Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

352 — Жесткость элементов

При сложной форме изделий жёсткость элементов соединения рекомендуется определять экспериментально.  [c.180]

Методы расчёта на прочность и жёсткость элементов конструкций в условиях пластичности и ползучести созданы главным образом благодаря работам советских учёных Л. С. Лейбензона, Н. М. Беляева, А. А. Ильюшина, В. В. Соколовского, А. Ю. Ишлинского, Ю. Н. Работнова, Л. М. Качанова и др.  [c.176]

Коэфициенты влияния или жёсткости элементов модели должны относиться между собой, как соответствующие им коэфициенты влияния или жёсткости исходной системы 2 В 8 . .  [c.328]


Фиг. 43. Расчётная схема литой боковины. Внешняя нагрузка 2Р распределяется в точках нижнего пояса в зависимости от жёсткости элементов рессорного комплекта (Р = 0,715 Р и Р = 0,285 Р для комбинированного рессорного комплекта) Фиг. 43. Расчётная схема литой боковины. Внешняя нагрузка 2Р распределяется в точках нижнего пояса в зависимости от жёсткости элементов рессорного комплекта (Р = 0,715 Р и Р = 0,285 Р для комбинированного рессорного комплекта)
Пользуясь свойством уменьшения диаметра при скручивании, можно придать пружине переменную жесткость путем введения профильных центрирующих элементов. В конструкции на рис. 380, III центрирующей втулке придана форма конуса. По мере закручивания витки пружины последовательно ложатся на конус, вследствие чего жёсткость пружины с увеличением угла закручивания возрастает. Пружины кручения рассчитывают по следующим формулам. .  [c.193]

S — наименьшая толщина свариваемых элементов. Для уменьшения шунтирования тока расстояние между точками назначают а > 3d и 60 мм при двух соединяемых толщинах 80 мм при трёх соединяемых толщинах (фиг. 19, б). Расстояние от ряда точек до рёбер жёсткости, кромок уголков и тому подобных элементов  [c.159]

На фиг. 228 представлен стальной шкив, склёпанный. из штампованных элементов. Обод для увеличения жёсткости отбортован. Кон-  [c.481]

Если валы в некоторые моменты времени испытывают слишком сильные удары и муфта должна быть снабжена пружинами с малым (f, то при нормальной работе валов муфта окажется очень жёсткой и ведомый вал будет вращаться неравномерно. В таких случаях ставят муфты переменной жёсткости. На фиг. 82 показана схема рабочего элемента упругой муфты  [c.542]

В опорных сечениях балки элементы жёсткости целесообразно усилить по сравнению с промежуточными сечениями, например, заменой двух уголков четырьмя или увеличением их размеров.  [c.868]

В балках, подвергаемых действию сосредоточенных подвижных нагрузок, между основными элементами жёсткости иногда ставят  [c.868]

Обеспечить рациональное конструирование узловых соединений, простоту стыкования элементов по их длине и равномерное распределение напряжений по их сечениям. Для уменьшения напряжений в фермах под тяжёлые нагрузки от жёсткости узлов желательно иметь у <10, где Л —высота элемента /—расстояние между узлами.  [c.880]

Пример сварного маховика диаметром 2500 мм показан на фиг. 96. Массивный обод приварен непрерывными швами к центру, имеющему вырезы. Центр маховика усилен рёбрами жёсткости, образующими спицы. Приварка рёбер жесткости производится валиковыми швами. Центр со ступицей сварен втавр с подготовкой кромок. Так как сварка элементов больших толщин вызывает остаточные объёмные напряжения, которые могут уменьшать прочность конструкции и вызвать в ней деформации в процессе её эксплоатации, то изделия после сварки необходимо подвергнуть отпуску для устранения собственных напряжений.  [c.891]


Перовые свёрла. Режущая часть этих свёрл выполняется в виде пластинки (лопатки), снабжённой режущими элементами (фиг. 23). Они применяются в тех случаях, когда требуется жёсткость инструмента, например, при обработке твёрдых поковок или литья, а также для ступенчатых и фасонных отверстий. Перовые свёрла для больших диаметров обычно изготовляются со вставной рабочей частью.  [c.331]

В кузовах с несущим наружным листом (пола, стен и крыши) безраскосный каркас кузова, состоящий из набора стоек, балок пола, дуг и продольных балочек, служит элементом жёсткости. Толщина элементов каркаса 3—6 мм, верхних и нижних обвязок 6—10 мм, пола 2—3 мм, боковых стен 1,6—3,0 мм., крыши 1,6—2,0 мм (нижние  [c.682]

Определение баланса жёсткости станка, т. е. относительной величины жёсткости его элементов, производимое как в п. 1, но с одновременным измерением деформации всех основных элементов станка. Измерение деформаций должно производиться по отношению к независимой, не деформируемой нагружающими силами базе — специальной контрольной станине или по отношению к сопряжённым узлам и деталям самого станка. В этом случае необходим последующий пересчёт измеренных величин деформаций с отнесением их к точке приложения нагрузки.  [c.668]

Учитывая значительные моменты в углах, вызывающие скручивающее действие одной части рамы на другую, следует позаботиться о хорошем соединении между собой продольных элементов с поперечными с целью придания всей раме большой пространственной жёсткости, что важно для предупреждения деформаций поворотной платформы и расположенных на ней механизмов.  [c.1191]

Фиг. 16. Динами-ческая жёсткость элемента массы. Фиг. 16. Динами-ческая жёсткость элемента массы.
Для продольных колебаний ниже указаны значения жёсткости элементов, определённые как отношение продольной силы, приложенной к незакреплённому концу элемента (стержня, пружины), к деформации элемента.  [c.254]

По мере выполнения шва меняется характер временных деформаций изгиба и место наложения шва. Возможно смещение шва и на полку. Разнокатетность или смещение шва лиоо на полку, либо на стенку будут тем большими, чем меньше относительная жёсткость элемента и чем больше длина тавра. При тех же деформациях элемента можно полностью исключить смещение шва с проектного положения, т. е. исключить брак при его изготовлении, вводя при  [c.401]

Так как размерность ординат грузовой линии -- кгсм, то площади будут иметь размерность кгсм , т. е. ту же размерность, что имеет жёсткость вала EJq. Если для величин, имеющих измерение кгсл , взять один и тот же масштаб (для элементов грузовой площади на многоугольнике сил и полюсного расстояния о), то прогибы вала получатся в масштабе длины вала на чертеже.  [c.520]

Муфты этой группы наиболее распространены, так как по сравнению с предыдущими они просты и более дёшевы [3, 5 и 10]. К недостаткам этих муфт следует отнести износ упругих элементов, а на средних и больших моментах — повышенные габариты. Муфты могут компенсировать любое по характеру смещение валов и являются обычно муфтами постоянной жёсткости. Вследствие того что неметаллические упругие материалы не еле- дуют закону Гука, поглощённую работу удара подсчитать теоретически не удаётся и её обычно определяют опытным путём.  [c.545]

По данным Института электросварки АН УССР, при сварке поясных швов балок из малоуглеродистой стали электродами с ионизирующими покрытиями продольное остаточное сокращение составляет 0,05 -0,02 >/о (с увеличением 5 поясов усадка уменьшается). В результате приварки к вертикальной стенке балки каждой пары рёбер жёсткости непрерывными швами возникает дополнительная продольная деформация элемента, равная 0,3— 0,5 мм.  [c.862]

Нормы жёсткости для балок, применяемых в металлических конструкциях, устанавливаются в зависимости от назначения последних. В табл. 14 приведены нормы жёсткости для некоторых элементов строительных конструкций промышленных сооружений, принятых по ТУ Наркомстроя 1944 г.  [c.863]

Обечайки резервуаров в зависимости от их размеров изготовляются из отожжённого или полунагартованного алюминия внутренние перегородки и элементы жёсткости изготовляются преимущественно из полунагартовая-ного алюминия. Нагартованный алюминий находит ограниченное применение вследствие его низкой пластичности.  [c.169]

При формовании изделия с элементами жёсткости (каркасированная обшивка) в форме предусматриваются пазы, размеры которых должны соответствовать размерам элементов каркаса.  [c.696]

Процесс формования при автоклавном способе в основном аналогичен описанному при пневматическом способе прессования. При изготовлении каркасированных изделий формование производится на пуансоне, в котором предусмотрены пазы. Для обеспечения беспрепятственного формования и качественной припрессовки каркаса к формуемому изделию необходимо, чтобы элементы жёсткости (каркас), смазанные с поверхности клеем, были уложены в пазы заподлицо с пуансоном или в крайнем случае утоплены не более чем на 1 мм. Герметизированный прорезиненный мешок, в который помещается пуансон (форма) с прессуемым изделием, предохраняет последнее от непосредственного воздействия окружающей среды в автоклаве, создавая этим условия для качественной склейки слоёв, а также способствуя достижению равномерного давления при прессовании. Вакуум в мешке  [c.699]


Фиг. 32. Схема автоклавного прессования с применением позитивной формы 1 — автоклав 2 —патрубок для ввода среды, создающей давление и обогрев 3— форма 4 — паз для элементов жёсткости 5—ре-э11новый мешок б —патрубок для вакуумирования воздуха 7 — слоистый прессматериал —вагонетка 9 — выпускное отверстие автоклава. Фиг. 32. Схема автоклавного прессования с применением позитивной формы 1 — автоклав 2 —патрубок для ввода среды, создающей давление и обогрев 3— форма 4 — паз для элементов жёсткости 5—ре-э11новый мешок б —патрубок для вакуумирования воздуха 7 — слоистый прессматериал —вагонетка 9 — выпускное отверстие автоклава.
В случае недостаточности подкосов жёсткости (при пролётах балки свыше 6—7 м) применяются односторонние или двухсторонние решетчатые связи (фиг. 1, б) с элементами, подбираемыми по максимально допускаемой гибкости (К = 200 — 250). Вместо решетчатых связей может быть использован металлический сплошной настил, распологае-мый на площадке со стороны механизма передвижения балки.  [c.827]

В целях уменьшения вероятности местных вибраций верхней монтажной плиты фундамента рекомендуется придавать возможно ббльшую жёсткость раме, образованной поперечными и продольными балками. Для этого применяются уширенные продольные балки, жёстко скреплённые с поперечными. Размеры сечений ненагруженных элементов принимаются не менее 5 см, балок — не менее 40 см. Консоли верхней плиты фундамента должны быть возможно более жёсткими, без больших вылетов. Это достигается устройством окаймляющей бортовой балки, опирающейся на мощные консоли, или применением жёстких закрепляющих рёбер.  [c.542]

Размеры обрабатываемой поверхности. 2. Свойства материала детали с точки зрения обрабатываемости металла. 3. Элементы режима резания с учетом режущих свойств инструмента, жёсткости детали, моишости стянка и прочности механизм.1 подачи станка а) глубина резания, 6) подача, в) число оборотов или двойных ходов в минуту. 4. Требуемая точность и чистота обработки. Для работ, выполняемых с ручной подачей, к перечисленным факторам добавляются а) кинематика механизма подачи и размеры детали, к которой прикладывается угилие рабочего б) усилие, прикладываемое рабочим  [c.481]

Для расчета основного времени по каждому переходу в операции необходимо установить основные элементы режима резания а) глубину резания и число проходов, причем для грубых и получистовых обработок исходя из общего припуска на обработку с учётом лимитирующих факторов и для чистовых исчодя из технологических соображений б) технологически допустимую подачу выбранная подача уточняется по паспорту станка, а для грубых и получистовых обработок проверяется по усилию, допускаемому прочностью механизма подачи станка, жёсткостью инструмента и изделия в) период стойкости.  [c.496]


Смотреть страницы где упоминается термин 352 — Жесткость элементов : [c.465]    [c.788]    [c.531]    [c.542]    [c.863]    [c.867]    [c.867]    [c.868]    [c.868]    [c.872]    [c.889]    [c.494]    [c.64]    [c.193]    [c.101]    [c.107]    [c.287]    [c.780]    [c.825]    [c.834]   
Детали машин Том 2 (1968) -- [ c.352 , c.368 ]



ПОИСК



Вычисление матриц жесткости и теплопроводности конечных элементов

Детали пластмассовые — Армирование металлическими элементами жесткости

Динамические жесткости гидравлических элементов и переход к эквивалентным механическим элементам

Динамические жесткости механических элементов

Жесткость Единицы измерения элементов конструкций для продольных колебаний

Жесткость резинокордного элемента

Жесткость упругого элемента

Жесткость — Определение элементов конструкции для продольных колебаний

Кольца круговые с лыской Жесткость и моменты сопротивления при кручени при кручении 303, 305 Секторы— Вычисление элементов 286 — Центр изгиба 334 —Ядра—Размеры

Кольца смазочные эллиптические — Жесткость и моменты сопротивления при кручении 305 Элементы — Вычислени

Коэффициент амплитуды жесткости упругих элементов

Коэффициент асимметрии циклов жесткости конструктивных элементов

Коэффициент жесткости элемента

Линейный упругий элемент. Матрица жесткости

Матрица жесткостей элементов

Матрица жесткости ансамбля конечных элементов

Матрица жесткости и приведенные узловые силы конечного элемента ферменной конструкции

Матрица жесткости конечного элемента конструкции

Матрица жесткости стержневого элемента

Матрица жесткости элемента конечного

Матрицы жесткостей оболочечных элементов

Матрицы жесткостей оболочечных элементов с недеформируемым сечение

Матрицы жесткости кольцевых элементов — Построение

Матрицы жесткости узловых элементов

Модернизация станков, повышение жёсткости элементы механизма

Основные соотношения теории тонких оболочек ш общие принципы построения матрицы жесткости элемента

Основы конструирования и расчета пластмассовых элементов конструкций на прочность и жесткость

Особенности сборки пластинчатых детаСборка изделий с элементами малой жесткости

Остановка трещины — Влияние элементов жесткости конструкции

Парапеты—Заготовка элементов покрытий 241, 242 — Увеличение жесткости покрытий

Подвески пневматические жесткости резинокордного элемента

Подпрограмма вычисления матриц жесткости кольцевых оболочечных элементов

Подпрограммы интегрирования канонических систем и получения матриц жесткости одномерных конечных элементов

Построение матрицы жесткости и матрицы напряжений для элемента в виде пологой оболочки со ступенчатым изменением толщины

Построение матрицы жесткости конечного элемента

Принципы достижения максимальной жесткости элементов конструкций из композиционных материалов

Проблемы контроля формы и размеров конструктивных элементов изделий и технологической оснастки в самолетостроении Особенности воспроизведения форм и размеров агрегатов самолетов из конструктивных элементов малой жесткости

Расчет элементов конструкций заданной надежности по жесткости при законах распределения нагрузки, отличных от нормального

Сегменты круглые — Жесткость кручении 304 — Элементы Вычисление 115, 284 — Элементы — Таблицы при

Сегменты круглые — Жесткость параболические — Элементы — Вычисление

Система статически определимая - Деформация элементов 78 - Матрица жесткости 105 Метод свободных затухающих колебаний

Система упругих элементов. Матрица жесткости системы элементов

Станины Жесткость элементов рамы

Станины прессов Жесткость элементов

Уменьшение ширины матрицы жесткости конечных элементов

Упругие элементы с резко отличающимися жесткостями в разных направлениях

Уравнение жесткости элемента

Уравнения жесткости глобальные для элемента

Формирование матрицы жесткости ансамбля элементов

Функции формы конечных элементов и матрица жесткости

Штамповка Элементы жесткости на углах — Построение

Эквивалентная жесткость и эквивалентный коэффициент поглощения энергии системы при различном соединении упругих элементов

Элемент Матрица жесткости 80 - Метод конечных разностей 19S - Целенаправленное

Элемент жесткости — Влияние

Элемент жесткости — Влияние запас энергии, расходуемой на распространение трещины

Элемент жесткости — Влияние останавливать трещину

Элементы жёсткости обшивки вагонов

Элементы с резко отличающимися жесткостями — Расчет



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте