Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разрезы вертикальные продольные

Поэтому названия разрезов вертикально-продольный и вертикально-поперечный в большинстве случаев применимы.  [c.41]

Для вертикальных разрезов, получаемых при помощи секущих плоскостей, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций (черт. 53), можно применять частные названия вертикально-продольный и вертикально-поперечный . Эти названия связаны с соответствующим расположением предмета относительно плоскостей проекций.  [c.40]


Представим на рис. 20-3 продольный разрез вертикальной плоскостью турбулентного потока чистой воды. Разобьем этот поток сечениями 1 — 1,  [c.627]

На фиг. 206 приведен еще один чертеж детали с одним изображением. На чертеже дан вертикально-продольный разрез корпуса  [c.155]

На фиг. 284 изображена часть разреза наружной продольной стены этого здания по окну. Такие разрезы стен в крупном масштабе одновременно являются и вертикальными порядовками.  [c.234]

Пользуясь результатами нивелировки, устанавливают, в каких местах необходимо возвести насыпи, в каких разработать выемки или построить искусственные сооружения. Для этого составляют продольный профиль земляного полотна, т. е. вертикальный разрез по продольной оси земляного полотна, развернутый на плоскость. Проектируя продольный профиль железнодорожной линии, т. е. устанавливая, где можно возводить насыпи и какой высоты, где нужно делать выемки и какой глубины, стараются земляному полотну придать плавное очертание, при этом получаются разнообразные продольные уклоны.  [c.18]

Одиннадцатый пример. На чертеже изображена деталь с продольными вертикальными ребрами. В продольном разрезе ребра показывают незаштрихованными и отделяют линиями видимого контура.  [c.46]

Корпуса пробковых кранов на главном виде или разрезе на месте главного вида изображают так, чтобы продольная ось цилиндрических и конических поверхностей конструируемых под пробку, располагалась вертикально. Шероховатость и задание размеров некоторых участков поверхностей (учитывая получения детали отливкой) останутся неизменными после обработки детали.  [c.311]

Для примера на рис. 1-11 представлен (в искаженном масштабе) продольный вертикальный разрез реки, прегражденной плотиной А. Эта плотина создает подпор воды в реке, причем часть воды переливается через плотину, другая же часть ее поступает в канал В, который отводит воду из реки к месту расположения гидростанции или на поля орошения и т. п.  [c.25]

Рис. 7-6. Продольный (слева) и поперечный (справа) вертикальные разрезы реки Пл — плотина АВ — кривая свободной поверхности I — естественная свободная поверхность 2 - затопление берегов Рис. 7-6. Продольный (слева) и поперечный (справа) <a href="/info/1152">вертикальные разрезы</a> реки Пл — <a href="/info/35847">плотина</a> АВ — <a href="/info/26047">кривая свободной поверхности</a> I — естественная <a href="/info/1108">свободная поверхность</a> 2 - <a href="/info/219642">затопление</a> берегов

Представим на рис. 7-8 продольный разрез потока, находящегося в состоянии неравномерного движения. Оси координат для построения кривой свободной поверхности наметим, как показано на чертеже ось глубин h — вертикально ось S - по линии дна русла.  [c.272]

При спокойном движении фронт, зародившейся в точке А (в момент времени to) волны возмущения, по истечении продолжительного времени t уйдет (так же как и в случае вертикального стержня на рис. 15-7, а) за пределы интересующей нас области, причем в районе точки А останется некоторый подпор величиной Ah (см. продольный разрез потока на рис. 15-8, а). Этот небольшой подпор при рассмотрении установившегося движения (оставшийся после того, как неустановившаяся волна возмущения уйдет на большое расстояние от точки А) может быть объяснен как следствие действия центробежных сил плавно поворачивающихся струек, а также еще тем, что скорость v в точке А несколько уменьшается.  [c.519]

Рис. 1. Продольный и поперечный разрезы котла ТВГ-8 / — конвективная поверхность нагрева 2 — вертикальный топочный экран 2 — потолочный экран 4 — опорная рама 5 — горелка 6 — воздуховод Рис. 1. Продольный и <a href="/info/4717">поперечный разрезы</a> <a href="/info/69076">котла</a> ТВГ-8 / — конвективная поверхность нагрева 2 — <a href="/info/106005">вертикальный топочный экран</a> 2 — <a href="/info/120322">потолочный</a> экран 4 — <a href="/info/176052">опорная</a> рама 5 — горелка 6 — воздуховод
Разрезы делят на горизонтальные, вертикальные, наклонные, продольные, поперечные.  [c.23]

Пусть в безграничной вязкоупругой среде имеется бесконечный разрез у = = 0, —оо<л<оо, вдоль которого в момент /"=0 начинает действовать импульс касательного напряжения интенсивности(х, t), а вертикальные смещения вдоль разреза равны нулю. При />0 по среде начинают распространяться продольные н поперечные вязкоупругие волны.  [c.157]

На рис. 86 представлен продольный разрез ртутного питательного насоса производительностью 45 т/ч при напоре 7-10 Па. Насос одноступенчатый, вертикальный, с электроприводом постоянного тока. Вал фиксируется в трех шарикоподшипниках, закрепленных в корпусе. Уплотнение вала гидравлическое (ртутный затвор). Ртуть из напорного патрубка, охлажденная в змеевиковом холодильнике, подается в кольцевой зазор между втулкой и валом. Далее она возвращается через дроссельный клапан  [c.169]

Продольный разрез котла ПК-ЗО показан на рис. 2-12 схема его пароводяного тракта — на рис. 2-13. Топочные экраны представляют собой 13 вертикальных панелей. Для увеличения экспериментальных возможностей три панели выполнены с вынесенными  [c.73]

На рис. 3.22 показан КУ типа ОКГ-100-3А (продольные разрезы опускного и подъемного газоходов). Конвертерные газы из конвертера поступают через наклонный газоход в подъемный экранированный газоход, затем поворачивают в переходный газоход и опускаются в конвективный газоход, в котором размещены последовательно шесть змеевиковых пакетов конвективной испарительной поверхности нагрева и экономайзер. Из последнего охлажденные ПС через систему газоочистки удаляют в атмосферу. В подъемном наклонно-вертикальном газоходе сжигается СО конвертерных газов. Воздух для горения СО засасывается дымососом через зазор между горловиной конвертера и наклонным газоходом. Конвертерный унос поступает в бункер, размещенный под опускным газоходом, откуда его удаляют. В некоторых охладителях узел наклонного газохода делают съемным, во время ремонта конвертера его на тележке откатывают в сторону.  [c.71]

В соответствии с изложенным вертикальные проекции (продольные разрезы) реактивных колес номенклатурных турбин (см. 13-2) разных быстроходностей получают вид, изображенный на фиг. 9-3.  [c.95]

Дисковые пилы нашли широкое применение в промышленности. Они делятся на универсальные, маятниковые и пилы трения. Рабочей частью пилы является диск с режущими зубьями или гладкий диск (в пиле трения). Универсальная дисковая пила применяется для разрезания профильного металла различных сечений, для продольных разрезов, надрезов или вырезов, а также для резки профилей под любым углом. Она состоит из чугунной станины (стола) /, на которой укреплена вертикальная колонка 2  [c.134]


В поперечных разрезах зданий крышу принято показывать рассеченной по центральной части здания, а в продольных — по коньку крыши. Вертикальные разрезы (рис. 5) выявляют высоту этажей, глубину заложения фундамента, конструкций перекрытий и лестниц, высоту дверных и оконных проемов и др. На разрезах проставляют размеры (в миллиметрах) расстояния между разбивочными осями высоту помещений в свету, толщину перекрытий высоту дверных и оконных проемов.  [c.337]

Конденсаторы с центральным потоком пара. Поперечные разрезы конденсаторов с центральным потоком пара, до недавнего времени изготовлявшихся на наших заводах, схематично показаны на фиг. И1—113. В первоначальной конструкции (фиг. 111) паровоздушная смесь через продольные каналы 4 поступает в воздухоохладитель 1 и отсасывается последовательно через горизонтальную 2 и вертикальную 3 трубы для воздуха — это создает значительное паровое сопротивление. Для того чтобы богатая воздухом смесь, поступающая снизу в воздухоохладитель, не соприкасалась с конденсатом, стекающим в сборник из основного трубного пучка что могло бы привести к увеличению содержания в конденсате воздуха, удаление конденсата из конденсатора происходит через отдельные гидравлические затворы 5 и в сливную камеру 7.  [c.248]

Для каждого участка железных дорог продольные профили вычерчивают по стандартной форме. Подробный продольный профиль (рис. 9) выполняют в масштабе для горизонтальных расстояний 1 10 000, а для вертикальных 1 1000. Красным цветом показывают продольный профиль земляного полотна и его отметки (красные отметки, или отметки проектной бровки полотна), черной линией — разрез земной поверхности и ее отметки над уровнем моря (черные отметки, или отметки земли).  [c.48]

Для выявления на проекциях внутренних форм детали следует на месте вида спереди (рис. 66, б) изобразить продольный (фронтальный) разрез вертикальной плоскостью, совпадающей с фронтальной плоскостью симметрии детали. Полученная щж этом фигура сечения заштр хова а, за исключением призмы Е. Секущая шюскос ь хотя и пересекает ее, но условно принято сплошное ребра по их длине не разрезать.  [c.39]

Разрезы (вертикальные) могут быть простыми, если они образованы одной секушей плоскостью, и сложными — при двух (и больше) секущих плоскостях. В зависимости от расположения секущей плоскости разрезы делятся на продольные (рис. 345, о) и поперечные (рис. 345,6). Продольный разрез образуется секущей плоскостью, проходящей вдоль конька крыши или в направлении наибольшего измерения (длины) здания. Попе-  [c.280]

Кинематическая схема консоли Ф. с. с таким приводом изображена на фиг. 30, конструктивное оформление—вертикальный и горизонтальный разрезы консоли—на фиг. 31, вертикальный продольный разрез стола—на фиг. 32, механизм рабочей подачи и перемены подач—на фиг. 33 и 34. Ускоренное движение передается от коробки подач через телескопич. валик I на валик реверса II, на котором сидят вхолостую две зубчатки 1 тл 2, сцепляемые поочередно с валом муфтой м-1. Зубчатка 1 зацепляется через спаренную паразитную шестеренку 3-3 со спаренной шестерней 5-в, сидящей вхолостую на валу  [c.169]

Представим на рис. 20-3 продольный разрез вертикальной плоскостью турбулентного потока чистой воды. Разобьем этот поток сечениями /—/, //—//, III—III,. .. на ряд элементарных слоев, параллельных дну (см. на рисунке слои 1, 2, 3,. . . ). Будем считать, что рассматриваемое русло образовано песчаным грунтом, а следовательно, оно является руслом, п о д -дающимсяразмыву.  [c.562]

Решение. Применим метод сечений — разрежем тяги и приложим в местах разрезов продольные силы и (рис. 240). Помимо этих сил и активной силы Р, на балку действует вертикально направленная реакцияУ шарнирно-неподвижной опоры. Вообще, как известно из статики, реакция шарнирно-неподвижной опоры дает две составляющих, но в данном случае к балке никаких горизонтально направленных сил не приложено и потому, очевидно, горизонтальная составляющая реакции равна нулю. Таким образом, на балку действует система параллельных сил, расположенных в одной плоскости. Для такой системы сил статика дает два независимых уравнения равновесия, а неизвестных сил три У , и Л , следовательно, задача статически неопределима. Составим уравнения равновесия  [c.235]

Решение. Применим метод сечений — разрежем тяги и приложим в местах разрезов продольные силы Ni и Мт (рис. 2.35). Помимо этих сил и активной силы Р на балку действует вертикально направленная реакция Va шарнирнонеподвижной опоры. Вообще, как известно из статики, реакция шарнирно-неподвижной опоры дает две составляющие, но в данном случае к балке никаких гори-  [c.210]

Представим продольный разрез потока воды, йаходящейся в состоянии неравномерного движения (рис. 8.4). За оси координат примем, как показано на чертеже, вертикальную ось глубин h и ось S, направленную вдоль ли-  [c.184]

Рассмотрим операции, позволяющие свести построение различных изображений к минимальной совокупности процедур. Согласно ЕСКД в зависимости от положения и числа секущих плоскостей разрезы разделяют на горизонтальные, вертикальные, наклонные, простые, сложные, ступенчатые, продольные. Кроме того, в разрезах допускают сечения цилиндрической поверхностью. Разрез является комбинацией сечения и проекции. Нетрудно видеть, что все разновидности сечений можно получить с помощью процедур, реализующих следующие операции  [c.87]

Рис. 12.64. Разрез конической резинометаллической опоры 2 двигателя с боковыми выемками и oгpaничитeля ш I п 3, вступающими в работу при ударах. Резиновый элемент отличается большой жесткостью в горизонтальном направлении и сравнительно малой в вертикальном направлеппп, что придает хорошую амортизационную способность подвеске. Ось 4 параллельна продольной оси двигателя. Рис. 12.64. Разрез <a href="/info/118714">конической</a> резинометаллической опоры 2 двигателя с боковыми выемками и oгpaничитeля ш I п 3, вступающими в работу при ударах. Резиновый элемент отличается большой жесткостью в горизонтальном направлении и сравнительно малой в вертикальном направлеппп, что придает хорошую амортизационную способность подвеске. Ось 4 <a href="/info/432962">параллельна</a> <a href="/info/207234">продольной</a> оси двигателя.

Фиг. 1. Универсально-фрезерный станок 6Д82 Горьковского завода езерных станков им. Л. М. Кагановича (ГЗФС) а — вид станка спереди б — продольный разрез по шпинделю и коробке подач ] — барабанные кулачки для переключения подач 2—фрикционная муфта быстрого хода 3 — предохранительная муфта и муфта свободного хода с храповым механизмом 4 — блокирующая муфта рабочей подачи (включается одновременно с пуском шпинделя) 5—вертикальный валик с телескопическим ограждением (снято б—валик для включения фрикциона 2 от рукоятки на салазках 7—валик для включения фрикциона 2 от рукоятки на станине 8—рукоятка управления механическим продольным ходом стола 9— рукоятка управления механическим поперечным ходом стола 10—маховичок ручного поперечного перемещения стола Л—рукоятка Фиг. 1. <a href="/info/325484">Универсально-фрезерный станок</a> 6Д82 Горьковского <a href="/info/207246">завода</a> езерных станков им. Л. М. Кагановича (ГЗФС) а — вид <a href="/info/69524">станка</a> спереди б — <a href="/info/1158">продольный разрез</a> по шпинделю и <a href="/info/186924">коробке подач</a> ] — барабанные <a href="/info/4905">кулачки</a> для переключения подач 2—<a href="/info/2339">фрикционная муфта</a> быстрого хода 3 — <a href="/info/2330">предохранительная муфта</a> и <a href="/info/2331">муфта свободного хода</a> с <a href="/info/7718">храповым механизмом</a> 4 — блокирующая муфта <a href="/info/108659">рабочей</a> подачи (включается одновременно с пуском шпинделя) 5—вертикальный валик с телескопическим ограждением (снято б—валик для включения фрикциона 2 от рукоятки на салазках 7—валик для включения фрикциона 2 от рукоятки на станине 8—<a href="/info/428943">рукоятка управления</a> механическим продольным ходом стола 9— <a href="/info/428943">рукоятка управления</a> механическим поперечным ходом стола 10—<a href="/info/118494">маховичок</a> ручного <a href="/info/384914">поперечного перемещения</a> стола Л—рукоятка
На рис. 74 показаны продольный и поперечный разрезы парогенератора АЭС Данджнесс-А [128]. Внутри корпуса имеются проходы между пучками и общий вертикальный лаз с лестницей. Компоновка труб позволяет полезно использовать более 80% поперечного сечения корпуса. Количество выводов из корпуса минимально благодаря расположению коллекторов внутри него.  [c.75]

Внешний вид гониометра ГС-30 показан на рис. 102. Основные части прибора алидада I с отсчетным микроскопом 2 и коллиматором — зрительной трубой 3, прикрепленной к вертикальной оси, стеклянный лимб со столиком 4 и колонка 6 со вторым коллиматором 5. Оба эти коллиматора взаимозаменяемые. Все детали смонтиро.ваны на основании 7. На рис. 103 по.казан продольный разрез гониометра.  [c.119]

Тип парогенератора — вьгсоконапорный сдавлением в топке 4,9—5,9 ата, водотрубный с принудительной циркуляцией. Интенсификация процесса сжигания топлива в топке позволила резко сократить габариты парогенератора. Топочная камера вертикальная, цилиндрическая. Расположение конвективных поверхностей нагрева и пароперегревателя горизонтальное, с поперечным смыванием газами. Продольный разрез парогенератора представлен на рис. 7, поперечный разрез — на рис. 8.  [c.15]

На рис. 7.12 показан продольный разрез разделительной ступени в сборе, имеющей вертикальную компоновку, аналогичную диффузионной ступени на заводе фирмы Евродиф . Двухступенчатый центробежный компрессор рассчитай на объемный расход газовой смеси (5% UFe и 95% Не) 100 000 и /ч и степень сжатия 4—5.- Расчетное значение удельного расхода энергии 5500 кВт-ч/ЕРР, что более чем в 2 раза превышает удельный расход энергии при диффузионном методе. Повышенные затраты мощности объясняются ие только необходимостью прокачивать огромные количества гелия, но и трудностями обеспечения вакуумной герметичности и пожаробезопасности.  [c.231]

На рис. 11.18 приведен продольный разрез осевого компрессора газотурбинной установки. Производительность компрессора 19,2 м /с (1152 м /мин) при температуре поступающего воздуха 15 С. Частота вращения вали компрессора, приводимого газовой турбиной, 5000 об/мин. Число ступеней 16, степень повышения давления (3 = 3,5. Корпус компрессора чугунный, с вертикальным и горизонтальным разъемами. Заодно с нижней половиной корпуса отлиты входной и выходной патрубки. Ротор кованый барабанный. Рабочие лопатки укреплены в кольцевых пазах, выполненных в барабане, а направляющие лопатки — непосредственно в корпусе. Перед первым рядом рабочих лопаток установлен входной направляющий аппарат. За последним рядом рабочих лопаток установлен спрямляющий аппарат, состоящий из двух рядов направляющих лопаток. За последним рядом направляющих лопаток установлен диффузор. Для уменьшения утечек воздуха устроены лабиринтовые уплотнення. Ротор компрессора опирается на подшипники.  [c.160]

Вид трассы линии сверху, или, как принято говорить, проекция трассы на горизонтальную плоскость, называется планом железнодорожной линии. Вертикальный разрез земной поверхности и земляного полотна по трассе линии называется продольным профилем железнодорожной линии (о нем говорится в 12). План и продольный профиль являются важнейшими характеристиками железнодорожных линий. Железная дорога, соединяющая два пункта, обычно проходит не по прямой. Это делают по ряду причин. Основной из них является необходимость обойти топографические препятствия (большие возвышенности, болота, глубокие долины, овраги и йр.), чтобы сократить расходы на постройку. Железные дороги в горных районах имеют много поворотов, петляют в горах, а дороги в равнинных местностях представляют собой в основном прямые линии. Иногда отклоняют линию для того, чтобы приблизить железную дорогу к населенному пункту или, наоборот, обойти город, чтобы пересечь реку под прямым углом и по другим причинам. В местах, где изменено направление линии, укладывают кривые участки пути. Поэтому в плане железнодорож-  [c.42]

На фиг. 15 показан продольный разрез насоса OS X. Корпус насоса 1 имеет вертикально расположенные всасывающий и напорные патрубки. Вместе с корпусом отлита сальниковая коробка, которая в случае перекачивания горячих жидкостей снабжается дополнительной рубашкой для водяного охлаждения. Рабочие колеса 2 — закрытого типа, расположены всасывающими воронками в противоположные стороны для разгрузки ротора насоса от  [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин Разрезы вертикальные продольные : [c.72]    [c.99]    [c.40]    [c.265]    [c.388]    [c.49]    [c.162]    [c.508]    [c.198]   
Техническое черчение (1983) -- [ c.44 ]



ПОИСК



Разрезы

Разрезы вертикальные

Разрезы продольные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте