Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Определение графическим способом

Площадь контакта с материалом 8 — 882 Определение графическим способом 8—882  [c.27]

Рис. 5.2. Кривые для определения графическим способом. Рис. 5.2. Кривые для определения графическим способом.

Рис. 2.19. Схема определения графическим способом усилия Рис. 2.19. Схема определения графическим способом усилия
Интеграл, подлежащий определению графическим способом, представляет собой статический момент площади ОАВ диаграммы а=/( ) относительно оси а. Остаточные напряжения представлены на фиг. 39 эпюрой в. Напряжения в заведённой пружине (когда изгибающий момент в сечении равен < зан)  [c.897]

Если при проведении испытания нулевая точка смещается на величину предварительной нагрузки, то для расчета сго,2 нужно взять определенную графическим способом силу / о,2-  [c.50]

Для каждой марки стали необходимо рассчитать пересчетный коэффициент с по известным пределу прочности и среднему значению твердости по Бринеллю. Полученные пересчетные коэффициенты следует наглядно представить и оценить. Далее, полученные значения твердости по Бринеллю для различных марок стали следует представить в метрических координатах в зависимости от предела прочности и определить углы наклона прямых пересчетного коэффициента. Определенный графическим способом пересчетный коэффициент следует сравнить с полученным в результате расчета и произвести оценку.  [c.100]

По условному графику рихтовок в порядке, принимаемом для случая I, подбираются корректирующие параболы сначала концевые, а затем сопрягающая, так, чтобы выполнить требования, предъявляемые к рихтовкам, — в данном случае, папример, минимальная рихтовка в точке М. Затем определяется радиус т подобранной кривой [формула (23-Х1)] и сдвижка 8, при этом радиусе. Окончательные рихтовки, как следует из чертежа, равны А = М — (Др-Ь 8,). Для их определения графическим способом необходимо снести вниз линию пара-  [c.231]

Относительная ОКП во многих случаях является более предпочтительным параметром, чем ОКП, определенная графическим способом. Значения Х будут больше 1, если содержание пигментов в покрытиях превышают критическую величину [6].  [c.232]

Для определения перемещения узла В применим графический способ.  [c.53]

Порядок определения искомой угловой скорости ы графическим способом таков (рис. 4.12)  [c.156]

Составим порядок определения момента инерции маховика по методу Мерцалова графическим способом  [c.169]

Построение прямоугольного треугольника не единственный графический способ определения длины отрезка. В дальнейшем будут показаны различные способы преобразования ортогональных проекций, с помощью которых можно получить более экономичные решения.  [c.43]


В чем состоит графический способ определения работы переменной силы на криволинейном перемещении  [c.189]

Мы приведем далее примеры как графического, так и аналитического способов определения внутренних сил в стержнях ферм. Условимся внутренние силы, возникающие в стержнях ферм, называть усилиями. Простейший способ определения усилий в стержнях ферм основывается на методе вырезания узлов. При применении этого метода можно использовать как графические, так и аналитические способы решения задачи. Рассмотрим здесь графический способ и разъясним сущность метода вырезания узлов на примере мостовой фермы, находящейся под действием нагрузок Р и О (рис. 137).  [c.278]

Теперь рассмотрим определение центра тяжести плоской фигуры графическим способом. Все сводится к построению двух многоугольников Вариньона так, как показано на рис. 152. Сначала находим построением многоугольника Вариньона линию действия равнодействующей сил тяжести при одном определенном направлении этих сил. Затем поворачиваем силы тяжести на прямой угол и повторяем построение линии действия равнодействующей. Точка пересечения построенных таким способом линий действия равнодействующих сил тяжести отдельных частей плоской фигуры определит положение центра тяжести всей фигуры в целом.  [c.308]

Графический способ определения пути, пройденного точкой, по заданному графику скорости. Пусть v =f (t), где f t) — известная функция времени. Предположим, что за данный промежуток времени М = 2— точка движется по своей траектории в одном и том же направлении и, следовательно, функция / (/) сохраняет постоянный знак  [c.274]

Графоаналитический и графический способы определения деформаций  [c.167]

Рис. 7.19. Графический способ определения второго вириального коэффициента Рис. 7.19. Графический способ определения второго вириального коэффициента
На рис. 7.2 показан графический способ определения передаточного отношения с помощью треугольников скоростей.  [c.109]

Решение графическое. На рис. 7.6, а показан графический способ определения угловых скоростей с помощью построения треугольников скоростей, если заданы число зубьев г — 12, 2г = 24 и 2з = 60 и угловые скорости 1 = 200 с и со = —100 с 1.  [c.112]

Решение графоаналитическое. На рис. 7.7 показан графический способ определения угловых скоростей с помощью треугольников скоростей, если заданы число зубьев 2j = 15 и га = 30 и угловая скорость o)i = 200 l. Задавшись произвольным отрезком Аа, изображающим скорость Уд, строим AOj a —треугольник скоростей колеса 1.  [c.114]

Решение графическое. При графическом способе определения передаточного отношения для зубчатого механизма, состоящего из конических шестерен, можно применить векторный метод построения планов угловых скоростей. Для этой це ли из полюса Р плана (рис. 7.1, б) про водим параллельно оси Oi колеса 1 от резок Я/, изображающий угловую ско рость (Oj этого колеса. Направление век тора Р7 даем такое, чтобы, глядя с кон ца вектора, было видно вращение коле са / против часовой стрелки.  [c.118]

Рис. 5.6. Графический способ определения Рис. 5.6. <a href="/info/585023">Графический способ</a> определения
Рис. 2.13. Графический способ определения корней характеристического уравнения Рис. 2.13. Графический способ определения корней характеристического уравнения

На практике часто пользуются графическим способом определения скоростей и ускорений толкателя, используя для этой цели метод графического дифференцирования графика перемещений толкателя. Перемещение толкателя для различных положений кулачка (рис. 1,27) определяют способом засечек в сочетании с методом обращения движения ( 4). Применяют также метод планов скоростей и ускорений. Указанные методы, однако, не всегда дают  [c.45]

Рис. 2-4. Графический способ определения температур. Рис. 2-4. Графический способ определения температур.
Рис. 1-9. Графический способ определения промежуточных температур /а и Рис. 1-9. Графический способ определения промежуточных температур /а и
Рис. 6-4. Графический способ определения температур на поверхности стенки. Рис. 6-4. Графический способ определения температур на поверхности стенки.
Рассматриваются особенности динамического диагностирования механизмов угловой ориентации цепной структуры, обладающих значительными моментами инерций выходных звеньев. Для их диагностирования предложена поликаиальная модель. Приведена методика определения графическим способом составляющих угловых зазоров.  [c.173]

Сущность аналитического метода, который применяете с целью контроля или уточнения величин т, t и ф после первого их определения графическим способом, заключается в простом расчете значений ijj по уравнению (323). При этом целесообразно использовать заранее подготовленную расчетную схему, с помощью которой можно последовательно просчитать больщое число величин. Такая схема в качестве примера при-  [c.206]

Простым методом оценки зависимости вязкости от температуры является ее оценка ио наклону кривой ири помощи стандартной номограммы ASTM [82]. Наклон кривой может быть определен графическим способом из номограммы или рассчитан математически.  [c.95]

Интеграл, подлежащий определению графическим способом, представляет собой момент инерции заштрихованной площади ОАЕСЫО диаграммы сдвига (фиг. 32) относительно оси ч .  [c.891]

Рис. 1.72. Разложение сил, определенных графическим способом, на составлягощне по направлениям и V. Оно необходимо для определения пространственного расположения сил, действующих в точках и находящихся на некотором расстоянии одна от другой Рис. 1.72. Разложение сил, определенных графическим способом, на составлягощне по направлениям и V. Оно необходимо для определения пространственного расположения сил, действующих в точках и находящихся на некотором расстоянии одна от другой
Расчет профиля кулачка. После выбора схемы механизма, закона движения штанги и определения основных параметров кулачка необходимо определить профиль кулачка. Эту задачу можно решать графическим или аналитическим способом. Ввиду недостаточной точности графического способа рассмотрим аналитический лгетод расчета профиля кулачка.  [c.297]

Определение формы и размеров кулачка выполняется аналитическим, численным или графическим способами. Чаще используют аналитический и численный способы, которые могут быть проиллюстрированы графически. Применим к кулачковому механизму (рис. 15.11)лелго5 обращения Эб лсен я. Тогда для системы координат хОщ, в которой звенья механизма совершают движения, поворот кулачка на определенный угол равносилен повороту оси толкателя на такой же угол в противоположном вращению кулачка направлении. При повороте кулачка на угол ф, толкатель переместится на величину 2 (ф]). Из условия ОхА = ОхС 4- СА найдем радиус-вектор текущей точки А  [c.178]

Рассмотрим графический способ построения течений. Пусть известны линии тока двух складываемых плоских потоков (рис. 7.1). Если они нанесены на один чертеж, то образуется сетка, узлы (точки пересечения) которой при выполнении определенных условий являются точками линий тока результирующего течения. Чтобы выяснить эти условия, выберем две пары линий тока, образующие малый криволинейный параллелограмм MNOP] допустим, что они нанесены так, что стороны ячеек, которые примем прямыми, изображают в некотором масштабе соответствующие векторы скоростей. Проведем из точки М отрезки MQ и MR, перпендикулярные соответственно сторонам МР и MN. Тогда площадь параллелограмма можно выразить одним из двух равных произведений  [c.211]

Анализ процессов изменения состояния влажного воздуха, а также технические расчеты, связанные с определением его параметров с помощью приведенных выше уравнений идеального газа, довольно сложны и громоздки. Более простым п удобным оказывается графический способ с использованием d—/-диаграммы влажного воздуха, предложенный в 1918 г. советским ученым ироф. Л. К. Рамзиным.  [c.50]


В термодинамических процессах для водяного пара, так же как для идеального газа, необходимо определить неизвестные параметры в начале и конце процесса, изменение его внутренней энергии, работу и теплоту, участвующую в процессе. Для определения неизвестных параметров в практических расчетах пользуются таблицами или диаграммами, причем графический способ ргаиболее распространен. На диаграмме s — г наносят искомый термодинамический процесс для водяного пара, затем определяют по двум известным параметрам остальные неизвестные и по этим данным рассчитывают процесс.  [c.95]

Если 1вестны напряжения, действующие по двум взаимно ПС ндикулярным площадкам, проходящим через данну аьточку, то определение. напряжений по любым друз и.м площадкам, а также положений главных площадок и площадок сдвига можно проводить графическим способом — с помощью круга Мора (или круга напряжений).  [c.101]

При графическом способе определения угловой скорости кривошипа АВ можно использовать свойство диаграммы энергомасс. Если в диаграмме энерго-масс (см. рис. 11.8, г) начало координат О соединить с какой-либо точкой диаграммы (например, 6), то мгновенная угловая скорость =  [c.183]

На практике часто пользуются графическим способом определения состояния влажного воздуха по показаниям психрометра. Для этого на й, -диаграмме с помощью (8.10) строят изотерму мокрого термометра. Для этого при- выбранном значении находят р ,м и для нескольких значений t рассчитывают давление пара рп ( по 8.10). Именно так и построены изотермы мокрого термометра, изображенные на рис. 8.1 штриховой линией, которые слегка отклоняются от изоэнтальп.  [c.221]

Рис. 11-5. Распределение Рис, 11-6. Теплопроводность Рис. 11-7. Графический способ температуры в плоской плоской многослойной стен- определения тёмператур на стенке ни границах отдельны. слоев мно- Рис. 11-5. Распределение Рис, 11-6. Теплопроводность Рис. 11-7. <a href="/info/585023">Графический способ</a> температуры в <a href="/info/484650">плоской плоской многослойной</a> стен- определения тёмператур на стенке ни границах отдельны. слоев мно-
Рис. 5-14. К выводу формулы для расчета лучистого теплообмена между элементами dF и rffj и иллюстрация графического способа определения элементарного углового коэффициента. Рис. 5-14. К <a href="/info/519114">выводу формулы</a> для расчета лучистого теплообмена между элементами dF и rffj и иллюстрация графического способа определения элементарного углового коэффициента.

Смотреть страницы где упоминается термин Определение графическим способом : [c.53]    [c.155]    [c.150]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 8 (1949) -- [ c.882 ]



ПОИСК



39—44 — Определение графическое

Графический

Способ графический

Способ определения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте