Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

В В гидростатическое

Расчет. В жидкостных опорах, учитывая вероятность металлического контакта трущихся поверхностей опор, основные размеры (диаметр цапфы, длина подшипника) определяют расчетом, аналогичным расчету опор с трением скольжения (см. 142). В гидродинамических опорах, кроме этого, расчетом определяют минимальную толщину масляного слоя, зависящую от угловой скорости вращения вала, вязкости масла и удельного давления на опору, и необходимую величину зазора между цапфой и вкладышем. В гидростатических опорах задаются числом капиллярных отверстий и, исходя из нагрузки на опору, определяют необходимое давление д смазки, величину зазора между цапфой и подшипником и расход смазки, по которому подбирают насос.  [c.471]


Эти подшипники могут быть аэростатическими и аэродинамическими. В аэростатических подшипниках так же, как и в гидростатических, цапфа поддерживается воздушной подушкой в результате непрерывного поддува сжатого воздуха в аэродинамических воздушная подушка образуется вследствие самозатягивания воздуха в клиновой зазор так же, как и в гидродинамических.  [c.283]

В гидростатических подшипниках возможно увеличение толщины масляной пленки до 100—120 мкм вместо обычных в гидродинамических подшипниках значений 10 — 20 мкм, что снижает (примерно на один порядок) коэффициент трения подшипника. и общую затрату мощности на трение (с учетом мощности привода насоса).  [c.32]

Несущая способность аэростатических опор, в частности сопротивляемость ударным нагрузкам, значительно ниже, чем гидростатических. Однако, они обладают гораздо меньшим коэффициентом трения и вследствие малой величины зазоров (2 — 10 мкм) обеспечивают высокую точность центрирования. Несущая способность аэростатических опор (в противоположность гидростатическим) возрастает с повышением температуры вследствие увеличения вязкости воздуха с ростом температуры. >  [c.33]

В гидростатических подшипниках несущая сила создается при подаче масла из насоса под упорный диск (рис. 431). Масло через дроссель I поступает в карман 2 с запорной кромкой 3. Давление в кармане зависит от соотношения между сечением дросселя и переменным сечением й щели. С увеличением нагрузки щель уменьшается и давление в кармане возрастает до давления, создавае.мого насосом. Это соответствует режиму максимальной несущей способности.  [c.443]

Величина должна быть больше минимально допустимого значения Ьа. В гидростатических подшипниках это условие легко выполняется.  [c.447]

В гидростатических подшипниках как объема в данных габаритах муфты и с воз-велико должно быть раскрытие дросселей можно более равномерным напряженным со-подвода смазочного материала в карманы стоянием  [c.490]

Гравитационное давление в центре Земли. Рассмотрим однородную сферическую массу, находящуюся в гидростатическом равновесии. Радиус ее Я, а плотность равна р  [c.297]

Vp = —РУФ, т. е. в обычное гидростатическое уравнение.  [c.699]

Только в случае гидростатического давления интенсивность напряжений превращается в нуль. Интенсивность напряжений 04 при простом растяжении (О1 0, О2 = Оз = 0) совпадает с нормальными растягивающими напряжениями. Интенсивность напряжений вводится в соотношения теории пластичности вместе с понятием интенсивности деформации, определение которого дается ниже. Часто вместо них применяют пропорциональные им величины интенсивность касательных напряжений (октаэдрические напряжения) и соответствующий им октаэдрический сдвиг. Интенсивность напряжений является для каждого материала вполне определенной и не зависящей от вида напряженного состояния функцией интенсивности деформаций.  [c.99]


Форма Земли, близкая к эллипсоиду вращения, указывает на то, что вещество Земли находится в гидростатическом равновесии по отношению к действующим на него силам (притяжения и центробежным), т. е. Земля ведет себя по отношению к длительно действующим силам как жидкое тело [4, 5]. По оценкам вязкость Земли равна 10 Па-с.  [c.1180]

С помощью эпюры давления можно определить силу гидростатического давления и точку ее приложения. Обозначим длину щита (рис. 2.12, а) L, ширину В (В перпендикулярно к плоскости чертежа). Эпюра избыточного гидростатического давления выразится треугольником высотой L с основанием pgH. Если площадь треугольника (эпюры) умножить на ширину В, получим объем призмы, вес которой равен силе избыточного гидростатического давления  [c.20]

Очевидно, что уравнение (2.16) определяет гидростатическое равновесие для задач типа I. Если теперь поменять на рис. 2.22, а местами фазы, т.е. рассмотреть картину рис. 2.22, б, то в уравнении гидростатического равновесия нужно заменить (+Ар) на (-Ар), где Ар = р -р".  [c.105]

Это уравнение называется основным уравнением гидростатики. Из него следует, что абсолютное давление в любой точке жидкости на глубине h равно сумме поверхностного давления Ро и избыточного давления, созданного весом столба жидкости, pgh. Из уравнения видно, что с увеличением глубины давление жидкости растет по закону прямой. Избыточное гидростатическое давление одинаково во всех точках, расположенных на одинаковой глубине от свободной поверхности, Совокупности точек с одинаковыми давлениями образуют поверхности равного давления. В рассмотренном случае такими поверхностями являются горизонтальные плоскости, в том числе и свободная поверхность площадки.  [c.265]

Из выражения (21.10) следует, что сила давления жидкости на дно зависит только от площади дна, плотности и высоты столба жидкости и совершенно не зависит от формы и объема сосуда. Это положение называется гидростатическим парадоксом, так как считалось парадоксальным равенство сил давлений на дно для сосудов разной формы, имеющих одинаковую площадь дна и заполненных одной и той же жидкостью до одного и того же уровня h (рис. 21.6). Из рисунка видно, что вес жидкости в сосуде 3 наибольший, в сосуде I — наименьший. Сила полного давления Р на боковую наклонную стенку раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие, которые вызывают соответствующие реакции и со стороны стенок сосуда. Горизонтальные составляющие на дно не действуют. В сосуде 1 реакция стенок направлена вниз и численно равна весу жидкости в заштрихованной области объема, тогда полная сила давления  [c.268]

Закономерности, определяемые уравнением (1.9), широко ис пользуются в различных гидростатических машинах и приборах К таким машинам можно отнести гидравлический пресс, гидравли ческий аккумулятор, различные системы объемных передач и пр Большая часть гидростатических машин и приборов исполь зует свойства сообщающихся сосудов. Общее свойство сообщающихся сосудов заключается в том, что если на свободных поверх-  [c.22]

Решение стохастических задач для распределенных нелинейных систем встречает серьезные математические трудности. Поэтому обычно распределенную систему заменяют эквивалентной в некотором смысле системой с конечным числом степеней свободы. Одна из задач состоит в отыскании распределения критических сил по заданному распределению пара-метроё начальных возмущений. Пусть известна детерминистическая связь между критическим параметром и параметрами возмущений щ, и ,. . ., UJn Тогда при некоторых ограничениях (В. В. Болотин, 1958) плотность распределения вероятности р (Р ) может быть выражена через совместную плотность р (щ, и ,. . ., Мт)- Этот метод был применен для анализа распределения критических сил пологой цилиндрической панели, нагруженной осевыми давлениями. Вычисленные значения математических ожиданий и дисперсий оказались близки к опытным значениям. Б. П. Макаров (1962, 1963) и В. М. Гончаренко (1962) рассмотрели ряд других случаев осевое и гидростатическое сжатие круговой цилиндрической оболочки, гидростатическое сжатие цилиндрической панели и др. Б. П. Макаров (1962) и А. С. Вольмир (1963) произвели статистическую обработку экспериментальных данных по испытаниям оболочек на устойчивость в частности, Б. П. Макаров (1962) исследовал экспериментальные данные с точки зрения высказанной им гипотезы о возможности бимодальных распределений критических сил.  [c.358]


Гидроразгрузка направляющих смешанного трения за счет подачи в разгружающие карманы смазочной жидкости под давлением весьма эффективна для наиболее ответственных направляюших. Подбором соответствующего давления масла можно резко уменьшить коэффициент трения, обеспечить высокую долговечность направляющих, а отсутствие всплывания, которое имеет место в гидростатических направляющих, обеспечивает высокую контактную жесткость и надежную фиксацию узла после перестановки.  [c.169]

Уравновешивание осевой силы крыльчатки. У открытых крыльчаток на спинку действует полная силяТидростатического давления, создаваемого на выходе (в нашем случае р = 5 кгс/см ). Сила, действующая в противоположном направлении, значительно меньше, так как давление на диск крыльчатки со стороны Лопаток изменяется по квадратичному закону, начиная от вакуума, создающегося во всасывающем патрубке, до 5 кгс/см На выходе крыльчатки. В результате возникает направленная в сторону всасывания осевая сила, достигающая в рассматриваемом случае примерно 1000 кгс. Эту силу можно ликвидировать установкой закрытой двухдисковой крыльчатки с двухсторонним уплотнением и введением разгрузочных отверстий между полостями всасывания и нагнетания (рис. 15). При этом гидростатическое давление на крыльчатку полностью уравновешивается, так как с обеих сторон действует одинаковое давление (5 кгс/см ).  [c.88]

Таким образом, в гидростатическом иолшшшике с избранными параметрами (довольно близкими к оптимальным) толщина. масляного слоя в 12,5 раза больше, а коэффициент трения и потери на трение, в 6,5 раза. меньше, чем в гидродина.мичсском.  [c.452]

Фиг. 50. Течение через зазор (ширилой 1 j,w) под действием гидростатического давления. Промежуточное давление шыеряется в статической трубке. Кривая С показывает изменение уровня в цилиндре, кривая S—в измерительном трубке, кривая В—в гелиевой ванне. Фиг. 50. Течение через зазор (ширилой 1 j,w) под действием <a href="/info/14834">гидростатического давления</a>. Промежуточное давление шыеряется в статической трубке. Кривая С показывает изменение уровня в цилиндре, кривая S—в измерительном трубке, кривая В—в гелиевой ванне.
Ограничимся случаем простого трубопровода круглого сечения (рис. 14-2) длиной Ь, питающегося из резервуара А и снабженного па конце затвором (клаиап, задвижка, направляющий аппарат турбины и т. и.). В точке О перед затворо.м поместим начало отсчета расстояний 5 вдоль оси трубы по направлению к резервуару, т. е. от точки О к точке М. Пусть размеры резервуара таковы, что уровень жидкости в нем будет практически постоянным независимо от изменений расхода в трубопроводе. Обозначим через О внутренний диаметр трубопрово.та, е — толщину его стенок, Е — модуль упругости материала. Будем считать величины е н Е постоянными иа всем протяжении Е. Среднюю скорость Но в трубопроводе до закрытия затвора будем считать такой, что скоростным напором ввиду его незначительной величины можно будет в дальнейшем пренебрегать. Пренебрегая потерями напора, можно примять, что пьезометрическая линия совпадает с горизонтальной линией гидростатического напора МхО.  [c.135]

На рис. 2.32 сплошные кривые представляют собой гидростатически равновесные формы межфазной поверхности для задач типа II. Линии QAB, ODB, ВС, О определяют границы максимальных участков устойчивости равновесных поверхностей раздела в гидростатических системах для разного типа задач. Линия ODB соответствует предельным формам свисающих капель (или сидящих пузырьков) на плоской поверхности при разных значениях контактного угла 0, (для капель — краевого угла 9). Ниже этой линии, ограниченной справа границей ВС, находится область устойчивых (в малом) двухфазных систем этого типа (на линии ВС контактный угол равен нулю). Линия ОАВС соответствует предельным формам капель и пузырьков на срезе капилляра (см. рис. 2.21, а). Линия FH соответствует предельным формам границы раздела в перевернутых цилиндрических контейнерах для различных контактных углов (точка F — угол О (или п), точка Н — угол п/2). Вдоль линии OJFконтактный угол 0, = 0. Таким образом, устойчивым осесимметричным состояниям жидкости, подвешенной в цилиндре ( перевернутый контейнер , рис. 2.20, б), соответствуют интегральные линии, оканчивающиеся внутри области OЯFJO( м. рис. 2.32). Равновесные линии, оканчивающиеся внутри области OGFDKO (см. рис. 2.32), отвечают устойчивым состояниям жидкой капли, подвешенной на цилиндрическом стержне (или газового пузырька снаружи цилиндра, целиком погруженного в жидкость) — см. рис. 2.21, б.  [c.117]

Что касается формулы Фритца, то, будучи безукоризненно точной в рамках гидростатической задачи, она совершенно неприменима к расчету предотрывных размеров паровых пузырьков при кипе-  [c.275]

Гидравлика — наука древняя. За несколько тысяч лет до наилей эры древними народами, населявшими Египет, Вавилон, Месопотамию, Индию и Китай, были построены плотины, оросительные каналы, водяные колеса. Первым теоретическим обобщением в области гидравлики считается трактат О плавающих телах , написанный за 250 лет до н. э. выдающимся греческим математиком и механиком Архимедом. Им был открыт закон о равновесии тела, погруженного в жидкость, — общеизвестный закон Архимеда. Только через многие столетия после Архимеда, в эпоху Возрождения, наступает новый этап в развитии гидравлики. В XV в. в Италии Леонардо Да Винчи (14Й— 1519) проводит экспериментальные и теоретические исследования в самых различных областях. Он изучает работу гидравлического пресса, истечение жидкости через отверстие и водосливы. В 1586 г. нидерландский математик-инженер Симон Стёвин (1548— 1620) опубликовывает работу Начала гидростатики , в которой решает вопрос о величине гидростатического давления на плоскую фигуру и объясняет гидростатический парадокс . В этот же период итальянский физик, математик и астроном Г а л и л е о Галилей (1564— 1642) устанавливает зависимость величины  [c.258]


Величина Стсрез долзкна определяться из опыта, к которому мы возвратимся ниже. Однако сейчас укажем, что разрушение срезом в принципе невозможно в случае гидростатического сжатия или равномерного, трехстороннего растяжения, когда Ст[ = Стз = стз и Ст - Од = = 0.  [c.142]

Если обратиться к геометрической интерпретации соотношений пластичности в девятимерном пространстве девиаторои напряжений, где напряженное состояние изображается вектором о, то величина s представляет собою длину этого вектора. Заметим, что независимых компонент девиатора всего пять, поэтому некоторые авторы изображают напряженное состояние вектора в пятимерном пространстве, поскольку гидростатическая компонента тензора на пластическое поведение не влияет. Проверим теперь выполнение неравенства (16.2.3), вытекающего из постулата Друкера. Поскольку пластическая деформация не сопровождается изменением объема, на приращениях defj производит работу только девиаторная часть тензора напряжений и неравенство принимает вид  [c.544]

Это одно из возможных напряженных состояний в двух измерениях, возникающих под действием силы тяжести. Это >ite состояние получается при действии гидростатического давления pgy, причем напряжения обращаются в нуль при y Q. Оно может возникнуть в пластинке или цилиндре произвольной формы при соответствующих граничных условиях для напряжений. Если обратиться к элементу, показанному на рис. 12, то уравнение (13) показывает, что на гранйце должно действовать нормальное давление pgy, а касательное напряжение должно быть пулевым. Если внешние силы действуют на пластинку каким-то иным образом, то мы должны наложить нормальное растяжение на границе pgy и новые внешние силы. Обе системы находятся в равновесии, и определение их влияния сводится к решению задачи для 0Д1Л1Х только усилий на поверхности без объемных сил ).  [c.51]

Таким образом, с помощью уравнения (2.17) можно определить гидростатическое давление в любой точке жидкости, когда известны значения потенциальной функции U, а также пограничные условия Ро и и о- Если взять ряд точек, в которых гидростатическое давление одинаково, т. е. р = onst, и провести через эти точки поверхность, то она будет называться поверхностью равного давления или равного потенциала и иногда поверхностью уровня. В математической форме поверхность равного давления может быть выражена зависимостью (2.14), в которой следует положить dp = О, так как на этой поверхности давление р = onst. Таким образом, уравнение поверхности равного давления получает такое выражение  [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин В В гидростатическое : [c.370]    [c.109]    [c.171]    [c.312]    [c.325]    [c.334]    [c.396]    [c.396]    [c.402]    [c.468]    [c.568]    [c.17]    [c.27]    [c.49]    [c.33]    [c.159]    [c.544]    [c.662]    [c.239]   
Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.415 , c.447 , c.562 ]



ПОИСК



1.104 — Схема скольжения гидростатическая — Применение

353 — Силы подъемные упорные гидростатические 353 — Расчет

551, 552, 555, 557 — Расчет при по трем краям и шарнирно опертым краем — Расчет при давлении гидростатическом 556, 559 Расчет при давлении равномерно

551, 552, 555, 557 — Расчет при по трем краям н свободным краем — Расчет при давлении гидростатическом 556, 561 — Расчет

554, 557: — Расчет при силе, сосредоточенной в центре при давлении гидростатическом

Deformation под воздействием гидростатического давления. Deformation under hydrostatic pressure. Deformation unter hydrostatischem

Аналитическое определение силы гидростатического давления на плоские стенки. Центр давления

Архимеда гидростатический распределения

Архимеда гидростатический распределения давления

Боковое давление, гидростатическое

Большая деформация твердых тел под воздействием высокого гидростатического давления Бриджмен

Величина гидростатического давления в случае жидкости, находящейся под действием только одной объемной силы — силы тяжести

Величина гидростатического давления в случае жидкости, находящейся под действием только одной объемной силы — силы тяжести (случай тяжелой покоящейся жидкости)

Взвешивание гидростатическое

Влияние высокого гидростатического давления на воду

Влияние гидростатического давления

Влияние гидростатического давления на деформацию

Влияние гидростатического давления на ползучесть полимеров при растяжении и сдвиге

Влияние гидростатического давления на разрушение

Вычисление гидростатического давления

ГИДРОСТАТИКА Гидростатическое давление п его свойства

ГИДРОСТАТИКА Гидростатическое давление. Уравнения гидростатики Эйлера

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД Общие сведения о гидростатическом приводе

Гидравлические машины гидростатического действия

Гидростатическая депрессия

Гидростатическая и гидростатодинамическая смазка

Гидростатическая подъемная сила

Гидростатическая разгрузка

Гидростатические законы для жидкости, находящейся в абсолютном покое

Гидростатические законы для жидкости, находящейся в относительном покое

Гидростатические и аэродинамические опоры

Гидростатические и гидродинамические подшипники

Гидростатические и пневмостатические машины

Гидростатические коробки передач

Гидростатические лубрикаторы с видимой подачей масла

Гидростатические машины

Гидростатические методы

Гидростатические методы испытания колец

Гидростатические опоры (лист

Гидростатические передачи винт—гайка

Гидростатические упорные подшипники

Гидростатический бензиномер

Гидростатический индукционный уровнемер ГИУ

Гидростатический парадокс

Гидростатический привод и его элементы

Гидростатический эффект

Гидростатического давления тензо

Гидростатическое (изостатическое) прессование

Гидростатическое Гидротранспорт

Гидростатическое давление (равномерное сжатие)

Гидростатическое давление Уравнения равновесия

Гидростатическое давление в жидкости, находящейся под действием только силы тяжести

Гидростатическое давление в точке

Гидростатическое давление в тяжелой жидкости

Гидростатическое давление и его распределение в жидкости

Гидростатическое давление и его свойства. W Основное уравнение гидростатики. Виды гидростатического давления. Вакуум

Гидростатическое давление и его свойства. Основное уравнение гидростатики

Гидростатическое давление и его свойства. Уравнения равновесия жидкости

Гидростатическое давление как независимая переменная

Гидростатическое давление на дно давление на стенки

Гидростатическое давление — Основное уравнение гидростатики. Условие существования равновесия

Гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля

Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики

Гидростатическое давление. Сила гидростатического давления (суммарное гидростатическое давление). Свойства гидростатического давления

Гидростатическое давлепие и его своистео

Гидростатическое напряженное состояние (hydrostatischer Spannungszustand)

Гидростатическое нивелирование

Гидростатическое соотношение

Гидростатическое уравнение давления

Глава первая. Гидростатическое давление

Глубины проникания воли Рэлея авление гидростатическое

Головки гидростатические

Головки измерительные гидростатические

Гюмбеля гидростатические 2.433 — Жесткость

Давление в точке покоящейся жидкости (гидростатическое давление) и его свойства

Давление всестороннее равномерное (гидростатическое)

Давление гидростатическая компонента

Давление гидростатическо

Давление гидростатическое

Давление гидростатическое высокое

Давление гидростатическое ланжевеновское

Давление гидростатическое поверхность

Давление гидростатическое рэлеевское

Давление гидростатическое средне

Давление гидростатическое эквивалентное

Давление жидкости на вертикальную и наклонную стенки. Эпюра гидростатического давления. Центр давления

Давление на плоское дно сосудов. Гидростатический парадокс

Давление среднее (гидростатическое

Депрессия гидравлическая, гидростатическая

Дифференциальная гидростатическая передача с одним насосом и двумя гидродвигателями

Дополнительные конструктивные возможности для станков, обеспечиваете гидростатическими опорами

Ж жесткость гидростатическая

Жесткость гидростатических подшипников

Жидкость баротропная распределение гидростатического давления

Закон гидростатический

Закон гидростатический энергии механической релятивистской

Закон гидростатического давления в тяжелой жидкости

Закон распределения давлений гидростатический

Законы покоя жидкости (гидростатика) Гидростатическое давление и его свойства

Изгиб балки под гидростатическим давлением

Импульс гидростатического давления

Кипения точка гидростатическая поправка

Колебания плоские поперечные жесткого бака момент гидростатических и гидродинамических сил

Компенсация гидростатического давления

Конструктивные особенности станков с гидростатическим смазыванием

Конструкция гидростатических машин

Контур питания гидростатических подшипников

Коэффициенты полезного действия гидростатических машин

Критическое значение внешнего гидростатического давления

Круглая труба, подверженная внутреннему гидростатическому давле2-14. Простейшие гидравлические машины

Круглая труба, подверженная внутреннему гидростатическому давлению

Малая деформация гидростатического напряженного состояния

Метод гидростатического взвешивания

Механизм гидростатического самолетного бензнномера

Модель гидростатическая аэростата

Модель гидростатическая аэростата и массой

Модель гидростатическая аэростата точечным источником

Модель гидростатическая аэростата энергии

Нагружение образца гидростатическое — Схем

Нагрузка гидростатическая

Нагрузка гидростатическая в вершинах углов

Нагрузка гидростатическая в центре

Нагрузка гидростатическая круга

Нагрузка гидростатическая по закону треугольника

Нагрузка гидростатическая по закону треугольной призмы

Нагрузка гидростатическая по краям

Нагрузка гидростатическая по площади

Нагрузка гидростатическая по произвольной площади

Нагрузка гидростатическая по прямоугольной площади

Нагрузка гидростатическая равномерно

Нагрузка гидростатическая эллипса

Напор гидростатический

Направляющие гидростатические

Напряжение высокое гидростатическое. High

Напряжение высокое гидростатическое. High hydrostatic stress. Grope hydrostatische

Напряжение гидростатическое

Напряжение гидростатическое (давление

Напряжение среднее (гидростатическое)

Напряжения в оболочках от гидростатического давления

Напряжения в стенках труб круглого сечения от гидростатического давления

Напряжения в сферической оболочке, опертой по некоторому поперечному сечению н нагруженной гидростатическим давлением

Напряженное состояние жидкости и понятия гидростатического давления

Напряженное состояние покоящейся жидкости. Гидростатическое давление

Насос с гидростатическим подшипником

Насосы и гидромоторы с бесшатунным приводом и кольцевыми гидростатическими опорами

Независимая гидростатическая передача с двумя насосами и двумя гидродвигателями

Нивелиры гидростатические

О независимости гидростатического давления р от ориентировки площадки, намеченной в данной точке пространства (в условиях, когда в жидкости отсутствуют касательные напряжения)

Оболочки Давления равномерные гидростатические

Оболочки, очерченные по силовым поверхностям гидростатических сил

Общее уравнение гидростатического равновесия

Ооновкые свойства гидростатического давления

Опора анкерная Применение скольжения гидростатическая — Применение 447Схемы

Опора анкерная — Применение 104 — Схема скольжения гидростатическая — Применение 447Схемы

Опоры ТНА гидростатические и гидродинамические

Опоры ТНА гидростатические и упругие

Опоры гидростатические

Определение величиныабсолютного и избыточного гидростатического давления в любой точке несжимаемой жидкости. Закон Паскаля

Определение поля давления в торцовом зазоре гидростатической пяты с учетом влияния нагрева па вязкость

Определение силы гидростатического давления на цилиндрические стенки

Оптимальная форма меридиана тороидальной оболочки, нагруженной внешним гидростатическим давлением

Опыты гидростатического сжатия

Ослабление сечения Ось гидростатическая

Основы теории и.расчета гидродинамических и гидростатических уплотнений

Особенности гидростатических опор тяжелых станков

Отработка конструкции гидродинамического подшипника гидростатического подшипника

Передаточная функция обобщенной плавающей гидростатической опоры

Передача винт гидростатическая

Передача гидростатическая

Пластики прямоугольные защемленные по по контуру — Расчет при давлении гидростатическом 556, 558 Расчет при давлении равномерном

Пластики прямоугольные, защемленные по двум краям длинным Расчет при давлении гидростатическом 555, 557 — Расчет при давлении равномерном

Пластинка полубесконечная под гидростатической нагрузкой

Пластинки Расчет при давлении гидростатическом

Пластинки прямоугольные защемленные по по есонтуру — Расчет при давлении гидростатическом 556, 558 Расчет при давлении равномерном

Пластинки прямоугольные шарнирно гидростатическом

Пластинки прямоугольные, защемленные по двум краям длинным ¦Расчет прн давлении гидростатическом 555, 557 — Расчет при давлении равномерном

Плоские волны в гидростатически напряженной упругой среде

Плоскость напора гидростатического

Поведение материи под действием высокого гидростатического давления

Поверочный расчет и пример расчета гидростатической силовой передачи

Подшиииики гидростатические

Подшипник гидростатически

Подшипник гидростатический

Подшипник гидростатический (подвес)

Подшипник скольжения гидростатический

Подшипник скольжения гидростатический сегментный

Подшипники газодинамические Уравнение гидростатические 169 — Характеристики при ламинарном режиме

Подшипники гидростатические 399—404 — Жесткость 401 —404 — Несущая способность 400 — Перекосы

Подшипники гидростатические комбинированные

Подшипники упорные гидростатические 408 Расчет

Поле давлений, гравитационное (гидростатическое)

Полное (абсолютное) и манометрическое давление. Пьезометрическая высоВакуум. Гидростатический напор

Полное и манометрическое давление. Пьезометрическая высота. Вакуум. Гидростатический напор

Понятие гидростатического давления

Порошковые металлические материалы гидростатическое

Потери энергии в гидростатических передачах

Преос для гидростатической штамповки. Модель

Прессование гидростатическое

Прессование гидростатическое горячее

Прессование гидростатическое литьевое

Прессование гидростатическое на плитах многоэтажных прессов

Прессование гидростатическое порошков металлических

Прессование гидростатическое профильное

Прессование гидростатическое прямое

Прессование гидростатическое холодное

Приборы для измерения гидростатического давления

Приспособления см также для гидростатического прессования

Производство умывальников и смывных бачков способом гидростатического прессования

Прочность тонкостенных безмоментных оболочек вращения с вертикальной осью симметрии, рабо-г тающих на гидростатическое, давление

Пусконаладочные гидростатическая

Работа 6. Определение удельных объемов газов методом гидростатического взвешивания

Работа гидростатической передачи при повороте, разгоне и торможении машины

Равновесие гидростатическое

Равновесие нити (цилиндрической гибкой оболочки), находящейся под действием гидростатической нагрузки

Равновесие однородной несжимаемой жидкости в поле сил тяжести. Закон Паскаля. Гидростатический закон распределения давления

Разложение тензора на девиаторную и гидростатическую составляющие

Растяжение гидростатическое высокое

Расчет верхних днищ баков от действия внутреннего гидростатического давления

Расчет резервуаров и упоров труб на действие силы гидростатического давления

Расчет силового потока гидростатического трансформатора

Ремонт гидростатических подшипников

Роль гидростатического давления

Свободно опертая прямоугольная пластинка под гидростатическим давлением

Свойства гидростатического давления

Свойства гидростатического давления и основной закон гидростатики

Свойство гидростатического давления в точке

Сжатие 40, 230. См. также Испытания на сжатие гидростатическое

Сжатие гидростатическое

Сжатие гидростатическое ударное

Сжимаемость при гидростатическом давлении в зависимости от атомного веса. —, hydrostatic

Сжимаемость при гидростатическом давлении в зависимости от атомного веса.—, hydrostatic, atomic dependence of.—, hydrostatische Abhangigkeit vom Atomgewich

Сила архимедова (гидростатическая подъемна

Сила архимедова (гидростатическая подъемна крыла

Сила архимедова гидростатическая

Сила архимедова гидростатическая профиля в решетке

Сила выталкивающая (гидростатическая)

Сила гидростатического давления

Сила гидростатического давления иа горизонтальную плоскую поверхность

Сила гидростатического давления на криволинейную поверхность

Сила гидростатического давления на плоские поверхности и точка ее приложения (центр давления)

Сила гидростатического давления на плоские стенки и криволинейные поверхности

Сила гидростатического давления на плоскую поверхность

Сила гидростатического давления, действующая на дно сосуда Гидростатический парадокс)

Сила гидростатического давления, действующая на криволинейI ные поверхности

Сила гидростатического давления, действующая на плоские прямоугольные фигуры

Сила гидростатического давления, действующая на плоскую фигуру любой формы

Сила гидростатического давления, действующая на плоскую фигуру. Центр давления

Сила гидростатического давления, действующая на цилиндрические поверхности

Сила полного гидростатического давлени

Сила полного гидростатического давления на плоскую стенку

Силовой поток гидростатического трансформатора

Силы гидростатические

Система навешенная гидростатические торцовые

Система питания гидростатических подшипников

Смазка гидростатическая

Состояние напряженное гидростатическое

Специальные вопросы гидравлики и гидравлические характеристики элементов гидростатического привода

Способ гнутья с внутренним гидростатическим давлением

Способы измерения гидростатического давления. Пьезометрическая высота. Приборы для измерения гидроста гического давления

Сравнительная оценка и рекомендации по выбору типа гидростатических машин

Статическое давление жидкости на плоскую поверхность. Гидростатический парадокс

Стерилизаторы с гидростатическим давлением

Суммарное гидростатическое давление

Схемы Нагрузка суммарная гидростатическая

Тензор Левн-Чнвиты гидростатических

Тензор дефсюмацнн его гидростатическая часть

Теория гидростатических передач

Теория длинных волн гидростатического

Термодинамика жидкостей и твердых тел под гидростатическим давлением

Термометрия поправка гидростатическая

Типы гидростатических передач

Типы гидростатических передач и расчет их силовых потоков

Торцовое уплотнение гидродинамическое гидростатическое

Трансмиссии механические гидростатические

Треска треугольные равносторонние Расчет ирн давлении гидростатическом или равномерном

Треска—Сен-Венана треугольные равносторонние Расчет при давлении гидростатическом или равномерном

У уравнение движения оболочечных конструкций при действии на нее гидростатического давления

У усеченной сферической оболочки, нагруженной гидростатическим давлением

Уплотнения гидростатических

Уплотнения гидростатических подшипников

Упрочнение металлов высокотемпературной гидростатическим прессованием

Уравнения динамики плавающей гидростатической опоры

Уровень гидростатический ампулы

Уровень гидростатический дифференциальный — элек

Уровень гидростатический дифференциальный — электроиндуктивный

Уровень гидростатический рамный (брусковый)

Уровень гидростатический рамный регулируемый с магнитным креплением

Уровень гидростатический с микрометрической подачей

Уровень гидростатический троиндуктивный

Уровнемер гидростатический

Уровнемеры гидростатические для котлоагрегатов

Уровни 484 — Цена деления гидростатические

Уровни гидростатические

Усталость при внутреннем и внешнем гидростатическом давлении

Устойчивость сферической оболочки от действия внутреннего гидростатического давления

Устойчивость сферической оболочки под действием гидростатического давления

Филатов. Гидростатическая передача для трактора

Формирование металлокерамических издели гидростатическое

Формование гидростатическое

Формование гидростатическое импульсное

Формула для вычисления гидростатического давления в точке

Характеристики гидростатических машин и трансформатора

Центровка по монтажной линейке (ватерпасу), гидростатическому уровню и реакциям опор

Частотная характеристика гидростатического башмака

Эксперименты Бриджмана по гидростатическому сжатию твердых тел. Bridgman’s experiments

Эксплуатационные характеристики гидростатических опор

Элементы проектирования гидростатических силовых передач

Эпюра гидростатического давлени

Эпюра гидростатического давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте