Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент эффективности соединения

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ  [c.247]

Коэффициент эффективности соединения  [c.247]

Коэффициент эффективности соединения указывает степень совершенства, которая достигнута в данной его конструкции, и максимальные возможности улучшения, которое могло бы быть получено в результате дальнейшего усовершенствования. Путем  [c.248]

Рис. 9.12. Коэффициенты эффективности соединения для стальных ушков. Рис. 9.12. Коэффициенты эффективности соединения для стальных ушков.

Кривые на рис. 9.12 показывают, что получены низкие значения коэффициента эффективности соединения, особенно, если имеется высокое среднее напряжение, когда оптимальный коэффициент эффективности имеет исключительно низкое значение  [c.249]

Невозможно установить, насколько может быть увеличена прочность в результате улучшения конструкции соединений. Коэффициент эффективности соединения приблизительно равен 5%, т. е. он того же порядка, что и для ушков (см. рис. 9.12), и так как идеальное соединение должно иметь стопроцентную эффективность, то теоретически имеется весьма большая возможность улучшения. Реальные возможности не были в такой мере исследованы. Это объясняется, по-видимому, необходимостью слишком большого числа длительных повторных испытаний, для того чтобы можно было ожидать существенных результатов.  [c.282]

При изготовлении биметаллов методом холодной прокатки образованию соединения способствуют внешние сжимающие напряжения Су, которые зависят от коэффициента трения, толщины полосы, длины и ширины очага деформации и других факторов. В соответствии с критерием (2.58) для обеспечения более эффективного соединения материалов при совместной пластической деформации необходимо любыми доступными средствами повышать значение Су. Этого можно достичь, например, при увеличении коэффициента трения на поверхности инструмент-металл, на поверхности раздела соединяемых металлов, при увеличении длины очага деформации, при создании подпирающих напряжений. Именно такие методы используют на практике.  [c.91]

Коэффициент эффективности всякого соединения по выносливости определяется как отношение амплитуды нагрузки, приложенной к соединению и к эквивалентному гладкому образцу того же полного сечения, вызывающей разрушение при равном заданном числе циклов и равном заданном среднем напряжении в соединении и гладком образце. В математическом выражении это выглядит так  [c.247]

Понятие эффективности соединения для болта и гайки, подвергаемых усталостной нагрузке, допустим, 10 циклов, полезно как дающее указание о размере возможностей улучшения конструкции- Понятие коэффициента эффективности г] соединения, установленное в разд. 9.4, приводит к соотношению  [c.317]

Предельный коэффициент эффективности акустического излучения. В цепях переменного тока с последовательным соединением мощность, расходуемая источником э.д. с., идет на нагревание активного сопротивления. Индуктивная нагрузка накапливает энергию в форме энергии магнитного поля и периодически обменивается ею с источником напряжения. Аналогичный процесс осуществляется и в поле при излучении акустических волн мощность источника энергии излучателя поглощается в виде потока энергии аку-  [c.200]


Проводимый в процессе производства выборочный или стопроцентный (в случае особо ответственных изделий) контроль позволяет судить о стабильности технологии или необходимости ее корректировки. Введение или замена тех или иных контрольных операций должны способствовать решению этой задачи, но быть экономически целесообразными, поскольку применение различных методов неразрушающего контроля качества сварных соединений связано с определенными затратами, величина которых в некоторых случаях достигает более 40% общих затрат на изготовление конструкций. Это связано со стоимостью контрольного оборудования, дефектоскопических материалов, техпроцесса проведения контроля, с затратами на создание условий для его проведения и пр. Поэтому назначение методов и объемов контроля должно производиться с учетом технической необходимости и экономической эффективности. Оценка экономической эффективности рассматриваемых вариантов проводится по обычным методикам расчета и сопоставления текущих и капитальных затрат с учетом нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений.  [c.146]

В разделе заключения и выводов пояснительной записки приводятся полученные в проекте в зависимости от температур теплоносителя, принятых толщин теплоизоляции и выбранных конструкций, максимальные и минимальные величины тепловых потерь изолированными поверхностями, температур на поверхности изоляции, коэффициентов эффективности теплоизоляции. Дается анализ правильности принятых основных решений, выбора материалов и конструкций с указанием причин отклонения полученных расчетных данных от утвержденных норм и требований задания на проектирование, а также приводится распределение суммарных тепловых потерь по трубопроводам, оборудованию, арматуре и фланцевым соединениям, по опорам и подвескам.  [c.8]

ЦИИ напряжений, коэффициенты прочности шва фшв. приведенные затраты. Наиболее общую оценку эффективности соединений проводят с помощью экспертных балльных оценок [2]. Их применение, эффективное лишь на самой ранней стадии выбора видов соединений, не позволяет сделать точный количественный анализ.  [c.488]

Таблица 10.11 Величины эффективных коэффициентов сварных соединений / Таблица 10.11 <a href="/info/745142">Величины эффективных</a> <a href="/info/107593">коэффициентов сварных</a> соединений /
Технико-экономические расчеты для оценки эффективности использования НИФ в схеме очистки потока дренажного конденсата п. н. д. блока 300 Мет с учетом величины коэффициентов отложения соединений меди в турбине и стоимостных показателях порошкообразных ионитов показали, что экономический  [c.62]

Как уже указывалось. выше, перемешивание жидкости приводит к ускорению процесса укрупнения неметаллических включений. Однако характер потока и особенности обтекания препятствий влияют на эффективность соединения частиц и на прочность их сцепления. Влияние гидродинамических факторов на эффективность столкновений характеризуют через коэффициент захвата 8, который равен отношению (рис. 17) площади поперечного сечения цилиндрической поверхности, внутри которой лежат центры капелек, захватываемых данной каплей с радиусом R, к площади сечения последней. Величина е в случае вязкого обтекания (i e< l) равна [86]  [c.64]

Отличием ПСМ от ППМ является их значительная анизотропия свойств, поэтому помимо пористости и свойств структурообразующих элементов (проволок) существенное влияние на условия формирования сварных соединений оказывает соотношение коэффициентов эффективной теплопроводности по толщине Хн) и в направлении перпендикулярном движению источника (Хю). с уменьшением пористости и увеличением соотношения Хи/Хго качество сварных соединений возрастает.  [c.510]


Эффективные коэффициенты концентрации напряжений К для сварных соединений  [c.66]

Прочность сварных соединений при переменных нагрузках удобно характеризовать эффективным коэффициентом концентрации напряжений, т. е. отношением предела выносливости целого образца к пределу выносливости сварного (табл. 4.2).  [c.66]

Значительно хуже работают при переменных нагрузках соединения с нормальными угловыми швами. Однако прочность лобовых швов можно существенно увеличить. Выполнив шов с отношением катетов 1 3 и придав ему механической обработкой плавную форму, можно свести эффективный коэффициент концентрации напряжений до 1,5 и менее. Прочность фланговых швов из-за свойственной им большой концентрации напряжений не удается существенно поднять, и поэтому такие швы при переменных нагрузках применять нецелесообразно.  [c.66]

Однако сварка возможна только до плотности мощности lO .-.lO" Вт/мм , так как большие удельные мощности приводят к выплескам и испарению материала, полезному лишь при резке и размерной обработке изделий. Удельная мощность луча и энергетические коэффициенты наплавки, расплавления и другие (см. гл. 3) пригодны для оценки только отдельных видов источников энергии или методов сварки. Для оценки эффективности разных классов сварочных процессов и разных методов сварки и пайки целесообразно использовать значения удельной энергии и е , необходимой при сварке данного соединения.  [c.27]

Сравнение эффективности механизмов, кинематических соединений и пар в ряде случаев более наглядно не по КПД, а по значению потерь, оцениваемому коэффициентом потерь (КП), который представляет отношение работы А .с за некоторый интервал времени при преодолении сил вредного сопротивления, к работе сил движущих  [c.322]

Другой эффективный метод контроля качества клеевых соединений основан на том, что при нагревании тела расширяются. Причем если изделие состоит из нескольких материалов, то тепловое расширение их различно и зависит от коэффициента температурного расширения и, материала.  [c.109]

Коэффициент передачи сил характеризует качество виброзащит-ной системы. При жестком соединении защищаемого объекта и источника возбуждения /С=1 при К<1 виброзащитная система эффективна, так как амплитуда силы, передаваемой виброизолятором, уменьшается при /(> 1 применение упругого виброизолятора нецелесообразно. На рис. 65 изображен график зависимости коэффициента передачи силы от отношения частот соД при различных значениях 2уД. Все кривые К(шД) независимо от величины 2уД, характеризующей демпфирование системы, пересекаются в точке с координатами ( 2, ).  [c.140]

Наиболее совершенным сварным соединением является стыковое, при котором эффективный коэффициент концентрации получается наименьшим. При правильном подборе материала электрода, флюса и метода наложения шва может быть обеспечена равнопрочность сварного соединения с основным металлом элементов конструкции. Никакого специального расчета такого шва не требуется.  [c.376]

В работе [60] высказана иная точка зрения на процесс ингибирования неорганическими окислителями. Авторы считают, что ингибирующее действие этих соединений связано не столько с их адсорбционным взаимодействием с металлом, сколько с влиянием продуктов электрохимического восстановления на кинетику электрохимических реакций. Иначе говоря, если скорость анодного растворения металла определяется активностью поверхностных ионов ОН, образующихся при восстановлении окислителей, то скорость коррозии металла и его потенциал зависят от отношения числа электронов, реализующихся в катодном акте, к числу образующихся при этом ионов ОН-. Это отношение названо авторами коэффициентом активации по его величине предлагается судить об эффективности ингибиторов.  [c.129]

Используемая в 20-к годах резина в виде прокладок во многих случаях не служила эффективной защитой машин от высокочастотных колебаний и поэтому были созданы резинометаллические соединения, обладающие вследствие высокого коэффициента внутреннего трения резины большой демпфирующей способностью при любых амплитудах колебаний.  [c.721]

Пределы усталости эталонных образцов, резьбовых соединений и эффективные коэффициенты концентрации при различных коэффициентах асимметрии, нагрузки и базах испытаний  [c.165]

В табл. 3 сведены пределы усталости эталонных образцов, резьбовых соединений и эффективные коэффициенты концентра-  [c.167]

База испытаний и методика обработки результатов эксперимента. База испытаний принята в 2-10 циклов. Испытания, проведенные на базе 5-10 и 10-10 циклов показали [И], что при эффективных коэффициентах концентрации напряжений k <[ 2,0 (сварные листовые конструкции и клепаные конструкции) предел выносливости определяется на базе Nq = 2-10 а при 2,0 (сварные решетчатые конструкции) на базе 5-10 , причем закон изменения кривой усталости на участке от 2-10 до 5-10 циклов сохраняется прежним. Тем самым для соединений с величиной k 2s 2,0 возможно проведение испытаний на базе N 2 -10 циклов с последуюш,ей экстраполяцией кривых до значений Nq 5 -10 циклов. Это важно, так как проведение испытаний на базе iVg = 5-10 циклов сильно их удлиняет. Что касается результатов испытаний на базе = 10-10 циклов, то никаких уточнений значений пределов выносливости они не внесли. Определение пределов выносливости производилось путем построения усталостных кривых с числом разрушенных образцов в серии не менее шести, причем, как  [c.149]


В присутствии кислорода опытные величины коэффициентов торможения, измеренные для ряда пиридиновых и анилиновых производных, оказываются примерно в 2—3 раза меньшими соответствующих (величин, определенных в условиях преимущественной водородной деполяризации. Анало-(гичные результаты были получены и для некоторых другах органических и Гибиторов, ведущих себя (подобно поверхност-ноактивйым катионам [132]. Так, например, было найдено, что после, открытия доступа воздуха к растворам соляной кислоты, предварительно освобожденным от кислорода, эффективность соединений И-1-А и Каталина, как ин(гибиторов коррозии железа, снижается в 2—6 раз [381. Увеличение скорости вращения электрода, приводящее к постепенному переходу от водородной к кислородной деп0ляр(изации, также  [c.103]

Рс/Ркм Рс — прочность соединения — прочность материала) Ges — увеличение массы конструкций от соединения nps = Ст + + Enks — приведенные затраты на выполнение всего объема s-вида соединения ( ts — технологическая себестоимость kg— капитальные затраты на оборудование для выполнения s-вида соединения Ев — 0,12ч-0,15 — нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат) йс — среднее значение коэффициента запаса прочности соединения м— среднее значение коэффициента запаса прочности для матернала т] — коэффициент, учитывающий стоимость увеличения массы конструкции на  [c.488]

Для определения концентрации напряжений воспользуемся диаграммой (рис. 279), изображающей эффективный коэффициент концентрации напряжений для прнзматвческоГо стержня из прочной стали по осредненным данным ряда авторов в зависимости ог р = г/Ь. Принятое обозначение р// = у/Н связано с величиной соотношением рд = иру Как видно Из выражений (22) и (24), напряжения изгиба и смятия определяются только относительной шириной шлица и и относительным радиусом галтели р /. Число шлицев и абсолютные их размеры не имеют значения. Соединения с малым числом крупных шлицев и с большим числом мелких шлицев (рис. 280,д) равнопрочны, если профили шлицев геометрически подобны.  [c.261]

Коэффициент передачи сил характеризует качество виброза-щитной системы. При жестком соединении амортизируемого объекта и основания /С=1 при /С < 1 виброзащитная система эффективна, так как амплитуда силы, действующей на основание, уменьшается при /С > 1 применение упругого амортизатора нецелесообразно. На рис. 101 изображен график зависимости коэффициента передачи силы от отношения частот p/k при различных значениях 2n/k. Все кривые К(р/к) независимо от величины 2nlk, характеризующей демпфирование системы, пересекаются в точке с координатами 1).  [c.339]

В некоторых публикациях сообщается еще об одном варианте комбинированных ингибиторов, состоящих из органического соединения (или органических соединений) и соли постороннего металла [81 124 201 236 237 248]. Ряд металлов (в первую очередь алюминий) удается эффективно защищать от коррозии в растворах щелочей, в том числе и концентрированных, используя смесь соответствующего органического вещества и соли щелочноземельного металла. Эффективность каждого из компонентов значительно меньше, чем коэффициент тормож ния их комбинации. Так, например, большинство из исследованных органических веществ (пиридин, пиперидин, гримин, дибензилдисульфид) не только не защищают, а даже облегчают растворение А1 ( 99%) в растворе NaOH (степень защиты <0) [236 237]. Введение примерно 8 10 г/л Са обеспечивает 60% защиты, в смеси с различными органическими соединениями она повышается еще на 10—20%. Заслуживают внимания данные тех же авторов и других [252], согласно которым положительный эффект ионов исчезает при переходе от щелочных к кислым средам.  [c.89]

Особенности поведения волокнистых композиционных материалов при термоциклировании, заключающиеся в анизотропии линейного расширения и накоплении значительных термических напряжений, следует учитывать при конструировании из них деталей и элементов конструкций. Это особенно относится к тем случаям, когда композиционный материал используется совместно с обычными металлами в узлах конструкций и большая разница коэффициентов линейного расширения может привести к возникновению напряжений в местах соединений, снижаюш,их эффективность от использования композиционного материала.  [c.226]

При использовании болтовых соединений вместо заклеиок изгибающий момент иа гайке при прочих равных условиях будет ниже, чем под головкой болта, так как значительная часть угла поворота (до 40%) гайки может компенсироваться за счет зазоров в. резьбе. Тем не менее гайку целесообразно размещать со стороны детали большей толщины, так как эффективный коэффициент концентрации напряжений в резьбовом соединении обычно существенно выше, чем иод головкой бэлта.  [c.55]

При малРз1х наплывах швов и зачистке зоны перехода от шва к металлу концентра)дия напряжений от стыкового шва может быть весьма мала и соизмерима с концентрацией напряжений от поверхности проката. Концентрация напряжений от стыковых швов, выполненных автоматической сваркой, может быть меньше, равна или больше, чем от стыковых швов при ручной сварке. Это зависит лишь от величины наплывов ( усилений ) и плавности перехода от шва к основному металлу. Эффективные коэффициенты концентрации напряжений у стыковых соединений из малоуглеродистых и низколегированных сталей отличаются на 10—20%. При несоосности стыкуемых листов эффективный коэффициент концентрации резко возрастает (например, при несоосности 0,2 S, где б — толщина листа, возрастает от значения 1,4 до 1,8) [И].  [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент эффективности соединения : [c.248]    [c.249]    [c.264]    [c.259]    [c.248]    [c.218]    [c.243]    [c.221]    [c.473]    [c.157]    [c.82]    [c.152]   
Смотреть главы в:

Проектирование с учетом усталости  -> Коэффициент эффективности соединения



ПОИСК



Коэффициент концентрации напряжений эффективный в сварных соединениях

Коэффициент концентрации папряжеип эффективный в сварных соединениях

Коэффициент эффективности

Коэффициент эффективный

Коэффициент эффективный в сварных соединения

Сравнение теоретических и эффективных коэффициентов концентрации напряжения в резьбовых соединениях

Эффективность соединения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте