Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Выбор коэффициента

Погрешности приближенных расчетов существенно снижаются при использовании опыта проектирования и эксплуатации аналогичных конструкций. В результате обобщения предшествующего опыта вырабатывают нормы и рекомендации, например нормы допускаемых напряжений или коэффициентов запасов прочности, рекомендации по выбору материалов, расчетной нагрузки и пр. Эти нормы и рекомендации в приложении к расчету конкретных деталей приведены в соответствующих разделах учебника. Здесь отметим, что неточности расчетов на прочность компенсируют в основном за счет запасов прочности. При этом выбор коэффициентов запасов прочности становится весьма ответственным этапом расчета. Заниженное значение запаса прочности приводит к разрушению детали, а завышенное — к неоправданному увеличению массы изделия и перерасходу материала. В условиях большого объема выпуска деталей общего назначения перерасход материала приобретает весьма важное значение.  [c.7]


Наиболее наглядна и универсальна система выбора коэффициентов смещения с помощью блокирующих контуров. Блокирующий контур (рис. 186) строят в системе координат и х , он представляет собой совокупность линий, соответствующих предельному значению каждого из ограничивающих факторов и отделяющих зону допустимых значений и х. от недопустимых. В качестве таких  [c.280]

Таким образом, сформированная аддитивная функция полезности и соответствующий выбор коэффициентов важности А, являются необходимыми для решения задачи многокритериальной оптимизации системы.  [c.54]

Выбор коэффициента запаса зависит от методов расчета напряжений, от степени точности этих методов, от серьезности тех последствий, которые повлечет за собой разрушение детали.  [c.76]

Изложенный подход к цифровому моделированию составляет основу так называемого метода конечных разностей, который отличается простотой алгоритма числовых расчетов поля, но требует большого машиносчетного времени для решения практических задач с удовлетворительной точностью. Основными недостатками этого метода являются необходимость экспериментального выбора коэффициента с и требование дифференцирования Х/м (Jf, у) До второй производной включительно. Эти недостатки не присущи методу конечных элементов [34], который в последние годы составляет конкуренцию методу конечных разностей при решении полевых задач.  [c.112]

К выбору коэффициента Xk для градиентных методов можно подойти двояко. Если учесть локальный характер аппроксимации (П.15), то шаг Д2),, а следовательно, Хк надо выбирать достаточно малым. Это приводит к увеличению количества шагов в процессе поиска и снижает его эффективность. Поэтому часто ki, выбирают из условия оптимизации АНок, решая одномерную зада-  [c.245]

Исходя из второго постулата Ньютона, естественно выбрать функцию а т) пропорциональной т. Принципиально возможен любой выбор коэффициента пропорциональности. Принято считать его равным единице, т, е, полагать а т) — т. Подставив это  [c.53]

Подробные данные по выбору коэффициентов а , /С, а и 6 приводятся в справочной литературе в виде таблиц и графиков [1, 11, 15, 25].  [c.155]

Подробно выбор коэффициента у изложен в литературе [И, 26].  [c.368]

Как указывалось выше, ограничениями для значений коэффициентов А является не только подрезание зубьев. Поэтому задача выбора коэффициентов смещения для зубчатого зацепления реша-  [c.116]

Из условия (14.5) выбирается вариант, удовлетворяющий заданным ограничениям по межосевому расстоянию, диапазону выбора коэффициентов смещения Х] и из условий прочности, износостойкости, предотвращения интерференции при нарезании зубьев и их взаимодействии, которому соответствует минимальное значение целевой функции. Для более сложных механизмов число вариантов увеличивается, и подбор чисел зубьев по заданному передаточному отношению является сложной задачей, требующей применения ЭВМ.  [c.161]


В зависимости от количества внутренних параметров в целевой функции различают методы одномерного (если аргументом целевой функции является один внутренний параметр) и многомерного поиска при числе внутренних параметров больше единицы. Так, например, выбор коэффициентов смещения и колес зубчатой передачи является задачей двумерного поиска. Алгоритмы одномерного поиска применяются внутри алгоритмов многомерного. При выборе направлений и шагов в многомерном поиске внутренние параметры необходимо привести к одной размерности или к безразмерному виду. При этом -й внутренний параметр синтеза а/ преобразуется в безразмерный  [c.317]

Это обстоятельство объясняет способ выбора коэффициентов в выражениях для интенсивностей а ,  [c.269]

Указания к выбору коэффициента управления Т. Запишем уравнения (4), (6) в рассогласованиях Лд , Ау  [c.48]

При алгоритмической реализации метода штрафных функций большое значение для обеспечения сходимости поиска имеет выбор коэффициента штрафа г. Для иллюстрации в табл. 5.6 приведены результаты минимизации объема генератора с использованием метода внешних штрафных функций в зависимости от значения г [28]. В данном случае оптимальным с точки зрения скорости определения экстремума  [c.168]

ЛИВ п для отдельных горизонтов, можно установить характер изменяемости коэффициента шероховатости с изменением горизонта в виде кривой зависимости п от средней отметки свободной поверхности 2ср на данном участке. Этой кривой можно воспользоваться для выбора коэффициента шероховатости ири различных расчетных горизонтах.  [c.187]

О том, как рассчитываются детали при циклических напряжениях, речь впереди. Сейчас же можно сказать следующее. При циклических напряжениях разрушение начинается с образования местной трещины в окрестности наиболее напряженной точки. Со временем эта трещина развивается и приводит к полному разрушению конструкции. Поэтому инженер, будучи озабочен прочностью коленчатого вала, должен среди множества его угловых положений, среди множества сечений отыскать наиболее напряженную точку, в которой может предположительно образоваться усталостная трещина, а затем назначить соответствующий коэффициент запаса. Во всех задачах, которые мы до сих пор в курсе сопротивления материалов рассматривали и еще будем рассматривать, мы считаем коэффициент запаса заданным. Но выбор коэффициента запаса входит также в  [c.93]

В практических расчетах коэффициент теплопроводности обычно считают одинаковым для всего тела и определяют его по среднеарифметической из крайних значений температур тела. При выборе коэффициента теплопроводности следует пользоваться справочной литературой [2], [13], [20].  [c.273]

Указание. При решении задачи следует воспользоваться зависимостью (IX.24) и рекомендациями по выбору коэффициента расхода т, приведенными в VII.1.  [c.259]

Распределению сил == —О21 на торце == О отвечает функция Эри Фа = Ъ х х (см. рис. 9.6, б). Однако этой функции соответствуют -постоянные касательные силы ti и на продольных сторонах консоли, которые в рассматриваемой задаче должны быть свободны от поверхностных сил. Для устранения сил на сторонах х == /г/2 добавим функцию Ф4 = d x xl т. рис. 9.9), которой на этих сторонах соответствуют также постоянные силы Путем надлежащего выбора коэффициентов 2 и < 4 можно достигнуть освобождения сторон Хг = = h 2 от поверхностных сил и удовлетворить условиям нагружения консоли. Поэтому функцию Эри примем в следующем виде  [c.246]

Выбор коэффициентов может быть осуществлен различным образом, в частности  [c.253]

Итак, функция (а) является решением поставленной задачи, так как она удовлетворяет условиям на контуре пластинки и при выборе коэффициентов ряда в форме (ж) удовлетворяет дифференциальному уравнению изгиба пластинки. Дальнейшая конкретизация задачи зависит от вида функции у х, у).  [c.134]

Изучение вопросов о конкретном выборе коэффициента запаса входит как составная часть в т кие дисциплины, как прочность самолета, прочность конструкций и пр. Правильность выбора коэффициента запаса определяется в значительной мере опытом и искусством расчетчика и конструктора.  [c.102]

Найдя расход по формуле (52.6), следует проверить правильность выбора коэффициента В и показателей степени, определив значение числа Рейнольдса при полученном значении расхода.  [c.202]


Расчет трубопровода на основе приведенных выше соотношений связан с выбором коэффициентов местных  [c.231]

Расчет трубопровода на основе приведенных выше соотношений связан с выбором коэффициентов местных сопротивлений и коэ( )фициентов сопротивления трения А,. Значения при турбулентном режиме см. в гл. VII и приложении 3. Значе ия К при различных режимах движения жидкости определяются следующими зависимостями  [c.233]

Для выбора коэффициентов X и входящих в уравнения (270), следует руководствоваться данными 40, 45.  [c.218]

При выборе коэффициента С можно принять ориентировочно, что для оптимального по суммарным затратам теплообменника имеет место соотношение  [c.250]

Решение. Выбор коэффициентов а, р и производим по отношению  [c.157]

Выбор коэффициентов смещения для устранения подрезания ножки зуба у основания можно производить по формуле Xmin = /г — 0,52sin a, которая для стандартного исходного контура с параметрами а == 2(Т н /г 1 принимает вид а. шп = 1 —г/17.  [c.28]

Комплекс проектных условии при выборе коэффициентов смешения учитывается блокирующими коитурамн.  [c.28]

Значение коэффициента Кц , внутренней динамической нагрузки для прямозубых конических колес выбирают по табл. 2.6, условно принимая их гочность на одну степень грубее фактической например, вместо с[)актической степени точности 7 для выбора коэффициента Кцу принимают степень точности 8. Д зя конических колес с круговыми зубьями значение А н принимают по табл. 2.6 как для цилиндрических косозубых колес.  [c.26]

Коэффициент живого сечения решетки из уголков при наличии направляющего устройства может быть взят существенно большим (коэффициент сопротивления меньшим), а шаг уголков постоянным. Несколько лучшее распределение скоростей получается при установке уголков перпендикулярно к ося.м таправляющих лопаток или пластинок. Для выбора коэффициента с.оиргэтивления решетки с уголками может быть рекомендована следуюищя и 1иближенная формула  [c.206]

Наиболее важной и сложной задачей при проектировании передач со смещением является выбор коэффициентов смещения для шестерни и колеса и коэффициента суммарного смещения в передаче Xi, Хг и Xj. следует подбирать в зависимости от основного критерия работоспособновти, имея в виду, что улучшение одних показателей зацепления может сопровождаться ухудшением других. Например, возникнет подрезание зубьев при их образовании, уменьшится толщина зубьев на окружности вершин, появится интерференция профилей при работе, понизится е , повысится удельное скольжение.  [c.100]

Расчет трубопровода на основе приведенных ш.ипс соотношений связан с выбором коэффициентов местных сопротивлений (см. главу VII) и коэффициента сопротивления трения 7. Значения к при различных режимах движения жидкости определяются следуюш.имн эавнси-мостядш.  [c.232]

СравнихМ полученное уравнение энергии мелкомасштабного движения с уравнением (3.4.30), определяющим среднее давление несущей фазы. Для того чтобы эти уравнения не противоречили друг другу, необходимо, во-первых, чтобы последние два слагаемых (3.4.57) в сумме были малы по сравнению с остальными и, во-вторых, чтобы были близки коэффициенты при подобных членах сравниваемых уравнений. Этого можно пытаться достичь только выбором коэффициентов ячеечной схемы т)дг, и т) . Порядок последнего слагаемого (3.4.57) определяется согласно (3.4.56) величиной  [c.139]

При наличии парового участка величина зависит от параметров к, ДГэ/]Уз, Аз, Вг. Причем при фиксированных параметрах к, AT3IN3, Аз эффективность максимальна, если температура внешней поверхности равна предельной, что достигается за счет увеличения параметра Вз до некоторого максимального значения Bf. Изменение 5 3 при прочих постоянных условиях может быть произведено, например, надлежащим выбором коэффициента теплопроводности X пористого материала. Величина Bf при фиксированных параметрах к, AT3IN3, A3 определяется в результате численного решения характеристического уравнения  [c.141]

Этот выбор коэффициента Си позволяюиций избавиться от векового члена с /sin(p/ + е), является основной особенностью метода А. М. Ляпунова — А. Н. Крылова ).  [c.299]

При меньших значениях Ijd вихрезая зона соединяется с наружной атмосферой, вакуум пропадает, струя отрывается от стенок и истечение происходит так же, как из отверстия в тонкой стенке (т. е. насадок не дает увеличения расхода по сравнению с отверстием). Поэтому соотношение (XVI,38) является критерием, позволяющим установить, какс й характер имеет истечение— как из насадка или как из отверстия, чем и определяется выбор коэффициентов скорости и рао ода.  [c.295]

При практических расчетах на устойчивость не рекомендуется брать стержни, гибкость которых превышает максимальную гибкость, указанную в нормах для коэффициента ф. Если, однако, следует определить допускаемую силу или подобрать сечение при гибкости стержня, которая больше гибкостп, рекомендуемой нормами, то расчет следует производить, пользуясь формулой Эйлера с выбором коэффициента запаса устойчивости.  [c.260]

Все сказанное свидетельствует о степени сложности выбора коэффициента запаса при расчете как по допускаемым напряжениям, так и по допускаемым нагрузкам. Единым коэффициентом запаса практически нет возможности учесть многие факторы, влияющие на режим эксплуатации изделия, конструкции, поэтому в практику строительства в СССР внедряют более прогрессивный и экономичный метод выбора условий (эезопасной эксплуатации конструкции, который начинает находить применение и в других областях инженерной деятельности, связанных с необходимостью проведения расчетов на прочность. Это метод расчета по предельным состояниям, который введен в Строительные нормы и правила (СНиП), по которому в настоящее время рассчитывают все конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений.  [c.72]

В условиях противоречивых требований целесообразно для выбора коэффициентов и с., иримеиить экономический критерий.  [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Выбор коэффициента : [c.123]    [c.32]    [c.117]    [c.648]    [c.313]   
Смотреть главы в:

Источники мощного ультразвука  -> Выбор коэффициента



ПОИСК



14 —Силы критические неразрезные на упругих опорах — Жесткости опор — Коэффициенты 35 — Коэффициенты длины — Выбор 37 Коэффициенты длины — Графики

14 —Силы критические неразрывные на упругих опорах — Жесткости опор — Коэффициенты 35 — Коэффициенты длины —- Выбор 37 Коэффициенты длины — Графики

34—41 — Устойчивость — Потеря — Виды на упругих опорах многопролетные (балки нёралрезнуе) тЖесткости опор — Кваффйциенты безразмерные 35 Коэффициенты длины — Выбор 37 — Коэффициенты

34—41 — Устойчивость — Потеря — Виды на упругих опорах однолролетныа — Жесткости опор Коэффициента 35 — Коэффициенты дЛипы — Выбор

34—41 — Устойчивость — Потеря — Виды на упругом основании сплошном — Коэффициенты длины — Выбор н графики

369 — Выбор 369 — Г руппы 369 — Коэффициент линейного расширения

430 — Усилия 449 — Функции коррекцией) 417—419,446 —Коэффициенты смещения — Выбор

622 — Индекс — Выбор 626 — Расчет формулы 623, 624 — Коэффициент снижения допускаемого напряжения 625 — Перемещения

708 — Модули — Связь с питчами — Таблицы 27 — Натяжение 712 — Размеры рекомендуемые 707 — Усилия окружные удельные и коэффициенты стандартные 716 — Долговечность 717, 718 — Мощности передаваемые 723 Натяжение предварительное 720 — Сечения — Выбор 718 — Сечения — Размеры 715 — Скольжени

788 — Зубья — Числа Выбор 831 — Контроль Комплексы 881, 899901 — Коэффициенты перекрытия — Определени

Балки двухопорные мераэрезные на жестких опорах — Коэффициенты длины — Выбор 32—34 — Коэффициенты длины — Графики 30, 31 — Параметры

Балки двухопорные см Стержни неразрезные на жестких опорах — Коэффициенты длины — Выбор 32—34 — Коэффициенты длины — Графики 30, 31 — Параметры

Выбор Коэффициент сопротивления трения График

Выбор величины коэффициента трения при расчете

Выбор допускаемых напряжений и вычисление коэффициентов запаса прочности

Выбор допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности в машиностроении

Выбор класса коэффициента смещения зубчатых передач

Выбор класса точности коэффициента смещения зубчатых

Выбор коэффициента запаса прочности по пределу трещиносто йкости Морозов)

Выбор коэффициента теплофикации

Выбор коэффициентов безопасности

Выбор коэффициентов прочности сварных швов и прибавок к расчетным толщинам конструктивных элементов

Выбор коэффициентов смещения

Выбор коэффициентов смещения для соосных зубчатых передач со связанными колесами (Т. П Филадельфов)

Выбор коэффициентов смещения инструмента при корригировании зубчатых колес

Выбор оптических коэффициентов наружных поверхностей летательных аппаратов

Выбор осей координат с целью приведения к одной двух касательных составляющих давления. Коэффициент упругости при сдвиге

Выбор основных параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений

Выбор пластовых коэффициентов поглощения при расчете прямых задач

Выбор подшипников по коэффициенту работоспособности и гю статической грузоподъемности

Выбор расчетных коэффициентов смещения

Выбор расчетных параметров наружного климата с заданным коэффициентом обеспеченности

Выбор ударного коэффициента

Графо-аналитический метод выбора коэффициентов смещения для зубчатых передач

Зацепления зубчатые конических колес (октоидальные) 465, 466 Коэффициенты коррекции 484486 — Параметры — Выбор 483486 — Усилия 486, 487 — Элементы геометрические

Зацепления эвольвентные 411 — Коэффициенты перекрытия 420, 423, 427, 428 Параметры 415 — Параметры Выбор 419, 443—448 — Параметры при нарезании долбяками

Зубчатые Коэффициент смещения — Выбор

Коэффициент выбора диаметров

Коэффициент запаса прочности - Выбор

Коэффициент запаса прочности. Выбор допускаемых напряжений

Коэффициенты длины Выбор на упругих опорах однопролетные — Жесткости опор Коэффициенты 35 — Коэффициенты длины — Выбор

Коэффициенты длины Выбор на упругом основании сплошном — Коэффициенты длины — Выбор и графики

Коэффициенты длины — Выбор 37 — Коэффициенты

Коэффициенты длины — Выбор 37 — Коэффициенты графики

Коэффициенты длины — Выбор 37 — Коэффициенты длины — Графики

Надежность Связь с выбором коэффициентов запаса

Определение числа операций и выбор коэффициента вытяжки

Основания для выбора коэффициента запаса прочности

Основы выбора допускаемых напряжении и коэффициентов безопасности

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями - Выбор коэффициента

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями - Выбор коэффициента зацеплении

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями - Выбор коэффициента зубьев

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями - Выбор коэффициента смещения

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями 317—338 — Выбор коэффициентов смещения и коэффициентов изменения

Передачи зубчатые конические с прямыми Ь. зубьями 309—316 — Выбор коэффициентов смещения и коэффициентов изменения

Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями - Выбор коэффициентов изменения расчетной толщины

Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями - Выбор коэффициентов изменения расчетной толщины зуба исходного контура

Передачи, коэффициент полезного выбор степени точности

Приготовление и выбор оптически чистой рассеивающей среды . Измерение коэффициента деполяризации рассеянного света

Приложение . Указания и справочные данные по выбору коэффициентов смешения (инж. М. Б. Громан)

Применение ЭВМ для выбора коэффициентов смещения

Прочность Коэффициенты запаса нормативные— Выбор

Расчет передачи на износостойкость и проверка винта на прочность и устойчивость. Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов

Расчет плоско- и клиноременных передач по тяговой способности. Краткие сведения о выборе основных параметров и расчетных коэффициентов

Расчет равносмещенные и смещенные (корригированные) 417—419, 446 —Выбор коэффициентов смещения (коррекции)

Ритца Силы критические многопролетные (балки неразрезные) — Коэффициенты длины — Выбор 32—34 — Коэффициенты длины — Графики

Ритца Силы многопролегные (балки керазрезные) — Коэффициенты длины — Выбор 32—34 — КоэфJHUnenTH длины— Графики

Соображения о выборе коэффициентов запаса

Сталь — Коэффициент концентрации напряжений 10 — Указания по выбору марк

Табличный метод выбора допускаемых напряжений и коэффициентов запаса

Теплообмен 182 — Форма оптимальная — Выбор излучением 182. 227 — Коэффициент облученности — Расчетные

Трубы Выбор диаметра для водопроводные чугунные—Гидравлический расчет 475 — Коэффициент сопротивления трени

Трубы — Автоскреплеяие 3 — 288 Выбор диаметра для проводки проводов 4 — 354 — Гидравлический шероховатости 2—471 — Коэффициент сопротивления трения График

см так же пластинчатые — Выбор 145 —147 Долговечность работы 145 — 147 — Запас прочности — Коэффициент 147 Нагрузки рабочие допускаемые



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте