Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разов

Основные области применения раз. [ичиых источников питания сварочной дуги приведены в табл. 23.  [c.128]

На рис. 8 показаны графики зависимости относительных размеров поперечного сечени.ч h h от надежности по прочности ддя раз.пичных комбинаций законов распределения нагрузки и несущей способности. Здесь И — размеры поперечного сечения, подсчитанные при значениях нагрузки и несущей способности, равных их математическим ожиданиям. Для наглядности по оси абсцисс откладывается величина -Ig (1-Я).  [c.30]


Под мерой надежности Я будем понимать вероятность того, что ни разу за срок службы Т максимальное напряжение S не превысит несушей способности/ .  [c.57]

Так как вероятность Рщ появления события т раз в этом случае зависит только от V RjT), то вычисление может быть доведено до конца.  [c.58]

Полученное решение легко распространить на случай проектирования элементов конструкций заданной надежности по жесткости. При этом под мерой надежности понимается вероятность того, что максимальное перемещение течение срока службы ни разу не превысит заданного. Следовательно, в этом случае для надежности можно записать  [c.58]

Аналогично решается задача проектирования элементов конструкций заданной надежности по устойчивости. В этом случае мерой надежности является вероятность того, что ни разу за срок службы Т действующая обобщенная нагрузка q не превысит критической с кр- Под обобщенной нагрузкой можно принимать силу, распределенную нагрузку, изгибающий момент, крутящий момент и т.д.  [c.58]

Поставим задачу подобрать размеры поперечного сечения таким образом, чтобы надежность злемента конструкции была заданной. Под мерой надежности будем понимать вероятность того, что ни разу за срок службы Т максимальное напряжение не превысит несущей способности.  [c.70]

Когда длины звеньев механизма соизмеримы с длиной ведущего звена (не превосходят ее более чем в 6—8 раз), тогда планы скоростей и ускорений  [c.43]

В последующих изданиях этого учебника на русском и иностранных языках автор постоянно совершенствовал свой курс, вводя в него новые разделы, отражающие последние достижения науки, и сокращая материал, потерявший актуальность. Последний раз этот учебник был издан в 1975 г. при жизни автора (третье издание).  [c.8]

Пусть дан механизм, состоящий из стойки, начального звена (или начальных звеньев) и нескольких групп различных классов. Начинать надо с попытки отсоединить от механизма группы II класса. При этом необходимо каждый раз после отсоединения группы проверить, обладает ли оставшаяся кинематическая цепь той же степенью свободы, что и первоначальный механизм, и чтобы не оставалось вообще элементов звеньев, не входящих в кинематические пары. Если попытки отсоединения групп II класса не дадут решения, то надо переходить к попыткам отсоединения групп III класса. После групп III класса следует переходить к группам IV класса и т. д.  [c.61]

Отношение масштабов i-io/И г имеет раз.мерность . Направле-1, ия угловых скоростей и Юд могут быть определены следующим образом. Мысленно прикладывая векторы и к точке С, видим, что вращение звена 2 происходит в направлении вращения часовой стрелки, а вращение звена S — в направлении, обратном вращению часовой стрелки (рис. 4.17, а).  [c.81]


Удовле1Ворительные результаты даёт применение вместо солей непосредственно фосфорной кислоты в количестве 20 мг/л, при этом коэф( (Ициент защиты от коррозии достигает 80 /S и более при одновременном снижении освдкообразования (кальциевой накипи) в несколько раз.  [c.58]

В зависимости от источника поляризации различают следящие раз-новйдносги анодной защиты  [c.74]

Сварку швов с X- или U-образньш скосом кромок выполняют в оби(ем так л е, ь ак и с V-образным скосом. Однако для уменьшения остаточных деформаций и напряжений, если это возможно, сварку ведут, накладывая каждый валик или слой попеременно с каждой стороны. ]Двы с X- или U-образпым скосом кромок но сравнению с V-образным имеют преимущества, так как в первом случае в 1,6 —1,7 раза уменьшается объем наплавленного металла (повышается производительность сварки). Кроме того, уменьшаются угловые деформации, а возмолшый непровар корня шва образуется в нейтральном по отношению к изгибающему моменту сечении. Недостаток U-образного скоса кромок — повышенная трудоемкость его получения.  [c.23]

Вдуваемый в камеру газ (рис. 53), сжимая столб дуги в каиале сопла плазматропа и охлаждая его поверхностные слои, повышает телшературу столба. В результате струя проходящего газа, нагреваясь до высоких температур, ионизируется и приобретает свойства плазмы. Увеличение при нагреве объема газа в 50—100 и более раз приводит к истечению плазмы с высокими околозвуковыми скоростями. Плазменная струя легко расплавляет любой металл.  [c.65]

Малое количество вводимой теплоты. Как правило, для получения равной глубины нроплавления при электронно-лучевой сварке требуется вводить теплоты в 4—5 раз меньше, чем при дуговой. В результате резко снин аются коробления изделия.  [c.67]

На основе электродов с особо толстым покрытием (Г) раз-работаньс электроды для специальных целей.  [c.109]

Гелий — газообразный чистый поставляют по техническим условиям. Содор кание примесей в гелии высокой частоты не более 0,02%, в техническом до 0,2%. Примеси азот, водород, влага. Хранят и транспортируют гелий так же, как и аргоп, в стальных баллонах водяной емкостью 40 л Н]ш давлении 150 ат. Цвет ба,1[лона коричневый, надпись белого цвета, И связи с тем, что гелий в 10 раз легче аргона, расход гелия при сварке увеличивается в 1,5—3 раза.  [c.121]

При использовании рубина в качестве рабочего тела частота повторепия импульсов достигает 60 Гц. Неодимовое стекло способно создать большую выходную мощность в луче, но частота следова-1[ия импульсов меньше — не выше 0,5 Гц, так как теплопроводность этого лгатериала в 17 раз нин№ теплопроводности рубипового монокристалла. 1 оэффициент полезного действия наиболее высок у лазера па С0 , где он составляет около 10% (у рубипового лазера он едва достигает 0,5%).  [c.168]

Угол расхождения луча 0 пропорционален д,лине волны излучения, и таким образом лгинимальн1.1е размеры пятна также возрастают нронорциональио увеличению длины волны. Предельная плотность энергии от твердотельного лазера в 100 раз выше, чем от газового лазера (длина волпы, а следовательно, и о увеличиваются в 10 раз).  [c.169]

Релшмом сварки называют совокупность основных характеристик сварочного процесса, обеспечивающих получение сварных швов заданных раз.меров, формы и качества. При ручной дуговой сварке это диаметр электрода, сила сварочного тока, напряжение дуги, площадь поперечного сочения шва, выполняемого за один проход дуги, число проходов, род тока, полярность и др.  [c.180]

Мн 1,5 Сг 2,5 № 0,5 V 1,0 Мо 0,5 Nb. Комбинируя раз-личн].1е легирующие элементы в указанных пределах, можно получить швы с временным сопротивлением до GO—70 кгс/мм в исходном после сварки состоянии и 85—145 кгс/мм после соответствующей термообработки. При сварке низколегированных сталей повышенной прочности не предъявляют требований к идентичности состава металла шва и основного металла основным критерием выбора служит получение гарантированных механических свойств металла шва, что и предусмотрено действующим ГОСТ 9467-75.  [c.249]

При испытаниях надрезанных образцов на удар хрупкие раз-рутончя переходят в вязкие при повышепии температур испытания. Снижает температурный интервал перехода в хрупкое состояние некоторое увеличение содержания в стали углерода и для ферритпых сталей — азота (примерно в количествах /цщ от концентрации хрома). Такие добавки уменьшают склонность к росту зерна при высоких температурах и улучшают сварочные свойства сталой.  [c.261]


Ручную аргоЕгодуговую сварку вольфралговым электродом ведут па ноременнолЕ токе па установках типа УДГ-300, УДГ-500, нрп расходе аргона 6—15 л/мин. Сварку можно выполнять не только в аргоне, но и в гелии при расходе гелия в 1,8—2,2 раза вг.нпе, чем аргона. Напряжение дуги при сварке в аргоне 15 — 20 В,  [c.356]

Производительность сварки вольфрамовым электродом можно повысить в 3—5 раз, если использовать трехфа.зную дугу. Это повышает мощность источника п позволяет за один проход (па подкладке) сваривать металл толщиной до 30 мм (рис. 15У, а). В специальной горелке с увеличенными размерами сопла 1 расположены два вольфрамовых электрода 2 ш 3. В качестве защитных газов используют аргон или смесь аргона и гелия. Электроды и изделие 4 подключают к трехфазному трансформатору (либо используют два однофазных трансформатора).  [c.356]

Чтобы найти мгновенный центр вращения звена 5 относительно стойки 1, следует продолжить линии В А и D, точка пересечения которых Рз1 и оказывается центром мгновенного вращения звена 3 относительно стойки 1. Как известно из теоретической механики, мгновеннь Й центр вращения располагается на пересечении перпендикуляров к направлениям скоростей точек звена. В изображенном на рис. 4.1 механизме линии АВ D как раз и являются перпендикулярами к векторам скоростей точек В м С.  [c.65]


Смотреть страницы где упоминается термин Разов : [c.3]    [c.54]    [c.10]    [c.46]    [c.58]    [c.63]    [c.108]    [c.116]    [c.120]    [c.129]    [c.214]    [c.223]    [c.232]    [c.292]    [c.292]    [c.299]    [c.310]    [c.316]    [c.345]    [c.362]    [c.363]    [c.365]    [c.371]    [c.396]   
Механика в ссср за 50 лет Том3 Механика деформируемого твердого тела (1972) -- [ c.400 ]



ПОИСК



220 выплавляемые 215, 218—220 изготовляемые свободной заливкой коррозионно-стойкой стали 688, 689 нагреваемые 167 разовые (удаление)

220 выплавляемые 215, 218—220 изготовляемые свободной заливкой разовые для гальванопластического формования

221, 222 — Условное обозначение оборудования процессы изготовления разовых объемных форм

257 для опрыскивания модельных многократно 256 разовые

257 для опрыскивания модельных разовые

384 стержневые формовочные графитовые 255: для оболочковых форм 389 для разовых фор

Взносы разовые

Г ДАВЛЕНИЕ Краткие сведения о производстве отливок в разовых песчаных формах

Изготовление литых заготовок в разовых формах

Изготовление отливок в разовых формах

Измерения разовые

Информация разовая

Концентрация предельно допустимая вредных у поверхности земли максимальная разовая

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Получение отливок в разовых формах

ЛУЖЕНИЕ - МЕТАЛЛЫ в разовые формы

Литейное производство Изготовление отливок в разовых песчаных формах

Литье биметаллических изделий цветное в разовые формы — Отклонения допускаемые по размерам

Литье в песчаные формы в разовые формы

Литье в разовые формы

Литье точных отливок в разовые формы

Металлические многократные и разовые стержни

Наклеп разовый

Норма разового действия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБИВКИ И ОЧИСТКИ ЛИТЬЯ Оборудование для выбивки отливок из разовых (земляных) форм

Оборудование: для приготовления суспензий 236 — 238 для удаления разовых моделей 238, 239 для ультразвуковой обработки расплавов: алюминиевых сплавов 482 488, магния 481 для электрошлакового

Оборудование: для приготовления суспензий 236 — 238 для удаления разовых моделей 238, 239 для ультразвуковой обработки расплавов: алюминиевых сплавов 482 488, магния 481 для электрошлакового литья 613 — 616 для электрошлакового

Оборудование: для приготовления суспензий 236 — 238 для удаления разовых моделей 238, 239 для ультразвуковой обработки расплавов: алюминиевых сплавов 482 488, магния 481 для электрошлакового расплавления металла

Основные правила конструирования отливок. изготовленных в разовых формах

Отливка изложниц в сухой разовой форме

Процесс изготовления отливок в разовых песчаных формах

Разовые формы и стержни

Составы для изготовления разовых моделей

Специальные методы литья в разовые формы

Способы изготовления разовых литейных форм и стержней

Способы изготовления разовых песчаных.литейных форм и стержней

Увеличение массы разовых партий стандартных образцов

Формы изготовляемые по разовым моделям Классификация

Формы разовые и постоянные

Цена временная, лимитная, разовая, постоянная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте