Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Напряжение нормальное сняли

Нормальным сроком службы конденсаторных трубок условно считается 20 лет для пресных охлаждающих вод и 10 лет для сильно минерализованных прудовых и морских вод. Заметное влияние на процесс коррозионного разъедания охлаждающих трубок оказывает скорость воды, неравномерное распределение скорости по трубкам, образование пузырьков воздуха, заметных термических напряжений и остаточных напряжений, не снятых при отжигах. Срок службы конденсаторных трубок зависит от коррозионной стойкости материала трубок, свойств охлаждающей воды и условий работы конденсатора.  [c.124]


Сварные швы по форме поперечного сечения могут быть нормальными (рис. 2.6, 6), выпуклыми (рис. 2.6, а 2.7, а) и вогнутыми (рис. 2.7, б). Выпуклость шва обозначается g, а вогнутость— А их величина не должна превышать 3 мм. Выпуклый угловой шов, кажущийся на первый взгляд более прочным, имеет значительную концентрацию напряжений по сравнению с нормальным и особенно вогнутым швами, так как выпуклый шов образует более резкое изменение сечения детали в месте соединения. Поэтому при действии на конструкцию переменных нагрузок рекомендуется применять вогнутые угловые швы, хотя вогнутость их обычно достигается механической обработкой, которая значительно увеличивает стоимость соединения. У стыковых швов со снятыми механическим способом выпуклостями концентрация напряжений практически отсутствует.  [c.22]

Если изгибаемый брус является статически определимым, то после снятия нагрузки, вызвавшей в нем момент Л/пр, изгибающий момент в его поперечном сечении равен нулю. Несмотря на это, нормальные напряжения в поперечном сечении не исчезают.  [c.597]

Поскольку эпюра нормальных напряжений в конце нагружения была нелинейной, а при разгрузке —линейной, после снятия нагрузки в балке имеют место остаточные деформации и напряжения, эпюра которых равна разности эпюр нагружения и разгрузки.  [c.264]

Обработка заготовок резанием сопровождается развитием значительных сил и деформацией металла с выделением в зоне резания большого количества тепла. Под действием нормальных и касательных напряжений изменяется расстояние между атомами в пределах упругости металла, а после превышения определенного значения касательных напряжений происходит сдвиг одной части кристалла по отношению к другой. При сохранении целостности кристалла наблюдается остаточная пластическая деформация, не исчезающая после снятия внешней нагруз-  [c.375]

Проверить напряжение питающей электросети и, если оно нормальное, разобрать фрикционную муфту и осмотреть кулачки они могут проскальзывать от попавшего на них масла. В случае загрязнения кулачков маслом заменить их на запасные, а снятые протереть и просушить  [c.210]

Упругостью называется свойство материала восстанавливать после снятия нагрузки первоначальные размеры и форму детали, выполненной из данного материала. При нормальной температуре, ограниченных скорости и продолжительности деформации деталь с достаточной точностью можно считать упругой до тех пор, пока возникающие в ней напряжения не превзошли определенного  [c.13]

Нормально провода линий связи находятся под напряжением, подаваемым со стороны коммутатора. При замыкании проводов между собой (при снятии телефонной трубки с аппарата на контролируемом пункте или при замыкании сигнального контакта датчика) на коммутаторе появляется вызывной сигнал — загорается соответствующая лампа.  [c.37]


Превышение нормальных габаритов создает серьезные затруднения при перевозке (снижение скорости, разборка сооружений и поднятие троллей, снятие напряжения с линий, особая осторожность), и в отдельных случаях такая перевозка требует специальных разрешений администрации железных и автомобильных дорог. Согласно тарифному руководству № 1 Министерства путей сообщения СССР Л. 69] при перевозке негабаритных грузов плата исчисляется в зависимости от степени негабаритности (см. рис. 19,6) с повышением в следующих размерах  [c.46]

Упругая деформация металлов, исчезающая после снятия нагрузки, происходит при действии как нормальных (фиг. 33, б), так и касательных напряжений (фиг. 33, в) и заключается в изменении расстояний между атомами.  [c.52]

Важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Как мы видели в предыдущих примерах, нормальные нагрузки, линейно изменяющиеся вдоль стороны полосы, приводят к одноосному напряженному состоянию с напряжениями постоянными вдоль всей полосы (см. рис. 2.4, а, в, г). Другим словами, линейная нормальная контурная нагрузка передается без искажения по всей длине полосы и не вызывает никаких напряжений, кроме 0 - Однако в общем случае это совсем не так нормальная контурная нагрузка, изменяющаяся не по линейному закону, вызывает в полосе неоднородное двухосное напряженное состояние с напряжениями Ох, изменяющимися как по ширине, так и по длине полосы. Например, если у изображенной на рис. 2.5, в полосы снять нагрузку с продольных сторон, то на первый взгляд может показаться, что это приведет только к обращению в нуль напряжений Оу и не отразится на значении напряжений (т . В действительности же, хотя напряженное состояние  [c.44]

Рис. 7.7. Изменение во времени разности нормальных напряжений рц—pjj и деформации сдвига S = tg е при внезапном наложении и последующем мгновенном снятии напряжения сдвига p2i для условий сдвигового течения. Случай а) высокоэластическая кидкость с весьма общей функцией памяти р, (т) (приводящей к мгновенному и предельному сдвиговому восстановлению о, Soo) случай б) функция памяти (т) = а, ехр (—т/т ) (см. (7.36), (7.37), Рис. 7.7. Изменение во времени <a href="/info/549">разности нормальных напряжений</a> рц—pjj и <a href="/info/4836">деформации сдвига</a> S = tg е при внезапном наложении и последующем мгновенном <a href="/info/25434">снятии напряжения</a> сдвига p2i для условий <a href="/info/651">сдвигового течения</a>. Случай а) высокоэластическая кидкость с весьма общей функцией памяти р, (т) (приводящей к мгновенному и предельному сдвиговому восстановлению о, Soo) случай б) функция памяти (т) = а, ехр (—т/т ) (см. (7.36), (7.37),
I = 6 м (см. рисунок), в этом положении полки двутавров свариваются, после чего нагрузка снимается. Определить величину нормальных напряжений в крайних волокнах сечения балки посредине про-яета а) при нагружении силой Р, б) после снятия нагрузки.  [c.217]

Нагружение композиции металл — эмаль до появления в металле пластических деформаций недопустимо, даже если это и не приводит к разрушению покрытия, так как появление пластических деформаций в граничащем с эмалью слое металла приводит к снятию остаточных напряжений в покрытии и, следовательно, к снижению сопротивляемости композиции металл — эмаль растяжению. Таким образом, нормальная работа конструкции с хрупким заш итным покрытием возможна только в зоне упругих деформаций металла.  [c.6]

В момент зажима салазок в ходовом винте и других элементах цепи подачи остаются напряжения кручения и сжатия. В некоторых координатнорасточных станках (например, фирмы Пратт и Уитни ) для разгрузки маточной гайки и снятия всех напряжений, вызванных зажимом салазок, ходовой винт после зажима получает поворот в обратную сторону, незначительный по величине, но достаточный. В других координатнорасточных станках эти напряжения сохраняются в период закрепления салазок на данной рабочей позиции. При выключении зажима для выполнения следующей установки наличие указанных напряжений может привести к сползанию салазок и вызвать нарушение их положения в пределах 0,008—0,012 мм. Во избежание этого при выполнении установочных перемещений величиной меньше 0,05 мм сначала отводят салазки в обратном направлении, а затем подают их на соответственную величину вперед, восстанавливая тем самым нормальные напряжения в ходовом винте и цепи подачи. 376  [c.376]


Принятая технология поверхностного насыщения предусматривает предварительный отжиг металла для снятия напряжений, а последующее насыщение проводят при температуре выше порога рекристаллизации [37, 42, 43]. В результате удается увеличить прочность сплавов при нормальной и высокой температуре примерно в два раза по сравнению с исходным рекристаллизованным состоянием. Однако такое упрочнение обычно сопровождается существенным ухудшением пластических свойств материалов.  [c.132]

А-РОН (Б-РОН) — реле отключения напряжения лифта А ( Б ). Предназначено для автоматического переключения лифта Б ( А ), работающего в нормальном режиме парного управления, в одиночную работу при снятии напряжения или неисправности цепи управления лифта А ( Б ).  [c.64]

Контакт / переключателя (ВР2) (107—279) предназначен при управлении из машинного помещения для снятия напряжения с общей шины 279 узла выбора направления двил ения и замедления лифта и цепи питания катушки РОД. В режиме нормальной работы лифта этот контакт замкнут.  [c.236]

Если изгибаемый брус является статически определимым, то после снятия нагрузки, вызвавшей в нем момент Мпр, изгибающий момент в его поперечном сечении равняется нулю. Несмотря на это нормальные Напряжения в поперечном сечении не исчезают. На эпюру нормальных напряжений в пластической стадии (рис. 11.17, д) накладывается эпюра напряжений в упругой стадии (рис. 11.17, е), аналогичная эпюре, изображенной на рис. 11.17,6, так как при разгрузке (которую можно рассматривать как нагрузку моментом обратного знака) материал ведет себя как упругий.  [c.708]

Новые пилы теряют свое внутреннее напряженное состояние быстрее, чем пилы, бывшие в работе. Поэтому новую пилу после получасовой работы вхолостую следует снять со станка, проверить ее состояние и, если нужно, исправить. Эту операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока пила не будет работать нормально.  [c.280]

Упругостью называется свойство материала, благодаря которому деталь восстанавливает после снятия нагрузки свои первоначальные форму и размеры. При нормальных температурах, ограниченных скорости и продолжительности деформации деталь с достаточной точностью можно считать упругой до тех пор, пока возникающие в ней напряжения и деформации не превзошли определённого значения предела упругости). При упругом состоянии имеется однозначная зависимость между нагрузкой и деформациями, формулируемая по закону Гука в общем виде так деформация пропорциональна нагрузке.  [c.16]

Точный платиновый термометр сопротивления, который обсуждался в предшествующих разделах, является тонким и хрупким прибором. Механические сотрясения, даже не столь сильные, чтобы повредить кожух, вызывают напряжения в чувствительном элементе и увеличивают его сопротивление. В некоторых конструкциях термометров повторные сотрясения в осевом направлении могут привести к сжатию витков проволоки и в конечном счете к замыканию между витками. Помимо этих деликатных приборов, существуют также технические платиновые термометры сопротивления, конструкция которых выдерживает использование в нормальных производственных условиях. Выпускается множество самых различных типов технических термометров. Общим для всех них является то, что чувствительный элемент прочно закреплен, а часто просто заделан в стекло или керамику. Это Делает термометр исключительно прочным, но в то же время пбнижaJeт стабильность его сопротивления. Причин относительной нестабильности сопротивления по сравнению с точным лабораторным термометром две. Во-первых, чередование нагрева и охлаждения приводит к тому, что вследствие различия в коэффициенте теплового расщирения у платины и материала, охватывающего проволоку, чувствительный элемент испытывает напряжения, приводящие к изменению его сопротивления, и возникают остаточные деформации, которые также сказываются на величине сопротивления. Влияние механических напряжений можно снять отжигом при достаточно высокой температуре, однако остаточные деформации устранить, разумеется, невозможно. Во-вторых, при высоких температурах происходит изменение сопротивления вследствие диффузионного загрязнения платины окружающим материалом. Хотя воспроизводимость результатов, получаемых с помощью технических платиновых термометров сопротивления, уступает воспроизводимости прецизионных платиновых термометров сопротивления, она существенно лучще, чем у термопар, работающих в условиях технологического процесса. По этой причине многие миллионы платиновых термометров сопротивления используются в технике, промыщленности, авиации и т. д.  [c.221]

Тепловоз ТЭЗ. Сначала внешнюю характеристику генератора настраивают без узла АРМ. Для этого выключатель АВ ставят в положение выключен , рукоятку контроллера — на 16-ю позицию, трехполюсный рубильник ВРЗ — в положение выключен , а дизель-ге-нераторную установку нагружают так, чтобы дизель работал на режиме максимальной приведенной мош ности. При этом вспомогательные агрегаты (компрессор, вентилятор холодильника) должны быть включены. Настройку характеристики начинают обычно при токе тягового генератора 2400 А. Этому току соответствует исходная точка А (рис. 348, б). Исходя из характера влияния обмоток возбудителя настройку внешней характеристики генератора ведут тремя этапами сначала устанавливают ток в дифференциальной обмотке, который влияет на величину тока генератора. Затем к действию дифференциальной обмотки в исходной точке А характеристики добавляют действие независимой обмотки и, наконец, к влиянию двух уже настроенных обмоток прикладывают действие обмотки напряжения. Нормальное действие дифференциальной обмотки возбудителя начинается, когда ток в ней равен 1/30—1/50 тока генератора. Поэтому сначала, изменяя сопротивление в цепи дифференциальной обмотки, устанавливают указанное соотношение токов равным 1/40 (как среднее). При нагружении генератора током, равным току в исходной точке, т. е. 2 400 А, ток в дифференциальной обмотке должен быть равен 60 + 2 А. Затем изменением тока нагрузки (1100—3000—1100 А) проводят намагничивание генератора. После этого снова нагружают генератор током 2400 А и устанавливают соответствующее ему напряжение, воздействуя только на независимую обмотку возбудителя. Если напряжение генератора меньше значения, при котором достигается нормальная приведенная мощность (см. табл. 11), увеличивают ток в независимой обмотке. Проверяют совместное действие дифференциальной и независимой обмоток снятием внешней характеристики генератора. При правильном выборе тока в дифференциальной обмотке точки, соответствующие значениям напряжения генератора, будут лежать в заштрихованном поле внешней характеристики. Когда напряжение генератора выходит за установленные пределы, его регулируют только изменением тока в обмотке.  [c.436]


Основой носледуюгцего анализа является иредноложение о том, что после снятия нагрузки у вершины трещины мгновенно происходит нерерасиределе-ние напряжений нормальные растягивающие напряжения на пределе текучести мгновенно сменяются сжимающими, равными пределу текучести нри сжатии. Таким образом, ноле остаточных напряжений сжимает вершину трещины, что приводит к ее закрытию. Что касается перемещений, то поскольку снятие  [c.256]

У многих материалов (полимеры, бетон, металлы при повышенной температуре) в эксплуатационных условиях закон связи а(е) существенно зависит от времени. Изменение напряжений и деформаций во времени при постоянных внешних нагрузках называют ползучестью (явление ползучести можно обнаружить при растяжении материалов даже в условиях нормальной температуры). Так, при растяжении образца для снятия показаний тензометров приходится, как правило, приостанавливать процесс нагружения либо по силам, либо по деформациям. Такая остановка в упругой области практически не приводит к изменению показаний во времени. Если остановка происходит в пластической области, то для машин кинематического типа (e = onst) благодаря вязкости материала происходит заметное самопроизвольное падение напряжений (рис. 1.12), т. е. релаксация. При нормальной температуре Та напряжение а асимптотически стремится к  [c.37]

Она нс вызывает заметных остаточных изменений в сгруктуре н свойствах, металла, происходит незначительное по величине и обратимое изменение расстояний между атомами в кристаллической решетке металла (рис. 14) С увеличением межатомных расстояний значительно возрастают силы взаимного притяжения атомов. При снятии напряжений под действием сил прит.я-жения атомы возвращаются в исходное положение и упругая деформация исчезнет, Нормальные напряжения могут вызвать только упругую деформацию  [c.21]

Отливки, требующие более сложной механическом обработки, не должны обладать высокой твёрдостью в литом состоянии. В этих случаях мартенситная структура достигается термообработкой отливки с перлитной структурой после механической обработки подвергаются закалке с отпуском. В таких отливках для массивных деталей никель содержится до Зо/о и хром до 1% с целью удержания связанного углерода на потребном уровне. Мартенситная структура (составы X 2, 3, 4 и 5, табл. 62) получается закалкой отливок при 850° С в масле или на воздухе (в зависимости от состава, толщины и сложности очертаний). Никель повышает прокаливаемость, что важно для толстостенных отливок. Для снятия напряжений и повышения прочности отливки подвергаются после закалки отпуску при невысокой температуре (в пределах 250—350° С). Более высокий отпуск ведёт к снижению твёрдости. При повышенном содержании никеля и больших толщинах отливка часто закаливается на воздухе. Перед обработкой отливку предварительно подвергают отжигу при 650— 700° С (с медленным охлаждением), а после обработки—нормальному режиму закалки при 800 — 850° С с охлаждением в воздушной струе (составы № 5, 7, 8). Примером могут служить шестерни со спиральным нарезным зубом, в которых мягкой закалкой с отпуском обеспечивается однородная твёрдость Нд 450 KzjMM i [28, 29, 34].  [c.51]

Характеристики стартера M=f (1) и n = f(I) являются характеристиками нормального се-риесного двигателя, снятыми на всём протяжении—от холостого хода до полного затормаживания якоря (фиг. 43, в) однако в отличие от стационарных электродвигателей напряжение, подводимое к стартеру,. снижае.тся с увеличением тока из-за падения напряжения в аккумуляторной батарее.  [c.321]

Упругостью называется свойство материала восстанавлипать после снятия нагрузки первоначальные размеры и форму детали, выполненной из данного материала Прн нормальной температуре, ограниченных скорости и продолжительности деформации деталь с достаточной точностью можно считать упругой до тех пор, пока возникающие п ней напряжения не нревзош.пи определенного зна чеяия — предела упругости При упругом состоянии имеется однозначная зависимость между нагрузкой и деформациями, формулируемая в общем виде как закон Гука деформация пропорциональна нагрузке.  [c.12]

Несимметричный цикл смены нормального напряжения испытывает балка, прогнувшаяся под действием силы в положение Ь и предоставленная после снятия груза сама себе (рис. 2.10). При колебаниях оси балки вокруг положения с (из положения Ь в положение а) напряжения, возникающие в точках сечения, меняются по величине, но не по знаку, так как в обоих положениях балка изогау-та выпуклостью вниз и сжатая зона находится выше оси балки, а растянутая — ниже.  [c.93]

Начальной стадией деформации металла является упругая деформация (участок АВ рис. 2.8). С точки зрения кристаллического строения, упругая деформация проявляется в некотором увеличении расстояния между атомами в кристаллической решетке. После снятия нафузки атомы возвращаются в прежнее положение и деформация исчезает. Другими словами, упругая деформация не вызывает никаких последствий в металле. Чем меньшую деформацию вызывают напряжения, тем более жесткий и более упругий металл. Характеристикой упругости металла являются дна вида модуля упругости модуль нормальной упругости (модуль Юкга) - характеризует силы, стремящиеся оторвать атомы друг от друга, и модуль касательной упругости (модуль Гука) - характеризует силы, стремящиеся сдвинуть атомы относительно друг друга. Значения модулей упругости являются константами материала и зависят от сил межатомного взаимодействия. Все конструкции и изделия из металлов эксплуатируются, как правило, в упругой области. Таким образом, упругость - это свойство твердого тела восстанавливать свою первоначальнуто фор.му и объем после прекращения действия внешней нагрузки. Модуль упругости практически не зависит от структуры металла и определяется, в основном, типом кристаллической решетки. Так, например, модуль Юнга для магния (кристаллическая решетка ГП% ) равен 45-10 Па, для меди (ГКЦ) - 105-10 Па, для железа (ОЦК) - 21010 Па.  [c.28]

Технические характеристики. После сия тия нагрузки пружины должны без оста точного изменения формы (осадки) возвра щаться в исходное положение. Технический предел упругости (см. 1.11.2.1)—это такое наибольшее напряжение, до которого не наступает макроскопическая остаточная деформация. Способность выдерживать нагрузку, после снятия которой отсутствует остаточная деформация, прямо зависит от величины модуля упругости (см. 1.11.1.1) (в случае нормальных напряжений) или -модуля сдвига (в случае преимущественных касательных напряжений) (см. 1.11.1.1). По сравнению с аустенитными пружинными сталями (не имеющими полиморфных превращений) закаливаемые (улучшаемые)  [c.230]

В кузовостроении также встречается комбинированное применение термопластических и термореактивных материалов. Показательным в этом отношении является экспериментальный автомобиль Байер (Bayer), изображенный на рис. 6.24. В его конструкции применена стеклопластиковая трехслойная панель с полиуретановым заполнителем. Кромки стеклопластиковых обшивок скрепляют, в результате чего образуется полость, в которую вводят жидкий полиуретан. Поднимающаяся при этом пена прочно скрепляется с внутренними поверхностями стеклопластиковых обшивок и застывает в течение нескольких минут. Необходима выдержка трехслой ной панели в течение 30 мин перед снятием с пресс-формы. Поли уретановый заполнитель с номинальным удельным весом, равным 9810 Н/м , распределяется по толщине неравномерно в середине удельный вес равен 3920 Н/м , а у обшивки 11 770 Н/м . Как показали испытания, анкерные болты крепления шасси выдерживают силу среза до 15 Н/м и силу растяжения до 2,94 кН. Испытания на усталость показали, что в качестве допустимого перемен ного нормального напряжения изгиба для трехслойной панели можно принять 53,781 МПа.  [c.161]


Одновремейно передняя грань резца, произведя Давление на металл, создает в небольшой зоне впереди резца первоначально сложное упруго напряженное состояние, переходящее затем по мере продвижения резца в пластическую деформацию. Последняя отчетливо распространяется в зоне, ограниченной поверхностью А М, расположенной под некоторым углом Эту поверхность Тиме назвал плоскостью скалывания и соответственно угол — углом скалывания. При некоторых условиях резания, например при обработке хрупких, твердых или сильно наклепывающихся металлов, сдвиг и даже полное скалывание элемента стружки происходит вдоль этой плоскости (точнее поверхности). При дальнейшем движении резца деформированный слой металла, снятый в виде стружки, с углом направления ее текстуры Рг отходит в направлении, нормальном плоскости скалывания.  [c.62]

Действие электропневматического тормоза на пассажирских электровозах и тепловозах (рис. 10) проверяют из двух кабин. После зарядки пневматической системы тормоза ручку крана машиниста устанавливают в поездное положение и соединяют между собой рабочий провод 1 и контрольный провод 2 в межвагонном соединении на одном конце локомотива. Для чего необходимо снять рукав уел. № 369А с изолированной подвески. Затем включают источник электрического питания электронневматических тормозов и по вольтметру 4 проверяют напряжение постоянного тока (без нагрузки), которое должно быть на выходе статического преобразователя типа СП-ЭПТ-П в пределах 50—52 в и у блока питания БП-ЭПТ-П в пределах 50—55 в. После включения питания в электрические цепи тормоза в очке сигнализатора 3 должна загореться лампа с отражением на стекле очка буквы О. Это свидетельствует о том, что цепи исправны и их контроль проходит нормально. Сигнальная лампа О должна гореть при всех положениях ручки крана машиниста. Затем переводят ручку крана в положение перекрыши, при котором в очке сигнализатора должна загореться лампа с буквой Я, что означает перекрышу. В этом положении от источника электрического питания через блок управления 7 подается напряжение 50 в тока управления с полярностью плюс в рельсах и минус в рабочем проводе 1, но электропнев-матический тормоз остается еще отпущенным.  [c.31]

Узкие и длинные детали с большим радиусом (л > 15s) обычной гибкой в штампах получить нельзя. Объясняется это тем, что при гибке деталей с малой кривизной поперечное сечение изделия приобретает главным образом упругие деформации, вследствие чего после снятия нагрузки заготовка отпружинивает и распрямляется. Поэтому штамповку подобных деталей производят методом гибки с растяжением. Принцип этого метода заключается в том, что к концам подлежащей деформированию заготовки прилагают растягивающие силы и последующую гибку осуществляют в растянутом состоянии. Это приводит к тому, что при изгибе с растяжением нейтральный слой проходит не в плоскости центра тяжести сечения, а значительно смещается к центру кривизны, причем, чем больше растягивающее (осевое) усилие, тем на большее расстояние смещается нейтральный слой. В некоторых случаях при значительном осевом усилии нейтральная линия может совпадать с внутренним краем изогнутой заготовки или может быть вообще выведена за пределы сечения, и тогда нормальные напряжения в сечении будут одного знака — растягивающие. Рис. 63 наглядно поясняет вышеизложенное.  [c.139]

Лучший режим отпуска для быстрорежущих сталей— трехкратный с выдержкой по 1 часу. Если закалка инструмента проведена при нормальных условиях, то превращение остаточного аустенита заверщается в течение первых двух отпусков, а в процессе третьего отпуска происходит снятие напряжений во вновь образо-  [c.313]

В кольцах и телах качения подшипников при средних нормальных контактных напряжениях, превышающих приблизительно 2 ГПа (для радиальных шарикоподшипников это соответствует максимальным герцевским напряжениям 3 ГПа), появляются пластические деформации. У неподвижных подшипников на кольцах образуются лунки, а на телах качения -участки смятия. У вращающихся подшипников на кольцах перед телами качения появляется бегущая упругопластическая волна. При снятии нафузки у невращающихся подшипников отпечатки остаются, у вращающихся, если нафузка снимается плавно, отпечатков не остается, хотя результат пластической деформации проявляется в виде изменения радиусов кривизны контактирующих поверхностей. При ударной нафузке, действующей на медленно вращающийся подшипник, на телах качения и  [c.261]

Холодная правка основана на пластическом изгибе и в некоторых случаях на пластическом скручивании заготовок или деталей. На фиг. 200, а дана наиболее распространенная схема правки приложением сосредоточенной силы. С возрастанием последней в материале заготовки возникают нормальные напряжения, величина которых вначале не превышает предела упругости. При определенном значении силы напряжения в крайних волокнах достигают предела текучести и заготовка получает остаточную пластическую деформацию, которой устраняется первоначально имевшаяся изогнутость. При снятии нагрузки заготовка частично восстанавливает имевшуюся ранее искривленность. Поэтому прогиб при правке должен быть несколько больше стрелы изогнутости. На фиг. 200, 6 показана заготовка после того, как поперечная сила достигла конечного значения, необходимого для устранения искривленности. Заштрихованными участками показаны области пластических деформаций. Эпюра напряжений дана для сечения под силой. Она соответствует тому случаю, когда материал заготовки имеет резко выраженный предел екуч 304  [c.304]

Фиг. V. 19. Напряжения в ребрах крышки турбины Горьковской ГЭС при нормальных переходных режимах при плавном снятии нагрузки 55 мгвт (кривые 1 л 2) и при сбросе той же нагрузки с временем закрытия направляюш,его аппарата закр — 9 сек. (кривые 1а и 2а) соответственно до и после усиления ребер кривые 3 и За характеризуют соответствующие величины открытия направляющего аппарата Фиг. V. 19. Напряжения в ребрах крышки турбины Горьковской ГЭС при нормальных переходных режимах при плавном снятии нагрузки 55 мгвт (кривые 1 л 2) и при сбросе той же нагрузки с временем закрытия направляюш,его аппарата закр — 9 сек. (кривые 1а и 2а) соответственно до и после усиления ребер кривые 3 и За характеризуют соответствующие величины открытия направляющего аппарата
Нагружение машины производится в течение различного времени в зависимости от требования эксплуатации. Напряжения в ребрах крышки при этом возрастают в зависимости от открытия направляющего аппарата и достигают максимальной величины при открытии направляющего аппарата порядка 40% (15—20 мгвт), что соответствует росту давления на крышку турбины. В нормальной эксплуатации разгрузка агрегата до холостого хода производится довольно плавно и по времени произвольно (не менее 40 сек.). В связи с этим и напряжения в ребрах крышки при плавном снятии нагрузки равномерно падают. При нормальной остановке с холостого хода направляющий аппарат закрывается обычно довольно быстро (3—7 сек.). Этому закрытию направляющего аппарата соответствует некоторый подъем напряжений, который обычно длится 20—25 сек. (фиг. V. 21) при этом работают клапаны срыва вакуума. После этого агрегат продолжает еще вращаться по инерции при закрытом направляющем аппарате с атмосферным давлением под крышкой, т. е. без нагрузки крышки давлением, что соответствует на кривых о = 0.  [c.411]

Л-110° С -140° С В-180° С. /—чугун (напряжения сняты) 2—чугун (нормальный) 3—углеродистая сталь 4—хромоникелевая сталь 17-11 (Еп 58Н) (1,5% Мо 0 45% 51 0,06% С) 5-кортен(0,10% С 0,54% 5 0,40% Мп  [c.61]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжение нормальное сняли : [c.611]    [c.27]    [c.48]    [c.116]    [c.320]    [c.361]   
Нелинейная теория упругости (1980) -- [ c.25 ]



ПОИСК



Напряжения нормальные

Напряжения снятие

Снятие тяг



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте