Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цилиндры сплошные

Второй цилиндр сплошной, масса его равна т . Первый цилиндр катится без скольжения по горизонтальной плоскости, второй падает вертикально вниз. Определить 1) ускорения осей обоих цилиндров 2) угловые ускорения цилиндров 3) натяжение  [c.443]

Считая цилиндр сплошным однородным цилиндром, будем иметь  [c.654]

Рис. 16.5. Коэффициент интенсивности напряжений для внутренней трещины в цилиндре. Сплошная линия — метод сечений, штриховая — точное решение. Рис. 16.5. <a href="/info/20359">Коэффициент интенсивности напряжений</a> для <a href="/info/544345">внутренней трещины</a> в цилиндре. <a href="/info/232485">Сплошная линия</a> — <a href="/info/4912">метод сечений</a>, штриховая — точное решение.

Рис. 40. Распределение температуры в с ечении цилиндра сплошные кривые соответствуют расчету по точной формуле (150), кружочки—расчету по приближенной формуле (153). Рис. 40. <a href="/info/249037">Распределение температуры</a> в с ечении цилиндра сплошные кривые соответствуют расчету по точной формуле (150), кружочки—расчету по приближенной формуле (153).
Цилиндр — сплошная отливка с размещением основной массы вдоль одной из осей один из осевых размеров превосходит два других в 2— 3 раза  [c.90]

К 7. Классическими работами, относящимися к задаче о напряженном состоянии в круглом цилиндре (сплошном и иолом), являются  [c.919]

В том же самом году Герц решил другую важную задачу теории упругости )—о загружении длинного цилиндра сплошными нагрузками, действующими нормально к его оси с постоянной но ее длине интенсивностью. Он находит общее решение задачи и в качестве ее частного примера исследует распределение напряжений в цилиндрических катках, подобных тем, что применяются в конструкциях подвижных опор в мостах.  [c.417]

В том случае, если цилиндр сплошной R = 0), соотношения (2.120)-(2.121), (2.123) преобразуются к виду  [c.88]

В течение XIX в. появилось значительное количество исследований, посвященных различным задачам для упругого шара и цилиндра (сплошного и полого), в которых были развиты методы разложений решения по сферическим и цилиндрическим функциям.  [c.55]

Внутренний сердечник состоит из двух стальных цилиндров сплошного внутреннего 4 и перфорированного (с отверстиями) наружного 5, на который надет резиновый чехол 6. Наружный кожух формы снабжен раструбным 2 и втулочным 11 упорными кольцами для закрепления продольной предварительно напряженной арматуры. Цилиндрический конец формы оборудован калибрующим кольцом 10, предназначенным для образования втулочной части трубы, а также уплотняющим кольцом.  [c.103]

При наличии между, цилиндрами сплошной стенки расстояние мм) между их осями  [c.63]

Наиболее целесообразно в этих случаях применять образцы, моделирующие натурную деталь. При испыта нии материалов для штампов образцам придают форму куба, параллелепипеда, для пресс-инструмента — цилиндра сплошного или полого и т. д.  [c.146]

Поскольку цилиндр сплошной и свободен от поверхностных сил, в решениях (4.10.7) и (4.10.12) постоянную Сг следует положить равной нулю, а постоянную С1 определить из условия О при р = 1.  [c.134]

Поскольку цилиндр сплошной, то следует положить  [c.226]


Метод Майзеля определения поля перемещений удобен в случае центральной симметрии температурного поля (толстостенная сферическая оболочка, шар) и осевой симметрии (толстостенный цилиндр, сплошной цилиндр, упругое полупространство и слой), а также в случае плит и оболочек простой формы, где функции удается определить простым способом.  [c.479]

Методы решения, основанные на точном выполнении уравнений теории упругости для полого цилиндра, не отличаются от методов, рассмотренных выше применительно к цилиндру сплошному. Решение также может быть разложено в тригонометрический ряд или представлено в виде интеграла Фурье.  [c.439]

Цилиндры сплошные бесконечной длины — Расчет при давлении равномерном на участке боковой поверхности 434, 435  [c.463]

Для толстых оболочек, разделенных на слои, применение рекуррентных формул эквивалентно расчету цепной схемы, звенья которой имеют Т-образную структуру (рис. 2.9). Схема может также использоваться для аналогового моделирования полей в круговых и овальных цилиндрических оболочках. Расчет может выполняться при заданных напряженностях поля на концах цепи, что соответствует нагреву оболочки двумя индукторами, но наиболее интересен случай, когда конец цепочки замкнут на известное сопротивление 2в1. Если расчет начинается от оси цилиндра (сплошной цилиндр), то 2в1 — О, а при введении в полость идеального магнитопровода 2в1 оо. Особенностью метода является то, что расчет ведется от внутреннего слоя, для которого необходимо задаться напряженностью Яв1. Полученная на внешней поверхности послед-  [c.69]

Если внутренний цилиндр сплошной (а = 0), то окружные и осевые напряжения в металле и керамике в первом приближении могут быть определены по формулам (4.34) и (4.37).  [c.171]

Припуски и предельные отклонения для поковок типа цилиндров сплошных, муфт и дисков сплошных и с отверстиями выбирают по табл. 5.6.  [c.122]

Если цилиндр сплошной, то  [c.47]

Рис. 59. Влияние вязкости материала слоя на волновую картину в двухслойном цилиндре (сплошные линии — упругий полимер штриховые — вязкоупругий штрихпунктирные — поверхность контакта Рис. 59. <a href="/info/20540">Влияние вязкости</a> материала слоя на волновую картину в двухслойном цилиндре (<a href="/info/232485">сплошные линии</a> — упругий полимер штриховые — вязкоупругий штрихпунктирные — поверхность контакта
Рассмотрим пример [72]. Пусть имеется круговой изотропный неоднородный цилиндр, сплошной, без полости, у которого коэффициент Пуассона — величина постоянная, а модуль Юнга Е меняется по длине. По одному торцу, плоскость которого принимается за плоскость ху или г0 (рис. 76), распределены усилия закон распределения не задается, а задается лишь осевая сила Р, к которой они приводятся. Другой торец, 2 — /, как-то закреплен. Боковая поверхность не нагружена и объемные  [c.250]

Рис. 9.3. Контакт качения упругопластических цилиндров. Сплошная линия— упругие напряжения на глубине г = 0.5а штриховая линия — добавлены напряжения (а ), и (ау)г, обеспечивающие приспособляемость. Рис. 9.3. Контакт качения упругопластических цилиндров. <a href="/info/232485">Сплошная линия</a>— <a href="/info/18762">упругие напряжения</a> на глубине г = 0.5а <a href="/info/1024">штриховая линия</a> — добавлены напряжения (а ), и (ау)г, обеспечивающие приспособляемость.
По устойчивости на вибрирующем лотке заготовки подразделяют на три группы плоские — шайбы, квадраты, пластины, граненые стерженьки и т. п., которые при движении по вибрирующему лотку только скользят, но не перекатываются, цилиндрические — цилиндр сплошного сечения, колпачки, трубочки, цилиндрики с уступами и т. п., которые в зависимости от расположения на вибрирующем лотке скользят или перекатываются округлые шары, цилиндры с большими фасками, колпачки со сферическими донышками и др., которые при движении перекатываются по лотку. Вибрационные загрузочные устройства подают заготовки, первой и второй группы, заготовки третьей группы не подаются ввиду отсутствия их устойчивости на вибрирующем лотке.  [c.162]


Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра (рис. 393, д-ж) обычно имеет [)орму сплошного цилиндра с отверстием для установки на вал.  [c.219]

R полого цилигщра из Li от магнитного поля JT, параллельного осп цилиндра сплошная кривая — данные эксперимента, штриховая — теоретическая.  [c.640]

Размеры и техническяе условия для плоскопараллельных мер длины регламентированы ОСТ 85000-39. Согласно этому стандарту, плитки могут выполняться не только в виде прямоугольного параллелепипеда (фиг. 37) с сечением 30x9 мм для размеров до 10 мм и 35x9 мм для размеров свыше 10 мм, но и в виде цилиндра сплошного сечения.  [c.76]

Равновесие конечного цилиндра, сплошного и полого, в осесимметричном случае изучалось при помощи однородных решений В. К, Прокоповым (1950, 1958) Г, И, Бухаринов (1956) свел решение задачи об осесимметричной деформации сплошного цилиндра конечной длины к отысканию дополнительной функции, для которой составляется интегро-дифференциальное уравнение. В последние годы появилось много работ, посвященных осесимметричной задаче равновесия сплошного цилиндра конечной длины, в которых решение задачи сводится к бесконечным системам линейных алгебраических уравнений (Б. Л. Абрамян, 1954 Г. М. Валов, 1962 В. А. Лихачев, 1965). Сжатие круглого цилиндра исследовалось Г. М. Валовым (1961) и Е. П. Мирошниченко (1957) равновесие вращающегося цилиндра рассмотрел В. Т. Гринченко (1964) им же дан очень обстоятельный анализ всех аспектов точного выполнения граничных условий в осесимметричной задаче для полубесконечного цилиндра (1965). Осесимметричная деформация цилиндра конечной длины, сделанного из трансверсально-изотропного материала, изучалась А. А. Баблояном (1961).  [c.20]

Рис. 4.2. Коэффициенты активного и 1)еактивного сопротивлений для сплошного цилиндра (сплошные линии) и для цилиндрической полости (штриховые линии) Рис. 4.2. <a href="/info/6630">Коэффициенты активного</a> и 1)еактивного сопротивлений для сплошного цилиндра (<a href="/info/232485">сплошные линии</a>) и для <a href="/info/147755">цилиндрической полости</a> (штриховые линии)
Рис. 8. Эпюры напряжений в цилиндре (сплошные. чинии) и диске (штриховые линии) в условиях установившейся ползучести для различных значений показа- Рис. 8. <a href="/info/7136">Эпюры напряжений</a> в цилиндре (сплошные. чинии) и диске (<a href="/info/1024">штриховые линии</a>) в условиях установившейся ползучести для <a href="/info/673251">различных значений</a> показа-
Основным формовочным агрегатом для изготовления напорных железобетонных труб методом виброгидропрессования является форма (рис. 339), состоящая из наружного кожуха и внутреннего сердечника с резиновым чехлом. Наружный кожух представляет собой составной цилиндр с продольным разъемом, собираемый из двух или четырех стальных изогнутых листов. К кожуху приварены ребра жесткости.- Части кожуха скрепляются при помощи фланцев болтами с пружинами. Стыки (] рмы уплотняются клейкой лентой. Внутренний сердечник состоит из двух стальных цилиндров сплошного и дыриатого, а также резинового чехла, надетого на дырчатый цилиндр. Между наружным и внутренним цилиндрами сердечника предусмотрен кольцевой зазор 6 мм, который при прессовании бетонной смеси заполняется водой. На наружный цилиндр сердечника надет резиновый раструбообра" зователь и стальное уплотняющее кольцо.  [c.343]

На рис. 60 показаны диаграммы рассеяния на упругом стальном цилиндре (сплошная кривая) и на абсолютно жестком цилиндре (пунктир) при ка = 5. Параметры стального цилиндра Е = 19,7 X X 10 г/сж-сек к = 1,293 а = 0,28 р = 7,7 г см . На рис. 60, б приведена характеристика рассеяния на резонансной частоте для моды п = 2, на рис. 60, а — на частоте меньше резонансной на 3%, на рис. 60, в— на частоте больше разонансной на 3%. Сравнение рисунков показывает, что вблизи резонанса кривые весьма критичны к изменению частот. Если частота звука меньше наиболее низкой резонансной частоты колебаний упругого цилиндра ( ,а < 2,2 для  [c.198]

Рис. 5.14. Ширина зоны контакта упругого слоя /aoo = [nEa PR (1 — на жестком основании и вдавливаемого в него жесткого цилиндра. Сплошные линии — решение Мейерса [258] штриховые линии — асимптотические решения для Ъ а (выражения (5.74) и (5.76)) штрихпунктирная линия — Рис. 5.14. <a href="/info/379977">Ширина зоны</a> контакта <a href="/info/136201">упругого слоя</a> /aoo = [nEa PR (1 — на жестком основании и вдавливаемого в него жесткого цилиндра. <a href="/info/232485">Сплошные линии</a> — решение Мейерса [258] <a href="/info/1024">штриховые линии</a> — <a href="/info/45112">асимптотические решения</a> для Ъ а (выражения (5.74) и (5.76)) штрихпунктирная линия —
На рис. 150 показаны два последовательных цикла СПГГ при уменьшении первоначального давления сжатия в бу-, ферном цилиндре. Сплошной линией изображен первоначальный цикл, а штри-ховой — цикл с уменьшенным давлением в буферной полости при сохранении постоянными подачи топлива и давления перед турбиной.  [c.345]

На рис. 367 представлен учебный чертеж цилиндрического зубчатого колеса с прямыми зубьями. В качестве главного вида принят фронтальный разрез детали, а на виде слева для упрощения изображения показан только контур отверстия со шпоночным назом и размерами для обработки этого паза. Такое расположение изображений зубчатого колеса является обычным и оби епринятым при выполнении чертежей зубчатых колес. В соответствии с правилами (ГОСТ 2.402 — 68) образующие поверхностей вершин и впадин зубьев показаны сплошными основны.ми линиями, а образующие делительной поверхности показаны штрихпунктирными тонкими линиями. На изображениях зубчатого колеса нанесены необходимые для изготовления заготовки размеры, из которых диаметр окружности вершин, ширина зубчатого венца и размер фасок на торцовых кромках цилиндра вершин имеют отношение к элементам зацепления. В таблице параметров указаны только модуль и число зубьев зубчатого венца. Этих сведений достаточно для выполнения учебного чертежа цилиндрического зубчатого колеса с прямыми зубьями.  [c.238]



Смотреть страницы где упоминается термин Цилиндры сплошные : [c.298]    [c.635]    [c.49]    [c.49]    [c.109]    [c.124]    [c.463]    [c.414]    [c.506]    [c.110]    [c.645]    [c.125]    [c.328]    [c.266]   
Прочность устойчивость колебания Том 2 (1968) -- [ c.431 ]



ПОИСК



Коэффициент размагничивания двух цилиндров сплошных

Напряжение на индукторе при нагреве сплошного цилиндра

Напряжения в каменных сплошном цилиндре

Напряжения в полых и сплошных цилиндрах Определение — Методы механически

Напряжения в сплошных и полых вращающихся цилиндрах

Напряжения вблизи торца сплошного цилиндра

Несинусоидальная нагрузка сплошного цилиндра

Нормальные волны в сплошном цилиндре

Продольные волны в бесконечно длинном сплошном цилиндре

Распределение напряжений в консоли, имеющей форму полого или сплошного цилиндра

Распределение напряжений в насып сплошном цилиндре

Растяжение сплошного цилиндра с модулем, меняющимся только по длине, осевой силой

Расчет равномерно вращающихся пустотелых и сплошных длинных цилиндров

Расчет тепловых напряжений в сплошном цилиндре конечной длины

Расчетные формулы в цилиндрах сплошных вращающихся

Сплошной упругий цилиндр

Сплошной цилиндр и цилиндрическая полость в массивном теле

Сущность цилиндров сплошной структур

Сферические волны в пустотелых и сплошных цилиндрах

Цилиндры Контакт Напряжения вращающиеся сплошные — Напряжения

Цилиндры сплошные бесконечной длины — Расчет при давлении равномерном на участке боковой поверхности

Цилиндры сплошные длине нагрузке

Электрический КПД индуктора при нагреве сплошного цилиндра



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте