Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Податливость

Вибрационные машины получили большое распространение в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. С помощью вибраций дробят, измельчают, транспортируют кусковой и сыпучий материал, разделяют смеси, уплотняют бетон, погружают сваи и шпунт в грунт, просеивают различные продукты. Используют вибрации и в быту (например, вибрационные бритвы). Обрабатываемые среды под действием вибраций становятся более податливыми , что способствует интенсификации технологического процесса.  [c.300]


Стальной стержень ВД, имеющий длину < 3 м, нижним концом опирается на жесткий фундамент, а верхним прикреплен к балке, податливость которой в точке В определяется коэффициентом  [c.14]

Медный кубик со стороной а а 10 см без зазоров вложен в гнездо стальной плиты, податливостью которой  [c.21]

В отливках в результате неравномерного затвердевания тонких и толстых частей и торможения усадки формой при охлаждении возникают внутренние напряжения. Эти напряжения тем выше, чем меньше податливость формы и стержней. Если величина внутренних напряжений превзойдет предел прочности литейного сплава в данном участке отливки, то в теле ее образуются горячие или холодные трещины. Если литейный сплав имеет достаточную прочность и пластичность и способен противостоять действию возникающих напряжений, искажается геометрическая форма отливки.  [c.126]

Для предупреждения возникновения горячих трещин в отливках необходимо создавать условия, способствующие формированию мелкозернистой структуры обеспечивать одновременное охлаждение тонких и толстых частей отливок увеличивать податливость литейных форм по возможности снижать температуру заливки сплава и т. д.  [c.126]

Формовочные смеси должны иметь высокую огнеупорность, достаточную прочность и газопроницаемость, пластичность, податливость и т. д.  [c.131]

Податливость — способность формы или стержня сжиматься при усадке отливки.  [c.132]

Стержневая смесь — это многокомпонентная смесь формовочных материалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литейных стержней. Стержни при заливке расплавленного металла испытывают значительные тепловые и механические воздействия по сравнению с формой, поэтому стержневые смеси должны иметь более высокую огнеупорность, газопроницаемость, податливость, малую газотворную способность, легко выбиваться из отливок и т. д.  [c.132]

Для предупреждения трещин в отливках применяют формовочные смеси повышенной податливости. Расплавленный чугун в полость формы подводят через сужающуюся литниковую систему и, как правило, через прибыль (рис 4.41). Температуру заливки чугуна при изготовлении отливок назначают на 100—150 С выше температуры ликвидуса.  [c.162]

Для предупреждения образования треш,ин в отливках используют формовочные и стержневые смеси с высокой податливостью.  [c.164]

Для предупреждения трещин, возникающих из-за неравномерной усадки отливки, формы изготовляют из податливых формовочных смесей. Кроме того, в отливках предусматривают технологические ребра, удаляемые при механической обработке.  [c.166]

Для предупреждения образования усадочных раковин и пористости в массивных узлах отливок устанавливают прибыли и холодильники. Для предупреждения появления трещин в отливках используют литейную форму с высокой податливостью. Для увеличения податливости формы в формовочную смесь вводят опилки.  [c.172]


Трещины горячие и холодные — разрывы в теле отливки, возникающие при заливке чрезмерно перегретым металлом, из-за неправильной конструкции литниковой системы и прибылей, неправильной конструкции отливки, повышенной неравномерной усадки, низкой податливости форм и стержней и др.  [c.180]

В исполнении гибкою колеса по рис. 15.3, а осевую податливость обеспечивают тонким дном в месте перехода цилиндра к валу. Применяют  [c.213]

Для подшипников качения важно, чтобы не искажались дорожки качения колец подшипников. Кольца подшипников очень податливы, при установке на вал или в корпус они копируют форму посадочных поверхностей.  [c.321]

Муфты упругие с горообразной оболочкой. Муфты с торообразной упругой оболочкой обладают большой крутильной, радиальной и угловой податливостью. В соответствии с ГОСТ Р 50892—96 муфты изготовляют с оболочкой выпуклого профиля и с оболочкой вогнутого профиля.  [c.318]

Требуемой податливости нажимных механизмов достигают выбором сечений рычагов. Силу сжатия дисков регулируют гайкой 2, которую затем стопорят контргайкой 3.  [c.323]

Первая группа требований точности связана с установкой подшипников качения (ГОСТ 3325- 5). Для подшипников качения важно, чтобы не были искажены дорожки качения колес подшипников. Кольца подшипников очень податливы и при установке копируют форму посадочных поверхностей в июв и корпусов. Чтобы уменьшить искажение ((>ормы дорожек качения, на посадочные поверхности валов и корпусов задают допуски формы.  [c.345]

Величина, обратная жесткости, называется податливостью упругой системы (о))  [c.57]

Теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать конструкции специальных гаек, выравнивающих распределение нагрузки в резьбе (рис. 1.16). На рис. 1.16, а изображена так называемая висячая гайка. Выравнивание нагрузки в резьбе здесь достигают тем, что как винт, так и гайка растягиваются. При этом неравенство AD и АС изменится на обратное Дд>Дс, а разность и Ддс уменьшится. Кроме того, в наиболее нагруженной нижней зоне висячая гайка тоньше и обладает повышенной податливостью, что также способствует выравниванию нагрузки в резьбе. На рис. 1.16,6 показана разновидность висячей гайки — гайка с кольцевой выточкой. У гайки, изображенной на рис. 1.16, в, срезаны вершины нижних витков резьбы под углом 15.. . 20°. При этом увеличивается податливость нижних витков винта, так как они соприкасаются с гайкой не всей поверхностью, а только своими вершинами. Увеличение податливости витков снижает нагрузку этих витков.  [c.26]

С увеличением податливости болта A,g и уменьшением податливости деталей уменьшается % и приращение нагрузки болта fg, см. формулу (1.25). Зту зависимость выгодно используют на практике и особенно при переменной внешней нагрузке F. Например, при изменении внешней нагрузки F от нуля до максимума (рис. 1.24) в суммарной нагрузке болта F изменяется только составляющая Fg (по тому же закону, что и F). Как правило, значительно меньше поэтому F(, значительно меньше F. От переменно составляющей Ff, зависит сопротивление болта усталости. Применение упругих болтов (рис. 1.25)  [c.32]

В более сложном случае коэффициенты податливости определяют по сумме податливостей отдельных участков болта (см. рис. 1.25) и отдельных деталей (сн. рис. 1.23)  [c.34]

Для большинства практических случаев расчет податливости деталей связан с большими трудностями. Между тем расчеты и испытания конструкций показывают, что отношение 1д/(Хб+ д) невелико и не превышает обычно 0,2.. . 0,3. Поэтому для приближенных расчетов соединений без мягких прокладок принимают  [c.35]

При температурах свыше 150°С для легких сплавов и 300°С для конструкционных сталей в затянутых соединениях становятся существенными явления релаксации и заедания. Релаксация связана с ползучестью материала при высоких температурах. Она проявляется в постепенном ослаблении затяжки соединения. При этом нарушается одно из главных условий прочности и герметичности соединения. Для уменьшения релаксации необходимо повышать упругую податливость деталей соединения, применять материалы с высоким пределом ползучести (например, хромистые и хромоникелевые стали (181), снижать допускаемые напряжения для болтов.  [c.36]


По формулам (1,29) и (1.30) определяем податливость болта и детали  [c.47]

Ясно, что неравномерность распределения напряжений возрастает с увеличением длины шва и разности податливостей деталей.  [c.59]

Деформации нарезанных частей шпильки в пределах шайбы, гайки и детали, в которую ввернута шпилька, не учитывать. Податливость шпильки определять, считая ее диаметр по всей длине постоянным — d = 20 мм.  [c.73]

Для сокращения записи обозначим коэффициент податливости болта  [c.76]

Создание упорных заплечиков на валу. Особенностью конструкции подшипника качения является то, что его внутреннее кольцо является весьма податливой деталью. Чтобы внутреннее кольцо было установлено на валу точно, без перекоса, его необходимо поджимать при еборке к заплечику вала или к торцу детали, установленной на валу. Кольцо подшипника должно прилегать к упорному заплечику своей плоской торцовой поверхностью. С одной стороны высота заплечика вала должна быть больше координаты фаски подшипника, с другой — должна быть выбрана с учетом возможности снятия подшипника с вала. Необходимые сведения по выбору высоты заплечика вала приведены выше в 7.5.  [c.119]

В приводе заднего моста автомобиля ЗИЛ вместо одного кольца ЛГприменяют набор из двух компенсаторных колец. В приводе заднего моста автомобиля Жигули между торцами внутренних колец подшипников установлена стальная податливая втулка / (рис. 12.6, в).  [c.195]

Поясок йГ (рис. 15.3, а) вьшолняют для уменьшения концентрации напряжений на краях зубчатого венца. С этой же целью выполняют больших радиусов R галтель от зубчатого венца к цилиндру. Отверстия увеличивают податливость гибкого дна и обеспечивают циркулирование смазочного материала. Число и размеры отверстий принимают возможно большими при соблюдении, однако, достаточной прочности и устойчивости дна.  [c.238]

Для компенсации отклонения от соосности кинематических звеньев применяют подвижное соединение генератора с валом. Его выполняют с помощью упругих элементов или жестких шарниров. В конструкции (рис. 15.9, а) упругий элемент выполнен в виде резиновой шайбы 2, привулканизированной к металлическим дискам 1 п 3, которые затем соединяют с кулачком и валом. Резиновый элемент по рис. 15.9, б обладает повьпиенной податливостью при угловых перекосах. Недостатком этих соединений является снижение прогости резины с течением времени.  [c.243]

В действительности все элементы винтовой пары податливы, только винт растягивается, а гайка сжимается. Перемещения точки D меньн е перемеш,ений точки С на значение сжатия гайки на участке D. Сжатие гайки дополнительно увеличит разность относительных перемещений точек А и D, В и С и т. д., а следовательно, и неравномерность нагрузки витков резьбы.  [c.25]

Определение податливости болта и деталей. В простейшем случае при болтах пс гояпного сечения и однородных деталях (рис. 1.26)  [c.34]

В соединении на рис. 1.27 набор тарельчатых пружин существенно увеличивает податливость системы болта, а следовательно, уменьшает нагрузку на болт. В общем случае задачу о расчете АцИ кц приходится решать с учетом конкретных, сложных и многообразных деталей (например, литые крышки цнлиадров с ребрами, пустотами и т. п.).  [c.35]

Расчет прессовых соединений на коррозионно-механическое изнашивание пока не разработан, но известны методы снижения или даже устра1(ения этого вида изнашивания повышение твердости поверхностей посадки уменьшение напряжений а и т путем увеличения диаметра в месте посадки увеличение давления посадки р, а следовательно, и сил трения, которое сокращает распространение деформаций внутрь ступицы и уменьшает относительные перемещения образование кольцевых проточек по торцам ступицы (см. рис. 7.8). Эти проточки увеличивают податливость ступицы, позволяют ей деформироваться вместе с валом и уменьшают микросдвиги.  [c.90]

При геометрическом подобии зубьев в различных сечениях их жесткость, как консольных оболочек, постоянна по всей ширине колеса. Для оценки деформации положим, что зубья колеса 2 абсолютно жесткие, а зубья колеса / податливые. При заторможенном колесе 2 нагруженное колесо 1 повернется на угол Аф вследств 1е податливости зубьев. Прогиб зубьев в различных сечениях равен гДф, где г — радиус в соответствующем сечении. При постоянно11 жесткости нагрузка пропорциональна деформациям или в нашем случае радиусам г, которые в свою очередь пропорциональны расстояниям от вершины делительного конуса — рис. 8.32, б. Если модуль зубьев и нагрузка изменяются одинаково, то напряжения изгиба остаются постоянными [см. формулу (8.19)1 по всей длине зуба.  [c.132]

Способы прижатия катков. Иа практике применяют два спохйа прижатия катков с постоянной силой, которую определяют по мак-снмальио нагрузке передачи с переменной силой, которая автоматически изменяется с изменением нагрузки. Постоянное прижатие образуют вследствие предварительной деформации упругих элементов системы при сборке (например, деформации податливых катков), установкой специальных нружин (см. рис. 11.2), исиользованием собственной массы элементов системы и т. п. Регулируемое прижатие требует применения специальных нажимных устройств (см., например, на рис. 11.5 шариковое самозатягивающее устройство), при которых сохраняется постоянство отношения F IFa- Кроме шариковых применяют также винтовые нажимные устройства [341.  [c.211]

Упругими элементами здесь служат гофрированные резиновые втулки (1 вариант) или кольца трапецеидального сечения (И вариант). Из-за сравнительно небольшой толш,ины втулок муфты обладают малой податливостью и применяются в основном для компенсации несоосно-сти валов в небольших пределах .. 5 мм Аг г0,3.. . 0,6 мм  [c.317]


Смотреть страницы где упоминается термин Податливость : [c.16]    [c.134]    [c.127]    [c.176]    [c.170]    [c.294]    [c.25]    [c.32]    [c.33]    [c.58]    [c.215]    [c.269]   
Прикладная механика (1985) -- [ c.268 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.57 , c.132 , c.134 , c.150 ]

Механические свойства полимеров и полимерных композиций (1978) -- [ c.108 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.301 ]

Механика материалов (1976) -- [ c.457 ]

Справочник технолога машиностроителя Том 1 (1972) -- [ c.45 ]

Справочник рабочего литейщика Издание 3 (1961) -- [ c.145 ]

Расчёты и конструирование резиновых изделий Издание 2 (1977) -- [ c.18 ]

Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин (1975) -- [ c.34 ]

Подъемно-транспортное и такелажное оборудование для монтажа строительных конструкций Издание 5 (1987) -- [ c.173 ]

Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах (1990) -- [ c.23 ]

Оснастка для станков с ЧПУ Изд.2 (1990) -- [ c.391 , c.392 ]



ПОИСК



176 — Применение 57 — Способы увеличения податливости

1— Податливость витка винта и гайки

209—212, 229 — Примеры динамических податливостей

262 закрепленные концы 202 Зеебека наблюдения 206 значения Т и V 201 конечная нагрузка 227 меняющаяся линейная податливость концов 222 скрипичная струна

263 — Определение 119—120 — Понятие 119—Среднее значение податливости — Определение

275 — Влияние податливости опор

353 — Приведение распределенной призматические — Податливость

Акустическая податливость элементов звукопровода

Амплитуда мнимой части податливости

Балки на податливом основании

Безмоментное напряженное состояние двухслойной цилиндрической оболочки с податливыми на сдвиг связями

Болт Податливость

Болты длинные — Расчет податливост

ВАЛЫ Колена — Податливость

ВАЛЫ Переходы к ступице — Податливост

ВАЛЫ Переходы ступенчатые - Податливость

ВАЛЫ Податливость - Определение

Вал на упруго-податливых опорах

Вал переменного сечения на податливых опорах

Валы Переходы — Податливость

Валы Податливость

Валы Податливость — Формулы

Вибрация валов на податливых опорах

Влияние нелинейности уравнений и характеристик гидротрансформато,ра на устойчивость переходных режимов в системе с гидротрансформатором без учета упругой податливости

Влияние податливости опоры сателлита на перекос его зубьев

Влияние упругой податливости на работу гироскопических исполнительных органов

Влияние упругой податливости на устойчивость переходных режимов в линеаризованной модели системы с гидротрансформатором

Волновые динамические жесткости и податливости

Вычисление податливостей участков вала

Годограф динамической податливости

Годограф динамической податливости предметный указатель

Годографы податливости

Грабовский (Москва). Оптимальный газодинамический радиальный подшипник с податливой поверхностью

Действие возбуждающей колебания силы на две параллельные балки, соединенные дополнительной связью. Метод динамических податливостей

Демпфирующие свойства системы с гидротрансформатором при учете упругой податливости ее элементов

Динамическая жесткость податливость

Динамическая податливость

Динамическая податливость неоднородных структур

Динамическая податливость пластины при малых

Динамические податливости и динамические жесткости объектов и источников

Добавки для увеличения податливости форм и противопригарные материалы

Долбежные станки — Податливость

Жесткость и податливость рабочей среды

Жесткость узлов, податливость и специальная конфигурация деталей как факторы повышения износостойкости пар трения

Заготовки Податливость

Зубчатые передачи — Коэффициент податливости

Инструментальные блоки - Конструирование по модульному принципу 608 - Податливость

Испытательная Коэффициент податливости

Испытательная Податливость

Исследование линеаризованной модели системы с гидротрансформатором на устойчивость переходных режимов без учета упругой податливости элементов системы

Клиноремённые Податливость

Колебания стержней поперечные масс 275 — Влияние податливости

Колена вала — Податливость трубопроводов

Колено вала — Податливость

Комплексная амплитуда податливость

Комплексная податливость

Комплексные модули и податливости

Кориолиса податливости водила

Коэфициент податливости основания

Коэффициент асимметрии контактной податливости

Коэффициент безопасности втулочно-роликовых цепей податливости резьбовых соедине

Коэффициент вязкой податливости

Коэффициент критической силы податливости в зубчатых передача

Коэффициент критической силы податливости элементов упругих Определение

Коэффициент отражевия ПАВ податливости

Коэффициент податливости

Коэффициент податливости болтов

Коэффициент податливости закрученных лопаток

Коэффициент податливости нагрузки

Коэффициент податливости основания

Коэффициент податливости прокладки во фланцевом соединении

Коэффициент податливости промежуточных деталей в резьбовом соединении

Коэффициент податливости соединении

Коэффициент податливости стержня при изгибных колебаниях

Коэффициент податливости трубы

Коэффициент податливости фланцев

Коэффициент податливости фланцев при действии осевой

Коэффициенты влияния для жесткосте податливостей

Крепление валов гладких консольное Податливость

Крепление податливое

Кривая длительной прочности температурной податливости

Кривая податливости (compliance

Кривые веревочные податливости

Кривые деформирования и в податливости

Кривые деформирования и в условиях податливости

Кривые податливости

Крэнчела податливости

М а р к м а н, Г. М. Огородников. Расчет податливостей двухсекторных плоских пружин

М высокой податливости

МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ И ПОДАТЛИВОСТИ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИИ

Матрица Грина единичных перемещений (единичных податливостей)

Матрица жесткости податливости

Матрица податливости

Матрица податливости материала

Матрица податливости стержневой системы

Матрица податливости элемента

Матрица упругих податливостей

Матрицы податливостей объекта

Матрицы податливости и жесткости упругой стержневой системы

Металлообрабатывающие станки Узлы — Податливость

Метод волновых динамических жесткостей и податливостей

Метод измерения податливости

Метод податливости

Метод податливости прямой

Методы динамических жесткостей и податливостей

Методы динамических податливостей и сопротивлений

Механика Формула податливости Ирвина

Механического состояния нагрузка — податливость

Модули упругих жесткостей (податливостей)

Модуль податливости

Модуль упругой податливости

Насыпные грузы влажные податливость

Неразрезные балки на упруго податливых опорах

Неразрезные балки податливостей

О влиянии гистерезиса податливой опоры на сферическое движение тела, несущего маховик

Образец податливость

Оператор динамических податливостей

Опоры Податливость — Влияние на частоту

Опоры податливые

Определение Понятие температурной податливости

Определение вязкости разрушени методы податливости

Определение коэффициента податливости криволинейной труОпределение коэффициентов интенсификации напряжений для криволинейной трубы

Определение поверхностной энергии разрушения по податливости образцов с трещиной

Определение податливости болта и деталей

Оптимальное проектирование иных упругих конструкций, подчиненных ограничениям на податливость

Оптимальное проектирование упругих балок, подчиненных ограничениям на податливость

Основание податливое

Оценка влияния податливости фундаментов на перераспределение внутренних усилий

П передаточное отношение податливость

ПОДАТЛИВОСТЬ ВАЛОВ - поковки

Перемещения обобщенные обусловленные податливостью

Переходы ступенчатые - Податливость

Пиолы податливости стержня

Плоскоременные Податливость

Податливое! ь — Определение

Податливости вязкоупругие

Податливости, соотношения взаимности

Податливость (материала)

Податливость абсолютная динамическая

Податливость балок

Податливость валов

Податливость валов гладких

Податливость валов гладких вертикально-фрезерных станков

Податливость валов гладких заготовок

Податливость валов гладких системы С-З-И — Расчетные формулы

Податливость валов гладких станков

Податливость валов гладких токарных станков

Податливость валов гладких узлов металлообрабатывающих

Податливость валов гладких узлов системы

Податливость валов опор — Влияние на чистоту поперечных колебаний

Податливость валов ременных передач

Податливость валов стержней призматических

Податливость валов фланцевых соединений

Податливость валов — Формулы

Податливость гладких валов при консольном креплении в токарных станках

Податливость гладких валов при консольном креплении в токарных станках станков

Податливость гладких валов установленных в центрах токарных

Податливость динамическая комплексная

Податливость динамическая — Определение

Податливость звукоснимателя

Податливость квазистатическая

Податливость коленчатого вала

Податливость коленчатого вала кольца упругой опоры

Податливость коленчатого вала подсистемы динамическая

Податливость коленчатого вала подшипников

Податливость коленчатого вала элементов расчетных схем

Податливость композита эффективная

Податливость конструкции

Податливость накопления

Податливость наполненных полимеров

Податливость основания

Податливость потерь

Податливость при ползучести

Податливость связь с энергией деформации

Податливость системы СПИД

Податливость стержней призматических

Податливость стержня

Податливость тангенциальная (tangential compliance)

Податливость узлов вертикально-сверлильных плоскошлифовальных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных полуавтоматов токарных многошпиндельных

Податливость узлов вертикально-сверлильных поперечно-строгальных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных продольно-строгальных двухстоечных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных радиально-сверлильных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных станков долбежных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных станков копировальных

Податливость узлов вертикально-сверлильных станков полуавтоматов многорезцовых

Податливость узлов вертикально-сверлильных токарно-карусельных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных токарно-револьверных станков

Податливость узлов вертикально-сверлильных токарных автоматов многошпиндельных прутковых

Податливость узлов вертикально-сверлильных фрезерных консольных станков

Податливость узлов горизонтально-расточных станко

Податливость узлов круглошлифовальных станков

Податливость узлов продольно-шлифовальных станков

Податливость узлов токарно-револьверных автоматов

Податливость узлов токарных станков общего назначения

Податливость упругая

Податливость упругого элемента

Податливость элементов расчетной схемы

Податливость элементов систем - Определение

Податливость — Экспериментальное

Податливость — Экспериментальное валов

Податливость — Экспериментальное колен валов

Податливость — Экспериментальное определение

Податливость — Экспериментальное переходов к ступице валов

Податливость — Экспериментальное призматических стержней

Податливость — Экспериментальное ремённых передач

Податливость — Экспериментальное ступенчатых переходов

Податливость — Экспериментальное фланцевых соединений

Податливость — Экспериментальное элементов — Определение

Ползучесть и динамическая податливост

Преобразование коэффициентов податливости

Преобразование соотношений жесткости и податливости

Принцип компенсации местной податливости тонких оболочек

Пружины Значения максимальной нагрузки и податливости одного витка пружин

Пружины Осевая податливость

Пружины витые цилиндрические График зависимости между нагрузкой и осадкой пружины сжати и податливости одного витка пружины

Распространение звука в трубах с податливыми стенками

Расчет переходного процесса в следящем гидромеханизме с учетом сжимаемости жидкости и податливости трубопроводов

Расчет под действием длинные — Коэффициенты податливости — Определение

Расчет податливости и отжатий упругой системы

Расчет податливости промежуточных деталей

Расчет собственных частот и собственных форм колебаний по методам динамических жесткостей и динамических податливостей

Расчет трехслойных оболочек с учетом трансверсальной податливости слоя заполнителя

Расчеты жесткости, податливости и отжатий технологической системы станок — заготовка — инструмент

Расчётные Колена - Податливость

Резьбовые Коэффициент податливости

Резьбовые Коэффициенты податливости — Определение

Резьбовые Определение коэффициентов податливости болта и промежуточных деталей

Ременные передачи — Податливость

Ремённые Податливость

Роль дополнительных податливостей

Ротор на податливых пластинках

Сверлильные станки вертикальные — Податливость

Сверлильные станки вертикальные — Податливость радиальные — Податливость

Светозарова вариатор суммарная податливость

Связь между инженерными и тензорными модулями упругости и тензорными податливостями для анизотропных материалов

Система С-З-И Податливость Расчетные при многорезцовой обработке ступенчатых валов — Отжатия — Пример

Система С-З-И Податливость Расчетные при обработке на вертикальнофрезерных станках —¦ Податливост

Система С-З-И Податливость Расчетные средней жесткости — Отжатия при

Система С-З-И Податливость Расчетные технологическая — Режим температурный — Влияние на точность обработки

Система С-З-И упругая — Расчет податливости

Система С-З-И — Податливость — Расчетные формулы

Система С-З-И — Податливость — Расчетные формулы наружном шлифовании

Система С-З-И — Податливость — Расчетные формулы отжатий

Система С-З-И — Податливость — Расчетные формулы расчета

Системы Динамические податливости

Сложные элементы - Податливость

Соединение Податливость

Соединения болтовые 58 — Методы повышения податливости

Соединения фланцевые - Податливость

Сомильяны упругих податливостей

Соотношения жесткости и податливости

Сопоставление соотношений, связанных с матрицами жесткости и податливости

Составная пластинка с упругоподатливыми поперечными связями и абсолютно податливыми связями сдвига

Статически неопределимые балки, расчет методом моментных площаде податливостей

Стержень из двух брусьев с упруго податливыми поперечными связями и связями сдвига

Стержни Коэффициенты податливости

Стержни в упругой призматические — Колебания продольные собственные — Частоты Определение 266 — Податливост

Стержни с абсолютно податливыми связями сдвига. Общее решение

Строгально-поперечные станки — Податливость

Строгально-продольные станки —. Податливость

Ступенчатые переходы — Податливост

Тело податливое

Тензор деформации податливости

Тензор коэффициента пластичности коэффициента податливости

Тензор упругих податливостей

Теорема г- — податливостей

Токарно-карусельные Податливость

Токарные автоматы Наладка многошпиндельные — Узлы — Податливость

Токарные станки —Оборудование для глубокого сверления 196, 199 — Погрешности геометрические 35 — Податливость 18 ------Расчетные формулы

Точность позиционирования и податливость расточного инструмента

Трехслойные балки, подчиненные одному ограничению на податливость

Трехслойные балки, подчиненные различным ограничениям на податливость

Упрощенные варианты. Коэффициенты податливости

Упругая податливость системы

Упругость податливость деформации

Уравнение движения привода при податливых характеристиках двигателя

Уравнение движения. Поправки первого порядка. Примеры применения метода возмущений. Характеристический импеданс. Вынужденные колебания. Однородная струна. Установившийся режим Процесс установления Влияние податливости точек закрепления

Уравнение податливости для закрепленного

Уравнения движения в перемещениях коэффициенты податливости

Устойчивость составного стержня с абсолютно податливыми связями сдвига

Учет влияния деформации сдвига и податливости заделки

Учет податливости опорного контура диафрагмы

Фланцевые соединения — Коэффициенты податливости — Определение

Фланцевые соединения — Податливост

Формовочные Податливость

Формула податливости Ирвинга

Фрезерные станки вертикальные — Податливость

Фрезерные станки вертикальные — Податливость горизонтальные — Настройка

Фрезерные станки вертикальные — Податливость продольные — Разгрузка

Фрезерные станки вертикальные — Податливость работу по полуавтоматическому цикл

Функция окна податливости

Шариковинтовые Податливость витка внита н гайк

Шпильки Расчет податливости

Шпильки двухсторонние для длинные — Коэффициенты податливости — Определение

Элементы из неметаллических материалов упругие — Коэффициент податливости — Определение

Энергий деформаций податливостей

Энергия деформации и метод податливостей

Энергия деформации стержневой системы, преобразование матриц жесткостей и податливостей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте