Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузка переменная

Определить допускаемое контактное напряжение для прямозубого зубчатого колеса одноступенчатой закрытой передачи. Зубчатое колесо отковано из стали 50 НВ 200). Нагрузка переменная. Эквивалентное число часов работы передачи = 2280 ч. Угловая скорость колеса со = 1,31 рад сек.  [c.153]

Нормальный нагрузка переменная  [c.250]

Статическая нагрузка Переменная нагрузка  [c.66]


Пример 7. Определить болт клеммового соединения со ступицей, имеющей прорезь (см. рис. 4.17), если плечо = 800 мм, нагрузка f = 300 Н, диаметр вала d = 50 мм, коэффициент трения между валом и клеммой / = 0,15, число болтов 2=1, материал болта — сталь A12((Tj. = 240 Н/мм , (Т ,р = 180 Н/мм ), затяжка — неконтролируемая, нагрузка — переменная.  [c.74]

Пример I. Рассчитать соосный редуктор (см. рис. 9.5, г) по следующим данным. Л 1 = 11 кВт, П1=960 об/мин. Передаточное число быстроходной косозубой ступени Ui = 4, тихоходной прямозубой U2=3. Зубья колес без модификации головки, Нагрузка переменная, соответствующая циклограмме нагружения (см. рис. 1.8, б), коэффициент перегрузки 1,4. Редуктор должен работать 300 дней в году в течение 10 лет. Коэффициент использования в течение суток /Сс = 0,66.  [c.199]

Пример 3. Рассчитать пару шевронных колес одноступенчатого редуктора, если мощность на валу шестерни Л/ = 18 кВт, частота вращения шестерни П1 = 1000 об/мин, колеса Па = 250 об/мин, нагрузка переменная, режим нагружения тяжелый (см. рис. 1.8, в), передача нереверсивная. Срок службы передачи —  [c.206]

Определить межосевое расстояние закрытой цилиндрической зубчатой передачи при следующих данных передаваемая мощность N= 4 кВт, частота вращения вала шестерни ni=980 об/мин, ведомого вала П2=490 об/мин. Материал колес —сталь 45 нормализованная. Нагрузка переменная, циклограмма нагружения на рис. 1.8, б. Срок службы передачи Lh = 10 000 ч.  [c.219]

Определить основные размеры открытой цилиндрической прямозубой передачи по следующим данным мощность на валу шестерни iV = 15 кВт, частота вращения шестерни И] = 45 об/мин, передаточное число и = 3, число зубьев шестерни 2, = 20, материал шестерни и колеса сталь 45 нормализованная, нагрузка переменная, режим нагружения — средний нормальный (рис. 1.8, в). Кратковременные перегрузки = 1,8Л кВт) составляют 0,01 A j циклов.  [c.219]

Пример 1. Рассчитать вал коробки передач при условии зацепления цилиндрических прямозубых колес Zi —2j и 23 — 24, показанных на компоновочной схеме (см. рис. 12.1). Крутящий момент на валу 7 а = 216000 Н мм. Нагрузка переменная (см. рис. 1.8, б). Делительные диаметры 2=240 мм, с(з= 130,5 мм. Частота вращения вала п = 730 об/мин. Расчетный срок службы вала L = 8 лет при Кг = 0,8 и /Сс=0,33.  [c.292]


Н. Давление ремней на шкив Q = 640 И. Вал червяка из стали 45 с применением поверхностной закалки HR >45 = 800 Н/мм сг , = 340 Н/мм т , = 200 Н/мм = 2,1 10 Н/мм . Допускаемый прогиб [/] = = 0,08 мм. Нагрузка переменная (Р — распределение (см. рис. 1.8, в). Срок службы Lfj — 15 10 ч.  [c.303]

При нагрузке, переменной по направлению и величине (нестационарный режим нагружения), расчет усложняется. Приближенно такие подшипники рассчитывают, исходя из средней величины нагрузки и средней частоты вращения вектора нагрузки за цикл нагружения.  [c.360]

Нагрузка переменного направления  [c.365]

Нагрузка переменного направления. . ................... 365  [c.573]

Сталь Постоянная нагрузка Переменная нагрузка от 0 до 0  [c.288]

На рис. 3.115, а показан одинарный, а на рис. 3.115, б — двойной шариковый упорный подшипник. Первый из них предназначен для восприятия осевой нагрузки постоянного направления, а второй может воспринимать осевые нагрузки переменного направления.  [c.427]

Случайные нагрузки, переменные во времени, могут быть двух типов. В первом случае нагрузку можно представить в виде  [c.143]

Решение. Определим предельный вращающий момент, приняв коэффициент перегрузки К=2 (нагрузка переменная)  [c.255]

При постоянном сопротивлении дросселя и переменной нагрузке (переменное рд) будет изменяться н Дрр, но только за счет Дрц. Поэтому расход через регулятор в этих условиях будет определяться только сопротивлением дросселя, что позволит при переменной Рд иметь постоянную скорость Vд (рис. 13.3, б).  [c.213]

Если пластинка как-либо оперта по двум граням АВ и D и загружена нагрузкой, переменной по направлению, предположим по направлению оеи Y и постоянной в направлении X, то искривление ее происходит по цилиндрической поверхности. В этом случае вырезанная полоска шириной by — 1 изгибается в условиях плоской деформации = g-  [c.391]

Расчет на статическую прочность. Этот расчет производится, если валы и оси загружены постоянной нагрузкой или нагрузками, величины которых отклоняются от среднего значения в пределах + 10 -7- 15%. Расчет на статическую прочность ведется и в случае, если действующие нагрузки переменны, однако, повторяемость их (число циклов нагружения IV) невелика (Ы < 10 ) и недостаточна для накопления усталостных разрущений. При этом расчет следует вести по наибольшим кратковременным нагрузкам.  [c.430]

Первая — краевая задача нелинейной теории ползучести для. наращиваемого цилиндра, подверженного старению и находящегося под действием внутреннего давления. Вторая— задача о напряженно-деформированном состоянии в неоднородно-стареющей вязко-упругой плоскости, когда в ней имеется расширяющееся круговое отверстие, а на бесконечности приложена равномерно распределенная радиальная нагрузка переменной во времени интенсивности.  [c.113]

В отличие от зоны растяжения циклическая зона определяется размахом коэффициента интенсивности напряжения [14, 43]. Размер циклической зоны оценивается в несколько раз меньшим, чем размер периферической зоны. Причина возникновения течения материала на нисходящей ветви нагрузки переменного цикла объясняется высокой концентрацией напряжений, которая возникает из-за высокой остроты надреза-трещины. Поэтому изменение направления деформации в противоположную сторону при переходе к снятию нагрузки сразу же сопровождается течением материала и формированием циклической зоны пластической деформации внутри уже созданной периферической зоны.  [c.139]

В процессе эксплуатации элементы конструкций могут подвергаться постоянным или переменным нагрузкам. Переменные нагрузки, в свою очередь, подразделяются на детерминированные и случайные. К детерминированным относятся нагрузки, основные характеристики которых изменяются по заданной или известной функциональной зависимости. Примером таких нагрузок служат гармонические, изменяющиеся по строго синусоидальной зависимости (рис. 1,а). Все недетерминированные виды нагрузок относятся к категории случайных и описываются случайными функциями.  [c.23]

Аналогично можно построить решение при большем числе сжимающих сил или распределенной нагрузке переменной интенсивности <7 = <7 (ф). Во всех этих случаях приближенное решение можно получить, не определяя (ф).  [c.234]

Комбинация двойного упорного и радиального шарикоподшипника. Упорный подшипник воспринимает только осевые нагрузки переменного направления, а радиальный—только радиальные. Осевые зазоры в упорном подшипнике регулируют набором прокладок между крышкой и корпусом  [c.147]


Комбинация сдвоенного упорного и радиального шарикоподшипников в общей сквозной расточке корпуса. Упорные подшипники воспринимают только осевую нагрузку переменного направления, а радиальный — только радиальную  [c.147]

Значения номинального крутящего момента указаны для муфт с постоянными по величине и направлению нагрузками. Если нагрузка переменная и может периодически достигать двукратного увеличения, значение номинального крутящего момента должно быть уменьшено в 1,4 раза.  [c.205]

Нормальный, нагрузка переменная (Р < 0,15С)  [c.237]

Цельный Колебательное (вращающийся вал или случай комбинированного вращения) Наружное кольцо не перемещается в осевом направлении Нагрузки переменные по величине и направлению, высокая точность хода (Р < 0,15С) Кб Н6 К5 М5 J,6 J,5 Роликоподшипники цилиндрические для шпинделей станков Шарикоподшипники для шлифовальных шпинделей и малых электромоторов  [c.238]

Два вала соединены при помощи фланцев (рис. 4.23). Материал вала — сгаль 45 (диаметр вала d = 260 мм, в соединении 12 болтов из стали ЗОХН, диаметр установки болтов Do = 400 мм, болты установлены с зазором, коэффициент трения между фланцами / = 0,15. Определить затяжку и диаметр болтов при условии, что крутящий момент, передаваемый валом, вызывает напряжение кручения t = 0,2(Tj.. Затяжка — контролируемая, нагрузка— переменная. Для этого момента определить диаметр болтов, установленных без зазора.  [c.75]

Расчетный срок службы вала Z. = 8 лет при Л г = 0,8 и /Сс=0,33. Нагрузка переменная (нормальное распределение) по циклограм.ме рнс. 1.8, в.  [c.296]

Чаще всего масло вводят в подшипники через сверления в корпусе (ркс. 364, а) или вале (вид б). Ввод через кольцевые канавки (виды в, г) применяют при необходимости увеличить прокачку масла через подшипник, а также при нагрузке переменного направления. Следует иметь в виду, что кольцевые канавки резко снижают несз щуЕО способность, превращая подшипник в два коротких подшипника. Ввод масла с торца (вид д) не снижает несущей способности подшипника, но прокачка масла в этом случае примерно в 2 раза меньше, чем при центральных кольцевых канавках.  [c.363]

Простейший случай нагрузки, переменной по направлению,—нагружение подшипника центробежной силой масс, присоединенных к вращающемуся валу. Зона повышенного давления в масляном слое перемещается по окружности подшипника вхгесте с вращающимся валом.  [c.365]

Если нагрузка переменна по величине и направлению, причем врагценне вектора нагрузки не совпадает с вращением вата, то маслоподводящие отверстия следует располагать в той области, где вал за цикл изменения нагрузки реже всего н на наиболее короткое время сближается с подшипником.  [c.365]

При нагрузке переменного направления большие зазоры недопустимы. Здесь безвибрациоппую работу обеспечивают, выполняя поверхность подшипника в виде отдельных несущих площадок, разделенных выборками и расположенных с небольшим радиальным зазором относительно вала.  [c.409]

При приближенном расчете бруса только на кручение неучтенное влияш1е изгиба, динамического характера нагрузки, переменности напряжений во времени и других факторов компенсируют снижением допускаемого напряжения ыа кручение.  [c.168]

Пример. Рассчитать пружину по данным = 2,5 кН, = 0,6 кН Хр = 5 мм нагрузка переменная. Принять материал сталь 60С2 и [т] = 400 МПа.  [c.337]

Радиальные роликоподппшники в комбинации с радиальным шарикоподшипниг ом, разгруженным от внешних радиальных усилий и несущим только осевую нагрузку переменного направления, в общем стакане  [c.145]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузка переменная : [c.110]    [c.49]    [c.68]    [c.96]    [c.303]    [c.654]    [c.384]    [c.529]    [c.117]    [c.259]    [c.145]   
Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.308 ]

Сопротивление материалов Издание 3 (1969) -- [ c.10 , c.636 ]

Сопротивление материалов Издание 13 (1962) -- [ c.65 , c.70 , c.204 , c.727 , c.797 , c.822 ]

Пневматические приводы (1969) -- [ c.97 , c.98 , c.99 ]

Расчет пневмоприводов (1975) -- [ c.8 , c.86 , c.92 , c.95 ]

Сопротивление материалов (1962) -- [ c.439 ]



ПОИСК



1’гзьбы — Витки — Прочность при статических нагрузках на прочность при переменных нагрузках

1’гзьбы — Витки — Прочность при статических нагрузках переменных нагрузках

286, 287 — Расчет проверочный Примеры с пазами для шпонок — Концентрация напряжений 180, 228 — Прочность при переменных нагрузках

330 — Нагрузки критические переменного сечения однопролетные

60 — Расчет 53, 56 — Усилия расчетные переменными нагрузками

67 — Типы, изображение на чертежах работы под переменными нагрузкам

67 — Устойчивость плоской прямоугольным (полосы) консольные — Высота переменная 67 — Колебания изгибно-крутильные 348 — Нагрузки критические

67 — Устойчивость плоской прямоугольным (полосы) коцсолпные — Высота переменная 07 — Колебания нзгибмо-крутильимк 348 — Нагрузки критические

Балки переменного сечения Расчетные с подвижной нагрузкой — Изгибающие моменты — Поперечные сил

Болтовые Переменные нагрузки - Прочность

Валы Учет переменности режима нагрузки

Вероятностные методы расчета на прочность при нагрузках, переменных во времени

Винты при переменной нагрузке Коэффициент концентрации напряжений

Влияние Формы стержня — Влияние на прочность при переменных нагрузках

Влияние конструктивных факторов на прочность резьбовых соединений при переменных нагрузках

Влияние на прочность при переменных нагрузках

Влияние на прочность при переменных нагрузках других усилий

Влияние на прочность при переменных нагрузках или кручения

Влияние на прочность при переменных нагрузках нагрузках

Влияние на прочность при переменных нагрузках резьбы

Влияние на прочность при переменных нагрузках факторы конструктивные

Влияние технологии изготовления резьбы на прочность резьбовых соединений при переменных нагрузках

Влияние технологических дефектов на прочность сварных соединений при статических и переменных нагрузках

Входная нагрузка переменная перекрытия

Гайки прочность при переменных нагрузка

Гиллери при повторно-переменной нагрузке

Глава S6 Деформация цилиндров при переменной по длине осесимметричной нагрузке (В. Л- Бидерман)

Глава шестнадцатая. Прочность материала при переменных нагрузках

Двусторонний привод с переменной нагрузкой

Действие динамических и повторно-переменных нагрузок

Действие переменной и динамической нагрузки на сварные соединения

Диаграммы предельных амшштуд при расчете деталей с учетом переменных нагрузок

Динамика исполнительного двустороннего с переменной нагрузкой

Длительная прочность прн переменных нагрузках

Допускаемые напряжения при работе конструкций под переменными нагрузками

ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ НА УСТАЛОСТЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВТОРНО-ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ (Б.А. Грязнов)

Испытание длительное повторно переменных нагрузках

Испытание длительное при переменной нагрузке

Испытания при переменных нагрузках

Испытания при переменных нагрузках (на усталость)

Испытания при повторно-переменных нагрузках

Источники возникновения переменных нагрузок

Источники возникновения переменных нагрузок вызывающих усталость конструкции самолет

Колебания конструкции вертолета от переменных нагрузок

Колебания, возбуждаемые переменной по времени нагрузкой, перпендикулярной к оси стержня

Конструирование болтов, подверженных переменным нагрузкам (лист

Конструирование сварных деталей, работающих при переменных и ударных нагрузках (лист

Коэффициент переменности нагрузки

Коэффициент полезного действия котлоагрегатов при переменной нагрузке

Критерии подобия для подшипников, работающих с переменными нагрузками и скоростями

Критерии прочности при переменных нагрузках

Критерий прочности Губера при переменной нагрузке

Методы повышения прочности сварных соединений при переменных нагрузках

Методы повышения прочности сварных соединений при переменных нагрузках, влияние остаточных напряжений

Методы расчета на прочность деталей машин при нагрузках, переменных во времени

Механические свойства при переменных (циклических) нагрузках

Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках

Нагрузка переменного направления

Нагрузка периодически переменная

Нагрузка по выходу переменная перекрытия

Нагрузка повторно-переменная

Нагрузки критические для стоек переменного сечени

Напряжение плоское при воздействии переменных нагрузок

Напряжения при переменных нагрузках — Формулы для расчета

Нестационарные переменные нагрузки

Несущая способность сварных соединений при переменных нагрузках

О расчете деталей двигателя на прочность с учетом переменной нагрузки

ОГЛАВЛЕНИИ Практические примеры разрушения при переменных нагрузках Механизм появления и развития трещин усталости

Односторонний привод с переменной нагрузкой

Основные зависимости резьбовых соединений при переменных нагрузках

Особенности конструирования деталей, работающих под действием переменных нагрузок

Первоначальный этап исследований сварных соединений и конструкций при переменных нагрузках

Переменность передаточного отношения и динамические нагрузки

Питание смазкой подшипников, работающих при переменной нагрузке

Пластичность при переменных нагрузках

Подобие нахождение критериев для подшипников с переменными нагрузками

Подшипники Выбор при нагрузке переменной и переменном числе оборотов

Подшипники для работы при переменной нагрузке

Подшипники скольжения 323 — Виды нагружения 344, 345 — Значения характеристика режима 330 — Нагрузки постоянного и переменного направления 347, 348 — Номограммы расчетные 334—337 Параметры работы 336, 337 — Посадки 335 — Расчет диаметра

Понятие о действии повторно-переменных нагрузок

Понятие о динамических и переменных нагрузках. Усталость металлов

Понятие о динамическом действии нагрузки и переменной нагрузке

Процесс разрушения стыковых сварных соединений при переменных нагрузках с позиций механики трещин Куркин)

Прочность арматуры резьбовых соединений при переменных нагрузках

Прочность болта при переменных нагрузках

Прочность длительная резьбовых соединений при переменных нагрузках 61—64 — Пример расчета

Прочность основного металла при переменных нагрузках

Прочность при динамически переменных нагрузках

Прочность при динамических и переменных нагрузках

Прочность при переменных изгибающих нагрузках

Прочность при переменных нагрузках

Прочность при переменных нагрузках (Г.А.Николаев, Куркин)

Прочность при переменных нагрузках — Влияние галтелей 301 — Влияние дефектов

Прочность резьбовых соединений при переменных нагрузках

Прочность сварных балок, работающих под переменными нагрузками

Прочность сварных соединений из стали, выполненных дуговой сваркой, при переменных нагрузках

Прочность сварных соединений при переменных нагрузках

Работа болтов, подверженных переменным нагрузкам (лист

Работа турбины при переменной тепловой нагрузке теплофикационных отборов

Разрушение под переменной нагрузкой

Расчет болтов при переменных нагрузках

Расчет болтов, винтов и шпилек при действии на них переменных нагрузок

Расчет винтов при переменной нагрузке

Расчет деталей при переменных нагрузках

Расчет деталей с учетом переменной нагрузки

Расчет на прочность при переменных нагрузках

Расчет на прочность сварных соединений при переменных нагрузках

Расчет одиночного болта при переменной нагрузке

Расчет прочности и долговечности при переменных нагрузках

Расчет средних нагрузок и частот вращения при переменных режимах работы механизма

Расчет стержней переменного сечения при произвольной нагрузке

Расчет упрощенный привода с переменной нагрузкой

Расчет эквивалентной динамической нагрузки при переменных режимах нагружения

Расчеты на прочность при переменных напряжениях и динамических нагрузках Основные параметры цикла и предел выносливости

Расчеты на прочность при переменных напряжениях и при динамических нагрузках Расчеты на прочность при переменных напряжениях

Режим при переменной тепловой нагрузке

Резец для обточки с переменной нагрузкой

Резец для точения с переменной нагрузкой

Резьбовые Прочность пои переменных нагрузка

Сварные Напряжения допускаемые при повторно-переменных нагрузках

Сварные Прочность при переменных нагрузках

Сварные Расчет на прочность при переменных нагрузках

Сжатые стержни (стойки) 255, 274,----переменного поперечного стержнями экспериментальные наблюдения 578 (пр. 4) на сжатые стержни влияние погрешности производства 560,-------действие поперечной нагрузки 268, 579, на сжатых стержней

Случаи переменной нагрузки и скорости

Соединение Прочность при переменных нагрузках

Соединение Расчет на прочность при переменных нагрузках

Сопротивление переменной нагрузке

Сопротивление сварных соединений повторно-переменным (усталостным) нагрузкам

Сопротивление усталости сварных соединений и методы ее повышеПрочность основного металла при переменных (циклических) нагрузках

Стойки двуступенчатые консольные переменного сечения — Нагрузки

Стойки двуступенчатые переменного сечения — Нагрузки

Термопластичность при переменных нагрузках

Толстостенные цилиндры при действии переменной по длине осесимметричной нагрузки

Упрощение графика Хэйга. Допускаемые напряжения при расчете на переменные нагрузки

ЦИЛИНДРЫ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПО ДЛИНЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ

Цилиндры Нагрузка переменная осесимметричная — Расчетные формулы

Цилиндры Расчет при переменной по длине нагрузке

ЧУГУН Применение для деталей, работающих в условиях переменных нагрузок

Чувствительность металла сварного переменные нагрузки

Шотт Г. Расчеты на долговечность при переменной нагрузке на основе вторичных кривых усталости

Эквивалентная нагрузка при переменном режиме работы

Эксплуатационные дефекта в условиях воздействия переменных нагрузок

Элементы сооружений и машин при постоянных н переменных во времени нагрузках



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте