Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Системы кольцевые —

Исследовались, в частности, системы кольцевых диффузоров [75, 761. Из всех предложенных в работе [1341 вариантов диффузоров наиболее эффективным оказался тройной диффузор при следующих параметрах (рис. 10.23, а) внутренний диффузор I при = Ю,5 щ = 60°  [c.284]

Секция электрофильтра 61 Сетка 10, 12, 32, 33, 77, 99, 130, 134 Сечение 10, 49, 50, 76, 161 Система кольцевых диффузоров 283  [c.348]

К наружному ползуну пресса прикреплена верхняя плита 14, на которой смонтирован наружный плоский прижим 9, работающий под действием набора системы кольцевых полиуретановых буферов марки СКУ-ПФЛ, удерживаемых винтами 10. При установке штампа используются колодки 13, приваренные к верхней плите. Внутренний конический прижим 8 установлен на подушке 15 и закреплен к верхней плите при помощи винтов 16.  [c.350]


Сформулированы три возможных варианта постановки осесимметричной задачи о системе кольцевых в плане штампов. Два варианта возникают в случае, когда система представляет из себя группу и на всех штампах заданы либо кинематические, либо квазистатические условия. И еще один вариант появляется при исследовании системы, состоящей из двух групп штампов, на одной из которых заданы осадки, а на другой усилия. Общий метод решения уравнений контактных задач будет рассмотрен в пп. 3 и 4 (см. также п. 5).  [c.555]

Разрушение при динамической нагрузке будет хрупким, если критерий зарождения и развития трещин в упругой зоне растягивающих напряжений достигается ранее соответствующих критериев в пластической зоне. Такое разрушение характерно для преимущественно упругого характера контактирования при наличии поверхностных микротрещин. В этом случае, как и при статическом нагружении, образуется одна или система кольцевых поверхностных или конических трещин. Для формирования конуса Герца требуется определенное критическое напряжение или соответствующая ему скорость соударения, так называемая, критическая скорость удара. Упрощенные модели в рамках квазистатического приближения аналогичны рассмотренным моделям для упругого статического нагружения и приводят к формуле для критической скорости  [c.633]

Симметрия упругая — Случаи 23—25 Системы кольцевые — см Кольцевые системы  [c.825]

При индивидуальной смазке масло подается через отверстие с раззенковкой, масленками (табл. 24, рис. 2), одноплунжерным смазочным насосом (ГОСТ 3563—73) или одноплунжерной масленкой (ГОСТ 3562—73), кольцами, сидящими на валу, из масляных ванн. Масленки с откидными и поворотными крышками, пресс-масленки обеспечивают периодическую смазку капельные и фитильные масленки, системы кольцевой смазки, масляные ванны — непрерывную смазку.  [c.30]

Такую конструкцию можно использовать и в случае подачи смазки без давления (напри-мер, в случае использования системы кольцевой канавкой,  [c.379]

Указанные работы по уплотнению отвалов не сочетаются с работой канатной дороги. В этой связи разрабатываются системы кольцевых дорог, в частности с хребтовыми отвалами, в которых обеспечивается раздельное ведение отсыпки отвалов и планировочных работ. При этом в связи с планировкой увеличиваются емкости и образуются плоские отвалы.  [c.492]

Схематизация профиля диска системой кольцевых элементов приводит к ступенчатому изменению толщины. Поэтому напряжения при переходе с участка на участок изменяются также по ступенчатому закону. Напряжения на внешнем радиусе участка  [c.296]


Пусть входной зрачок системы — кольцевая диафрагма, внешний диаметр которой О, а внутренний (/)—4ро/соз а). Если в фокальной плоскости 6 установить кольцевую щель диаметра й, то данной оптической схеме будет соответствовать томограф с круговой траекторией источника, т е. конец вектора -с описывает окружность на сфере направлений. Поэтому ОПФ такой системы совпадает с функцией (1.72) для угла 0=<а.  [c.197]

Кольцевой ввод потока в узел изоляции коронирующей системы электрофильтров (А. с. 663904 (СССР)]. С целью исключения возможности попадания очищаемого газа в изоляторную коробку коронирующей системы электрофильтров в узел изоляции (рис. 8.9) подается под давлением определенное количество азота, который затем выходит по вертикальному каналу 1 в корпус электрофильтра. Подвод азота п узел изоляции коронирующей системы электрофильтра удобно осуществить по кольцевому каналу 2. Полная изоляция коробки изолятора от очищаемого газа может быть обеспечена не только при определенном расходе азота, но и при условии, что поток на выходе из изоляторной коробки (сечение 2—2) распределен равномерно по сечению. Однако вследствие закручивания потока за кольцевым входом это условие, как было рассмотрено, не обеспечивается. В то же время устанавливать полную спрямляющую решетку (на все сечение 1—/), устраняющую это закручивание, при наличии на оси коробки коронирующих электродов нельзя.  [c.215]

Таким образом убеждаемся, что кольцевой подвод с дискретными щелями во внутренней стенке кольцевого канала, снабженного козырьками-отражателями, обеспечивает вполне равномерное распределение скоростей в сечении 1—] корпуса аппарата и в случае узла изоляции коронирующей системы электрофильтров — совершенно равномерное распределение скоростей в выходном сечении 2—2 этого узла.  [c.216]

Задача IX—19. Система водяного отопления с. естественной циркуляцией состоит из водогрейного котла, в котором вода нагревается до температуры 95° С, и кольцевого трубопровода общей длиной / == 16 м и диаметром й =-  [c.249]

Системы кольцевых диффузоров [75, 76] показаны на рис. 10.24. Здесь же приведены измеренные за ними (на расстоянии 20 мм от слоя) профили скорости. Эти диффузоры не обеспечивают даже удовлетворительной степени равномерности потока. Из этого следует, что все эти способы раздачи потока могут быть использованы только как вспомогательные распределительные устройства. Для полного выравнивания потока вместе с иимп должны быть применены другие выравнивающие устройства, Б первую очередь подробно рассмотренные плоские решетки, которые отличаются простотой и компактностью. При этом следует отметить ошибочность утверждения, что такие решетки создают слишком большое дополнительное сопротивление движению потока в аппарате. На самом деле это не так. Дело в том, что распределительные решетки устанавливают в сечении с наибольшей площадью, т. е. с минимальными скоростями, и если они подобраны правильно (по расчету), то, несмотря даже на значительный их коэффициент сопротивления, абсолютное значение потерь давления получается по сравнению с общими потерями давления в аппарате небольшое.  [c.284]

Рис. 9.4. Система кольцевых вихрей в ааэоре между соосными цилиндрами, вращающимися с разной угловой скоростью (вихри Тейлора) Рис. 9.4. Система кольцевых вихрей в ааэоре между соосными цилиндрами, вращающимися с разной <a href="/info/2005">угловой скоростью</a> (вихри Тейлора)
Углеродные материалы представляют собой чрезвычайно сложный объект с точки зрения получения и интерпретации автоионных изображений. В отличие от металлических образцов, где, как правило, на поверхность заостренного образца выходит определенная грань монокристалла и атомарные слои на изображении проявляются в виде системы кольцевых образований, соответствующих кристаллографическим плоскостям, поверхность углерода не имеет монокристалли-ческого характера. Более того, зачастую даже на подвергнутой специальному заострению поверхности углеродного волокна диаметром несколько десятых микрометра, присутствует большое количество  [c.133]


Неразветвлённые макромолекулы могут быть кольцевыми. Т. к. участки цепей не могут пересекать (т. е. проходить сквозь) друг друга, достижимые состояния системы кольцевых макромолекул ограничены одним топологич. классом — тем, к-рый сформировался в момент синтеза. Принято говорить, что кольцевые макромолекулы помнят свою топологию — тип узла, образованного каждым кольцом, и типы зацеплений колец друг за друга (рис. 3). Система кольцевых макромолекул, сцепленных топологически, но не соединённых химически, наз, катенанои, а если их макроскопическое кол-во — олимпийским гелем.  [c.17]

Расчет сильфона сводится к определению его жесткости при осевом и угловых перемещениях и расчету на прочность. Существует ряд методов уточненного расчета сильфонов как оболочек вращения. Применение этих методов, однако, бывает затруднено из-за громоздкости. Удовлетворительные результаты при определении жесткости сильфона дает схематизация его как системы кольцевых пластин. Пластины считают попеременно заделанными по внутреннему и наружному контурам (рис. 13.4, б). В такой схеме не учитываются участки округления,  [c.354]

Реле защиты (рис, 58) асинхронного двигателя крана от обрыва фазы основано на магнитодинамическом принципе. Оно состоит из внешнего магнитопровода /, имеющего в поперечном сечении вид многолучевой звезды, и системы кольцевых катушек 2, поочередно (по длине реле) присоединяемых к различным фазам трехфазной цепи и образующей линейный цилиндрический индуктор (статор). В качестве ротора линейного двигателя (якоря реле) используется трубка 3 из неферромагннтного металла. Подвижные контакты 4 закреплены на трубке, неподвижные — на стержне (контактные пружины не показаны). При включении реле последовательно с двигателем системой кольцевых катушек 2 создается бегущее магнитное поле.  [c.115]

Численному моделированию конечно-амплитудных возмущений гидродинамического типа в цилиндрическом слое конечной высоты с теплоизолированными торцами посвящена работа [52]. Уравнения осесимметричной конвекции решались методом конечных разностей для чисел Прандтля Рг = О и 0,71 при различных отношениях радиусов б и отношениях высоты слоя к толщине Я Расчеты показывают, что при достаточно больших Н (для Рг = 0,71 и 6 = 0,8, например, Я > 13) формируется многовихревая структура, причем система кольцевых вихрей медленно дрейфует вверх. Критические параметры возмущений согласуются с результатами линейной теории.  [c.82]

Визуальные наблюдения и температурные измерения показали, что при Сг = 7400 еще происходит параллельное течение с режимом теплопроводности, а при Сг = 9100 имеет место многоячеистая осесимметричная структура в виде системы кольцевых вихрей. Скорс сть дрейфа и длина волны удовлетворительно согласуются с результатами линейной теории устойчивости. Волновая неустойвдвость в цилиндрических слоях водных  [c.82]

Основные задачи фильтрации нефти ). Плоские установившиеся фильтрационные течения (при жестком водонапорном режиме) описываются, согласно уравнению (2.9), уравнением Лапласа. Основной круг относя-Ш.ИХСЯ сюда задач фильтрации нефти — это задачи о притоке к точечным скважинам, решаемые по преимуществу методом суперпозиции стоков (см. также стр. 604). Впервые в СССР задачи взаимодействия скважин были широко рассмотрены В. Н. Щелкачевым и Г. Б. Пыхачевым (1939). Ряд. задач о притоке к эксцентрично расположенной скважине, системе кольцевых батарей скважин в круговом пласте и рядам скважин в полосообразной залежи был исследован И. А. Чарным (1944). Им же дано простое приближенное решение задачи о притоке к скважине в эллиптическом пласте (1945), ранее решенной в строгой постановке П. Я. Полубариновой-Кочиной (1943). Отметим рассмотренные В. П. Пилатовским задача о взаимодействии эллиптических конфокальных батарей скважин (1955 ,  [c.620]

При использовании электрических цепей исследуемая область заменяется ступенчатым телом, состоящим из прямоугольных блоков (см. рис. 66). В методе конечных элементов осесимметричное цилиндрическое тело представляется системой кольцевых элементов, чаще всего с треугольным поперечным сечением (рис. 68, а). Считается, что все элементы связаны между собой шарнирно в их узловых точках и в пределах каждого элемента напряжения и температуры постоянны. Поверхностные и объемные силы, действующие на элементы и их стороны, заменяются силами, сосредоточенными в узлах. Под действием сил, приложенных к кольцейому элементу, узловые точки перемещаются (рис. 68, б) перемещения их изменяются линейно от нагрузок, т. е. по закону Гука, как для упругой задачи. Для каждого узла в отличие от электрических цепей составляются два алгебраических уравнения одно для перемещения узла по оси г, а другое— по оси г.  [c.131]

Позднее более ицательные наблюдения были проведены Майкельсоном [42], определившим с помощью своего интерферометра видность кольцевых полос Путем сравнения их с системой кольцевых полос с известной переметюй видностью. Это позволило ему построить кривые видности полос как функцию разности хода для света целого ряда спектральных линий.  [c.295]

Гринченко В. Г., Улитко А. Ф. Контактная задача теории упругости для системы кольцевых штампов.— Респ. междвед. науч.-техи, сб мат. физ, , 196в, вып. 5.  [c.116]

Третья схема (рис. 7-13,(5) является комбинированной. Здесь выполняются относительно короткие осевой (или диагональный) и радиальный диффузоры. Следовательно, восстановление давления в таком патрубке осуществляется частично до поворота и частично после него. Такая же задача решается в схеме е, выполненной со ступенчатым диагональным диффузором. Эффективность каждой схемы существенно зависит от организации поворота пото ка в улитке (при переходе из осевого в радиальный диффузор). Эта задача решается соответствующим выбором рациональной системы кольцевых поворотных направляющих лолаток и ребер, устанавливаемых на повороте.  [c.402]

Наивысшей степенью однородности поля среди систем из четырех катущек с одними и теми же ампер-витками обладает система кольцевых катушек Браунбека [42]. Ее гео- 1етрическйг характеристики показаны на рис. 3. 5, е.  [c.63]


Результаты проведенной количественной оценки подтверждают правомерность переноса на оптические схемы ОЭП типа Б результатов теоремы Гальперна [И, 39] о рассеянном свете визуальной телескопической системы, из которых вытекает, что применение конденсора уменьшает влияние боковых помех и позволяет использовать бленду с меньшим коэффициентом ослабления. Помимо применения бленд основной мерой по уменьшению светового потока от источника боковой засветки для схемы Б является уменьшение суммарного коэффициента яркости объектива, а для схемы А — отражательной способности нерабочих поверхностей оптической системы, например ввода во внутреннюю полость схемы системы кольцевых диафрагм [11].  [c.117]

На рис. 195 приведен чертеж армированного изделия с циклическим каркасом двухсетевым (нормальное сечение горизонтального цилиндрического элемента — эллипс косое сечение А—А — сопряженные дуги окружностей), а на рис. 196 — трехсетевым (здесь кольцевая поверхность имеет три системы круговы сечений).  [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы кольцевые — : [c.249]    [c.749]    [c.128]    [c.88]    [c.336]    [c.241]    [c.84]    [c.540]    [c.184]    [c.184]    [c.119]    [c.381]    [c.151]    [c.14]    [c.60]    [c.259]    [c.354]    [c.293]    [c.565]   
Прочность, устойчивость, колебания Том 1 (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Динамические схемы кольцевых редукторных систем

Динамические характеристики кольцевых участков Расчленение системы на типовые кольцевые участки. Системы координат и их преобразование

Интегралы — Кольцевые системы

Интегралы — Кольцевые системы естественно закрученные— Изгиб

Интегралы — Кольцевые системы о олочех Цилиндрических круговых осесимметричный 691—697 Случай обратноеимметричиый

Интегралы — Кольцевые системы оболочек -горообразных осесимметричный 779—793 — Случай

Интегралы — Кольцевые системы оболочек сферических осесимметричный 739—716, 750—760 Случа Я обратнаенмметричны

Интегралы — Кольцевые системы оболочек сферических осесимметричный 739—746, 750—760 Случай обратносимметричны

Интегралы — Кольцевые системы оболочек торообразных осесимметричный 779—793 —Случай обратносимметричный

Интегралы — Кольцевые системы оболочек цилиндрических круговых осесимметричный 691—697 Случай обратносимметричны

Интегралы — Кольцевые системы пластинок —

Интегралы — Кольцевые системы плит толстых

Интегралы — Кольцевые системы полос с надрезами или отверстие

Интегралы — Кольцевые системы при ползучести неустаковившейс

Интегралы — Кольцевые системы при ползучести установившейс

Интегралы — Кольцевые системы продольно-поперечный

Интегралы — Кольцевые системы прямоугольные — Изгиб Пластинки треугольные — Изгиб

Интегралы — Кольцевые системы ратное нмметричный

Интегралы — Кольцевые системы ратносимметричный

Интегралы — Кольцевые системы слоя тонкого между плитами

Интегралы — Кольцевые системы стержней —

Интегралы — Кольцевые системы стержни — Изгиб Стержни

Интегралы — Кольцевые системы торов

Интегралы — Кольцевые системы тричный 713—720 — Случай обратносимметричный

Интегралы — Кольцевые системы трнчиьГй 713—720 *— Случай

Интегралы — Кольцевые системы упруго-пластический

Кольцевые системы Определение при «.Осилил

Кольцевые системы Определение при абсолютно

Кольцевые системы Постоянные — Определение

Кольцевые системы Таблицы при жесткой ступиц

Кольцевые системы с большим числом

Кольцевые системы с большим числом жестком внутреннем кальк

Кольцевые системы с большим числом жестком внутреннем кольц

Кольцевые системы с большим числом с кольцами

Кольцевые системы с большим числом спиц

Кольцевые системы с большим числом спиц и жестким соединением

Кольцевые системы с большим числом спиц и шарнирным соединением

Кольцевые системы с малым числом

Кольцевые системы с малым числом с кольцами

Кольцевые системы с малым числом спиц

Кольцевые системы с малым числом спиц и жестким соединением

Кольцевые системы с малым числом спиц и шарнирным соединением

Расход масла при кольцевой системе смазки подшипников

Расчет круговых колец и кольцевых систем (И. А БирФедоров)

Расчет круговых колец и кольцевых систем (И. А. Биргер, И. А Федоров)

Система единиц международная кольцевая

Система кольцевых диффузоров

Системы кольцевые см механические — Долговечность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте