Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сопротивление основное

Передача тепла в пограничной пристенной зоне к стенке канала в основном осуществляется теплопроводностью. На основе выше изложенного следует предположить, что уменьшение термического сопротивления этой зоны и, следовательно, интенсификация всего процесса происходит за счет растущего с увеличением р проникновения в нее твердых частиц, увеличения объемной теплоемкости и уменьшения толщины зоны и изменением ее структуры. Разумеется, что предполагаемое соотношение термических сопротивлений основных зон потока при определенных критических условиях изменяется, так как с ростом концентрации р нарастают и отрицательные для теплообмена явления (гл. 7, 8). Поэтому указанные предпосылки и далее приводимые зависимости верны лишь при р<Ркр, м-< Акр [Л. 80, 98, 99].  [c.182]


Необходимо сразу отметить, что процессы, обусловливающие электропроводность, очень сложны. Хотя качественная сторона этих процессов вполне ясна и теория позволяет предсказать общий вид температурной зависимости сопротивления металлов,, сплавов и полупроводников, однако количественные оценки недостаточно точны для расчета характеристик термометров сопротивления. Основная трудность вычислений связана с необходимостью точного теоретического учета относительного вклада различных конкурирующих процессов.  [c.187]

Контактная сварка. Этот процесс применяют только для сварки металлов и основным источником энергии в нем служит теплота, выделяемая электрическим током в зоне контакта соединяемых деталей, электрическое сопротивление которой выше сопротивления основного металла. Некоторое количество теплоты при контактной сварке может выделяться и в объеме свариваемых деталей вследствие работы электрического тока при прохождении через внутренний объем деталей, имеющих некоторое электрическое сопротивление.  [c.132]

Перейдем к подробному описанию течений в пределах каждой из зон сопротивления. Основными вопросами, которые нас будут интересовать, являются закон распределения скоростей и закон сопротивления при разных режимах течения. Знание этих законов необходимо, в конечном счете, для того, чтобы обоснованно перейти к одномерной модели потока в трубах и на основе последней построить инженерные методы гидродинамических расчетов.  [c.152]

Перейдем к подробному описанию течений в пределах каждой из зон сопротивления. Основными вопросами, которые нас будут интересовать, являются закон распределения скоростей и закон сопротивления при разных режимах течения.  [c.163]

Использование выражения (3.10) приводит к появлению еще двух параметров удельных электрических сопротивлений основного и дополнительного термоэлектродов pi и р .  [c.72]

В коротких трубах (рис. 6.9) сумма местных потерь соизмерима с потерями на трение, и расчеты таких труб ведутся с обязательным учетом потерь напора на местные сопротивления. Основная задача расчета состоит в определении пропускной способности (расхода) трубопровода. Формула для определения расхода может быть получена путем преобразования уравнения (6.5)  [c.285]

Эти мероприятия направлены на уменьшение сопротивления основного пути тока по рельсам.  [c.24]

В планетарном редукторе (рис. 9.8) с цилиндрическими зубчатыми колесами эвольвентного профиля действуют два момента Ml —на подвижное колесо 1 и УИ —на водило Н. Заданы момент Мн сопротивления основные параметры стандартных колес количество зубцов гь г , и г модуль зацепления m и угол зацепления а. Определить момент и реакции в кинематических парах редуктора. Колесо 3 неподвижно.  [c.139]


На рис. 137 представлен график, иллюстрирующий изменение сопротивления основного слоя биметалла при испытании его на усталость. Для участка А—Б характерно незначительное повышение электрического сопротивления биметалла, свидетельствующее о том, что структура повреждена мало. Участок Б—В отражает быстрое увеличение электрического сопротивления это связано с тем, что число дефектов в обезуглероженной зоне основного слоя значительно возросло и возникли микро- и макротрещины в объеме образца. Участок В—Г характерен для интенсивного разрушения основного слоя СтЗ и быстрого накопления повреждений в плакирующем слое.  [c.225]

Существует довольно распространенная точка зрения, согласно которой полимерные покрытия замедляют коррозионные процессы главным образом благодаря включению в систему большого омического сопротивления. По величине этого сопротивления предлагалось определять степень защитного действия полимерных пленок. Хотя омическое сопротивление Rq покрытий характеризует в некоторой степени диффузию электролитов через покрытие, само по себе оно не может характеризовать защитные свойства покрытий, так как, как будет показано ниже, составляет лишь незначительную долю от общего сопротивления. Основную долю составляет поляризационное сопротивление Ru-  [c.109]

ТАБЛИЦА 13.8. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ  [c.185]

Сопротивление основное удельное — Определение по эмпирическим формулам 13 — 227  [c.25]

Сопротивление основное удельное— Эмпирические формулы 13 — 227 Паровые котлы 13 — 37—86 -Барабаны—Расчёт 13 — 74  [c.187]

Сопротивление основное удельное — Эмпирические формулы 13 — 227  [c.296]

Конструктивная схема с установкой на байпасной линии поворотной заслонки несколько проще, она не увеличивает сопротивления основного тракта, но, она менее гибкая при значительном отклонении величины байпаса относительно расчетной. Необходимость в таких изменениях может возникнуть при отклонениях в работе котлоагрегата от расчетных условий, а также при переходе на сжигание другого топлива.  [c.28]

При их определении следует учитывать, что чем меньше газов направляется в байпасный газоход, тем меньше одна и та же степень дросселирования его сказывается на общем сопротивлении участка тракта с разделенными газоходами. Как правило, для уменьшения расчетного перепада давлений при номинальной нагрузке основной газоход при этой нагрузке не должен совсем или должен возможно меньше дросселироваться, и поэтому следует значительно дросселировать байпасный газоход. Однако необходимо обеспечить и при номинальной нагрузке возможность изменения расходов газов в обе стороны с целью регулирования температуры среды поэтому при номинальной нагрузке степень дросселирования байпасного газохода не должна быть максимальной, а в расчете должна быть предусмотрена возможность некоторого повышения сопротивления основного газохода по сравнению с расчетным результатом пропуска через него расхода газов, превышающего расчетный.  [c.41]

При расчете сопротивления параллельных газоходов по схеме расщепленного хвоста (когда разделение тракта осуществляется до выхода из всех поверхностей нагрева) в котлах с уравновешенной тягой с установкой дымососов за каждым газоходом нет необходимости выравнивать сопротивления основного и байпасного участков тракта. В остальных случаях это условие должно быть выполнено за счет соответствующего распределения и дросселирования потока газов.  [c.41]

Схема и компоновка газовоздухопроводов должны выполняться так, чтобы сопротивление основного потока воздуха или газов, определяющее необходимое давление вентилятора или дымососа, было минимальным при оптимальных значениях скоростей (см. п. П1-10). Другие ответвления тракта с меньшим коэффициентом сопротивления должны проектироваться на более высокие скорости, обеспечивающие срабатывание располагаемого избыточного перепада давления с минимальным дополнительным дросселированием. При движении потоков воздуха, а также газов, не содержащих абразивной золы, скорости в таких ответвлениях могут быть очень высокими (до 50—60 м/сек)-, при возможности износа скорости не должны превышать значений, указанных в п. 111-11. На таких ответвлениях допускается установка местных сопротивлений неоптимальной формы.  [c.58]


Производи-тель-ность котлов Типоразмер батарейного циклона Пропускная способность БЦ, тыс. м ч, при t = 150° С и сопротивлении Основные размеры, им Масса общая. т  [c.81]

Исходные данные для расчета сопротивления основного тракта установки и тракта рециркуляции газов  [c.144]

Типы уплотнений. Войлочные уплотнения изготовляются двух основных типов простые и многослойные. В соответствии со специальными требованиями и те, и другие могут пропитываться одним из нескольких указанных веществ. Добавки парафина, вазелина или коллоидального графита увеличивают сопротивление основного войлока по отношению к воде и грязи, улучшают его сопротивляемость воздействию смазочных веществ, находящихся под давлением, и снижают коэффициент трения. Простые и многослойные уплотнения перед их установкой следует пропитать маслом или консистентной смазкой с несколько большей вязкостью, чем у тех, которые применяются для смазки.  [c.13]

Сварка труб из стали ЗЯ1-Т1 производилась электродуговым способом от генератора постоянного тока с обратной полярностью. Электродная проволока применялась из стали той же марки, что и трубы. Испытание образцов показало прочность швов порядка 8Q°jo временного сопротивления основного металла.  [c.163]

Если термическое сопротивление дополнительной стенки по сравнению с термическим сопротивлением основной изоляции невелико, то при установившемся тепловом состоянии такой же тепловой поток пройдет и через основную стенку. Этот поток и составляет тепловые потери трубопровода.  [c.58]

Для нахождения коэффициента потерь МДС необходимо найти сумму сопротивлений всех последовательно включенных участков основной магнитной цепи (т. е. той, в которую включены рабочие зазоры) и разделить ее на сопротивление основных рабочих зазоров  [c.75]

При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен примерно пропорционально отношению временного сопротивления разрыву материала шва к временному сопротивлению основного металла.  [c.48]

Предлагаемый моделирующий образец, представляет собой толстостенное кольцо со впаянными в него мягкими прослойками (рис. 4.3). Процесс пайки образцов осуществляется заливкой расплавленного материала (например, припоя ПОС-30, свинца С-1 и др.) в специальное корытообразное приспособление, в котором установлены элементы кольца с зазором, равным ширине прослойки h. После остывания кольцевой паяный образец вынимается из приспособления и подвергается окончательной механической обработке — фрезерованию и шлифованию. При изготовлении кольцевых образцов варьир тотся относительные размеры прослоек к = hi t, кольца Ц = tl Ки степень механической неоднородности =сГв/ав (здесь Og, о —соответственно временные сопротивления основного металла кольца и паянного шва).  [c.208]

Задачи, решаемые по методу коэффициентов сопротивления. Основные финимаемые обозиачення. Пользуясь рассматриваемым методом, можно решать следующие три основные задачи  [c.600]

Михайлов В. Н. Сопротивление основных видов шероховатости наружной Обшивки кбрпуса судна. — В кн. Теория корабля и экспериментальная гидромёханцка судна. НТО Судпром, 1961, X 39, с. 19—24.  [c.229]

Результаты исследований [II показали, что в многослойных трубах из тонколистовой рулонной стали 09Г2СФ t 4,1 мм) полностью исключается распространение хрупких разрушений и выше их сопротивление развитию вязких разрывов по сравнению с трубами с монолитной стенкой, что обуславливается конструктивными особенностями многослойных труб. При этом важны экспериментальные оценки сопротивления основного материала и сварных соединений многослойных труб инициированию трещин. Рассмотрению данного вопроса посвящена настоящая работа.  [c.281]

Эксцентриситет для грунтов с расчетным сопротивлением (основным допускаемым давлением) до 1,5 кГ/см должен быть не более 3%, а для грунтов с расчетным сопротивлением больше 1,5 кПсм-не более 5% размера той стороны подошвы, в направление которой происходит смещение центра тяжести.  [c.1006]

Пронэ- ввди- тель- несть котла Р, гг./ч Типоразмер блока Условное сечение блока л Пропускная способность блока циклонов. тыс. м /ч, при 150 С и сопротивлении Основные размеры, мм Мааоа. т  [c.86]

Металлический корпус датчика присоединен к циркуляционному натриевому контуру. В корпусе находится керамический стакан из смеси окисей иттрия и тория. Герметизация контура осуществлена путем замораживания натрия в зазоре между стаканом и корпусом при помощи холодильника. Ионный ток, значение которого зависит от концентрации кислорода, измеряется микроамперметром с большим внутренним электрическим сопротивлением. Основные проблемы использования таких датчиков связаны с обеспечением достаточно продолжительного срока службы керамики в натриевой среде. По сообщению [16] два прибора удовлетворительно служили в течение пяти месяцев при =370°С на реакторе EBRII. Близкие результаты получены также в работе [17].  [c.186]

В то же время указанные пылеконцентраторы по своим рабочим характеристикам могли обеспечить при / = 0,4 и а = 40° величину g порядка 0,92. Целесообразно было бы сохранить величину g = 0,92 при агор = 1 и i/g = onst за счет увеличения до /=s 0,5. Однако это оказалось невозможным выполнить из-за повышенного гидравлического сопротивления основных пылепроводов, имеющих большую протяженность и несколько пространственных гибов. Кроме того, установка пылесистемы под наддув приводила к частому пылению мельниц и ПСУ, что крайне нежелательно при работе с взрывоопасными топливами, особенно в сочетании с воздушной сушкой.  [c.168]

Требуемые механические свойства металла (ива, оиределиемые после термообработки, предусмотренной для данного изделия, указаны в табл. 2. 5,2. При этом сварочные материалы и методы napKii должны обеспечивать временное сопротивле кие сварного соединения не менее нижнего значения временио1 о сопротивления основного металла, установленного ГОСТ или ТУ для данной марки стали при том же режиме термообработки.  [c.226]


Временное сопротивление разрыву кПмм должно быть не меньше нижнего значения временного сопротивления основного металла, установленного ГОСТ или TV для данной марки стали при том же режиме термообработки.  [c.286]

Нейтральное пламя горелки. При ацетилено-кислородной сварке пламя горелки делают нейтральным и систематически проверяют. При избытке ацетилена углерод поглощается расплавленным металлом и снижается сопротивление основного металла межкристаллитной коррозии. При избытке кислорода образуются тугоплавкие окиси и возникает пористость шва.  [c.325]


Смотреть страницы где упоминается термин Сопротивление основное : [c.249]    [c.136]    [c.186]    [c.187]    [c.356]    [c.587]    [c.548]    [c.127]    [c.141]    [c.188]    [c.82]    [c.420]    [c.279]   
Подвижной состав и основы тяги поездов (1976) -- [ c.274 ]



ПОИСК



69 — Формулы 47—56 — Масса плоских сечений 75 — Момент сопротивления 76 — Нагрузки допускаемые 81 — Напряжения главные 79, 80 — Напряжения основные

Введение (М. Н. Рудицын) Задачи и методы сопротивления материалов П Расчетные схемы. Основные допущения П Понятие о перемещениях и деформациях

Влияние основных конструктивных н технологических факторов на сопротивление усталости

Гидравлические сопротивления Основные зависимости для определения потерь напора на трение по длине

Глава Ш Акустика рупоров, труб и малых объемов Электроакустические аналогии основные соединения акустических сопротивлений

Задачи сопротивления материалов. Понятия о деформациях, упругости и прочности. Основные допущения, примятые в сопротивлении материалов

Измерение удельных сопротивлений Основные сведения

Крыло с минимальным индуктивным сопротивлением. Эллиптическое распределение циркуляции. Связь между коэффициентами индуктивного сопротивления и подъемной силы. Основное уравнение теории крыла и понятие о его интегрировании

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСА СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Основные положения сопротивления материалов

Матросова Сопротивление основное

Момент предельный сопротивления для основных форм

Номограммы для определения коэффициента Кв, учитывающего увеличение основного удельного сопротивления движению поезда от встречного и бокового ветра, в зависимости от скорости ветра и скорости движения (рис

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ Растяжение

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УСИЛИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Основные задачи сопротивления материалов

ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Основные понятия

Общий случай действия сил на стержень (сложное сопротивление) Основные понятия

Опытное определение удельного основного сопротивления движению локомотивов и вагонов

Основная модель в сопротивлении материалов

Основное удельное сопротивление вагонов

Основное удельное сопротивление движению

Основной закон вязкого сопротивления

Основные возмущения от сопротивления атмосферы

Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

Основные гипотезы сопротивления материалов

Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и характере деформации. Характеристика геометрии тел, рассматриваемых в сопротивлении материалов

Основные допущения, принимаемые в сопротивлении материалов

Основные допущения, принятые в сопротивлении материалов

Основные задачи сопротивления материалов

Основные задачи сопротивления материалов. Классификация внешних сил и элементов конструкций

Основные закономерности сопротивления усталости

Основные линейные соотношения между физическими величинами, изменяющимися в ультразвуковой волне. Волновое сопротивление и акустический импеданс

Основные показатели сварки сопротивлением

Основные положения Задачи курса Сопротивление материалов

Основные положения Задачи сопротивления материалов

Основные положения Задачи сопротивления материалов. Основные допущения

Основные понятия науки о сопротивлении материалов

Основные понятия. Определение лобового сопротивления

Основные правила и принципы в сопротивлении материалов

Основные предпосылки науки о сопротивлении материалов

Основные процессы торможения поезда Сила тяги и силы сопротивления движению

Основные размеры конденсатора. . Ш Паровое и гидравлическое сопротивления конденсатора

Основные сведения о термометрах сопротивления и металлах, применяемых для их изготовления

Основные сопротивления. 122 — Основные

Основные сопротивления. 122 — Основные

Основные уравнения движения реальной жидкости в труГидравлические сопротивления

Основные формулы для силы сопротивления и аэродинамического момента при движении с постоянной скоростью Коэффициенты сопротивления

Основные формулы теории несущей линии. Индуктивная скорость н индуктивный угол. Прямая задача определения подъемной силы и индуктивного сопротивления по заданному распределению циркуляции

Основные явления при обтекании тел потоком. Определение лобового сопротивления

Основы сопротивления материалов Глава двадцать первая. Основные понятия

От редакторов Глава L Введение Основные понятия и задачи науки о сопротивлении материалов

План решения основной задачи сопротивления материалов

Понятие о расчетной схеме, основные гипотезы и допущения сопротивления материалов

Расчетные формулы и графики для определения удельного основного сопротивления вагонов и локомотиДополнительное сопротивление

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ (капд. техи. паук С. П. Демидов) Основные положения и определения

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ Основные положения

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Основные обозначения

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Основные положения

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Раздел первый РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ Основные положения Основные гипотезы и допущения

СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Свойства грунтов. Основные понятия о сопротивлении грунта резанию и копанию

Силы Сопротивление основное

Система условных обозначений Конструкции и основные параметры Электропечи сопротивления

Сопротивление Основные закономерности

Сопротивление Основные факторы повышения при поверхностном упрочнении

Сопротивление движению основное

Сопротивление материалов (G. П. Демидов) Основные положения

Сопротивление материалов Основные положения сопротивления материалов

Сопротивление материалов Основные положения сопротивления материалов Задачи сопротивления материалов. Понятия о деформациях, упругости и прочности. Основные допущения, принятые в сопротивлении материалов

Сопротивление материалов Основные понятия

Сопротивление материалов Основные понятия сопротивления материалов

Сопротивление основное удельное - Эмпирические формул

Сопротивление основное удельное - Эмпирические формул уравновешивания

Сопротивление при качении (трение второго рода). Основные зависимости и характеристики

Сопротивление срезу — основной критерий износостойкости сталей перлитного класса при ударно-абразивном изнашивании

Сопротивление усталости основного

Сопротивление усталости основного металла — Влияние хромовых покрытий

Сопротивление усталости сварных соединений и методы ее повышеПрочность основного металла при переменных (циклических) нагрузках

Сопротивление усталости сварных соединений — Влияние конструктивных ные напряжения от сварки 116 — Состояние поверхности основного металла в зоне шва 115, 116 — Форма

Таблица основных формул сопротивления материалов

Тепловозы Сопротивление основное удельное - Эмпирические формулы

Техническое Сопротивление основное удельное - Определение по эмпирическим формула

Треугольники — Линии основные — Формулы 58 — Моменты инерции и моменты сопротивления 122 — Площади

Треугольники — Линии основные — Формулы 58 — Моменты инерции и моменты сопротивления 122 — Площади и положение центра тяжест

Удельное сопротивление движению Поезда основное вагонов

Удельное сопротивление движению Поезда основное локомотивов

Формулы электрического сопротивления и потребляемой мощности печей для основных схем включения нагревательных элементов

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Основные обозначения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте