Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зависимость от состояния

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают  [c.203]

Механические свойства технического Си в зависимости от состояния обработки приведены в табл. 16.2.  [c.290]

Таким образом, будем полагать, что материал оболочки находится в плоском напряженном состоянии. Тогда для расчета на прочность в зависимости от состояния материала следует пользоваться соответствующей теорией прочности. Например, применив IV теорию прочности, условие прочности запишем так  [c.472]


Содержит 320 марок сталей и сплавов черных металлов. Для каждой марки указаны назначения, виды поставки, химический состав, механические свойства в зависимости от состояния поставки, температуры испытаний, режимов термообработки, поперечного сечения заготовок, места направления вырезки образца, технологические и физические свойства.  [c.2]

Электрическим током принято называть упорядоченное движение электрически заряженных частиц. В зависимости от состояния и состава вещества его электрическая проводимость может быть электронной (в металлах), электронно-дырочной (в полупроводниках), электронно-ионной (в газах) и ионной (в электролитах).  [c.31]

В зависимости от состояния поверхностей трения различают два вида трения трение без смазочного материала (сухое трение) и трение со смазочным материалом.  [c.226]

На рис. 75 приведены кривые, позволяющие определить для стали фактор поверхности Еп в зависимости от состояния поверхности детали и предела прочности Og.  [c.265]

Рис. 7й. Фактор поверхности в зависимости от состояния поверхности детали и предела прочности а Рис. 7й. Фактор поверхности в зависимости от <a href="/info/187558">состояния поверхности</a> детали и предела прочности а
Электрические колебания мозга человека. В соответствии с данными, представленными в таблице 3.6 в зависимости от состояния мозга человека реализуются различные ритмы мозга, отвечающие определенному диапазону колебаний. Расчет показал, что экстремальные значения колебаний для различных ритмов взаимосвязаны между собой функцией самоподобия, независимо ОТ состояния мозга человека. Из данных расчетов следует, что устойчивые уровни электрических колебаний мозга человека, кроме сна, контролируется третьим корнем обобщенной золотой пропорции.  [c.174]

Современная технология изготовления сварных конструкций базируется на совокупности различного рода взаимосвязанных операций, расположенных в определенной технологической последовательности. Как правило это правка, разметка, резка, гибка, вальцовка проката, сборка, сварка, термообработка узлов и конструкций и др. При этом на каждом этапе технологического передела могут возникать различные геометрические отклонения размеров заготовок и узлов, разрывы металла, дефекты сборки и сварки. Существующий уровень производства сварных конструкций не гарантирует отсутствия брака. Более того, каждое предприятие в зависимости от состояния организации производства, качества воплощаемого проекта, состояния оборудования, квалификации рабочих имеет свой более-менее устойчивый уровень брака или исправлений, связанных с дополнительными ремонтными операциями.  [c.3]


Таким образом, температурный эффект дросселирования целиком обусловлен действием межмолекулярных сил. Для реальных газов.температурный эффект дросселирования не равен нулю и может иметь в зависимости от состояния газа как положительный, так и отрицательный знаки.  [c.175]

В зависимости от состояния рабочей жидкости струйные аппараты называются эжекторами, если в сопло нагнетается воздух (газ), инжекторами, если водяной пар, элеваторами, если горячая вода, и гидроэлеваторами, если холодная вода.  [c.326]

Для идеального газа температурный эффект дросселирования равен нулю. Действительно, согласно уравнению Клапейрона производная (да/дТ),, = Rip = v/T, и, следовательно, а , д =0. Этот результат можно получить и непосредственно из условия L = Jj, так как для идеального газа i = с ,Т -г io- Из этого следует, что температурный эффект дросселирования обусловлен действием межмолекулярных сил. Для реальных газов температурный эффект дросселирования не равен нулю и может иметь в зависимости от состояния газа как положительный, так и отрицательный знак.  [c.290]

Теплоотдача при конденсации. При соприкосновении пара с поверхностью, температура которой ниже температуры насыщения, пар конденсируется. При конденсации пара выделяется теплота фазового перехода, которая отводится через теплообменную поверхность. В зависимости от состояния поверхности конденсат образует на ней сплошную устойчивую пленку. Такая конденсация называется пленочной. Пленочная конденсация имеет место, если конденсат обладает способностью смачивать поверхность. Если конденсат не смачивает поверхность, например, в случае загрязнения ее маслом, то поверхность покрывается отдельными каплями конденсата. Такая конденсация называется капельной. При капельной конденсации пар непосредственно соприкасается с поверхностью теплообмена.  [c.203]

В зависимости от состояния поверхностей трущихся тел и наличия смазки различают еще несколько видов трения.  [c.308]

Усталостные разрушения не имеют следов пластической деформации Б очагах зарождения трещин. При числе циклов нагружения N < 10 наблюдаются разрушения малоцикловой усталости. Закономерности малоциклового разрушения занимают промежуточное положение между статической и усталостной прочностью. В частности, локальный характер усталостной прочности, зависимость от состояния поверхности проявляются при малоцикловой усталости в меньшей степени.  [c.460]

В зависимости от состояния металла в сварочной зоне все способы сварки делятся на две группы плавлением и давлением (в соответствии с ГОСТ 2601—74). Сварное соединение, полученное сваркой плавлением (рис. 2.6, а), состоит из свариваемого металла  [c.50]

В зависимости от состояния трущихся поверхностей различают трение скольжения следующих видов  [c.302]

В табл. 50—54 приведены составы и свойства конструкционных медноникелевых сплавов, применяемых в СССР. На фиг. 83—96 показано изменение свойств этих сплавов в зависимости от состояния материала.  [c.233]

На диаграммах фиг. 97—109 показано изменение механических и электрических свойств медноникелевых сплавов в зависимости от состояния материала.  [c.243]

Проявители подразделяют в зависимости от состояния в соответств П1 с табл. 2.  [c.151]

Исследования показывают, что закономерность теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении практически не зависит от размеров и формы теплоотдающей поверхности. Вместе с тем опыты обнаруживают, что интенсивность теплообмена может меняться в зависимости от состояния, материала и чистоты поверхности нагрева. Влияние этих факторов на теплоотдачу проявляется, по-видимому, в основном за счет изменения плотности центров парообразования. Улучшение теплоотдачи наблюдалось в ряде опытов при увеличении микрошероховатости металлической поверхности, а также при увеличении теплопроводности материала стенки. Имеются данные, показывающие, что выпадение на поверхность нагрева в незначительном количестве налетов и окислов также может способствовать некоторому увеличению теплоотдачи. Однако значительное загрязнение поверхности снижает интенсивность передачи теплоты за счет появления дополнительного термического сопротивления слоя загрязнений. Экспериментально показано [5], что при увеличении краевого угла 0 (в области смачивания) теплообмен увеличивается. При очень чистых поверхностях и чистой жидкости отмечается снижение теплоотдачи [151.  [c.124]


Рис. 130. Кривые долговечности до появления макротрещины длиной 1 мм в сварных тавровых образцах сплава ПТ-ЗВ при мягком цикле нагружения изгибом (/7 = 0) в зависимости от состояния зоны перехода от шва к основному металлу /—исходное состояние 2 —после механической обработки зоны с /7=12 мм Рис. 130. Кривые долговечности до появления макротрещины длиной 1 мм в сварных тавровых образцах сплава ПТ-ЗВ при мягком цикле нагружения изгибом (/7 = 0) в зависимости от <a href="/info/22665">состояния зоны</a> перехода от шва к <a href="/info/384895">основному металлу</a> /—исходное состояние 2 —после <a href="/info/50845">механической обработки</a> зоны с /7=12 мм
В зависимости от состояния материала продолжительность травления в спиртовом растворе составляет несколько минут, в водном растворе 5—60 с. Как только полированная поверхность шлифа станет матовой (окончание травления), ее промывают сначала в воде, а затем в спирте и высушивают. Травитель пригоден только для незакаленных или неполностью закаленных эвтек-тоидных или заэвтектоидных сталей. Присутствие свободного феррита вызывает точечную коррозию. Травитель образует поверхностную сульфидную пленку, как при травлении тиосульфатом натрия. По своему строению она подобна окисной пленке, образующейся при термическом травлении. Травитель применяют в тех случаях, когда необходимо одновременно выявить аустенит  [c.85]

В зависимости от состояний входов и могут быть четыре комбинации 1, лгз и /, показанные в верхней таблице на рис. 29.5. Эти операции выполняются логическим механизмом, показанным на рис. 29.5, а, или логическими элементами с двумя входами с последовательным включением электрическггх контактов путевых выключателей (рис. 29.5, б) и контактов электромагнитных  [c.609]

В зависимости от состояний входов и лгп могут быть четыре комбинации. В нижней таблице на рис. 29.5, гид показано, как эти комбинации могут быть выполнены с помощью путевых выключателей и контактов электромагнитных реле или мембранных реле УСЭППА.  [c.609]

Чугунами называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода свыше 2%. Благодаря хорошим литейным свойствам и сравнительно невысокой стоимости он находит широкое применение в машиностроении. В зависимости от состояния Си скорости охлаждения чугун разделяют на белый и. серый. Легирующ,ие примеси по их влиянию на цементит делят на две группы графитизн-руюш,ие (Al.Si, С, Си, Ni, Мп, Р) и карбидообразующие (Вг, W, Сг, S, Мо) элементы.  [c.94]

Если помимо сил сцепления между отдельными частицами водяного пара (когезия) появляются более высокие силы сцеиле-ния молекул воды с твердой поверхностью (силы адгезии), то увеличивается возможность коиденсации молекул водяного пара именно на поверхности такого твердого тела. Адсорбционная конденсация, т. е. образование тончайшего слоя молекул НгО, связанных с поверхностью металла силами адсорбции, предшествует процессу капельной коидепсацпи и может ироисходить при относительной влажности ниже 100%. В зависимости от состояния металлической поверхности, при влажности немного ниже  [c.174]

В зависимости от состояния поверхности различают два вида конденсации капельную и пленочную. Если поверхность конденсатора не смачивается жидкостью (покрыта каким-либо жиром, керосином, нефтяным продуктом и др.) и конденсат осаждается в виде отдельных капелек, то происходит капельная конденсация. На смачиваемой поверхпости конденсатора конденсирующийся насыщенный пар образует сплоп1ную пленку определенной толпшны такая конденсация называется пленочной. Капельная конденсация — явление случайное, неустойчивое и кратковременное. Она отличается интенсивным теплообменом и коэффициент теплоотдачи цри ней в 15—20 раз выше, чем при пленочной конденсации. Объясняется это явление тем, что конденсируюн[ийся пар находится в непосредственном соприкосновении с охлаждаемой поверхностью.  [c.452]

В зависимости от состояния потока в основном русле принимаются различные значения характерного напора. Так, по Г. А. Си-моняну при спокойном состоянии потока в основном русле  [c.163]

Б зависимости от состояния входов x и Х2 могут быть четыре комбинации, показанные в таблице на рис. 138. Эти комбинации могут быть выполнены логическим механизмом с двумя входами (рис. 138, а), параллельным соединением электрических контактов (рис. 138,6) и мембранным реле УСЭППА при включении его по схеме, указанной на рис. 138, в.  [c.249]

Как было показано выше, степень накопления повреждений и при статических, и при циклических нагрузках существенно зависит от степени неоднородности протекания пластической деформации. Для выявления особенностей механизма протекания локальных микроплас-тических деформаций в зависимости от состояния поверхности были испытаны цилиндрические образцы диаметром 10 мм при статическом растяжении. На поверхности образцов наносили алмазной пирамидой реперные точки с расстоянием между ними 20 мкм. Часть образцов подвергали обкатке роликами с усилием 900 и 1200 Н, поверхности другой части образцов обдували стальной дробью диаметром 1 —2 мм в течение 3 мин. После статического растяжения с различной величиной сред-  [c.194]

Итак, анализ особенностей разрушения дисков, используемых в разных ступенях компрессора двигателя Д-30, показывает, что в зависимости от состояния материала диска, условий его нагружения и зон зарождения трещин разрушение материала может определяться механизмами МНЦУ, МЦУ или их сочетанием. Наименьшая продолжительность периода роста трещины была отмечена у чувствительного к форме цикла нагружения материала в сл Д1ае его нагружения в области МЦУ с высокой асимметрией цикла порядка 0,95. В этом случае имеет место наибольшая степень повреждения материала за ПЦН и продвижение трещины за один полет может достигать в центральной части полотна диска 10 мм.  [c.505]


III ступени турбины двигателя НК-8-2у было показано, что в зависимости от состояния материала могут иметь место случаи возникновения межзе-ренных трещин в результате ползучести, от которых распространяются далее усталостные трещины. Наличие в материале нерекристаллизованных  [c.621]

И наконец, в 1643 г. Торричелли и Вивиани, год назад стоявшие вместе у гроба учителя, проделали рекомендованный им знаменитый опыт с поршнем, заменив воду ртутью. В цилиндре образовалась пустота при высоте ртутного столба примерно в 14 раз меньшей, чем водяного столб этот колебался в зависимости от состояния атмосферы. Так было доказано одновременно существование пустоты и атмосферного давления Открытие пустоты ожидалось давно и было встречено довольно спокойно. Атмосферное же давление казалось невероятным как человек может не чувствовать, что на его плечи постоянно давит сила в тысячу килограммов  [c.75]

В качестве меры индивидуальной профилактики важное значение имеют предварительные медицинские осмотры. К числу медицинских противопоказаний при направлении на работу в шумные цеха относится стойкое понижение слуха любой этиологии хотя бы на одно ухо (шепотная речь на расстоянии 1 м и меньше) часто обостряющиеся сухие и гнойные мезоотиты хронические гнойные эпитиоипаниты с кариесом стенок барабанной полости или подозрение на холестеатому отосклероз и заболевания уха с заведомо неблагоприятным для слуха прогнозом, вне зависимости от состояния слуха в момент обследования выраженное на-174  [c.174]

Рис. 11.3. Характер рассеивания примесей в зависимости от состояния атмосферы на высоте точки выброса. а — турбулентная атмосфера б — пригземная инверсия в — приподнятая инверсия г — разрушение приподнятой инверсии. Рис. 11.3. Характер рассеивания примесей в зависимости от состояния атмосферы на <a href="/info/28273">высоте точки</a> выброса. а — <a href="/info/240058">турбулентная атмосфера</a> б — пригземная инверсия в — приподнятая инверсия г — разрушение приподнятой инверсии.

Смотреть страницы где упоминается термин Зависимость от состояния : [c.330]    [c.378]    [c.210]    [c.118]    [c.72]    [c.43]    [c.198]    [c.91]    [c.70]    [c.526]    [c.116]   
Проектирование на ПЛИС архитектура, средства и методы (2007) -- [ c.349 ]



ПОИСК



97, 98 — Зависимость от времени при сложном напряженном состоянии

Адгезионная прочность в зависимости от состояния поверхности

Адгезия зависимость от состояния поверхности

Бернулли при адиабатическом процессе реальные 87 — Коэффициент активности — Зависимость от приведенных давлений и температуры Графики 89 —Уравнение состояния

Влияние концентрации напряжений на сопротивление усталоСопротивление усталости в зависимости от состояния поверхности изделий и от их размеров

Графическая интерпретация зависимости интенсивности и вида напряженного состояния от главных напряжении

Деформированное состояние в точке тела и перемещения — связь между ними. Дифференциальные зависимости Коши

Диаграммы состояния двойных сплавов и характер изменения свойств в зависимости от состава сплавов

Зависимости коррозии сплавов от структурных особенностей и диаграмм состояния

Зависимости между напряжениями и деформациями при плоском напряженном состоянии

Зависимость асимптотики напряженно-деформированного состояния оболочки от нетангенциальных закреплений

Зависимость величины паразитных элементов вентиля от его состояния

Зависимость внутреннего трения в материале от величины напряжений и от вида напряженного состояния

Зависимость выходной характеристики вентиля от его состояния

Зависимость задержки вывод-вывод от состояния вентиля

Зависимость изменяемости иапряжеиио-деформированного состояния оболочки от изменяемости краевого воздействия

Зависимость коэффициентов квадратичного закона от начального состояния

Зависимость между двойным лучепреломлением и напряжениями при плоском напряженном состоянии

Зависимость между деформациями и напряжениями при плоском и объемном напряженных состояниях (обобщенный закон Гука)

Зависимость между деформациями при плоском напряженном состоянии

Зависимость между напряжениями и деформациями линейно-деформируемых упруго-вязких тел при объемном напряженном состоянии

Зависимость между напряжениями и деформациями при одноосном напряженном состоянии вязкоупругих тел

Зависимость между свойствами сплавов и их диаграммами состояния

Зависимость напряжение — деформация резины при различных видах напряженного состояния

Зависимость напряженного состояния оболочки от услбвий закрепления ее краев

Зависимость напряженного состояния от упругих постоянных

Зависимость от состояния и зависимость от крутизны

Зависимость от температуры и агрегатного состояния катода Результаты измерений в дуге с фиксированным пятном

Зависимость пластичности от схемы напряженного состояния

Зависимость плотноотн состояний от концентрации

Зависимость порога срабатывания вентиля от его состояния

Зависимость свойств от состояния поверхности

Зависимость свойств сплавов от типа диаграммы состояния

Зависимость сил адгезии от формы и состояния поверхности

Зависимость теплового эффекта от агрегатного состояния веществ

Зависимость тепловых эффектов реакций от агрегатного состояния

Зависимость теплотворной способности от состояния топлива

Зависимость эрозионной стойкости от состояния и свойств поверхности детали

Исследование зависимости критической деформации от жесткости напряженного состояния и плотности включений

Мамедов Зависимость коэффициента поглощения ультразвуковых волн от параметров состояния по теории структурной релаксации

Нагрев стали в зависимости от состояния поверхности изделий

Области возможных значений вектора состояния системы при действии зависимых возмущений

Определение зависимости намагниченности насыщения сплава от его фазового состояния

Определение надежности при линейной зависимости напряженного состояния от случайных нагрузок

Основные зависимости процесса ползучести при одноосном напряженном состоянии

Открытие Тарстоном зависимости предела упругости от предшествующей истории напряженного состояния и ее продолжительности

ПРИЛОЖЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО К РЕШЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ Зависимости между пространственными и некоторыми двумерными напряженными состояниями, получаемые путем интегральных наложений

Параметры состояния поверхностного слоя в зависимости

Плотность состояний, зависимость

Плотность состояний, зависимость энергии

Покрытия, коррозия зависимость от состояния поверхности

Ползучесть при одноосном напряженном состоянии Основные зависимости

Поправочные коэффициенты Kvn на скорость резания v, число оборотов п и минутную подачу в зависимости от состояния поверхности заготовки

Скорости Зависимость при напряженном состоянии слож

Состояние объекта (системы) зависимого простоя

Сплавы лёгкие - Предел усталости при изгибе а зависимости от состояния поверхности

Тела Состояние напряженное — Зависимость от упругих постоянных

Теплообмен в конвективных поверхностях нагрева и надежность их работы в зависимости от состояния дымовых газов

Уравнение состояния диэлектриков и зависимость частоты нормальных колебаний от объема

Форма зависимостей между напряжениями и деформациями гипотеза о естественном состоянии тела

Характер изменения свойств сплавов в зависимости от состава для разного типа диаграмм состояния

Хромоникелевые стали — Диаграммы состояния тройные 29 — Диаграммы структурные 31, 32 — Коррозионная стойкость 33, 34 — Механические свойства — Зависимость

Шероховатость поверхности 99—114 Номенклатура параметров 99, 100 — Обозначение на чертежах 101 —112 —Определение 99 — в зависимости от состояния

Шероховатость поверхности 99—114 Номенклатура параметров 99, 100 — Обозначение на чертежах 101 —112 —Определение 99 — в зависимости от состояния и способа обработки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте