Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поперечные сечения металлических части

Износ снижает сопротивление разрыву каната, уменьшая площадь поперечного сечения металлической части.  [c.52]

Газовые скважины. Большинство коррозионных проблем, встречающихся в газовых скважинах, аналогичны проблемам в нейтральных газовых или в кислых нефтяных скважинах и поэтому здесь не повторяются. Во многих глубоких кислых скважинах высокого давления наблюдается небольшая точечная коррозия, но быстрое разрушение оборудования происходит вследствие растрескивания под напряжением. Начальная небольшая трещина увеличивается под влиянием местных напряжении, постепенно распространяясь поперек штанги, причем растрескиванию способствует коррозия. Разрушенные детали характеризуются наличием ровной плоскости на большей части поверхности разлома с неровными разорванными участками со стороны, противоположной началу трещины. Трещина распространяется по ровной плоскости в стали до тех пор, пока напряжение в неповрежденной части сечения не превысит предел прочности, что и приводит к разрыву детали [29]. Никакого уменьшения поперечного сечения металлических деталей при этих разрывах не наблюдается, так как металл обычно теряет основную часть своей пластичности еще до растрескивания.  [c.199]


Поперечное сечение металлических листов. При недопущении скольжения нагрузка распределяется внутри скрепленного соединения на оба листа, так как одинаковой деформации соответствует одинаковое напряжение обеих частей. (Хорошо пригнанные, расположенные правильными рядами, заклепки могли бы и без закрепления поверхностей вызывать одинаковую деформацию обоих листов.) Напряжение падает поэтому внутри закрепленного соединения приблизительно пропорционально общей толщине листов,  [c.302]

Коэффициент ср удобно для некоторых наиболее часто встречающихся материалов вычислить заранее и, осредняя в переходной зоне влияние формы поперечного сечения, представить в виде габ-лин. Ниже приводится такая таблица, принятая в практике проектирования металлических и деревянных конструкций.  [c.434]

Металлические разъемные соединения большей частью выполняются в виде фланцев. Фланцы уплотняются при помощи кольцевых упругих прокладок, например из резины, фторопласта, при этом стремятся иметь как можно меньшую открытую поверхность прокладок в сторону откачиваемого объема. Примеры наиболее распространенных способов уплотнения фланцев упругими прокладками изображены на рис. 8-15. Размеры поперечных сечений канавок рассчитаны на то, чтобы при соприкосновении затянутых фланцев уплотняющее кольцо прокладки заполняло по меньшей мере 95% канавки.  [c.392]

Металлическая полоса (см. рисунок) прямоугольного поперечного сечения Ь х h растягивается равномерно распределенной нагрузкой приложенной на верхней половине торцов. Затем часть полосы отрезается по пунктирной линии АВ. Определить величину а, при которой наибольшее напряжение в стержне окажется равным наибольшему напряжению до отрезки.  [c.556]

Понятно, что все металлические части конвейера, проходящие через печь, должны быть изготовлены из жароупорной стали и иметь возможно меньший вес. Для того чтобы уменьшить проникновение в печь холодного воздуха, у входа и выхода печи создается воздушная завеса . Она заключается в том, что в плоскости поперечного сечения печи пускают под определенным давлением струю подогретого воздуха, выходящую через целый ряд маленьких отверстий, затрудняя, таким образом, вход холодного воздуха в печь.  [c.152]

В поперечном сечении профиль звездочки зависит от числа рядов цепи (рис. 9.6, а, б, в). Так как звездочки для втулочных и роликовых цепей имеют небольшую ширину, то их обычно выполняют из двух частей венца с зубьями и ступицы, которые соединены между собой сваркой, клепкой или болтами. В последнее время стали применять звездочки с зубчатым венцом из пластмасс (рис. 9.6, г). Основным преимуществом пластмассовых звездочек по сравнению с металлическими является уменьшение интенсивности изнашивания цепей и значительное уменьшение шума передачи.  [c.250]


Строение стального сл и т к а. Выплавленную в специальных печах жидкую сталь разливают в металлические изложницы, размеры которых определяют массу слитка. Кузнечные слитки бывают массой от 0,2 до 350 т. Стальные слитки имеют форму усеченного конуса или пирамиды. Поперечное сечение слитков представляет собой круг, квадрат или многоугольник. У крупных слитков грани вогнутые, что уменьшает возможность образования трещин при охлаждении слитков в изложнице. Слитки для ковки обычно получают заливкой жидкого металла в изложницу сверху. Металл, заполнивший изложницу, затвердевает не сразу и в разных частях неодновременно, поэтому строение слитка неоднородно.  [c.192]

Такие граничные условия описывают, например, дифракцию на частых (период мал по сравнению с длиной волны) металлических решетках, выполненных из телесных проводников. В этом случае а и р — параметры, характеризующие относительные размеры проводников и форму их поперечного сечения они вещественны, если проводники идеальные.  [c.118]

На фиг. 446 показаны горизонтали поверхности напряжений для случая пластического кручения цилиндрического стержня с эксцентрично расположенной цилиндрической полостью. Сама поверхность может быть воспроизведена в виде кучи песка при помощи прибора, показанного на фиг. 447 и состоящего из круглого металлического диска с отверстием, по которому может скользить пригнанный к отверстию полый металлический цилиндр. Согласно Садовскому, кучу песка, моделирующую кручение цилиндрического стержня с эксцентрично расположенным круговым отверстием, можно получить, если до засыпки песком по периферии отверстия установить скользящую металлическую трубу до надлежащей высоты. Если эта труба поднята недостаточно высоко, то из-за образующегося в куче песка гребня в наиболее узкой части кольцевого поперечного сечения песка окажется меньше, чем требуется (куча будет иметь положительный и отрицательный уклоны—факт, противоречащий условию механики, требующему, чтобы касательные напряжения в этой области имели одинаковый знак, поскольку уклоны поверхности напряженпй Р представляют касательные напряжения). Если, наоборот, труба будет поднята слишком высоко, то куча песка перестанет удовлетворять граничному условию вдоль внутреннего контура поперечного сечения, который должен служить горизонталью поверхности напряжений Р. Правильный вид поверхности напряжений представляет куча песка, поверхность которой образована двумя пересекающимися конусами противоположных уклонов. Песочная  [c.569]

Гидрофильтр камеры 2 выполнен в виде металлической коробки, состоящей из сварного каркаса, обшитого листовым железом. Нижняя часть гидрофильтра представляет собой ванну 4, заполненную водой в верхней части его установлен водоотделитель 3, который служит для отделения излишней влаги из удаляемого увлажненного воздуха. Выше водоотделителя находится воздухосборник 13, оканчивающийся отверстием, к которому присоединяется всасывающий воздуховод, идущий к вентилятору. В средней части гидрофильтра над отверстием, соединяющим его с камерой, установлен отбойный щиток 14. под углом к вертикальной стенке гидрофильтра. Этот щиток делит поперечное сечение гидрофильтра на две части и заставляет уходящий воздух пройти сначала через одну, а затем через вторую половину камеры гидрофильтра.  [c.237]

Наклонная часть грузовой площадки представляет собой пространственную металлическую конструкцию треугольного поперечного сечения. Угол наклона боковой поверхности переменный (55— 6Г), что позволяет совмещать центр тяжести различных по высоте панелей с продольной осью автопоезда, благодаря чему обеспечивается равномерность загрузки сторон полуприцепа.  [c.86]

При черновой обработке на ГРС отверстий в заготовках из чугуна и других хрупких материалов, как правило, образуется стружка скалывания. Тепло от стружки переходит к заготовке, что приводит к ее дополнительным деформациям. При обработке с незначительными поперечными сечениями среза образуются мелкая стружка и металлическая пыль, которые загрязняют трущиеся части технологической системы и командоаппараты станков, что снижает срок их эксплуатации.  [c.280]

На автомобилях преимущественно применяется однопроводная система проводки, при которой вторым проводом служат металлические части автомобиля — масса. Места с плохим или недостаточным электрическим контактом между частями шасси и двигателя (например, из-за покрытия деталей лаком, краской и вследствие их загрязнения, ржавчины, использования упругой подвески двигателя на резиновых прокладках и т. п.) должны быть зашунтированы металлическими шинами с достаточным поперечным сечением.  [c.366]


Волновод, состоящий из полой цилиндрической металлической трубы, нагруженной диафрагмами с отверстиями по оси, имеет четыре характерных размера — внутренний радиус волновода Ь, радиус отверстия в диафрагме а, расстояние между серединами диафрагм D и расстояние между торцами диафрагм к. Поперечное сечение диафрагмированного волновода показано на рис. 20. Наиболее часто дисперсионное уравнение используется для определения размера Ь при выбранном значении частоты колебаний, заданной величине фазовой скорости и известных остальных размерах D, d и а).  [c.62]

Современные конструкции порошковых проволок весьма разнообразны. Некоторые типовые поперечные сечения порошковых проволок приведены на рис. П1.3. При этом относительно большая равномерность распределения металлической ленты по сечению (не только по периферии, как, например, на рис. 111.3, а, но и в центральной части, подобно ттп г) позволяет получать более равномерное плавление проволоки при сварке.  [c.135]

Легко видеть, почему поверхность, разделяющая металл от окисла, становится более гладкой по мере утолщения окисной пленки. Рассмотрим субмикроскопическую круговую площадку на плоской части металлической поверхности и предположим, что пленка становится толще за счет катионов металлов, движущихся наружу под действием градиента потенциала, т. е. под прямым углом к поверхности. Область, доступная для их движения от плоской поверхности, будет цилиндром. Если теперь площадка находится на выпуклой части поверхности, то этой областью будет конус, поперечное сечение этих возможных путей увеличивается по мере того, как мы продвигаемся наружу если, однако, эта поверхность находится во впадине (т. е. в вогнутой части), она будет конусом с поперечным сечением, уменьшающимся по мере того, как мы продвигаемся наружу. Ясно, что при постоянной  [c.235]

Поперечное сечение металлической арматуры (включая и отверстие в арматуре) должно быть меньше сечения пластмассы. Арматуру следует закреплять в форме, как правило, в одной половине, по возможности в нижней ее части. Варианты закрепления арматуры в пластмассовых деталях приведены на рис. УП1.9. Для надежного удержания и предотвраш,ения проворачивания арматуры вокруг оси или вырыва ее из детали применяются буксВ , штифты, втулки, накатка наружной поверхности запрессовываемой части арматуры и кольцевые канавки. Накатка может быть прямой и сетчатой (крест-накрест). При накатке необходимо подрезать посадочный буртик или не доводить ее на 1,5—2 мм до торца, так как края арматуры во время обработки несколько приподнимаются.  [c.259]

Рис. 3.2.6. Образцы с круглым поиереч-НЫЛ1 сечением и металлическими наконечниками [143] а — поперечное сечение постоянно, плавный переход наконечника б — поперечное сечение рабочей части уменьшено, наконечник с переходной частью в виде усеченного конуса. Рис. 3.2.6. Образцы с круглым поиереч-НЫЛ1 сечением и металлическими наконечниками [143] а — <a href="/info/7024">поперечное сечение</a> постоянно, <a href="/info/379021">плавный переход</a> наконечника б — <a href="/info/7024">поперечное сечение</a> <a href="/info/451455">рабочей части</a> уменьшено, наконечник с <a href="/info/120995">переходной частью</a> в виде усеченного конуса.
Поперечные сечения металлических пролетных строений сборно-разбориых 259—263 с ортотропной плитой проезжей части 246—247  [c.442]

Установка (рис. 5) представляет собой туннельный канал (волновод) I с сечением прямоугольной формы. Размеры поперечного сечения канала выбирают в зависимости от габаритных размеров испытуемых панелей, отношение ширины канала к высоте должно быть не менее 1 5. Испытуемую панель 6 устанавливают в рабочую часть блока 5 установки заподлицо с внутренней поверхностью стенки канала. Корпус волновода I установки выполняют железобетонным или полностью металлическим сварной конструкции. Коэффициент звукопоглощ,ения стен волновода должен быть не выше 1,6 %. Звуковые колебания в канале возбуждаются при помощи генераторов-сирен 2, устанавливаемых в головной части установки. Одно из главных требований воспроизведения бегущих волн — отсутствие отражений звука от стен канала и его торца. Для выполнения этого требования в концевой части канала устанавливают звукопоглощающие клинья 7, которые в некоторых случаях увеличивают длину установки до 10—15 м. Системы электрического и пневматического питания генераторов.  [c.450]

Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. контроля потери металлической части поперечного сечения каната, вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних прядей, необходимо подвергать канат дефектоскопии по всей его длине. При регистрации потери сечения металла проволок, достигающей 17,5 % и более, канат бракуется. Дефектоскопия проводится с применением электромагнитного дефектоскопа (измерителя износа каната ИИСК-3), принцип действия которого основан на местном намагничивании каната посредством создания продольного магнитного поля. При изменении сечения каната (например, вследствие обрыва проволок) образуется поток рассеивания, возбуждающий в измерительной  [c.161]

Шахтная пересыпная печь производительностью 200 т/сут (рис. 11) представляет собой шахту круглого поперечного сечения, заключенную в стальной кожух 1 и выложенную внутри двумя слоями шамотной футеровки 2. Для уменьшения потерь тепла между кожухом печи и кладкой устраивают шов < , заполняемый молотым шамотом или трепелом. В печи имеются отверстия 7, через которые наблюдают за процессом обжига. Известняк и топливо подаются на верх печи скиповым подъемником 6. Отсюда они поступают в загрузочное устройство 5 и оттуда в печь. Необходимый для горения воздух подается дутьевым вентилятором. Готовая известь выгружается с помощью выгрузочной решетки 9 с возвратно-поступательным движением, через трехшлюзовой затвор 8, обеспечивающий герметичность нижней части печи, дымовые газы удаляются из печи через металлический короб 4 при помощи дымососов.  [c.91]


Правильность нанесения конфигурации и размеров колонн на планировку цеха обеспечивает точность расположения технологического. оборудования и соблюдение нормативных расстояний между колоннами и технологическим оборудованием. Размеры железобетонных колонн в зависимости от ширины и йысоты пролетов, шага колонн и грузоподъемности мостовых кранов (рис. 1У.8) Я=10,8..,18 м, /г = = 6,6...13,3 м, п=1,0...1,35 м. а==0,38...0,7 м, 6=0,4...0,6 м, с=0,8...1,9 м, е==0,2...0,35 м, f=0,4...0,6 вд, Металлические колонны изготовляют из стали колонна состоит из стержня 1 и нижней части — башмака 2 (рис. 1У.9). В поперечном сечении колонна представляет собой комбинацию прокатных профилей, связанных между собой накладками 5. По конструкции колонны бывают постоянного сечения, ступенчатые и раздельные. Башмак (рис. 1У.9, г) служит для передачи нагрузки от колонны- на фундамент 8 и крепится к нему анкерными болтами 7. Отверстие 9 предназначено для кабелей й проводов, если они проходят через колонну.  [c.58]

Композитные балки, стержни и кольца — элементы, имеющие одну общую особенность размеры их поперечного сечения, как правило, значительно меньше длины осевой линии. Эта особенность позволяет ввести при расчете этих элементов некоторые дополнительные (см, гипотезы в гл. 1) предположения, позволяющие свести задачу к одномерной, т. е. описать напряженно-деформированное состояние рассматриваемых элементов системой обыкновенных дифференциальных уравнений, включающих только одну независимую переменную — осевую координату. В результате решения при этом часто удается получить аналитические выражения для напряжений и деформаций. Расчету металлических балок, стержней и колец посвящена обширвая справочная литература 2], поэтому в настоящей главе в основном обсуждаются особенности расчета соответствующих композитных элементов. Вывод приведенных ниже результатов представлен в работе [1].  [c.330]

Гипростромом разработана конструкция известеобжигательной шахтной пересыпной печи производительностью 200 т/сут (рис. 6.1). Эта печь имеет круглое поперечное сечение, постепенно уменьшающееся в нижней части. Внутренняя рабочая часть футеровки 4 выложена шамотным кирпичом, затем идет слой шамотного легковеса 2, засыпка трепелом 3 и кожух из листовой стали. Для контроля режима обжига печь имеет в зоне обжига два ряда смотровых отверстий 9, а в верхней части печи отверстия 8 для установки термопар и датчиков разрежения. Известняк и топливо подаются на верх печи скиповым подъемником 7 и через весовой дозатор и загрузочный механизм 6 поступают в печь. Отходящие газы удаляются из печи при помощи дымососов через металлический короб 5 и очищаются от пылп в циклонах. Готовая известь выгружается посредством выгрузочной решетки 1 с возвратно-поступательным движением через трехшлюзовой затвор 10, обеспечивающий герметичность нижней части печи.  [c.92]

Металлические части рам, повреждепные коррозией на глубину не более 15% всего поперечного сечения и если при этом отдельные элементы их повреждены коррозией не более чем на треть номинальной толщины, могут быть оставлены без ремонта при условии тщательной зачистки поврежденных мест. Металлические части рам, поврежденные коррозией иа глубину более чем 30% поперечного сечения, при длине пораженного участка не свыше 500 мм подлежат сплошной наплавке с последующей зачисткой или постановкой усиливающих накладок толщиной не менее 4 мм, обваренных по всему периметру.  [c.140]

Колонна — архитектурно обработанная, круглая в поперечном сечении вертикальная опора, стержневой элемент архитектурных ордеров. Возникла как простейший элемент стоечно-балочной конструкции получила художественную интерпретацию и классические формы в искусстве Древнего Египта и Греции. В классических архитектурных ордерах главная часть колонны — ствол (фуст) — обычно утончается кверху, иногда имеет небольшое расширение — энтазис — и обрабатывается вертикальными желобками — каннелюрами. Ствол покоится на простой или сложной базе, увенчивается капителью. Колонны применяются в композиции и фасадов зданий, и их внутреннего пространства художественная выразительность и значение определяются пропорциями, членениями, пластической обработкой, соотношением высоты и диаметра с интерколумнием и размерами сооружения в целом. Отдельно стоящие колонны, часто увенчанные скульптурой, обычно служат памятниками (Александровская колонна). В каркасных зданиях колонны (каменные, железобетонные, металлические, деревянные) — один из основных элементов каркаса, воспринимающих нагрузку от прикрепленных к ним или опирающихся на них других элементов (балок, ригелей, ферм).  [c.675]

Сетчатые башни по типу металлическ. башен сист. Шухова образуются посредством стоек, взаимно пересекающихся под L ок. 30—40° и наклоненных к горизонтальной плоскости под L ок. 70—75°. При этом стойки располагаются на поверхности однополого гиперболоида, п к-ром отношение диаметра кругов нижнего поперечного сечения башни к верхнему колеблется в пределах 1,5 — 2,0. Достоинством этой системы являются 1) возможность осуществления ее как сборно-разборной конструкции, 2) сравнительно небольшой расход древесины, 3) установленная практикой прочность конструкции и 4) хороший внешний вид. Недостатком сетчатых башен является необходимость тщательной заготовки элементов и точной разметки врубок и отверстий, а также точной разбивки фундамента. При несоблюдении этих требований сборка башен будет затруднена, а при больших неточностях даже невозможна. Для Б. в. деревянных этой системы следует назначать сравнительно небольшое число стоек (напр. 8—10 одного направления и 8—10 обратного), применяя сравнительно большие сечения (не менее 14 х 14 см). В виду затруднительности скручивания монолитных стоек приходится в местах их пересечения делать подрезки либо применять фасонные металлич. соединительные детали. В верхней части башни соединение стоек с плон1адкой д. б. рассчитано на передачу знакопеременных усилий для этого могут применяться болты и врубки (например крестовая, см. Конструкции деревянные). В пересечениях стойки скрепляются болтами диам. 12—16 мм. По высоте бан1ни ставятся жесткие, работающие па изгиб в своей плоскости диафрагмы, располагаемые в местах пересечения стоек или вблизи их. Расстояние между диафрагма.ми  [c.209]

Трубы с заводским изоляционным покрытием первого (нижнего) ряда укладывают на баржах-площадках на 4 деревянные подкладки сечением 200x50 мм. В местах контакта труб с металлическими частями судна ставят оградительные деревянные стойки размером поперечного сечения 100x50 мм.  [c.487]

Питание электрошлаковых тигельных печей осуществляют по однофазной монофилярной, бйфилярной или трехфазной схеме [3]. Наиболее простой, легко реализуемой и наиболее часто используемой в небольших печах ЭШТП является однофазная моно-филярная схема, которая позволяет использовать электроды переменного Поперечного сечения и сводит к минимуму расходы на их изготовление. При работе по технологическим вариантам с нагревом шлака и металла нерасходуемым и электродами рассматриваемая схема благодаря протеканию рабочего тока по цепи электрод—металлическая ванна обеспечивает наиболее благоприятные условия тепловыделения в системе, при которой тепло выделяется как в промежутке между электродом и металлической ванной, так и непосредствен-йо в жидком металле.  [c.417]

Тип V. Боковая прибыль. Эта прибыль имеет В1 д массивного вертикального тела, напоминаю щего стояк, но отличающегося от Н го существенно большим поперечным сечением допускается применение коллекторов в виде местных утолщений. Боковую прибыль используют преимущественно при изготовлении крупных и протяженных отливок, при вертикальной ориентации которых обеспечивается спокойное заполнение формы снизу вверх и сосредоточение в верхней части отливки наиболее горячих порций расплава. Боковая прибыль допускает применение модели с металлическим каркасом, благодаря чему создаются условия для экономии модельных материалов и механизации технологических операций при изготовлении оболочковых форм. На рис. 3.5 приведена характерная боковая прибыль, используемая при получении крупных и сложных тонкостенных отливок из сложнолегированных сталей.  [c.59]



Смотреть страницы где упоминается термин Поперечные сечения металлических части : [c.54]    [c.652]    [c.659]    [c.14]    [c.131]    [c.24]    [c.408]    [c.29]    [c.69]    [c.19]    [c.99]    [c.303]    [c.128]    [c.398]    [c.93]    [c.370]    [c.259]    [c.579]   
Проектирование транспортных сооружений Издание 2 (1988) -- [ c.246 , c.247 ]



ПОИСК



Поперечное сечение

Поперечные сечения металлических



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте