Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Формула цепи

Вероятность полного разрушения слоистого композита определяется по формуле цепи (23). При повышении напряжения О (а) быстро меняется от нуля до примерно единицы при малом увеличении а. Напряжение о, при котором О (о) достигает, скажем, величины Со = 0,5, может быть выбрана в качестве напряжения разрушения слоистого композита. По формуле цепи получаем простое уравнение для определения прочности слоистого композита 0с  [c.190]

Формула цепи 190 Функция комплексных переменных 257  [c.482]


Выбранная по этой формуле цепь будет иметь срок службы 8000... 10 000 ч. Цепь выбирают по табл. 8.8, отдавая предпочтение меньшим значениям шага. Основные параметры цепи принимают по табл. 8.2.  [c.129]

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА ЦЕПИ ОБЩЕГО ВИДА  [c.67]

Структурная формула цепи подачи при продольном обтачивании (без учета звена увеличения шага резьбы) имеет следующий вид  [c.94]

Формула цепи подачи для этого случая приведена на стр. 106.  [c.105]

После подстановки и сокращения получаем формулу цепи об-  [c.308]

Структурная формула кинематической цепи общего типа  [c.34]

Число W степеней свободы кинематической цепи относительно звена, принятого за неподвижное, называется числом степеней свободы кинематической цепи или, кратко, степенью свободы. Подставляя в формулу (2.2) вместо Н его выражение из соотношения (2.1), получаем  [c.35]

Если кинематическая цепь образована парами только V класса, то формула (2.4) принимает следующий вид  [c.35]

Как было показано выше, плоские механизмы могут иметь звенья, входящие как в низшие, так и в высшие пары. При изучении структуры и кинематики плоских механизмов во многих случаях удобно заменять высшие пары кинематическими цепями или звеньями, входящими только в низшие вращательные и поступательные пары V класса. При этой замене должно удовлетворяться условие, чтобы механизм, полученный после такой замены, обладал прежней степенью свободы и чтобы сохранились относительные в рассматриваемом положении движения всех его звеньев. Рассмотрим трехзвенный механизм, показанный на рис. 2.19. Механизм состоит из двух подвижных звеньев 2 и 5, входящих во вращательные пары V класса Л и В со стойкой / и высшую пару С IV класса, элементы звеньев а w Ь которой представляют собою окружности радиусов ОаС и 0J2. Согласно формуле (2.5) степень свободы механизма будет  [c.44]

На рис. 2.31, а показана кинематическая схема манипулятора типа Маскот . Цепь содержит шесть подвижных звеньев, входящих в шесть вращательных пар. На конце звена 6 находится захват, который может своими губками захватывать те или иные объекты. Если не учитывать движение губок захвата, то структурная формула механизма (2.9) будет  [c.50]

Пользуясь формулой (13.36), можно для любой кинематической цепи определить положение ее центра масс. Пусть, например, задана кинематическая цепь AB . .. FGK, состоящая из п звеньев (рис. 13.24). Центрами масс звеньев пусть будут точки 5i, S , Sy,. .., S . Длины звеньев обозначим соответственно через / , 4, / ),. .., In, а расстояния центров масс Sj, 5.,, S3,. .., от крайних левых осей шарниров при обходе цепи по часовой стрелке — через  [c.280]


Формула подвижности кинематической цепи общего вида ЯП  [c.638]

В другую цепь для реализации формулы включения отдельных механизмов (рис. 5.24).  [c.184]

На чертежах звездочек зубчатых цепей указывают размеры, приведенные на рис. 19.3. Их числовые значения определяют по формулам гл. 19.  [c.379]

Число звеньев цепи или Длина цепи в шагах по формуле (13.6)  [c.256]

Для предварительного определения шага втулочно-роликовой цепи в мм служит формула  [c.195]

Для предварительного определения шага зубчатой цепи в мм пользуются формулой  [c.195]

Сборка методом неполной (частичной) взаимозаменяемости заключается в том, что допуски на размеры деталей, составляющие размерную цепь, преднамеренно расширяют для удешевления производства. В основе метода лежит положение теории вероятностей, согласно которому крайние значения погрешностей составляющих звеньев размерной цепи встречаются значительно реже, чем некоторые средние значения. Предполагая, что действительные отклонения размеров составляющих звеньев будут случайными и взаимно независимыми, расчет допуска на размер замыкающего звена ведут согласно правилу квадратичного суммирования по формуле  [c.188]

Основные расчетные формулы. Номинальный размер замыкающего (исходного) звена, по условию замкнутости контура, образующего расчетную схему размерной цепи (см. рис. 11.2 или рис. 11.3), равен алгебраической сумме увеличивающих и уменьшающих звеньев  [c.137]

Так как допуск замыкающего размера зависит от количества составляющих размеров [см. формулы (11.7) и (11.8)1, то основное пра- вило проектирования размерных цепей заключается в следующем при конструировании деталей, узлов, механизмов необходимо стремиться к тому, чтобы количество размеров, образующих цепь, было минимальным — принцип наикратчайшей размерной цепи.  [c.141]

При расчете размерных цепей иа полную взаимозаменяемость средний допуск вычисляют по формуле  [c.143]

Для расчета размерных цепей с параллельными звеньями на полную взаимозаменяемость применяют следуюшие формулы. Номинальный размер замыкающего звена  [c.99]

Найдем допуски составляющих звеньев. И,1 табл. П16 выписываем числовые значения единиц допуска составляющих звеньев (см. пример 9.2) вычисляем число единиц допуска а для данной размерной цепи по формуле (9.16)  [c.106]

Длина цепи определяется по формуле  [c.68]

Формулой (4.11) можно пользоваться для подбора цепи. Наметив шаг цепи и задавшись числом Z] в соответствии с передаточным числом передачи (см. табл. 4.5), можно определить давление р и сравнить с допускаемым [р]. В случае несоответствия можно изменить шаг цепи, рядность, число зубьев звездочки и повторить проверку.  [c.69]

Выразив в формуле (4.11) окружное усилие через крутящий момент и полагая Лл 0,28/ , получим бол( е удобную формулу для расчета непосредственно шага цепи  [c.69]

Определим ориентировочное значение шага цепи по формуле (4.13) ч. 1, принимая число рядов цепи /п--=1  [c.291]

Находим ориентировочное значение шага цепи по формуле (11.7), приняв число рядов цепи т=1.  [c.266]

Структурная формула цепи главного движения 1Ш об1мин 0 90  [c.94]

Число степеней подвижности замкнутой кинематической цепи с одним нелодвижным звеном можно найти, воспользовавшись структурными формулами, кого рые для механизмов различных семейств имеют следующий вид для механизмов нулевого семейства (формула Сомова — Малышева)  [c.12]

В рассматриваемом примере замыкающая кинематическая цепь является двухступенчатым рядом с неподвижными осями (на рис. 3.20 справа — 11), Замыкающая цепь налагает одну связь на движение двух основных звеньев дифференциального механизма. Для него справедлива формула (3.46). Передаточное отношение замы-каюи ей кинематической цепи можно определить по формуле (3.44), если эта цепь будет механизмом с неподвижными осями, и по выражению (3.48), если в качестве замыкающей цепи будет использован планетарный. механизм.  [c.113]


Формула (13.8) справедлива и для звездочек зубчатых цепей. Конструкция зубчатых цепей такова, что дел1ггельный диаметр звездочки больше ее пару/киого диаметра (см. рис. 13.4). Профиль и размеры зубьев зве.здочек зависят от типа и размеров цепи. Для стандартных цепей все размеры зубьев звездочек стандартизованы. У звездочек зубчатых цепей форма рабочего участка профиля прямол1И1ейна (см. рис. 13.4).  [c.246]

Пз 10шенная цепь с увеличенным шагом располагается на новом лиамелре звездочки (pi . 13.11,6). Учитывая формулу (13.8) н малое  [c.251]

Выбор шага цепи. Стандартные цепи построены так, что с увели-чёнием шага цепи увеличивается ее статическая прочность и площадь опорной поверхности шарнира, а следовательно, и нагрузочная способность но давлению в шарнирах. Таким образом, шаг цепи связан с нагрузкой передачи. На основании формул (13.16) и (13.21) можно записать  [c.253]

Полученное значение шага округляют о ближайшего стандартного и проверяют среднее давление в шар нирах цепи по формуле (4.11). При этом частота вращения малой звездочки п, соответствующая выбранному шагу t и числу зубьев Zx по условию ограничения динамических нагрузок, не долж та превышать значений, приведенных в табл. 4.4.  [c.69]

Примечание. Для высокоскоростных приводов (v > 16 м/с) г следует выбирать в 1,8...2 раза большим, ио не менее г 45.. . 50. Во всех формулах / — шаг цепи S — толщина пластин В —ш 1рнна зубчато) цепи ft — ширина внутренней пластины (см. табл. 4,1)-  [c.78]

Цепная передача. Нагрузка, изгибаюи ая вал в цепной передаче, несколько больше окружной силы вследствие натяжения цепи от собственного веса и ориентировочно onpi деляется по формуле  [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Формула цепи : [c.35]    [c.186]    [c.35]    [c.257]    [c.195]    [c.133]    [c.140]    [c.140]    [c.101]   
Разрушение и усталость Том 5 (1978) -- [ c.190 ]



ПОИСК



Динамика (внутренняя) цепной передачи Жесткость цепи — Расчетные формул

Звенья размерных цепей замыкающие исходные — Расчетные формулы

Звенья размерных цепей составляющие — Расчетные формулы

Кинематическая цепь. Структурная формула кинематической цепи

Коэффициент безопасности втулочно-роликовых цепей запаса по выносливости для пружин— Расчетные формулы

Коэффициент безопасности втулочно-роликовых цепей запаса по текучести для пружин Расчетные формулы

Основные группы механизмов. Общие связи, наложенные на все звенья механизма. Общая структурная формула и её частные виды для пяти основных групп механизмов. Пассивные связи. Сложные шарниры Нулевые механизмы. Цепи наслоения, ассуровы и неассуровы формулы тех и других. Комбинированные механизмы

Размерные цепи формулы

Редукторы с замыкающей цепью. Четыре типа таких редукторов Формулы передаточного числа и к. п. д. для разных типов

Структура и классификация механизмов Структурные формулы кинематических цепей и механизмов

Структурная формула кинематической цепи общего вида

Структурная формула кинематической цепи станка

Структурные формулы кинематических цепей и механизмов

Тепловой шум в электрической цепи. Формула Найквиста

Тяговая сила цепи конвейера тягового Формулы

Формула Амонтояа — Кулона кинематической цепи

Формула подвижности кинематической цепи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте