Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Определение сил, действующих на вал

Аналитическое определение сил, действующих на валы, и потерь в зубчатой муфте при наличии несоосности значительно сложней, чем в описанном выше случае. На основе опытов приближенно принимают  [c.306]

П[1Н определении сил, действующих на валы и оси, с учетом сил трения исход Гым является положение о том, что суммарная сила взаимодействия между зубьями наклонена в плоскости скольжения под углом трения относительно общей нормали к поверхности зубьев.  [c.197]


Определение сил, действующих на валы,  [c.84]

Определение сил, действующих на валь  [c.236]

Определение сил, действующих на валы. При расчёте валов и подшипников общая нагрузка на зубья обычно заменяется тремя силами, приложенными к середине зубчатого колеса (фиг. 50)  [c.317]

Определение силы, действующей на валы.  [c.391]

На рис. 8-11 изображено графическое определение сил, действующих на вал и подшипники, по заданной окружной силе (для зубчатой передачи с углом зацепления а = 20°и с учетом угла трения р = 5 =- 6°).  [c.22]

Определение сил, действующих на вал. Условно принято, что силы приложены к середине зуба. Окружное усилие  [c.679]

На фиг. 7—10 показано графическое определение сил, действующих на валы и подшипники, по заданному окружному  [c.298]

Для определения сил, действующих на валы, можно пользоваться формулами, приведенными на стр. 209—213, вместо Р подставляя в них для шестерни и для колеса Рщ. и Рк — окружные усилия на шестерне и колесе).  [c.213]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВАЛЫ При расчете валов и подшипников общая нагрузка на зубья и на витки обычно заменяется тремя силами, приложенными к точке касания начальных цилиндров червяка и червячного колеса  [c.413]

На рис. 9.32, с, д показаны соответственно вертикальные и горизонтальные силы, действующие на вал. Для определения опорных реакций подшипников вала составим выражения сумм моментов всех вертикальных и сумм моментов всех горизонтальных сил относительно опор Ли/  [c.397]

Определение нагрузок, действующих на валы фрикционных передач, необходимо для расчета и конструирования валов и подшипниковых узлов. Наиболее общий случай действия сил представляет передача с двумя коническими колесами с несовпадающими вершинами (рис. 14.4, а). На оба вала действует сила Q нормального прижатия катков друг к другу, которая может быть разложена на составляющие радиальные T = Q os и T = Qx X os 2 и параллельные осям вращения катков Sj = Q sin tj и Sa = Q sin 2- При нагружении передачи на валы действует также окружная сила Р (рис. 14.4, б). Векторы сил Р, Т, S имеют взаимно перпендикулярные направления. Со сторона опор на валы действуют силы реакций, вызываемые силами Р, Т, S.  [c.269]

Для определения осевых реакций в подшипниковых узлах используют уравнение равновесия осевых сил, действующих на вал, и условия минимальных осевых сил [13, 21]. Для схемы на рис. 17.11 эти условия имеют вид  [c.449]

Спроектировав все силы, действующие на вал, на горизонтальную ось получим уравнение для определения w  [c.360]

Для расчета вала на сложное сопротивление и определения его диаметра необходимо знать значения изгибающих моментов в опасных сечениях. А для этого нужно знать не только величин. сил, действующих на вал, но и местоположения сечений вала, в которых действуют эти силы. Это в свою очередь вызывает необходимость знать конструкцию вала. Но конструкция вала определяется в основном в зависимости от его диаметра. Поэтому если конструкция вала не задана, то обычно предварительно определяют диаметр вала из расчета на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.  [c.363]


Для определения диаметра вала необходимо знать значения изгибающих моментов в опасных сечениях. А для этого нужно знать не только значения сил, действующих на вал, но и расположение сечений вала, в которых действуют эти силы. Это, в свою очередь, вызывает не-  [c.274]

Если на выходном валу редуктора устанавливается не соединительная муфта, а элемент какой-нибудь передачи (щкив, шестерня, звездочка), то расчет вала несколько изменится. Появится необходимость разложить силы, действующие на вал, на горизонтальные и вертикальные, определять изгибающие моменты в каждой плоскости. Найдя наибольший изгибающий момент в результате геометрического сложения, определяют приведенный момент. По величине последнего и производят определение диаметра вала.  [c.56]

Рис. 124. Схема определения сил, действующих на опоры а — консольного вала б — обратной консоли Рис. 124. <a href="/info/123123">Схема определения</a> сил, действующих на опоры а — консольного вала б — обратной консоли
Определение осевых реакций. При установке вала на двух радиальных шариковых или радиально-упорных подшипниках нерегулируемых типов осевая сила Fд, нагружающая подшипник, равна внешней осевой силе действующей на вал. Силу воспринимает тот подщипник, который ограничивает осевое перемещение вала под действием этой силы.  [c.137]

Для определения силы, действующей на плунжер, и крутящего момента на валу ротора рассмотрим схему, приведенную на рис. 8.5. Равнодействующую давления жидкости на поршень  [c.246]

Как уже отмечалось, в силовых конических передачах преимущественное применение находит установка подшипников по схеме врастяжку (рис. 7.39, а). Типовая конструкция вала конической шестерни, фиксированного по этой схеме, приведена на рис. 7.40. Силы, действующие в коническом зацеплении, вызывают появление радиальных реакций опор. Радиальную реакцию считают приложенной к валу в точке пересечения его оси с нормалями, проведенными через середины контактных площадок на кольцах подшипника. Обозначим Ь — расстояние между точками приложения реакций а —размер консоли ё — диаметр вала в месте установки подшипника / — расстояние до вершины делительного конуса (см. рис. 3.2). При конструировании следует принимать ё > 1,3а в качестве Ь — большее из двух Ь 2,5а или Ь 0,6/. Конструктор стремится получить размер а минимальным для уменьшения изгибающего момента, действующего на вал. После того как определен этот размер, по приведенным соотношениям принимают расстояние Ь. При этом узел получается весьма компактным.  [c.131]

Уравнения динамики в совокупности представляют (jV+1) уравнений связи между (2Л/-(-2) физическими переменными (токи, напряжения катушек, частота вращения и момент ротора). Следовательно, для решения этих уравнений кроме граничных условий необходимо задать также поведение (Л +1) переменных. В качестве заданных принципиально можно выбрать любые из физических переменных. Однако считая, что напряжения катушек и момент на валу являются внешними силами, действующими на обобщенную модель, и для большей определенности будем предполагать, что заданными являются функции п=1,, Ы, M(t). Задавая также постоянные коэффициенты и параметры, а также начальные условия, можно получить однозначное решение уравнений динамики относительно токов и частоты вращения.  [c.64]

Расчетная схема вала составляется на основе анализа работы механизма по его кинематической компоновочной схеме. Формулы для определения сил, действующих в передаточных механизмах, приведены в предыдущих главах.  [c.275]

Для определения крутящего момента на валу насоса необходимо рассмотреть действующие между поршнем и эксцентриком силы во время рабочего хода поршня.  [c.61]

Определение радиальных нагрузок подшипников. Силы, действующие на подшипники, определяются из кинетостатического расчета кинематической пели. Чаще всего подшипники качения используются в качестве опор вращающихся валов. На кинематической схеме вал представляют линией, совпадающей с его осью, а подшипник — опорой, поддерживающей вал. Именно так в гл. V изображались опоры балки, подвергающейся поперечному изгибу.  [c.347]


Определение осевых нагрузок радиально-упорных подшипников. При установке вала враспор на радиально-упорных подшипниках осевая нагрузка каждого из них зависит не только от внешней осевой силы Рг, действующей на вал, но и от радиальной нагрузки каждого из подшипников.  [c.349]

При вращении вала в случае внешнего трения возникает дополнительная сила, действующая на диск. Пусть это будет некоторая сила Р. Обозначим проекции этой силы на неподвижные оси координат через и Ру. По определению вязкого внешнего трения сила сопротивления будет зависеть от абсолютной скорости диска, а при наличии линейности указанные проекции сил будут пропорциональны проекциям абсолютной скорости на неподвижные оси, т. е.  [c.122]

Для определения сил реакции в месте крепления колеса на валу из уравнения равновесия все остальные силы должны быть известны. Сила веса колеса может быть определена по величине и направлению. Центробежная сила, действующая на правильно изготовленное колесо, должна быть близка нулю с этой целью производится балансировка колеса, т. е. приведение центра тяжести его к оси вращения. Поверхностные силы, действующие на колесо, для их определения  [c.360]

Определение сил, действующих на валы. Условно принимается, что силы приложены к середине ауба.  [c.212]

Расчет и выбор посадок с зазором в подшипниках скольжения. Наиболее распространенным типом ответственных подвижных соединений являются подшипники скольжения, работающие со смазочным материалом. Для обеспечения наибольшей долговечности необходимо, чтобы при работе в установившемся режиме износ подшипников был минимальным. Это достигается при жидкостной сма.зке, когда поверхности цапфы и вкладыша подшипника полностью разделены слоем смазочного материала. Наибольшее распространение имеют гидродинамические подшипники, в которых смазочный материал увлекается враш,ающейся цапфой в постепенно сужаю-ш,ийся (клиновой) зазор между цапфой и вкладышем подшипника, в результате чего возникает гидродинамическое давление, превышающее нагрузку на опору и стремящееся расклинить поверхности цапфы и вкладыша. При этом вал отделяется от поверхности вкладыша и смещается по направлению вращения. Когда вал находится (штриховая линия на рис. 9.5) в состоянии покоя, зазор S = D — d. При определенной частоте вращения вала (остальные факторы постоянны) создается равновесие гидродинамического давления и сил, действующих на опору. Положе1ше вала в состоянии равновесия определяется абсолютным е и относительным "/ = 2e/S эксцентриситетами. Поверхности цапфы и вкладыша подшипника при этом разделены переменным зазором, равным /i ,m в месте их наибольшего сближения и Апих = S —/гп,т на диаметрально противоположной стороне. Наименьшая толщина масляного слоя /г и, связана с относительным эксцентриситетом % зависи.мостью  [c.212]

Признак уравновещенного звена. Звено (вал вместе со всеми деталями, закрепленными на нем) считается динамически уравновещенным, если силы, действующие на него, создают постоянное давление на опоры, т. е. его силы инерции не оказывают давления на опоры и на станину машины. Указанная формулировка аналогична определению уравновешенной машины или механизма. Вращающийся вал можно рассматривать как частный случай механизма, обладающего всего лишь одним подвижным звеном. Поэтому условиями уравновешенного звена являются  [c.416]

Рассматривая движение механизма, обладающего одной степенью свободы, предполагалось, что главный вал вращается с пос-поянной угловой скоростью. В действительности такой закон движения встречается чрезвычайно редко. Для осуществления такого движения требуется вполне определенное соотношение между силами, действующими на механизм. Это соотношение редко можно осуществить, так как мощность сил полезных сопротивлений, для преодоления которых строится механизм, зависит от характера технологического процесса мощность же, развиваемая движущими силами, в большинстве случаев приблизительно постоянна. В установившемся движении сумма работ всех заданных сил (или средняя мощность, развиваемая ими) за период равна нулю. Поэтому угловая скорость главного вала к началу каждого периода повторяет свое значение внутри же периода, как указывалось раньше, она меняется в некоторых пределах. Угловые скорости всех других звеньев, или линейные скорости точек механизма, обладающего одной степенью свободы, вполне определяются заданием угловой скорости одного звена (обычно главного вала). Закон изменения скорости вращения этого вала можно определить лишь тогда, когда известна вся система сил, приложенных к механизму.  [c.373]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение сил, действующих на вал : [c.408]    [c.427]    [c.355]    [c.366]    [c.275]    [c.221]    [c.166]    [c.155]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 2 (1948) -- [ c.317 ]



ПОИСК



117—139 — Примеры структурного анализа 66, 67 — Определение частные — Коэффициент полезного действия

149 — Построение при определении сил, действующих на стержни ферм

230 — Принцип действия 229 — Схем сигналы 172, 173 — Кинематические погрешности 173 — Определение 136 Рекомендации по использованию 161 164 — Свойства 154 155 — Схемы

38—40 — Силы, действующие стержни — Определение 38, 41 43 — Структура

Via Under SMD Constraint определение области действия

ВАЛЫ Определение действующих сил

Валы зубчатых колес конических — Действующие силы — Определение

Выбор скорости и определение диаметра проходного сечения предохранительного клапана прямого действия

Графо-аналитическое определение сил давления, действующих на плоские прямоугольные стенки

Движение механизмов машины под действием приложенных сил Постановка задачи определения закона движения машины

Действие бактерицидных лучей на патогенные бактерии и определение количества бактерицидной энергии для прекращения их жизнедеятельности

Действие ионизирующего излучения на электроизоляционные материалы Маслов, Н. С. Костюков Основные определения

Зависимости между окружным и осевым усилиями в винтовой паре. Самоторможение определение коэффициента полезного действия винта

Задача определение силы, действующей на стенки диффузора и конфузора

Камеры Сила действия потока на стенки Определение

Каналы Сила действия потока на стенки Определение

Катки статического действия самоходные схема — Выбор Классификация н устройство 233, 234 — Мощность двигателя — Определение 234—237 — Параметры

Компрессоры Подшипники - Определение действующих

Коэффициент Фурье обобщенный полезного действия механизма Определение

Коэффициент асимметрии. — Материалы полезного действия червячных передач — Определение

Коэффициент полезного действия Определение

Коэффициент полезного действия Определение дифференциальной передачи

Коэффициент полезного действия Определение зубчатого зацепления

Коэффициент полезного действия Определение кулачкового механизма

Коэффициент полезного действия Определение машины

Коэффициент полезного действия Определение модификаций наклонной плоскости

Коэффициент полезного действия Определение при параллельном соединении механизмов

Коэффициент полезного действия Определение при последовательном соединении механизмов

Коэффициент полезного действия Определение при смешанном соединении механизмов

Коэффициент полезного действия Определение частных механизмов

Коэффициент полезного действия Определение эпидемических передач

Магнитное поле — Действие на проводник с током 449 — Направление Определение

Мельников. Метод определения индикаторного коэффициента полезного действия и составляющих теплового баланса двигателей внутреннего сгорания

Методика определения функции движения машины с жесткими звеньями под действием приложенных сил

Методы и приборы для определения физико-химических и механических характеристик полимерных материалов при действии жидкостей и газов

Механизм многофункциональный электромагнитный поперечного действия 246256 — Порядок расчета 253 — Расчетные зависимости определения конструктивных параметров

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ НА ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Силы, действующие на груз при перевозке

Оболочки вращения Определение под действием равномерно распределенной нагрузки по поверхности

Оболочки вращения Определение сферические под действием внешнего давления — Расчет на устойчивость

Оболочки вращения Определение сферические под действием нагрузки — Напряжения и перемеще• ния — Расчет на устойчивость

Оболочки вращения — Определение псд действием равномерно распределенной "нагрузки по поверхности и моментов по торцам Предельная нагрузка

Оболочки вращения — Определение сферические под действием нагрузки— Напряжения и перемещения—Расчет на устойчивост

Общая методика определения усилий, действующих на отдельные узлы и детали

Определение адгезионной прочности под действием силы, направленной тангенциально к площади контакта адгезива и субстрата

Определение величины силы, действующей па весы

Определение веса подвижного противовеса, усилий и крутящих моментов, действующих на механизм изменения вылета

Определение внешних нагрузок как управляющих воз действий на упругие оболочки

Определение гидроаэродинамических сил, действующих на деформируемые поверхности

Определение движении механизма под действием задамых сил

Определение действующего на муфту момента с учетом удара и колебательных процессов

Определение действующих напряжений

Определение действующих сил из закона движения материальной точки — Определение закона движения точки по заданным силам

Определение динамических реакций, действующих на ось вращающегося твердого тела

Определение закона движения механизма под действием заданных сил, зависящих от положения звена приведения

Определение запаса прочности стержня при совместном действии переменных растяжения (сжатия), изгиба и кручения

Определение значений допустимых отклонений при совокупном действии всех параметров оптической системы

Определение класса детали и выбор в качестве аналога действующего типового или группового технологического процесса

Определение количества тепла, поступающего к медным электродам от дуги, движущейся под действием магнитного поля

Определение коэффициента начального действия коррозии Сн

Определение коэффициента полезного действия индукционного нагревателя

Определение коэффициента полезного действия котлоагрегата и расхода топлива

Определение коэффициента полезного действия различных кинематических пар и механизмов 6 117, Коэффициент полезного действия машин

Определение коэффициентов полезного действия отдельных передач

Определение коэффициентов полезного действия типовых механизмов

Определение линии действия равнодействующей

Определение максимальных касательных напряжений и направляющих косинусов нормалей к площадкам их действия

Определение механического коэффициента полезного действия

Определение нагрузок, действующих на крыло

Определение наивыгоднейшего режима резания Мощность станка и его коэффициент полезного действия

Определение напряжений от действия массовых сил

Определение напряженного состояния цилиндрической оболочки под действием произвольной нагрузки

Определение несущей способности оболочки при действии локальной нагрузки, распределенной по периметру окружности или квадратному штампу

Определение оптимальных режимов отверждения полиэфирных покрытий под действием УФ-излучения

Определение параметров устройств двустороннего действия

Определение перемещений и напряжений в грунте при действии нагрузки

Определение перемещений узлов под действием рабочих нагрузок

Определение подвижности механизмов с учетом действующих сил

Определение распорного действия

Определение расчетной схемы действующего объекта

Определение результирующего значения совместно действующих статических и динамических нагрузок

Определение сил и моментов, действующих на неплоский, эллиптический в плане штамп

Определение сил, действующих в деталях центрального КШМ с прицепным шатуПолный, набегающий и средний крутящие моменты

Определение сил, действующих в кривошипно-шатунном механизме, вызванных давлением газов

Определение сил, действующих на звенья грейфера

Определение сил, действующих на опоры насоса

Определение сил, действующих на стержни плоской фермы

Определение сил, действующих на стержни пространственной фермы

Определение сил, действующих на стержни фермы

Определение сил. действующих па систему, если известен один из ее интегралов

Определение системы внешних сил, действующих на стержень, необходимых для существования решения Сен-Венана

Определение средней долговечности при действии циклических напряжений

Определение стойкости к действию электрической дуги переменного напряжения

Определение стойкости к действию электрической дуги постоянного напряжения

Определение стойкости покрытий к действию воды (масла, бензина, растворов солей)

Определение суммарного коэффициента полезного действия газовой термической печи с учетом коэффициента полезного действия газогенераторной установки

Определение твердости по Бринеллю переносным твердомером статического действия (ГОСТ

Определение тягового усилия при действии сил в одной плоскости

Определение тягового усилия при действии сил, расположенных в трех координатных плоскостях

Определение усилий, действующих на стреловое устройство плавучих кранов с горизонтальным перемещением груза и гибкой оттяжкой хобота

Определение усилий, действующих на стреловое устройство плавучих кранов с горизонтальным перемещением груза н с жесткой оттяжкой хобота

Определение усилий, действующих на устройство подвижного про- тивовеса плавучих кранов

Определение усилий, действующих на элементы стрелового устройства кранов, оборудованных обычной стрелой

Определение усилий, действующих на элементы стрелового устройства портального крана с горизонтальным перемещением груза и жесткой оттяжкой хобота

Определение усилий, действующих на элементы стрелового устройства портального крана с горизонтальным перемещением груза и с гибкой оттяжкой хобота

Определение эквивалентной площади поршневого действия обечайки

Опытное определение ударного действия подвижной нагрузки на мосты

Основные определении и правила действий над свободными векторами

Параметры, характеризующие машину как источник вибраМетоды и средства определения динамических сил, действующих на опорные и неопорные связи со стороны машины, и колебательной мощности, излучаемой машиной

Планетарные Определение сил, действующих

Пневмоцилиндры поршневые одностороннего действия Определение диаметра

Подсасывающее действие выхлопных струй и определение его влияния на подъемную силу СВВП

Приближенное определение сил и моментов, действующих на штампы

Принцип действия и определение параметров движения желоба вибрационного конвейера

Принцип независимости действия поперечных XIII.3. Приближенные формулы для определения прогибов и изгибающих моментов

Принципы определения, усилий, действующих в зажимных приспособлениях

Принципы построения машин автоматического действия Основные понятия и определения

Принятая в настоящее время формула для определения допускаемых напряжений при действии вертикальных нагрузок

Расчет под действием длинные — Коэффициенты податливости — Определение

Резьбовые Определение усилий в затянутом соединении при действии внешней осевой

Сила действия потока - Определени

Сила действия потока - Определени кривизны

Силы инерции — Определение методом замещения масс 367—375 — Определение линии действия

Силы пространственные — Силы, действующие на стержни — Определение

Случай, когда плоскость действия изгибающих сил расположена косо по отношению к главным осям сечений. Определение плоскости действительного изгиба и кривизны. Условие сопротивления

Специальная постановка первой задачи динамики. Определение закона действия силы по заданному классу движений. Задача Бертрана

Стаи для формовки сортовых профилей 722 - Оборудование, операции профилирования 722 - Параметры клетей 726 - 729 - Рабочие клети 726, 730, 731 - Формулы для определения суммарных сил, действующих

Стенки — Степень черноты 2 — 163 Сила действия потока — Определени

Стенки — Степень черноты 2 — 163 Сила действия потока — Определени кривизны 2—127 — Теплопередача

Стенки — Степень черноты подвижные — Сила действия потока — Определение

Стержни тонкие — Моменты ферм — Силы действующие — Определение

Сферы под действием внутреннего давления— Определение напряжений

Сферы под действием внутреннего давления— Определение напряжений перемещений

Теоретическое определение сил, действующих на скрепер при копании

Тепловые балансы газогенераторов и определение коэффициента полезного действия газификации

Тормоза — Определение 1031 — Осезые действующие автоматически

Торы под действием внутреннего давления— Определение напряжений

Торы под действием внутреннего давления— Определение напряжений перемещений

Учет взаимного влиячния операций (действий) при определении функции предпочтения ЛПР

Фермы Силы, действующие на стержни — Определение

Формулы для определения времени подготовки тормозов к действию

Цилиндро-коническая передача с углом 90 между осями — Определение коэффициента полезного действия

Цилиндры Контакт под действием внутреннего давления — Напряжения и перемещения — Определение

Цилиндры Контакт с деталями под действием внутреннего давления— Напряжения и перемещения— Определение

Цилиндры Контакт с деталями под действием нагрузки—Напряжения и перемещения — Определение

Цилиндры Контакт с под действием нагрузки — Напряжения и перемещения — Определение

Червячные Валы — Определение действующих

Червячные Коэффициент полезного действия — Определение

Червячные колеса — Валы — Определение действующих сил

Червячные колеса — Валы — Определение действующих сил работы

Экспериментальное определение влияния фактора времени на параметры работоспособности реле РЭС-9 в условиях одновременного действия на них температуры, вакуума и нагрузки

Экспериментальные методы определения сил, действующих на резец



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте