Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скорость резки

Режимы воздушно-плазменной резки углеродистых сталей толщиной 10—15 мм следуюш ие скорость резки 2,5—3 м/мин напряжение на дуге 150—250 В сила тока 150—250 А расход воздуха 30—40 л/мин расстояние от наконечника до изделия 12—15 мм.  [c.135]

С ростом толщины разрезаемого материала для сохранения скорости резки необходимо постоянно увеличивать тепловую мощность факела. При резке вихревым резаком листов толщиной до 9 мм со скоростью 4,2 мм/с структура литого металла на микрошлифах реза просматривалась на глубину 0,5 мм, а зона термического воздействия с изменениями микроструктуры металла, составляющая переходную зону, проникала в глубину раз-  [c.352]


Скоростная кислородная резка достигается за счет наклона резака на 45° в сторону, обратную направлению перемещения. Скорость резки листовой стали толщиной 3—20 мм повышается в 2— 3 раза, но ухудшается качество реза.  [c.103]

Резка кислородом высокого давления до 5 МПа обеспечивает увеличение скорости резки металла толщиной до 50 мм на 30—50%.  [c.104]

Двигатели последовательного возбуждения постоянного тока имеют мягкую характеристику. Их скорость резко увеличивается при уменьшении нагрузки.  [c.127]

При высоких скоростях резко возрастают центробежные силы, между шкивом и ремнем при его набегании возникает воздушная подушка, что снижает тяговую способность, увеличивает скольжение ремня и снижает его долговечность.  [c.507]

Задача динамического уравновешивания вращающихся тел играет очень большую роль в машиностроении, так как угловые скорости современных машин достигают весьма больших значений. Небольшие отклонения в установке оси вращения вызывают при больших угловых скоростях резкое увеличение динамических реакций, что является, конечно, нежелательным.  [c.740]

Возможности увеличения скорости самолета открываются при полете в верхних, менее плотных слоях атмосферы. Как видно из соотношений (16.15) и (16.16), как подъемная сила, так и лобовое сопротивление уменьшаются при уменьшении плотности воздуха р. Уменьшение лобового сопротивления позволяет при данной мощности мотора увеличить скорость самолета, и это увеличение скорости как раз компенсирует падение подъемной силы, обусловленное уменьшением р ). Однако, когда скорость самолета начинает приближаться к скорости звука, трудности, сопряженные с дальнейшим увеличением скорости, резко возрастают. Одна из главных трудностей уже указывалась выше при приближении скорости самолета к скорости звука тяга винта уменьшается с другой стороны, при этом увеличивается лобовое сопротивление, вследствие чего в винтовых самолетах звуковой барьер не может быть достигнут. Преодолеть этот барьер в авиации удалось благодаря применению реактивных двигателей. Однако принцип реактивного движения в том виде, как он описан в 124, малопригоден для самолетов, в силу того что масса запаса топлива должна была бы составлять подавляющую долю всей  [c.575]

На основании полученных данных о распределении составляющих скоростей и давлений по радиусу и высоте контактно-сепарационного элемента можно сделать следующие выводы профили относительных компонентов составляющих скоростей и давлений автомодельны осевая и тангенциальная составляющие скорости уменьшаются с приближением к оси элемента, причем осевая скорость в центральной зоне элемента может стать отрицательной тангенциальная составляющая скорости резко изменяется у стенки элемента, что свидетельствует о наличии трения между потоками в пристенном пространстве в зависимости от конструкции завихрителя изменяется структура потока, формируемая завихрителем из исследованных конструкций лучшие показатели по формированию потока имеет элемент диаметром 100 мм, снабженный комбинированным завихрителем, исключающим деформацию составляющих полей скоростей и давлений.  [c.286]


Основываясь на этом, принято напорные пульповоды рассчитывать при скоростях Окр. Однако при увеличении скорости резко возрастают потери напора на преодоление сопротивлений в трубопроводе. Поэтому чаще всего расчет напорных пульповодов ведут при  [c.202]

Непосредственно возле стенки пульсаций скорости резко изменяются от некоторого минимума до максимума затем пульсации скорости остаются почти постоянными (рис. 1.2). Такие же результаты были получены в работах /123, 161, 166/. Как видно из рис, 1.3, момент корреляции u u jv] вблизи стенки очень быстро уменьшается до нуля, а на  [c.23]

При турбулентном движении закон распределения скоростей сложнее в большей части поперечного сечения скорости лишь незначительно меньше максимального значения (на оси), но зато вблизи стенок величина скорости резко падает (рис. 4.6) в пределах очень тонкого слоя, так называемого вязкого или пристенного подслоя.  [c.154]

При движении вязкой жидкости вдоль твердой поверхности в непосредственной близости от нее образуется слой, в пределах которого интенсивность действия сил вязкости велика н соизмерима с интенсивностью действия сил инерции и гидродинамического давления. Влияние вязкости приводит к тому, что внутри рассматриваемого слоя скорость резко меняется от нуля (условие прилипания ) до значения скорости набегающего на тело невозмущенного потока. Эта область течения называется пограничным слоем. За пределами пограничного слоя влияние вязкости пренебрежимо мало, поэтому невозмущенный поток можно считать безвихревым.  [c.229]

С уменьшением диаметра горла скорость резко возрастает. Например, при d = 12 мм скорость достигнет значения Oj = 17,8 м/с, при которой, согласно уравнению (136), = 12 м, что невозможно. В этом случае движение становится неустановившимся. Интенсивное образование пузырьков пара при пониженном давлении ведет к разрыву столба жидкости и прекращению на некоторый момент движения при этом давление возрастает, пузырьки пара конденсируются и в последующий момент времени движение возобновляется. Затем описанное явление повторяется.  [c.114]

В турбулентном потоке скорость резко изменяется в пределах вязкого подслоя (см. 52) и профиль скорости является более заполненным по сравнению с параболой Пуазейля для турбулентного течения в трубе средняя скорость Шо = 0,8шт, а для параболы Пуазейля Wo— = 0,5wm (см. также рнс. 14.9 и 15.2). На этом факте основано применение формул, используемых для коэффициента трения и теплоотдачи, для труб некруглого поперечного сечения, при этом вводят эквивалентный диаметр, определяемый формулой  [c.388]

Резка прутков и слитков на анодно-механических станках производится дисковыми или ленточными катодами из низкоуглеродистой стали. Инструмент дешев, легко изготавливается. Скорость резки — 10...25 мм/мин, ширина реза — 0,5...2,5 мм. Анодно-механическую резку применяют для разделки прутков из твердых или слишком вязких сплавов (никелевые, хромоникелевые сплавы). Анодно-механические станки сравнительно дороги, требуют квалифицированной эксплуатации.  [c.97]

Опыт и общая теория показывают, что среднее давление вдоль оси неподвижной трубы как при ламинарном, так и при турбулентном движении распределено по линейному закону. Рассмотренное в предыдущем параграфе течение жидкости с параболическим профилем распределения скоростей по сечению круглой трубы имеет место только при ламинарных течениях при турбулентных течениях профиль распределения скоростей становится менее вытянутым, благодаря перемешиванию и обмену количеством движения поперек трубы средняя скорость ю оказывается почти постоянной по всему сечению трубы и только в узком слое около стенок трубы, благодаря прилипанию, скорость резко падает до нуля (см. рис. 87, б).  [c.244]

Существенным моментом в развитии разрушения является изменение ориентировки плоскости трещины в стенке стрингера при резком возрастании скорости роста трещины. Такая ситуация обусловлена переходом в развитии трещины от поверхностной, по форме фронта, к сквозной. Переход от сквозной трещины к поверхностной сопровождается возрастанием степени стеснения пластической деформации. Противоположный переход (от поверхностной к сквозной трещине) сопровождается снижением стечения пластической деформации материала вдоль фронта трещины. Это явление сопровождается резким возрастанием скорости роста трещины при неизменном внешнем воздействии на материал. Сказанное может быть проиллюстрировано результатами стендовых испытаний диска компрессора из титанового сплава ВТЗ-1, проведенных при постоянной деформации его ступичной части диска двигателя Д-30 (см. главу 9). В диске первоначально распространилась поверхностная трещина в тонкой ступичной части при линейном нарастании шага усталостных бороздок по глубине трещины. Далее, когда она стала распространяться с возрастанием длины фронта, входя в полотно диска, скорость роста трещины упала. Однако, как только трещина стала сквозной, ее скорость резко возросла.  [c.735]


При быстрых изменениях температуры надежность такой компенсации уменьшается, так как датчик, изолированный от окружающей среды, может не успевать реагировать на изменения температуры. Образование на поверхности датчика проводящего слоя из продуктов коррозии может привести к заниженным значениям скоростей коррозии. Питтинги, трещины, межкристаллитная коррозия приводят к завышенным значениям скоростей. Резкое возрастание сопротивления датчика при отсутствии видимых причин в ответ на изменение каких-либо параметров системы может свидетельствовать о разрушениях такого рода.  [c.114]

Отдых состоит в рассасывании внутренних напряжений вследствие перемещения атомов искаженных областей решетки в равновесные состояния. Этот процесс протекает без видимого изменения структуры кристалла и приводит к частичному или полному снятию упрочнения, полученного в результате пластического деформирования. Являясь диффузионным процессом, отдых протекает со скоростью, резко зависящей от температуры и запасенной энергии деформирования. Металлы с низкой точкой плавления (олово, свинец, кадмий и др.) уже при комнатной температуре имеют сравнительно высокую скорость самодиффузии и отдыхают с заметной скоростью. В деформированных тугоплавких металлах (железо, вольфрам и др.) отдых при комнатной температуре происходит с ничтожно малой скоростью. С повышением температуры скорость отдыха резко возрастает. При температуре, составляющей примерно  [c.39]

Приведенные кривые свидетельствуют о наличии особенности, присущей экстремальным полям скоростей резкий рост на границе вращающегося слоя, обязательный при приближении квадрата безразмерного радиуса к параметру а, который, в свою очередь, близок к Xi. Эта особенность не свойственна потенциальному потоку, в котором резкий рост W . имеет место только при приближении х к нулю, но не к ДГ1 > 0.  [c.79]

Может возникнуть вопрос нужны ли такие большие скорости Нельзя ли добиться тех же результатов, работая на меньших скоростях Нет, нельзя, так как при больших скоростях резко возрастает эффективность центрифугирования — пропорционально квадрату скорости.  [c.118]

Прибор ПЛ-2 приводится в движение электрическим двигателем мощностью 22 вт, питающимся от сети переменного тока. Скорость передвижения (скорость резки) регулируется реостатом.  [c.121]

Введение дополнительных импульсов по нагрузке позволяет получить регулирование скорости с нулевой неравномерностью в установках, имеющих большие внутренние аккумуляторы энергии. Качество регулирования скорости резко улучшается [1].  [c.212]

Скорость резки, мм/мин, обечаек  [c.30]

Вращением механизма задатчика построительного механизма по шкале устанавливают необходимое значение хода резака по вертикали и настраивает механизм вращения резака на скорость резки (в зависимости от толщины стенки и диаметра вырезаемого отверстия). Затем включают механизм вращения и перемещения резака по вертикали (движения обоих видов жестко связаны) и вырезают отверстия.  [c.36]

Для дуговой резки металлическим электродом используют толстопокрытые электроды, обычно те же, что и для сварки. Род тока зависит от марки электрода. На скорость разделительной резки основное влияние оказывают толщина металла, диаметр электрода и величина тока (табл. 6). С увеличением толщины металла скорость резко уменьшается. Для резки угольными или графитовыми электродами используют постоянный ток прямой полярности, так как в этом случае на изделии выделяется больше теплоты. Науглероживание кромок реза затрудняет их носле-дуюнгую механическую резку. Ширина реза больше, чем при использовании металлического электрода. При воздушно-дуговой резке металл расплавляется угольной дугой и выдувается  [c.77]

При выплавке вертикальных трещин процесс ведут сверху вниз. Горизонтальные трепщны выплавляют продольными воз-вратпо-поступательпыми движениями, соскабливая козырьком покрытия расплавленный металл. Недостатком подводной резки является необходимость использования больших токов (500— 1000 Л) и б .1Строе снижение скорости резки с возрастанием тол-П1,Г НЫ м( талла (табл. 9).  [c.80]

Плазменной струей, полученной в столбе дугового разряда независимой дуги, разрезают нез)лектропроводные материалы (напри мер, керамику), тонкие стальные листы, алюминиевые и медные сплавы, жаропрочные сплавы и т. д. При плазменной резке используют аргон, его смесь с водородом, воздух и другие газы. Скорость резки плазменной дугой при прочих равных условиях выше скорости резки плазменной струей. Плазменную резку выполняют специальным резаком, называемым плазмотроном.  [c.210]

ОПЫТОВ исключали ло три ряда зерен, расположенных у стенки аппарата. На основе анализа результатов всех измерений было показано, что функция распределения скоростей потока в слое (частота Пг) близка к нормальному закону распределения ошибок (рис. 10.5). К такому же выводу, на основе своих опытов, пришли Н. М. Тихонова [134] и позже Е. В. Бада-тов. Профили относительных скоростей (рис. 10.6), полученные из распределений шв плане (см. рис. 10.4), отчетливо показывают, что у стенок аппарата скорости резко возрастают (на 20—100 %).  [c.273]

При турбулентном течении ередняя екорость почти поетоянна по всему поперечному сечению трубы. Только лишь у самых стенок трубы в тонком пограничном слое, заторможенном вследствие вязкости жидкости, скорость резко убывает до нуля. Следовательно, влияние вязкости при турбулентном течении имеет существенное значение только в пограничном слое и вне его жидкость с достаточной степенью точности можно считать идеальной.  [c.146]


В опытах наблюдать движение жидких частиц и измерять их скорости можно различными способами. Простейшим является подкрашивание частиц краской той же плотности, что и изучаемая жидкость. Наблюдения за поведением таких подкрашенных частиц показывают, что при определенных условиях, которые будут установлены в гл. VI, частицы могут двигаться упорядоченно, образуя слоистое или ламинарное течение (от лат. lamina — пластинка, полоска). При других условиях частицы, наряду с основным движением по некоторому преимущественному направлению, перемещаются из слоя в слой, их мгновенные скорости резко  [c.27]

Рис. 4.62. Проекция кривой ползучести металла на плоскость / е — мгновенная деформация (упругая или упруго-пластическая), е" — деформация ползучести / — участок иеустановившейся ползучести (с течением времени скорость убывает) И — участок установившейся ползучести (скорость ползучести сохраняется постоянной) ///—участок, предшествующий разрушению (скорость резко возрастает) Т — температура. Рис. 4.62. Проекция <a href="/info/1668">кривой ползучести</a> металла на плоскость / е — <a href="/info/45943">мгновенная деформация</a> (упругая или упруго-пластическая), е" — <a href="/info/5859">деформация ползучести</a> / — участок иеустановившейся ползучести (с течением времени скорость убывает) И — участок установившейся ползучести (<a href="/info/46614">скорость ползучести</a> сохраняется постоянной) ///—участок, предшествующий разрушению (скорость резко возрастает) Т — температура.
В процессе термической резки резак вращается вокруг цент-роискателя со скоростью резки, совершая при этом возвратнопоступательное движение в вертикальной плоскости по кривой пересечения двух цилиндров диаметрами, равными соответственно диаметрам вырезаемого отверстия и корпуса аппарата.  [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость резки : [c.78]    [c.39]    [c.70]    [c.104]    [c.808]    [c.22]    [c.151]    [c.25]    [c.81]    [c.277]    [c.153]    [c.185]    [c.123]    [c.123]    [c.124]    [c.96]    [c.27]   
Справочник по специальным работам (1962) -- [ c.383 , c.384 ]



ПОИСК



200 — Скорость резания недостатки 206 — Схема резки

200 — Скорость резания параметров резки 205 —Формы зубье

Влияние скорости истечения и формы кислородной струи на величину отставания, качество резки и производительность

Ножницы поперечной резки летучие - Автоматизация скоростей: двухкривошипный с подающими роликами 782, 783 с некруглыми колесами 783, 784 - Регулирование длины отрезаемых заготовок 782 - Режимы

Параллельноструйное, плавно изменяющееся и резко изменяющееся движения жидкости. Живое сечение, расход и средняя скорость Эпюра скоростей

Резка станках — Скорость резания



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте