Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузки — Зависимость

Учитывая, что бронзовые или чугунные зубья колеса быстро прирабатываются к стальным виткам червяка, обычно принимают при спокойной нагрузке Кнп = 1. а ПР переменной нагрузке в зависимости от жесткости червяка /Скц == 1,1 1,3. Коэффициент  [c.321]

Ползучесть. При высоких температурах существенное значение имеет явление ползучести материалов (крип), заключающееся в росте пластической деформации с течением времени при постоянном напряжении, не вызывающем пластических деформаций при кратковременном действии нагрузки. В зависимости от величины напряжения и температуры деформация, происходящая в результате ползучести, может либо прекратиться, либо продолжаться до разрушения материала.  [c.114]


Первые два члена правой части уравнения представляют химическую составляющую фреттинг-коррозии. Эта величина уменьшается с повышением частоты /, так как при этом сокращается время протекания химической реакции (или адсорбции) за один цикл. Последний член уравнения представляет механический фактор, не зависящий от частоты, но пропорциональный смещению и нагрузке. В зависимости от условий эксперимента, разрушение может в большей степени быть обусловлено как первым, так и вторым фактором. В атмосфере азота действует только механический фактор, в результате остается порошок металлического железа и не зависит от частоты /.  [c.168]

Радиальная нагрузка. В зависимости от расположения опорной реакции относительно оси вращения различают два вида вращательных пар в первом случае опорная реакция направлена перпендикулярно к оси вращения, во втором — опорная реакция совпадает с осью вращения.  [c.58]

Набор грузов включает 4 груза — 20, 40, 80 и 160 г, — позволяющих изменять нагрузку через каждые 20 г в пределах от 20 до 300 г. Для установки прибора в рабочем положении кронштейн 3 закрепляют в лабораторном штативе или любом другом приспособлении на шток 6 насаживают грузы, выбирая величину нагрузки в зависимости от цели испытания или заданную по ТУ, или постепенно повышаемую.  [c.67]

Рис. 2.12. Карта областей (I-VI) развития разрушения окиси магния MgO при однократном приложении нагрузки в зависимости от температуры и скорости деформации [41] (комментарии смотри в тексте) Рис. 2.12. Карта областей (I-VI) развития разрушения окиси магния MgO при однократном <a href="/info/744404">приложении нагрузки</a> в зависимости от температуры и <a href="/info/420">скорости деформации</a> [41] (комментарии смотри в тексте)
Качество адгезии на поверхности раздела зависит от режима нагружения композита. Влияние поперечной нагрузки было показано ранее. В данном разделе рассматривается влияние продольной нагрузки. Аналитические зависимости при разном нагружении даны для композита с гексагональным расположением волокон (рис. 21 и 25). Обсуждаемые результаты относятся к изотропным материалам и рассчитаны для дуги от 0 до 30° (рис. 25). Распределение напряжений по этой дуге полностью характеризует напряженное состояние вокруг волокна.  [c.69]


Рассмотрим некоторые параметры технической диагностики. Параметры диагностики металла должны выбираться в зависимости от допустимых напряжений в металле при длительной и переменной нагрузке в зависимости от температурных условий. В зависимости от указанных факторов элементы котлов и паропроводов можно разбить на три группы  [c.174]

Директивными документами (Дополнение к Инструкции по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов . И 34-70-013-84) предусмотрен контроль оборудования, работающего в режиме глубокого регулирования диспетчерского графика нагрузки, в зависимости от числа его пусков. Объектом такого контроля являются барабаны и гибы необогреваемых труб котлов, корпуса цилиндров, регулирующих и стопорных клапанов турбин, корпуса арматуры, участки трубопроводов и ряд других деталей котлотурбинного оборудования ТЭС. В то же время характерным для несущих элементов этих конструкций являются однократные и повторные местные пластические деформации, приводящие к накоплению малоцикловых повреждений.  [c.184]

Из формулы (38) следует, что путем измерения интенсивности рентгеновского излучения за образцом можно исследовать изменение площади надреза во времени. При одновременной записи действующей на образец нагрузки получаем зависимость нагрузка — изменение площади надреза, имитирующего реальный дефект в материале.  [c.33]

В процессе нагружения при соприкосновении индентора с кристаллитом происходит его укладка в ложе . При малых нагрузках в зависимости от места соприкосновения индентора с кристаллитом получается отпечаток той или иной величины, что м обусловливает разброс данных.  [c.25]

Рассмотрение твердых тел как своеобразных атомных конструкций, которые сопротивляются разрушению от нагрузки в зависимости от сопротивления сил межатомного взаимодействия, позволило создать механическую модель воздействия внешних сил на тело, ввести в науку понятия о пределах прочности, текучести и упругости. Однако развитие учения о прочности твердых тел показало, что эти пределы 42  [c.42]

Рис. 3. Типичная кривая изменения нагрузки в зависимости от смещения Рис. 3. Типичная кривая изменения нагрузки в зависимости от смещения
Несмотря на то что линейная зависимость скорости дислокации от величины напряжения установлена экспериментально, она не удовлетворяет предельным условиям (повышения скорости до предельной величины Vao при повышении нагрузки). Экспоненциальная зависимость  [c.31]

Зависимость (1.42) можно получить и не рассматривая процесс размножения и аннигиляции дислокаций на основе предположения о законе их размножения. Принимая, что скорость размножения дислокаций пропорциональна плотности подвижных дислокаций, доля которых xl n зависит от общей плотности дислокаций и скорости деформации (уровня нагрузки), линейная зависимость между приращениями плотности дислокаций и деформаций преобразуется в выражение  [c.43]

Рис. 98. Изменение сопротивления сдвигу за фронтом волны нагрузки в зависимости от интенсивности волны. Рис. 98. Изменение <a href="/info/21869">сопротивления сдвигу</a> за <a href="/info/14754">фронтом волны</a> нагрузки в зависимости от интенсивности волны.
Тогда фиктивная поперечная нагрузка, определяемая зависимостью (6.37), равна  [c.251]

Рис. 15. Коэффициент К, учитывающий влияние нагрузки в зависимости от величины долговечности Рис. 15. Коэффициент К, учитывающий <a href="/info/434467">влияние нагрузки</a> в зависимости от величины долговечности

При этом угол связан с прогибом w, а поперечная сила — с интенсивностью нагрузки q зависимостями  [c.447]

Наблюдаемые малые величины ЭДС и контактного сопротивления показывают, что основной вклад в регистрируемую интегральную ЭДС в данном режиме трения со стороны гальвано-ЭДС незначителен и определяется источниками с меньшим внутренним сопротивлением, т. е. термо-ЭДС. С повышением удельной нагрузки наблюдается тенденция к росту величины ЭДС, прямой однозначной зависимости между ЭДС и нагрузкой при этом не наблюдается. Регистрируемая величина ЭДС имеет термоэлектрическое происхождение и определяется температурой, развиваемой в зоне трения при определенной внешней нагрузке. Приведенная зависимость усложняется при наличии пленок на поверхностях трения, причем на величину ЭДС оказывает влияние сложное температурное поле, обусловленное спецификой узла трения. Из-за малого контактного сопротивления термотоки в зоне трения достигают значительной величины.  [c.41]

Из уравнения (IV. 5) следует, что возникающие в результате биения дополнительные колебания системы не оказывают влияния на амплитуду переменных напряжений, которая определяется только статической нагрузкой и геометрическими размерами образца. Как показывает второе слагаемое ура внения (IV. 5), в результирующем напряжении появляется постоянная составляющая, вызывающая асимметрию цикла изменения максимальных напряжений. Величина среднего напряжения для системы с выбранными параметрами является линейной функцией начального биения s и не зависит от основной нагрузки. Подобная зависимость для системы нагружения машины МИП-8М представлена на рис. 56.  [c.89]

Коэффициент трения фторопласта-4 также зависит от нагрузки эта зависимость выражается уравнением  [c.19]

Если фактические температуры достаточно высоки (7 тах> > (0,2ч-0,3) где Т — абсолютная температура в градусах Кельвина, — температура плавления), существенное значение начинает приобретать зависимость диаграммы деформирования (в первую очередь, пластических характеристик, а затем уже упругих) от температуры, а также особенности поведения материала, связанные с продолжительностью пребывания под нагрузкой (ползучесть, зависимость характеристик прочности от времени и температуры).  [c.39]

Выбирать нагрузку в зависимости от вида испытуемого материала можно при помощи табл. 2.  [c.243]

Кинематическое уравнение дает запись велич> пы предельной нагрузки в зависимости от внутренних предельных усилий. Однако оно не определяет сечение, в котором возникнут предельные нормальные силы и меридиональные моменты и образуется кольцевой пластический шарнир. Это сечение (границы зоны разрушения) определяется совместным решением уравнений (3.29) и (3.30). Не изучен вопрос о выражении Q в формуле (3.30). Поскольку мы приняли, что значения предельных нагрузок, уравновешиваемые в статическом и кинематическом уравнениях поперечными силами и предельными моментами, равны, то зона разруше-  [c.195]

При действии равномерно распределенной нагрузки в зависимости от кривизны, толщины полки, армирования, размеров оболочек в плане и других показателей может иметь место исчерпание несущей способности плиты по различным схемам (рис. 3.14). Упругая и предельная стадии работы конструкции тесно связаны между собой. В оболочках с небольшим подъемом в средней зоне действуют существенные по значению положительные моменты и нормальные силы. В связи с этим первые трещины в таких конструкциях могут появиться в радиальном направлении в центре  [c.204]

Предельная нагрузка в зависимости от размеров зоны разрушения определяется по формуле  [c.242]

Результаты расчетов предельной нагрузки в зависимости от л приведены в табл. 3.8.  [c.242]

Значения предельной нагрузки в зависимости от приведены в табл. 3.13. Как видно из таблицы, при /г" = 0,30 см минималь-  [c.282]

Расчет долговечности проводили в соответствии с разработанной методикой (см. раздел 6.2). Функция (т) была определена посредством решения термовязкопластической задачи о взаимодействии ОН после НТО и термомеханической эксплуатационной нагрузки. Использовали зависимость критической деформации е/ от 1 , идентичную зависимости, принятой при  [c.360]

Рассмотрим произвольное тело, нагруженное самоуравновешен-ной системой сил. В интересующем нас месте мысленно рассечем его некоторой плоскостью на две части — А и В (рис. 39, а). При этом само сечение теперь будет иметь две стороны одну, принадлежащую части А тела (левую), и вторую, принадлежащую части В (правую). В каждой точке обеих сторон сечения будут действовать силы взаимодействия (рис. 39, б). Исходя из введенной гипотезы о сплошности материала следует считать, что внутренние силы действуют во всех точках проведенного сечения и, следовательно, представляют собой распределенную нагрузку. В зависимости от формы тела и характера внешних нагрузок интенсивность внутренних сил в различных точках может быть различна.  [c.45]

Наиболее существенные результаты в динамической механике разрушения получены в рамках линеаризованной теории, в которой предполагается, что зона проявления нелинейных эффектов мала по сравнению с длиной трещины, а поле напряжений вокруг пластической области оппсывается асимптотическими формулами, полученными из решения упругой задачи. Это поле напряжений сингулярно, и главный член его разложения по степеням расстояния от конца трещины г, как п в статике, имеет вид К/У г. Угловое же распределение напряжений и перемещений в окрестности вершины стационарной трещины одинаково при статическом и динамическом нагружении, а влияние инерционного эффекта заключается в том, что коэффициент интенсивности напряжений становится зависящим от времени. Кроме того, исследования показывают, что спустя некоторый период времени после приложения нагрузки характер зависимости коэффициентов интенсивности напряжений и импульсных нагрузок от времени идентичен. Однако в течение этого периода времени коэффициент интенсивности напряжений достигает своего пикового значения, иногда значительно превышающего статическое (аналогичный вывод можно сделать и в случае гармонического нагружения тела с трещиной).  [c.407]


Под действием приложенной-к образцу нагрузки рычаг 11 поворачивается, сообщая тяге перемещение вверх. При этом маятник отклоняется от вертикального положения влево на угол, пропорциональный величине нагрузки. Отклонение маятника через толкатель, рейку и зубчатый ролик сообщается стрелке, указывающей на приборе величину нагрузки. В зависимости от Диапазона изменения измеряемой, нагрузки на циферблатном, приборе устанавливается одна из его четырех шкал с пределами измерений до 10000, 25000, 50000 и 100000 я. Штанга маятника имеет две длины — малую й большую. Предельные нагрузки 25000 и 50000 н устанавливаются за счет изменения длины маятника при одном и том же грузе. Нагрузки же 10000 и 100000 н устанавливаются на большой длине маятника путем установки соответственно наименьшего и наибольшего грузов. Погрешность измерения на рабочих участках любой шкальг циферблатного прибора не прение. 8. восходит 1 %.  [c.25]

С помощью двухперьевого самописца одновременно регистрировали нагрузку, измеряемую месдозой, и перемещение, измеряемое преобразователем. Кроме того, записывалась кривая изменения нагрузки в зависимости от перемещения или от показаний тензодатчика.  [c.372]

Измерение трещины проводилось по методу податливостей на основании использования датчика ползучести (рис. 6.39). При проведении испытаний на усталость стремились поддерживать величину 1 Ж постоянной. С этой целью с ростом длины трещины уменьщали нагрузку, используя зависимость  [c.182]

Для решения задачи необходимо иметь значения функций влияния их величины наиболее просто вычисляются одним из численных методов (например, методом конечных элементов и др., см. [15]). На рис. 8.2 показана сеточная разметка области фланцевого соединения, а на рис. 8.3 — график рашределения относительных контактных давлений q = qlqomax на стыке фланцев при Qo=25 кН и разных значениях внешней нагрузки в зависимости от отношения r = r/R R — нарул ный радиус фланца < отах = о(с) — макси-мальноб давление на стыке после затяжки, отах —  [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузки — Зависимость : [c.37]    [c.195]    [c.321]    [c.185]    [c.11]    [c.192]    [c.77]    [c.64]    [c.323]    [c.85]    [c.149]    [c.267]    [c.93]    [c.241]   
Прочность Колебания Устойчивость Т.3 (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



116. 117 - Формулы величине коэффициентам эквивалентности 80, 81 — Значения в зависимости от классов нагрузки 77 — Формул

187 — Нагрузки — Зависимость от прогибов 188, 189 Нагрузки критические

АТМ-2 Зависимость температуры рабочей поверхности трения от нагрузки

АТМ-2 Экспериментальная зависимость коэффициента трения от нагрузки

Аналитические зависимости для оценки иадежностк изделий при различных комбинациях законов распределения несущей -способности и нагрузки в сечении случайного процесса

Балки Зависимости между нагрузкой, усилиями и перемещениями

Выносливость зависимость от амплитуды нагрузки

Выносливость при статических нагрузках 297 — Влияние дефектов 298 — Зависимость

Давление пара в регулирующей степени в зависимости от электрической нагрузки или расхода пара

Диаграмма зависимости нагрузки от перемещения, неупругий изгиб

Дифференциальная зависимость между поперечной силой Q, изгибающим моментом М и распределенной нагрузкой q (теорема Д. И. Журавского)

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки

Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом

Дифференциальные зависимости между интенсивностью сплошной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом

Дифференциальные зависимости между интенсивностями распределенных силовых и моментных нагрузок и внутренними усилиями (дифференциальные уравнения равновесия элемента стержня)

Зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной- нагрузки (теорема Д. И. Журавского)

Зависимость КПД котла от нагрузки

Зависимость долговечности от действующей циклической нагрузки и температуры

Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки

Зависимость между нагрузкой и перемещениями для криволинейной формы равновесия

Зависимость нагрузки от характера потребителей энергии

Зависимость сжимающей нагрузки от сближения контактирующих тел

Износ резин зависимость от удельной нагрузк

Контактирование единичной микронеровно сближения в зависимости от нагрузк

Коэффициент теплоотдачи при продольном омывании для перегретого пара Виды зависимостей граничных паросодержаний от тепловой нагрузки и области их существования

Крагельский и Б. В. Дерягин, член-корр. АН СССР. О зависимости коэффициента сухого трения от нагрузки и шероховатости

Лента стеклянная электроизоляционная (ГОСТ Допустимые нагрузки на провода БПВЛ и БПВЛЭ в зависимости от температуры окружающей среды

Методика выбора редукторов (мотор-редукторов) в зависимости от нагрузки

Нагрузки предельные в зависимости

Нагрузки предельные в зависимости или упругопластическом деформировании

Нагрузки предельные в зависимости от времени эксплуатации

Нагрузки — Зависимость Данные экспериментальны

Нагрузки — Зависимость Зависимость ОТ нагрузки

Нагрузки — Зависимость Зависимость ОТ нагрузки

Нагрузки — Зависимость Условия граничные

Нагрузки — Зависимость прогибов

Напряжения касательные Зависимость контактные допускаемые при статической нагрузке

Напряжения касательные Зависимость при приложении нагрузки к поверхности детали машин — Формулы

Оболочки Нагрузки — Зависимость

Оболочки сферические при Зависимость от нагрузки

Определение вероятности безотказной работы при нелинейной зависимости случайной величины F от внешних нагрузок

Определение надежности при линейной зависимости напряженного состояния от случайных нагрузок

Основные зависимости резьбовых соединений при переменных нагрузках

Основные зависимости резьбовых соединений при статической нагрузке

Основные зависимости. Эквивалентные статические ветровые нагрузки

Оценка реальных температур в переходных зонах трения при частично зла стогидродинамической и граничной смазке в зависимости от нагрузки и скорости скольжения

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость нагрузке 191 — Выпучивание и прогибы 193, 194 Устойчивость

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость от прогибов

Перемещения Зависимость ОТ нагрузки

Площадь фактическая — Зависимость от нагрузки 18 — Определение

Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки

Прогиб балки зависимость от нагрузки

Прокатка продольная - Время прокатки 337 - Диаграммы статических нагрузок 338 - Момент прокатки давление 328 зависимость от степени деформации

Пружины витые цилиндрические График зависимости между нагрузкой и осадкой пружины сжати

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

Пружины витые цилиндрические— График зависимости между нагрузкой н осадкой пружины сжатия

Рукав зависимость прогиба от нагрузки

СвоОоЬчыа Нагрузки — Зависимость

Свободные Нагрузки — Зависимость

Свободные колебания Зависимость от нагрузки

Силы поперечные Зависимость дифференциальная в балках при подвижной нагрузк

Силы поперечные — Зависимость дифференциальная от изгибающего момента 46 — Обозначение неподвижной нагрузке

Угол контакта — Зависимость от нагрузки

Угол контакта — Зависимость от нагрузки приложенной к оси вала

Фрикционные механизмы. Круглые колёса. Клиновые катки. Потеря на трение вследствие скольжения. Зависимость передаточного числа от нагрузки. Падающий молот с доской. Рольганг. Конические катЛобовая передача

Чугун Деформация1—Зависимость от нагрузки

Экспериментальная зависимость электрического сигнала в системе проводник — диэлектрик — проводник от параметров волны нагрузки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте