при снижении начальных дисбалансов вдвое — втрое САУУ размещает дисбаланс в одной плоскости. Поэтому представляется логичным рассмотреть плоскую задачу неустойчивости (предельной точности). Будем отсчитывать дисбалансы Х и Х2 В дискретах исправления, т. е. А = 1, и примем собственные передаточные коэффициенты Цц = < 22 = 1 тогда сигналы опор  [c.431]

По зависимости Р——Т желательно иметь погрешность не более 0,2—0,3%, что является предельной точностью савременного теплофизичеокого эксперимента.  [c.5]

Оцениваемость параметров и предельная точность оценивания. Естественным оказывается вопрос — какой наибольшей (предельной) точности оценок параметров можно достичь на основе имеющейся априорной информации и информации, полученной из U наблюдений за входными н выходными сигналами системы. Ответ на этот вопрос дает неравенство Рао—Крамера [32, 44]  [c.355]

Тензометрические приспособления (проволока, фольга), изменяющие свое сопротивление при деформировании, позволяют измерять средние деформации в одном, двух или трех направлениях. Линейный переменно-дифференциальный преобразователь (ЛПДП) позволяет измерять изменение длины образца меньшее, чем 10 м. В большинстве дилатометров ЛПДП является чувствительным элементом и, следовательно, его точность определяет предельную точность определения изменений длины. На это накладываются ошибки за счет контактов, перемещения  [c.465]

Предельная точность литья может быть достигнута только в отдельных случаях при высоких затратах и относительно непродолжительной эксплуатаций форм. Высокая точность литья может быть получена для отдельных поверхностей при современной организации производства с применением механизации и при повышенной по сравнению с нормальной точностью стоимостью отливок. Нормальная точность литья может быть достигнута при хорошо отработанном технологическом процессе, правильном расчете размеров рмующих частей 4юрм или подели, соблюдении режимов литья и т. п. Нормальную точность рекомендуется применять при необходимости получения функционально взаимозаменяемых отливок (по размерам, весу, прочности и т. п.). При отсутствии подобных требований следует применять большие допуски. Расположение отклонений относительно номинального размера следует выбирать в соответствии с конструктивными требованиями. Расположение отклонений не влияет на стоимость отливки.  [c.112]

Dupin [1815, 1] стр. 148. Дюпен писал Следует всегда помнить, что я находился в порту, где отсутствовало все необходимое, чтобы проделать работу с предельной точностью, даже точные гири, но легко видеть, что ни одно из полученных небольших расхождений между наблюденными в опыте и вычисленными величинами не выходит за рамки погрешностей допустимых для таких операций .  [c.41]

Т. е. приблизительно в 30 раз меньше теоретического верхнего предела (8.108). Очевидно, что основная причина нестабильности длины волны лазера — колебания температуры окружающей среды. В лабораторных условиях это приводит к нестабильностям длины волны порядка при временах усреднения порядка минут. Предусмотрев теплоизоляцию, можно легко уменьшить колебания температуры до 0,01 град1минЛоглг. мы получим нестабильность длины волны, равную 10" , т. е. выше предельной точности измерительной аппаратуры. С одночастотными лазерами без автоматических регуляторов длины резонатора достигнута точность, равная точности суш.ествуюш,их эталонов длины волны [59  [c.449]

По существу этим же путем можно следовать при выводе уравнения перазрывности в полярно-цилиндрической и полярносферической системах расходы потока через несколько поверхностей соответствующих элементов (рис. 6) будут выражены просто (без потерь при предельной точности) в форме скоростей в двух противоположных углах. Для цилиндрической системы общее уравнение принимает вид  [c.35]


Предельная точность, которая может быть достигнута в зависимости от применяемых методов обработки, оборудования и оснащения, определяется тремя уровнями точности эконолшческим, производственным и техническим.  [c.459]

Производственный уровень точности (П) для механической обработки соответствует предельной точности, достижимой на обычном оборудовании с, чо.мощью специальных инструментов, приспособлений и методов. Производственный уровень для сборки соответствует сборке с регулировками, контроль которых выполняется производственр,ыми методами.  [c.436]

Комплексную взаимную интенсивность квазимонохроматической волны всегда можно интерпретировать физически, рассматривая амплитуду и пространственную фазу иитерферограммы. Как теоретический, так и практический интерес представляет вопрос о предельной точности, с которой параметры такой ин-терферограммы могут быть измерены экспериментально. Дру-  [c.244]

Р°К. Баллистический метод измерения температуры дает менее точные результаты. Стинленд [15] указывает, что предельная точность измерения на его установке составляет 0,05 витка. Это обеспечивает достаточную точность при измерении температур ниже 0,1° К-  [c.260]

Рекомендации по выбору посадок с зазором даны в табл. 8.5. В стандарте приводятся сведения о предельной точности различных способов изготовления деталей. Эта точность характеризуется суммарной погрешностью, включающей погрешности изготовления, погрешности, возникающие при хранении, и ногрешностц за счет технологических уклонов. Величина суммарной погрешности соответствует допускам различных классов точности ОСТ.  [c.368]

Катетометром (компаратором) называется проекционный микроскоп для точных измерений расстояний между двумя точками по вертикали. В простейшем виде он состоит (рис. 21) из вертикальной колонки А, укрепленной на треноге Б, снабженной гремя установочными винтами В. Визирная оптическая труба Г, увеличивающая в 10—20 раз, перемещается по колонке А, с помощью микрометрического винта Д. В окуляре трубы нанесен крест нитей (или бнссектор), при фокусировке на которые и делается отсчет. Точность отсчетов по нониусу катетометра составляет 0,1—0,02 мм. Если катетометр снабжен окулярмикрометром, то предельная точность измерения деформации повышается до 0,0025 мм.  [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Предельная точность : [c.415]    [c.305]    [c.432]    [c.453]    [c.146]    [c.287]    [c.554]    [c.193]    [c.55]    [c.245]    [c.132]   
Статистическая оптика (1988) -- [ c.244 ]



ПОИСК



132 — Отклонения предельные 128 Точность при различных способах изготовления

Биение радиальное 120 — Значения предельные 122 — Назначение степени точности

Биение радиальное Значения торцовое 119 — Значения предельные 122 — Назначение степени точности

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых горячая

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых посадках переходных

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых посадках теплоходовой

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых прессовых

Валы класса точности 1 диаметром 1 — 180 мм — Отклонения предельные при посадках прессовых с зазором 343—346 — Отклонения предельные при

Валы класса точности классов точности 1—5 диаметром 1—500 мм основные — Отклонения предельные

Валы класса точности классов точности 1—5 диаметром 1—500 мм — Отклонения предельные при

Валы классов точности 7—9 диаметром 1—500 мм — Отклонения предельные

Газораспределение регулировка и предельная точность

Деформации предельные на точность и прочность изделия

Допуски и посадки. Система отверстия 1- й класс точности. Предельные отклонения

Допуски и предельные размеры дюймовой резьбы. 2-й и 3-й класi сы точности

Кобринский А. Колискор А. ШЛесковский Е. И., СергеевВ. И. Оценка предельной эффективности применения самонастраивающейся системы для позышения точности обработки

Кольца уплотнительные резиновые и пневматических устройств - Гарантийные сроки и наработка 282 - Группы резин 274 - Группы точности 273 Предельные отклонения диаметров

Обозначение метрическая для деталей из пластмасс - Выбор степени точности 618 Методы получения 618 - Поля допусков 619 - Предельные отклонения

Отверстия в отливках — Размеры класса точности 1 диаметром 1—180 мм основные — Отклонения предельные

Отверстия в отливках — Размеры классов точности 1—5 диаметром 1—500 мм — Отклонения предельные

Отклонения предельные Точность при корпусные — Классы чистоты ириволочных поверхностей

Отклонения предельные Точность при литые — Общие требования при конструировании 208, 209 — Переходы

Предельные износы из условия точности перемещения ведомого звена

Предельные отклонения валов и отверстий 1-го класса точности в мк по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий 3-го класса точности в мк Посадки с зазором по ОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий 3-го класса точности в мк для деталей из пластмасс

Предельные отклонения валов и отверстий 3-го класса точности в мм. Посадки с зазорами по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе ( гверстия 1-го класса точности в мк по ОСТам НКМ Предельные отклонения валов и отверстий в системе вала 1-го класса точности в мк по ОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе вала 2-го класса точности в мк. Посадки с натягом по ОСТам

Предельные отклонения валов и отверстий в системе вала 2-го класса точности в мм по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе вала класса точности 2а в мк по ОСТу НКМ

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия 2-го класса точности в мк. Посадки переходные и посадки с зазором по ОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия 2-го класса точности в мм по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия 3-го класса точности в мк. Прессовые посадки по ОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия класса точности 2а в мм. Посадки переходные и посадки с зазором по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия класса точности 2а в мм. Прессовые посадки по ГОСТу

Предельные отклонения валов и отверстий в системе отверстия класса точности 2а вмк по ОСТу НКМ

Предельные отклонения валов и отверстий класса точности За в мк по ОСТам НКМ

Предельные размеры для метрической резьбы по ОСТНКТП 32. 2-й класс точности. Схема расположения допусков

Форма поверхностей — Точность—Выбор степени и контроль 640—643, 713715 Отклонения предельные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте