Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поршень

Строим индикаторную диаграмму (рис. 93, 6) и отмечаем на ее оси абсцисс точки, соответствующие положениям точки С (поршня) для рассматриваемых восьми положений механизма. Находим ординаты и диаграммы, выражающие давление газа на поршень в первой и второй ступенях, для каждого положения поршня (точки С).  [c.168]

В нашем случае работа сил давления газа на поршень — это то же самое, что и работа приведенного момента сил сопротивления. Поэтому упомянутая мощность будет равна  [c.171]


В конструкциях применяются обычно замкнутые и незамкнутые кинематические цепи, у которых одно из звеньев неподвижно, т. е. является стойкой. Например, в механизме (рис. 2.2) двигателя внутреннего сгорания кривошип 2, шатун 3, поршень 4 и цилиндр с рамой / образуют кинематическую цепь, у которой неподвижным звеном (стойкой) является цилиндр с рамой двигателя. Следовательно, при изучении движения всех звеньев кинематической цепи двигателя мы рассматриваем их абсолютные перемещения происходящими относительно одного из звеньев,  [c.34]

Наконец, при начальном звене 4 (поршень двигателя) механизм должен быть отнесен к механизмам II класса, потому что, так же как и в первом случае, мы получаем три группы II класса.  [c.62]

Если механизм с двумя пневмо- или гидроцилиндрами К и Н, показанный на рис. 5.14, имеет входной поршень а, то обобщенной координатой будет переменное расстояние s . Из рнс. 5.14 непосредственно получаем  [c.126]

К внешним силам, например, относятся давление рабочей смеси (газа или жидкости) на поршень кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания, парового двигателя, компрессора, вращающий момент, развиваемый электродвигателем на валу рабочего механизма, и др. Некоторые силы возникают в результате движения механизма. К этим силам, например, относятся силы трения при движении, силы сопротивления среды и т. д. Некоторые силы, как, например, динамические реакции в кинематических парах, возникают при движении вследствие инерции звеньев.  [c.204]

Например, у двигателя внутреннего сгорания движущей силой является давление расширяющегося газа на поршень. Силами сопротивления будут сила трения в подшипниках и цилиндрах, сопротивление воздуха, сопротивление той рабочей машины, которая приводится в движение двигателем, и т. п. При этом ео-противление рабочей машины, которая приводится двигателем в движение, будет производственным сопротивлением, а силы трения, сопротивление воздуха и т. д. будут непроизводственными сопротивлениями.  [c.207]

Цилиндр одностороннего действия без указания способа возврата штока давление на поршень действует только в одном направлении (а)  [c.323]

Цилиндр двустороннего действия (давление на поршень действует в двух направлениях)  [c.323]

В цилиндре перемещается поршень 3, а шток-плунжер 4, связанный с поршнем, перемещается в масляном цилиндре 5. Сжатый воздух от распределительного крана через трубопровод 6, штуцер и отверстия в корпусе и крышке поступает в рабочую полость воздушного цилиндра. Поршень 3 начинает перемещаться вправо, а связанный с ним шток-плунжер 4, сжимая масло в масляном цилиндре 5, передает давление масла рабочему поршню 7. Шток рабочего поршня посредством рычага 8 на оси 9 и винта 10 передает усилие зажима подвижной губке II, которая перемещается влево (направление здесь изменил рычаг).  [c.329]


Поршень 3 начинает перемещаться вправо, а связанный с ним шток-плунжер 4, сжимая масло в масляном цилиндре 5, передает давление масла рабочему поршню 7. Шток рабочего поршня посредством рычага 8 на оси 9 и винта 10 передает усилие зажима подвижной губке 11, которая перемещается влево (направление здесь изменил рычаг).  [c.286]

Выбор системы произволен и диктуется условиями решаемой задачи. Тела, не входящие в систему, называют окружающей средой. Систему отделяют от окружающей среды контрольной поверхностью (оболочкой). Так, например, для простейшей системы — газа, заключенного в цилиндре под поршнем, внешней средой является окружающий воздух, а контрольными поверхностями служат стенки цилиндра и поршень.  [c.7]

Рассмотрим принципиальные отличия неравновесных процессов от равновесных на примере расширения газа в цилиндре под поршнем (рис. 3.8), получающего теплоту bq от источника с температурой Т"] и совершающего работу против внешней силы Р, действующей на поршень.  [c.26]

Когда поршень движется вниз и впускной клапан открыт, во впускном трубопроводе и смесительной камере создается разрежение, и под действием разности давлений в поплавковой и смесительной камерах из распылителя вытекает бензин. Одновременно через смесительную камеру проходит поток воздуха, скорость которого в суженной части диффузора (там, куда выходит конец распылителя) достигает 50 150 м/с. Бензин мелко распыливается в струе воздуха и, постепенно испаряясь, образует горючую смесь, которая по впускному трубопроводу поступает в цилиндр. Качество горючей смеси зависит от соотношения количеств бензина и воздуха. Горючая смесь может быть нормальной (15 кг воздуха на 1 кг бензина), бедной (более 17 кг/кг) и богатой (менее  [c.180]

Приводные механизмы поршневых насосов принято разделять па собственно кривошипные (см. рис. 3.1) и кулачковые (рис. 3.3, а). В последних поршень 2 упирается во вращающийся кулачок-эксцентрик 3 через ролик или, как показано на рисунке, шарнирную опору сколь кения — башмак 5.  [c.277]

Дано = 0,05 м, = 0,25 м, координата центра масс S шатуна = = 0,10 м, диаметр цилиндра Dj = 0,13 м, диаметр штока Dj = 0,11 м, масса шатуна = 1,8 кг. масса поршня = 2,2 кг, момент инерции шатуна относительно оси, проходящей через его центр масс S, равен = 0,025 кгм , момент инерции кривошипа вместе с приведенными к нему массами звеньев редуктора и ротора электромотора / == 0,07 кгм . Давление газа на поршень задано индикаторной диаграммой (рис. 92, б) максимальное давление на поршень в первой ступени = 22,5 hI m , максимальное давление на поршень во второй сту-  [c.166]

Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, называется кинематической цепью. Таким образом, коленчатый вал двигателя образует с неподвижным подшипником одну кинематическую пару. Шатун с коленчатым валом образует вторую кинематическую пару, поршень с шатуном третью, поршень н цилиндр четве-ртую, а совокупность этих кинематических пар составляет кинематическую цепь. Отсюда следует, что в основе всякого механизма лежит кинематическая цепь. Но не всякую кинематическую цепь можно назвать механизмом. Механизм предназначен для осуществления заранее заданных закономерных движений. Поэтому только та кинематическая цепь будет механизмом, звенья которой осуществляют целесообразные движения, вытекающие из инженерных производственных задач, для выполнения которых сконструирован механизм.  [c.20]

При начальном звене 8 (поршень компрессора) механизм должен быть отнесен к механизмам III класса, так как в этом случае остальные звенья и пары, в которые они входят, образуют две группы, из которых одна — трехпоиодковая группа III класса, а другая — II класса. Первая группа образована звеньями 2, 3, 4 и 5, входящими в пять вращательных пар 2, 1 2, 3 3, 5 и 5, 6 и одну поступательную пару 4, 1, а вторая группа П класса первого вида образована звеньями 6 н 7, входящими в три вращательные пары 6, 1-,6,7 а , 8.  [c.62]


Чтобы избежать керавиомерностк процесса регулирования в системах с обратной связью между штоком 16 и звеном 14 (рис. 20.4), устанавливается масляный тормоз, состоящий из цилиндра /7, жестко -связанного со штоком 16, и поршня 18, входящего во вращательную кинематическую пару со звеном 14. Поршень 18 имеет отверстия, через которые масло может г.еретекать из верхней полости в нижнюю и наоборот. Как показывает опыт, сопротивление при перетекании масла пропорционально скорости перемещения поршня 18 в цилиндре 17. Такая система регулирования получила название изодромной системы регулирования, а масляный тормоз, состоящий из поршня 18 и цилиндра 17, называется катарактом. Изодромная система регулирования является астатической и поддерживает постоянную установившуюся угловую скорость начального звена. Специальная пружина 19 снабжена устройствами, позволяющими изменять затяжку пружины и тем самым производить настройку системы регулирования на требуемый режим.  [c.401]

На рис. 238 приведен пример выполнения в двух вариантах схемы однокоординатного параллельного слежения и копирования. В этом случае задающим элементом является копир К, чувствительным элементом — золотник управления 3, преобразующим (или усилительным органом)—поршень 7 исполнительным органом является цилиндр 2, с которым жестко скреплен инструмент (на схеме резец изображен закрепленным непосредственно на цилиндре).  [c.284]

Физический смысл энтальпии выясним на следующем примере. Рассмотрим расщиренную систему, включающую газ в цилиндре и поршень с грузом общим весом G (рис. 2.4). Энергия этой системы складывается из внутренней энергии газа и потенциальной энергии поршня с грузом в поле внешних сил Е = U- -+ Gy. В условиях равновесия (G = pF) эту функцию можно выразить через параметры газа E=U - -pFy=U - -pV. Получаем, что Е = Н, т. е. энтальпию можно трактовать как энергию расширенной системы.  [c.18]

Осуществление цикла Карно в тепловой машине можно представить следующим образом. Газ (рабочее тело) с начальными параметрами, характеризующимися точкой а (рис. 3.4), помещен в цилиндр под поршень, причем боковые стенки цилиндра и поршень абсолютно нетеплопроводпы, так что теплота может передаваться только через основание цилиндра.  [c.23]

Расширение будет равновесным только в случае, если температура газа Т равна температуре источника Т=Т ), внешняя сила Р равна давлению газа на поршень (P = pF) и при расширении газа нет ни внешнего, ни внутреннего трения. Работа расширения газа в этом случае равна 6/paat = di/ = pdD, а изменение энтропии рабочего тела в таком процессе  [c.26]

Если неравновесность вызвана отсутствием механического равновесия (P pF), поршень будет двигаться ускоренно. Быстрое движение поршня вызывает появление вихрей в газе, затухающих под действием внутреннего трения, в результате чего часть работы расширения опять превращается в теплоту б< тр. Работа против внешней силы снова получается меньше, а возрастание энтропии — больше, чем в равновесном процессе с тем же количеством теплоты 6д.  [c.27]

Работа расширения / совершается рабочим телом на поверхностях, ограничивающих выделенный движупгийся объем, т. е. на стенках агрегата и границах, выделяющих этот объем в потоке. Часть стенок агрегата неподвижна, и работа расширения на них равна нулю. Другая часть стенок специально делается подвижной (рабочие лопатки в турбине и компрессоре, поршень в поршневой машине), и рабочее тело совершает на них техническую работу /тех-  [c.44]

Здесь Pi — среднее индикаторное давление, представляющее собой такое условно-постоянное давление, которое, действуя на поршень в течение одногс хода, совершает работу, равную работе газов за весь цикл.  [c.181]

Если трубопровод состоит из нескольких участков с сечениями разных площадей S., и т. д. (или трубопровод присоединен к цилиндру, в котором y Etopenno движется поршень), то инерционный напор для всего трубопровода равен сумме инерционных напоров для каждого участка. При этом соответствующие ускорения определяют из уравнений, представляющих собой результат дифференцирования выражения расхода Q по времени, т. е.  [c.138]

Из-за обилия пар трения (поршень — цилиндр, поршень — шаровой шарппр башмака, башмак — эксцентрик) такпе насосы наиболее пригодны i нспользовашпо для работы на смазывающих неагрессивных и чистых жидкостях.  [c.278]

КриЕошниный механизм (см рис. 3.1) позволяет удобно отделить приводную часть от качающей и обеспечить приводпую часть отдельной системой смаакн. Если при этом применеп выносной ползун 9, то на поршень 8 не действуют боковые контактные силы и уплотнение 7 не изнашивается. Такой насос способен перекачивать любые, в том числе загрязненные жидкости и взвеси.  [c.278]

Рассматривая схемы на рис. 3.1 и рис. 3.3, а можно видеть, что при кривошиппом и кулачковом механизмах поршни имеют одни и те же закономерности движе1пш. Поршень перемещается между крайними положениями, определяемыми точками А и Б. Они называются мертвыми точками, так как в них скорость поршня равна нулю. Перемещение э поршня определяется углом а поворота вала. При отсчете величины г от левой мертвой точки Б закономерность изменения х = f (об) будет следующей  [c.279]

На рис. 3.4, а линия OABD представляет график изменения для одного цилиндра за время полного цикла, которому соответствует поворот механизма на угол а = 2л. Жидкость подается потребителю за половину оборота, когда поршень вдвигаясь в цилиндр перемещается от правой мертвой точки А до левой Б (см. рис. 3.3, а). Подаваемый за это время объем выражается в соответствии с зависимостью (3.19) площадью под синусоидой ОАВ. Его величина равна согласно (3.13) рабочему объе [у одпопоршневого насоса  [c.279]



Смотреть страницы где упоминается термин Поршень : [c.61]    [c.120]    [c.400]    [c.400]    [c.401]    [c.29]    [c.269]    [c.320]    [c.328]    [c.328]    [c.35]    [c.233]    [c.283]    [c.285]    [c.59]    [c.22]    [c.35]    [c.138]    [c.225]    [c.277]   
Смотреть главы в:

Расчет автомобильных и тракторных двигателей Издание 2  -> Поршень

Моторные коляски Издание 2  -> Поршень

Отечественные автомобили Издание 2  -> Поршень

Автомобили жигули ВАЗ-2101-2102-21011-21013 устройства и ремонт  -> Поршень

Мотоциклы устройство и принцип действия  -> Поршень


Методы подобия и размерности в механике (1954) -- [ c.169 , c.179 ]

Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.259 ]

Автомобиль Основы конструкции Издание 2 (1986) -- [ c.13 , c.15 , c.25 ]

Двигатели внутреннего сгорания Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей (1980) -- [ c.8 , c.19 , c.33 , c.66 , c.68 , c.83 , c.92 , c.167 , c.173 , c.213 , c.223 , c.225 , c.226 , c.230 , c.235 , c.240 , c.243 , c.244 , c.249 , c.253 , c.260 , c.261 , c.265 , c.266 , c.268 , c.273 , c.276 , c.284 ]

Газовая динамика (1988) -- [ c.154 ]

Автомобиль категории С учебник водителя Издание 4 (1987) -- [ c.17 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.43 ]



ПОИСК



416 — Приведение масс 457 — Приближенные формулы для скорости и ускорения поршня 123—127 Связь между перемещениями, скоростями и ускорениями звеньев 118122 — Точные формулы 122 Уравновешивание статическое

Автомодельная задача о поршне в равновесной газожидкостной среде

Автомодельное сжатие идеального газа плоским, цилиндрическим или сферическим поршнем. Крайко , Тилляева

Адиабатическое расширение газа над поршнем

Алгоритм построения головки поршня

Алгоритм построения тронка поршня

Алгоритм сборки поршня

Анализ идеального цикла при непрерывном движении поршня

Анализ идеального цикла при прерывистом движении поршня

Анализ пространственных деформаций боковой поверхности поршня легкого быстроходного форсированного дизеля

Бобышки поршня, расчет на прочность

Вес поршня со штоком

Влияние инерции масс деталей, связанных с поршнем сервомотора

Влияние конструкции цилиндра и отношения хода поршня к диаметру цилиндра на эффективность охлаждения

Влияние типа масляного охлаждения поршня

Возможные законы движения поршня

Волна головная за движущимся поршнем

Волны разрежения за движущимся поршнем. Центрированные волАвтомодельная и общая задачи

Волны разрежения за движущимся поршнем. Центрированные волны Автомодельная и общая задачи

Ворошиловградского Поршень со штоком

Выбор параметров привода по заданной скорости поршня

Выбор хода поршня и числа оборотов

Гидромеханическое устройство стопорения поршня

Гидропривод, обеспечивающий малые и стабильные скорости движения поршня гидроцилиндра

Гидросхема с механизмом управления реверсивным поршнем

Головка поршня

Головка поршня 401, XVII

Головка поршня типа «Хейландт

График установившейся скорости поршня

Д-У11Г21. Сдвоенный манометр с диференциальным поршнем

Д-У1П-20. Манометр с дпференциальным поршнем

ДВИГАТЕЛИ Сопряжения поршень-шатун

Двигатели Сопряжения - Поршень-цилиндр

Движение - Зависимость от движения поршня

Движение - Зависимость от движения поршня безмассовые - Движение

Движение - Зависимость от движения поршня поршней в роторе гидравлических передач металлорежущих станков

Движение - Зависимость от движения поршня поршней в статоре гидравлических передач металлорежущих станков

Движение газа перед поршнем

Движение газа под поршнем

Движение поршня в неограниченной сред

Движение поршня установившееся

Движение поршня установившееся равномерное

Движение поршня установившееся равноускоренное

Движение поршня, связанного пружиной

Демпфирование колебаний круглого поршня

Диапазон рабочий изменения скорости поршня привода

Дни/кенйк поршня с1апс?ивш

Дни/кенйк поршня с1апс?ивш привода двустороннего

Дни/кенйк поршня с1апс?ивш привода одкисt

Дни/кенйк поршня с1апс?ивш привода с пружиной

Дроссель для настройки скорости поршня

Зависимость времени движения поршня

Зависимость времени движения поршня от его площади

Задача о взрыве сильном движении поршня

Задача о внезапном изменении нагрузки на границе полупространства (задача о поршне)

Задача о движении газа за поршнем, выдвигаемым с постоянной скоростью

Задача о движении газа перед поршнем в общем случае

Задача о магнитоупругом поршне

Задача о поршне

Задача о поршне с детонационной волной

Задача о поршне с плоскими волнами

Задача о поршне ускоряющемся

Задача о поршне, вдвигающемся в газ

Задача о поршне, выдвигающемся из трубы, заполненной газом

Задача о поршне, движущемся внутрь области, занятой газом. Образование разрыва

Задача о поршне. Истечение газа в вакуум

Задача о сферическом поршне

Задачи с условиями на характеристиках (задача Гурса, задачи с условием на траектории задача о поршне, задача со свободной границей)

Заедание поршня главного цилиндра

Заело поршень в колесном цилиндре вследствие коррозии

Зазоры — Контроль между цилиндром н поршне

Закон движения поршня привода

Замена поршня цилиндра

Замки для фиксирования поршня силового цилиндра

Изменение основных свойств двигателя при постоянной скорости поршня и переменном отношении

Изменение основных свойств двигателя при постоянных скорости поршня и отношении

Измерение хода поршня и числа циклов

Индикаторные Ход поршня - Выбор

Капицы бескольцевой поршень гелиевого

Капицы бескольцевой поршень гелиевого детандера

Кинематические зависимости для движения поршня и паков изменения подачи

Кольца поршневые установка в поршне

Конструктивные диаметр поршня

Конструктивные элементы поршня

Конструкции поршня и штока

Конструкция поршня

Коэффициент запаса длины тормозного поршня

Кривошипно-шатунный Перемещение поршня

Кривошипно-шатунный Скорость поршня средняя

Кривошипно-шатунный Ускорение поршня

Кривошипно-шатунный механизм Действие сил давления газов поршень

Масса поршня и посту пат оль и о-д вижуш ¦ хс в частей

Места посадочные для манжет (воротников) для уплотнения поршня

Механизм зубчатый регулятора скорости с с качающимся поршне

Механизм зубчатый с ведущим поршнем

Механизм к ул иен о-рычажный множительный поршня

Механизм кул четырехцилиндровой поршне

Механизм кулачковый с с ведущим.поршнем

Механизм кулисно-рычажный качаю поршня

Механизм пневматических тормозов с саморегулирующим поршнем

Механизм редуктора давления насоса со свободным поршне

Механизм рычажный передачи от поршня сервомотора к клапану

Напряжения в головках поршня

Насосы нагрузка поршня радиального

Насосы напряжения контактные в головке поршня радиального

Насосы роторно-поршневые аксиального типа (см. также «Конструктивные параметры и расчеты основных узлов аксиально-поршнешх насосов», «Шарнирный узел привода поршней аксиального насоса», «Сферическая головка поршня аксиального насоса» «Технология изготовления

Насосы роторно-поршневые радиального типа (см. также «Насосы поршня радиального насоса

Насосы силы инерции поршня насоса

Насосы скорость движения поршня насоса аксиального типа

Насосы трение поршня в цилиндре радиального поршневого насоса

Насосы ускорение движения поршня насоса аксиального типа

Настройка скорости поршня (двустороннего привода) дросселем на входе

Настройка скорости поршня двустороннего привода дросселем дросселем на выходе

Настройка скорости поршня двустороннего привода дросселем на входе и выходе

Настройка скорости поршня двустороннего привода дросселем на изменением давления питания

Настройка скорости поршня двустороннего привода наиболее эффективная

Общее решение. Равномерное излучение. Излучеййе колеблющегося цилиндра (проволоки). Излучение от элемента цилиндра. Пределы для длинных и коротких волн. Излучение цилиндрическим источником общего типа. Распространение звука в цилиндрической трубе Фазовые скорости и характеристические импедансы. Излучение волн поршнем Излучение сферы

Общий случай выбора параметров привода по заданному времени движения поршня

Общий случай выбора параметров привода с плавной остановкой поршня

Оператор перемещения поршня

Оператор скорости поршня

Определение приведенных масс шатунно-кривошипного механизма. Точные выражения скорости и ускорения поршня

Определение ускорения, скорости и перемещения поршня

Орудие артиллерийское стальное Выбор профиля резьбы поршня

Орудие артиллерийское стальное Выбор профиля резьбы поршня затвора

Основные размеры поршня

Осциллограмма времени передачи поршня

Осциллограмма скорости поршня

Охлаждение поршня

ПОДУШКИ с подвижным поршнем - Характеристик

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Инструкция по смене сальника поршня цилиндра подъема

Палец поршня

Параметр безразмерный времени движения поршня

Параметр безразмерный площади поршня

Перемещение поршня

Период движения поршня

Площадь поршня

Площадь поршня цилиндров

Подбор комплектов поршень — палец — шату

Понятие о расчете поршневых колец.Расчет поршня. Расчет штока

Поршень (Я. Я. Иванченко)

Поршень двухступенчатый многоступенчатый — Связи избыточны

Поршень двухступенчатый — Конструктивные

Поршень двухступенчатый — Конструктивные особенности

Поршень дизеля

Поршень магнитный

Поршень плоский

Поршень сферический

Поршень — Расчет днища

Поршень — цилиндр, компоновочные

Поршень — цилиндр, компоновочные схемы

Поршень, движение

Поршень, движение влияние на рабочие характеристики

Поршень, движение синусоидальное

Поршень, поршневые пальцы и поршневые кольца

Поршневая группа Установка колец на поршень

Поршневые кольца и поршень

Поршни аксиального насоса (см. также Шарнирный узел привода поршней аксиального насоса», «Сферическая головка поршня аксиального насоса

Поршня юбка двухтактного двигателя

Постановка н решение одномерной краевой задачи о поршне в коптину мыт- шсчретной модели

Преобразователи преобразователи с дифференциальным поршнем

Привод с изменяемой средней скоростью поршня

Приводы с неустановившимся движением поршня

Приводы с плавной остановкой поршня в конце хода

Приводы с установившимся движением поршня

Приложение. Путь s, скорость v н ускорение поршня для различных углов поворота коленчатого вала р (табл

Принцип действия и регулирование скорости поршня

Присоединитель редукционные с поршнем

Приспособления для надевания колец на поршень

Процесс переходный в при движении поршня

Прямоугольный поршень на боковой поверхности -цилиндра

Р-Ш-16. Зубчатый механизм поршня воздушного регулятора движеР-Ш-17. Зубчато-реечный механизм поршня воздушного регулятора движения

РАЗДЕЛ В. ДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ . Г лава VI. Поршень со штоком и крейцкопф

Равномерное излучение. Точечный источник. Сферические волны общего типа. Функция Лежандра. Функции Бесселя для сферических координат. Дипольный источник. Излучение сложпого сферического источника. Излучение точечного источника, расположенного на поверхности сферы. Излучение поршня, расположенного на сфере Излучение поршня, вставленного в плоский экран

Развертки регулируемые для отверстий под палец й поршне

Рамы двухступенчатые вертикальные с диференциальным поршнем

Расчет на прочность бобышки поршня вала редуктора

Расчет на прочность бобышки поршня деталей привода к нагнетател

Расчет на прочность бобышки поршня деталей приводов к клапанам

Расчет на прочность бобышки поршня деталей цилиндра

Расчет на прочность бобышки поршня днища поршня

Расчет на прочность бобышки поршня зубчатых колес редуктора

Расчет на прочность бобышки поршня каленчатого вала

Расчет на прочность бобышки поршня клапанных пружин

Расчет на прочность бобышки поршня колодок фрикциона

Расчет на прочность бобышки поршня конических шестерен

Расчет на прочность бобышки поршня крыльчатки нагнетателя

Расчет на прочность бобышки поршня шатунных болтов

Расчет на прочность бобышки поршня шатунных шеек

Расчет на прочность поршня и его деталей

Расчет на прочность поршня и штска

Расчет периода движения поршня

Расчет поршня

Расчет поршня и деталей поршневой группы

Расчет поршня и колец

Расчет поршня и поршневого кольца

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния головки составного поршня дизеля типа Расчетное исследование влияния конструктивных особенностей составного поршня высокофорсированного дизеля типа 1 на его тепловое и напряженно-деформированное состояние

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния поршня мощного судового малооборотного дизеля типа ДКРН

Расчетное исследование теплового н напряженно-деформированного состояния цельного поршня дизеля ЧН

Расширение поршня по степенному закону

Регулирование скорости и реверсирование хода поршня двигателя

Регулирование скорости поршня с помощью дросселя с регулятором и предохранительным клапаном типа

Регулирование скорости поршня с помощью дросселя с регулятором типа

Регулируемые развертки для направляющих втулок клапанов и для отверстий под палец в поршне

Ремонт поршня

Решение Ирншоу задачи об излучении простой волны конечной амплитуды колеблющимся поршнем

Решения автомодельной задачи о движении плоского поршня с постоянной скоростью

С с телескопическим поршнем

Сборка поршня с шатуном

Сборочный чертеж поршня

Связь с задачей о поршне. Непрерывная бегущая волна

Силовые силовой цилиндр с фиксированным средним положением поршня

Силовые цилиндры прямолинейного движения (см. также < Конструирование силовых цилиндров», «Замки для фиксирования поршня силового цилиндра

Силы инерции поршня

Скорость звука поршня условная

Скорость и ускорение поршня

Скорость поршня

Скорость поршня средняя

Скорость поршня средняя максимальная

Скорость поршня средняя минимальная

Скорость поршня установившаяся

Скорость поршня установившаяся привода двустороннего при торможении

Случай постоянной энтропии. Движение поршня в неограниченной трубе. Точные решения. Наличие отражающей стенки

Сопротивление излучения круглого поршня, расположенного в акустически мягком концентрическом экране конечной высоты

Способы плавной остановки поршня

Средазхиммаш двухступенчатые горизонтальные воздушные с диференциальным поршнем

Сферическая головка поршня аксиального насоса

Сферическая головка поршня аксиального насоса опорной поверхности шайбы

Счетчики с кольцевым поршнем

Температура днища поршня

Температура поршня

Тепловые напряжения в донышке поршня

Торможения поршня

Точки поршня мертвые

Требования к поршню

Трение боковой поверхности поршня

Ударные волны формирование поршнем

Уравнение движения поршня

Ускорение поршня

Условия получения установившегося движения поршня

Условия существования неустановившегося режима движения поршня, близкого

Условия существования неустановившегося режима переходного движения поршня

Формула перехода условной длины тормозного пути поршня

Формула приближенная допустимого значения площади поршня с пружиной

Формула приближенная установившейся скорости поршня при

Формулы для скорости и ускорения поршня приближенные

Хлопание поршня

Хлопание поршня 403, XVII

Ход поршня. Длина поршневого дышла. Вредные пространства

Цилиндр, поршень и шток

Частные случаи движения поршня привода

Частные случаи движения поршня, связанного пружиной

Число оборотов п и скорость поршня ст

Шатуны Расчетные схемы нагружения поршне

Шток поршня. Поперечина ползуна и ползун

Эквивалентный поршень

Элементы поршня. Условия работы и требования, предъявляемые к , поршню

Юбка поршня

Юбка поршня 401, XVII



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте