Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цилиндры полые 439 —

Как показал еще П, Кюри, симметрия электрического поля описывается группой оо-т (геометрический аналог — покоящийся конус), а магнитного поля оо т (вращающийся цилиндр). Поля механических напряжений, создаваемых при наиболее распространенных видах обработки давлением (прокатка, прессование, волочение, штамповка), описываются в общем случае симметричным тензором 2-го ранга. По своей симметрии они могут быть отнесены к одной из трех следующих групп оо/оо-т т-оо т и т-2 т. Поля напряжений, возникающие в случае одноосной деформации (прессованием, волочением и т.п.), принадлежат к симметрии т-оо т, при этом одно или несколько кристаллографических направлений ориентируются вдоль осей сжатия или растя-  [c.275]


Полярный момент инерции диска подсчитывают по частям. Обычно диск можно разбить на части, представляющие собой цилиндр, полый цилиндр, усеченный конус. Полярный момент инерции цилиндра относительно оси, параллельной его образующей,  [c.331]

Цилиндры полые минераловатные на фенольной связке разрезные  [c.96]

ЦИЛИНДРЫ ПОЛЫЕ, МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ФЕНОЛЬНОЙ СВЯЗКЕ, РАЗРЕЗНЫЕ  [c.112]

Если цилиндр полый, то температуры в центре и снаружи можно измерить при высоких температурах с помощью пирометра. Если внутренний радиус есть г и то  [c.18]

Цилиндр полый с наружным D и внутренним d диаметрами  [c.124]

Предположим, что мы имеем дело с цилиндром, полым внутри. Пусть Гд и — внутренний и наружный радиусы цилиндра, д и — соответствующие  [c.178]

Цилиндры полые — Моменты инерции  [c.795]

Качественное объяснение явления таково. В отсутствии вязкости при установившемся движении все скорости перпендикулярны к оси цилиндра поле скоростей и распределение давлений в жидкости нетрудно рассчитать. Наличие вязкости, как и в предыдущей задаче, приводит к увеличению скоростей и избыточному давлению вблизи оси цилиндра—это давление и объясняет появление составляющих скоростей, параллельных оси цилиндра и направленных к свободной поверхности жидкости.  [c.253]

Кювета В представляет собой тонкостенный цилиндр полый внутри и с двойными стенками, в пространство между которыми подается проба из ячейки 3 для измерения активности. Зазор между стенками составляет примерно 3 мм, объем поступающей в кювету жидкости —10 мл. Кювета насаживается на цилиндрический счетчик, находящийся в вертикальном свинцовом домике конструкции ИФХ АН СССР, и посредством шлифов соединяется с ячейкой 3. После счета импульсов проба возвращается в отделение 3. Та-  [c.62]

Мы не выделили здесь падающее поле, как в (5.10), что упрощает запись. В (5.10) такое выделение необходимо, так как приходящее к цилиндру поле вообще говоря, не разлагается  [c.54]

Аналогично решается задача о дифракции на диэлектрическом цилиндре поля Я — поляризации. В этой задаче не равны нулю компоненты поля Ет, Я = и. Отличие от -поляризации— в граничных условиях, которые записываются в такой форме  [c.55]

На высоких частотах хорошая сходимость этого ряда связана с тем, что так как каждый член его удовлетворяет всем условиям, включая граничные, то он представляет собой решение задачи о дифракции на цилиндре поля некоторого источника, расположенного на луче и зависящего от г по закону  [c.58]

При возбуждении диэлектрического цилиндра некруглого селения возникающее дифрагированное поле имеет те же общие свойства. Вдали от цилиндра образуется сферическая волна. Дисперсионное уравнение записывается в виде равенства нулю бесконечного детерминанта. Вблизи цилиндра поле состоит из поверхностных и вытекающих волн и дополнительного (убывающего с г) поля. В наиболее общем случае дополнительное поле и вытекающие волны имеют вблизи критических частот те же свойства, которые перечислены в предыдущем абзаце для одного из типов волн круглого волновода.  [c.177]


Из общих соображений можно предположить, что при дифракции плоской волны на круговом цилиндре поле на поверхности цилиндра в области геометрической тени должно затухать, так что  [c.287]

Y У, причем вектор у. будучи расположен в касательной плоскости, всюду перпендикулярен образующим цилиндра, так что вихревые линии представляют собой одинаковые плоские кривые (рис. 46, а). Показать, что внутри цилиндра поле постоянно и направлено вдоль оси цилиндра, а вне его — равно нулю. Рассмотреть случай, когда вектор Y направлен по образующим цилиндрической вихревой пелены (рис. 46, б).  [c.166]

Цилиндры — Касание с шаром 385 Цилиндры полые 439 — см. также Цилиндры толстостенные  [c.463]

Условия на торцах 449, 450 Цилиндры полые бесконечные — Расчет  [c.463]

Имеются решения [6] различных задач для анизотропного тела (равновесие полого цилиндра, полой сферы, полупространства и т. д.).  [c.47]

Цилиндр полый овальный. ......149  [c.1466]

Цилиндры полые. Толщина стенок >10 мм, диаметр внутренний 30—50 мм, наружный — 50—80 мм, длина до 500 мм.  [c.37]

Цилиндры полые. Толщина стенок 8—10 мм, диаметр внутренний 10—40 мм, наружный 50—60 мм, длина до 500 мм,  [c.37]

Цилиндры полые, Толшина стенки 4—8 мм, диаметр внутренний 10—35 мм, наружный 20—40 мм, длина до 500. мм,  [c.37]

Отклонение от цилиндричности определяется наибольшим расстоянием от точек реальной поверхности до прршегаю-щего цилиндра. Поле допуска цилиндричности — область пространства, ограниченного двумя соосными цилиндрами, отстоящими друг от друга на расстоянии, равном допуску цилиндричности Т. На чертежах допуск цилиндричности обозначают знаком /у.  [c.287]

На этом принципе устроен обратный маятник Катёра (Kater), применяемый в геодезии. Этот маятник является телом вращения, образованным двумя сплющенными цилиндрами, соединенными стержнем. Перпендикулярно к этому стержню и симметрично относительно его середины укреплены два агатовых ножа, вокруг которых система может попеременно качаться. Один из цилиндров полый, а другой заполнен свинцом, так что центр тяжести расположен ближе к одному ножу, чем к другому. По теореме Гюйгенса массы можно подобрать так, чтобы периоды колебаний вокруг обеих осей были одинаковы, и этот общий период будет периодом колебаний математического маятника, длина которого равна расстоянию между ребрами ножей.  [c.88]

Цилиндры полые из минеральной ваты на синте- 150 0,049+0,00020 ср В помещен 300,  [c.433]

Цилиндры полые из минеральной ваты на синте- 200 0.052+0.000185 / ср То же  [c.433]

Момент инерции однородного цилиндра, полого цилиндра и т п. относительно геометрической оси. Любое из этих тел мы можем мысленно рачбить на тонкие цилиндрические слои, частицы которых на.ходятся на одинаковом расстоянии от оси. Разобьем цилиндр  [c.211]

Ячеистые структуры во вращаммиемся горизонтальном цилиндре. Полый цилиндр из плексигласа, частично заполненный жидкостью, вращается относительно горизонтальной оси так, что нижняя часть движется по направлению к наблю-  [c.89]

Поршневой привод, представленный на рис. П. 16, д, имеет один цилиндр 3, внутри которого сделан уступ. Перемещение вилки переключения 5 осуществляется с помощью поршня 2, на штоке которого закреплена вилка, и полых поршней 1 и 4. При подаче масла в одну из полостей цилиндра поршень 2 занимает крайнеё правое или крайнее левое положение. При подаче масла в обе полости цилиндра полые поршни прижимаются, к гильзе цилиндра 3 и удерживают поршень 2 в среднем положении.  [c.212]

При движении такого кольца кверху между кольцом и цилиндром полу -чается так называемый масляный клин, действие которого заключается в том, что масло подтягивается под кольцо и увлекается книзу, т. е. обратно движению кольца. Кроме того, кольцо с таким скосом скорее прирабатывается. Действие нижнего масляного кольца усиливается, если под ним делается кольцевая выточка (фиг. 36). Под этой выточкой высверливается ряд отверстий через тело поршня.  [c.39]

Действие электростатической линзы может быть продемонстрировано на примере простой линзы, состоящей из двух цилиндров, поле которой было рассмотрено в разд. 3.1.2.2. На рис. 78 изображена картина эквипотенциальных поверхностей такой линзы. Кроме того, показан главный луч с векторами электростатического поля в двух точках для случая положительных потенциалов электродов, причем У2>Уь Как видно, в этом случае электроны ускоряются и фокусируются слева от линзы, тогда как справа от линзы они дефокусируются. Так как электроны проводят больше времени в области с меньшим потенциалом, суммарным эффектом является фокусировка, как и ожидалось в соответствии с основной теоремой электронной и ионной оптики (разд. 4.4). Если то электроны замедляются и  [c.374]


Изделия мелкосерийного производства сложной конфигурации массой не более 2 кг предназначены для электропечей, нагревательных приборов и различных тепловых агрегатов. Эти изделия по форме и размерам делятся на пять групп и две марки ША и ШБ. Группа 1—цилиндры полые с толщиной стенки свыше 10 мм, подвески всех видов с рельефной поверхностью для крепления ленточных нагревательных элементов на стенках, изделия ступенчаторифленые для крепления металлических нагревателей в электропечах, полочки прямые и конусные с рифленой поверхностью. Группа 2 — цилиндры полые с толщиной стенки от 8 до 10 мм, шайбы диаметром 60—120 мм, изделия для крепления металлических нагревателей со сквозными продольными отверстиями, изделия ребристые с боковыми вырезами, втулки вывода со сквозными отверстиями, воронки и фасоны для вводов и выводов нагревателей, полочки-распорки со шпунтами, выступами, сквозными отверстиями. Группа 3 — цилиндры полые с толщиной стенки от 4 до 8 мм, втулки и полувтулки сложной формы с внутренними и наружными пазами по диаметру, обоймы ребристые со сквозными отверстиями, форсунки для распыления газа и жидкостей, винты полые со сквозными боковыми отверстиями с замками, стержни винтовые для спиральных нагревателей, вставки для индукторов с внутренними пазами, звездочки всех видов с винтовой нарезкой. Группа  [c.16]


Смотреть страницы где упоминается термин Цилиндры полые 439 — : [c.347]    [c.323]    [c.1002]    [c.635]    [c.141]    [c.298]    [c.320]    [c.362]    [c.486]    [c.253]    [c.206]    [c.57]    [c.383]    [c.110]    [c.1465]    [c.16]   
Прочность устойчивость колебания Том 2 (1968) -- [ c.0 , c.450 ]



ПОИСК



Бифуркации на цилиндре. Поворот поля Динамические системы на цилиндре, близкие к гамильтоновым

Бояршинов С. В., Приближенный метод расчета толстостенных полых цилиндров при осесимметричном нагружении

Вариационный метод расчета полых цилиндров

Взрыв полом цилиндре и конусе

Влияние цилиндрической оболочки на поле излучения цилиндра

Волны напряжений при локальном нагружении полого цилиндра

Глава шестнадцатая. Расчет индукторов для нагрева полых цилиндров

Деформация полого цилиндра

Деформация полого цилиндра осесимметрична

Дислокация теория —, 232 полый цилиндр с параллельной вырезкой

Дислокация теория —, 232 полый цилиндр с параллельной вырезкой полый цилиндр с радиальной вырезкой

Дисторсии в полом цилиндре

Дисторсия в полом цилиндре вращательна

Задача Адьманзи для полого цилиндра

Задача Ляме для полого цилиндра

Задача консолидации одномерная цилиндре полом вязкоупруго

Замечания по поводу методов Т-матриц и нулевого поля Сопротивление излучения цилиндра конечной высоты

Звуковое поле конечного цилиндра, расположенного между цилиндрическими экранами

Изгибание полосы в цилиндрическую панель. Деформирование полого цилиндра

Изготовление деталей класса полые цилиндры

Исследование температурных полей в элементах паровых и газовых турбин Температурное поле внутреннего цилиндра ЧВД турбины СВ

К определению температурного поля внутреннего цилиндра турбины СВК-200 в зоне паровпуска

Конструктивные и технологические особенности полых цилиндров

Коэффициент размагничивания двух цилиндров полых

Краевые задачи осесимметричного нагружения полых многослойных цилиндров

Круглый полый цилиндр. Несвободное деформирование. Одномерная задача

Круглый полый цилиндр. Свободное деформирование. Одномерная задача

Круговой полый цилиндр с кольцевой трещиной на внутренней поверхности под действием равномерного потока тепла

Крутовой цилиндр поле зависит от

Кручение неоднородного полого кругового цилиндра, обладающего цилиндрической анизотропией

Кручение полого цилиндра

Кручение полого цилиндра силами, распределенными по торцу

ЛОБОДОВ, А. А. ПОЗДЕЕВ, Р. М. ПОДГАЕЦ О вариационной форме решения задачи термоупругости для двухслойного полого цилиндра конечной длины

Ляме для полого цилиндра

Момент гироскопа собственный полого цилиндра

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ Сопротивление полых цилиндров внутреннему давлению

Напряжение на индукторе при нагреве полого цилиндра

Напряжения в полых и сплошных цилиндрах Определение — Методы механически

Напряжения в сплошных и полых вращающихся цилиндрах

Напряженное состояние идеально пластического полого цилиндра, близкого к круговому

Наращивание вязкоупругого полого цилиндра

Наращивание полого цилиндра при линейном законе полвучести

Неограниченный полый цилиндр

Нестационарное осесимметричное температурное поле цилиндра конечной длины

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле диска и длинного цилиндра

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле длинного полого цилиндра

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле длинного цилиндра под воздействием линейного источника тепла, расположенного на оси цилиндра

О кручении неоднородно-стареющего вязкоупругого полого цилиндра

О напряженном состоянии изотропного идеально пластического полого цилиндра, близкого к круговому

Одномерное нестационарное поле (пластина, шар, цилиндр)

Осадка круглого полого цилиндра

Осесимметричное распределение напряжений в однородном полом цилиндре, обладающем цилиндрической анизотропией

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАМАГНИЧИВАЮЩИХ СИЛ И ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОНТУРОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ. КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОГО И РЕАКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОЛЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Поле напряжений во вращающемся цилиндре или диске

Полый однородный цилиндр в продольном магнитном поле

Полый цилиндр в продольном магнитном поле

Полый цилиндр из несжимаемого материала

Полый цилиндр при осесимметричном температурном поле

Поля я токи при дифракции иа круговом цилиндре

Равновесие кругового полого цилиндра

Радиально-симметричная деформация полой сфе. 6.7. Осесимметричная деформация полого цилиндра

Разрушение при высокоскоростном взаимодействии полого цилиндра со слоем на жидкости

Разрушение толстостенных полых цилиндров из хрупкого материала под действием внутреннего давления

Распределение напряжений в консоли, имеющей форму полого или сплошного цилиндра

Распределение напряжений в непрерывно-неоднородном полом цилиндре под действием давления

Распределение напряжений в полом однородном цилиндре под действием внутреннего и наружного давлений

Распределение напряжений в полом однородном цилиндре под действием осевой силы и изгибающего момента

Расчет полых цилиндров, находящихся под действием осесимметричных касательных нагрузок

Расчетные формулы в цилиндрах полых вращающихс

Релаксация в полом цилиндре

Решение задачи о тепловых напряжениях в полом цилиндре с помощью дислокационной аналогии

Ряд Ватсона для звукового поля линейного источника, расположенного на цилиндре

Сжатие полых фарфоровых цилиндров

Стационарное неосесимметричное плоское температурное поле длинного цилиндра

Стационарное осесимметричное температурное поле диска, цилиндра и круглой пластины

Стационарное плоское осесимметричное температурное поле диска и цилиндра

Татаринов В.Г., Татаринова С.Г. Построение температурных полей в выпуклых днищах сосудов высокого давления, сопряженных с многослойным цилиндром

Температурное поле стенки полого цилиндра

Температурные напряжения в длинном полом цилиндре

Температурные напряжения в полом круговом цилиндре

Тепловой поток и температурное поле в полом цилиндре (цилиндрической стенке)

Тепловые напряжения в диске н цилиндре при плоском неосесимметричном стационарном температурном поле

Тепловые напряжения в диске н цилиндре при плоском осесимметричном температурном поле

Тепловые напряжения в полом цилиндре и диске с центральным отверстием при плоском стационарном неосесимметричном температурном поле

Теплопроводность и теплопередача полого цилиндра с источниками тепла

Термоупругие напряжения в полом цилиндре при изменении температуры по радиусу

Течение в полом цилиндре радиальное

Точность и цилиндров полых с фланцем

Трудности аналитических вычислений (электростатическое поле двух цилиндров одного диаметра)

Уплотнение цилиндрической втулки (Деформация полого цилиндра из несжимаемого идеально пластитического материала под действием равномерного давления. Обжатие цилиндра. Обжатие втулки)

Упругопластическое деформирование полого толстостенного цилиндра при циклическом нагружении внутренним давлением

Упругопластическое состояние полого толстостенного цилиндра, находящегося под действием внутреннего давления

Установившаяся ползучесть в полом цилиндре

Цилиндр в аксиальном переменном электрическом поле

Цилиндр конечный полый

Цилиндр полый —Несвободное деформирование 108—111 —Свободное деформирование

Цилиндрическая стенка (полый цилиндр)

Цилиндры Контакт Напряжения вращающиеся полые — Напряжения

Цилиндры полые Эпюры

Цилиндры полые бесконечные — Расче

Цилиндры полые бесконечные — Расче полубесконечные—Расчет

Цилиндры полые бесконечные — Расче с заделанным торцом — Напряжения и перемещения

Цилиндры полые бесконечные — Расче соприкасающиеся параллельные— Расчет

Цилиндры полые бесконечные — Расче соприкасающиеся с взаимно перпендикулярными осями — Расче

Цилиндры полые — Моменты инерции

Цилиндры полые, минераловатные на фенольной связке, разрезные

Штамповка полого цилиндра

Электрический КПД индуктора и выбор частоты при нагреве полого цилиндра



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте