Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Некоторые вопросы экспериментальной техники

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  [c.224]

Техническое задание, согласно ГОСТ 2.103—68, устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемой машине. Разработка технического задания, начатая в подготовительном этапе, продолжается и в конструкторском этапе. Конструкторский отдел завода вносит свои коррективы и, если требуется, перерабатывает техническое задание в соответствии с опытом и техническими возможностями завода. На этом этапе проектирования производятся дополнительные теоретические и экспериментальные исследования некоторых вопросов, связанных с технологическим процессом, и окончательно определяется машинный технологический процесс. После разработки задания происходит его согласование и утверждение.  [c.316]


В последние годы в исследованиях пластических деформаций находит широкое применение метод муара. Не останавливаясь на технике эксперимента, подробно изложенной в книгах [17, 33], рассмотрим некоторые вопросы, связанные с расшифровкой экспериментальных данных этого метода.  [c.51]

Методы моделирования с использованием анализа уравнений механических процессов и явлений получили в настоящее время значительное распространение в экспериментальной технике. Из- вестны многие разновидности этих методов. Некоторые из них представляют собой приближенные способы моделирования с использованием негеометрического подобия модели и натуры.Вопросы приближенного моделирования механических явлений излагаются в следующих двух главах книги.  [c.50]

Книга написана 42 специалистами различных отраслей техники. В ней собран большой экспериментальный материал. Некоторые разделы даны в кратком виде. Мы рассматриваем книгу как первую попытку вскрыть физическую сущность ИП при трении и обобщить новые методы повышения износостойкости, разработанные на его основе, и не претендуем на то, что все высказанное в ней окончательно установлено и не подлежит сомнению. Более того, мы считаем, что книга послужит отправным пунктом для более широкого исследования механизма ИП при трении, его закономерностей и установления новых областей его рационального применения. Мы также считаем, что фактический материал, изложенный в книге, должен привести к некоторому пересмотру взглядов научных работников и специалистов промышленных предприятий на ряд вопросов триботехники (механизм износа, механизм смазочного действия, пути создания смазочных материалов и присадок к ним, структуру и свойства износостойких материалов и др.).  [c.207]

Большое внимание уделял М. В. Кирпичев теории подобия — теоретической базе моделирования, основе экспериментального исследования сложных процессов техники. По различным вопросам теории подобия он опубликовал более 20 статей и книгу Теория подобия . В его работах были заложены основы последовательного логического построения теории подобия. Не все положения этих работ бесспорны. Некоторые из них вызывали острую дискуссию и при жизни М. В. Кирпичева. Это и естественно — он жил и работал в период становления этой области знаний. Тем не менее вклад Михаила Викторовича в развитие собственно теории подобия нельзя переоценить. Достойны сожаления поэтому имевшие место в последние годы отдельные случаи замалчивания, игнорирования роли и вклада М. В. Кирпичева в теорию подобия, отказа от его системы её (теории подобия) обоснования и интерпретации.  [c.5]


Развитие машиностроительного комплекса регионов Сибири всегда являлось стратегической задачей, решение которой обеспечивало создание образцов новой техники и технологий оборонного, специального и общего назначения. Такая постановка потребовала организации и проведения в некоторых институтах Сибирского отделения РАН фундаментальных исследований во многих областях машиноведения, включая вопросы конструкционного материаловедения, прочности, ресурса и безопасности технических систем. Для их решения принципиальное значение имеют экспериментальные исследования характеристик и критериев предельных состояний материалов, элементов конструкций и технических систем.  [c.5]

Были получены некоторые важные термодинамические соотношения, причем мы коснулись вопроса об их применениях в технике. Во всех этих соотношениях символом Т обозначена термодинамическая температура. В конце главы мы обсудили способ наилучшего экспериментального определения термодинамической температуры. При ее обсуждении в гл. 11 этот вопрос оставался открытым по той причине, что там у нас не было необходимых термодинамических соотношений.  [c.332]

Как и во всех таких случаях, когда развитие вопроса, в течение ряда лет связанного главным образом с единственной лабораторией, усовершенствование техники эксперимента отмечалось с некоторыми интервалами во времени. Получение маленьких кристаллических брусков различных необходимых ориентаций и измерения в них перемещения при осторожном приложении нагрузок, характер концевых опор, способ измерения перемещения и прикладываемой нагрузки — все это подвергалось тщательному рассмотрению. Проблемы состояния образца, получение достаточно больших кристаллов для выполнения многих измерений на одном и том же куске, методы вырезания и полировки образца, оценка влияния трещин и т. д. представляли собой главные препятствия. Как экспериментатор, понимая трудности, с которыми сталкивался Фохт, я, тем не менее, очень критически настроен по отношению к его методам совершенно произвольной, как мне кажется, оценки треиия и других экспериментальных эффектов в виде числовых поправок, которые он вводил в свои данные. Я уже комментировал этот аспект его экспериментирования в разделе, посвященном удару, приведенном выше, и у меня имеются аналогичные замечания, которые я сделаю при рассмотрении его опытов по вязкости, описываемых ниже.  [c.520]

Значительное количество материалов, представленных на конференцию, свидетельствует о том, что исследования теплофизических свойств жидкостей проводятся в нашей стране в большом объеме. В сборник включены ранее не опубликованные работы, имеющие важное значение для возрастающих потребностей техники, а также освещающие принципиальные вопросы термодинамических особенностей поведения жидкостей. Кроме того, некоторое место отведено новым методам экспериментального и теоретического исследования теплофизических свойств жидкостей.  [c.5]

Н.Е. Жуковского ( 27 ], та роль, какая выпала на Долю Пуансо при разъяснении вопроса о движении твердого тела, выпала и Гельмгольцу в разъяснении вопроса о движении жидкости. Значительная часть работ, появившихся после 1858 г. и посвященных теоретическим исследованиям вопроса о вихревых движениях идеальной жидкости, представляет собой развитие и обобщение полученных Гельмгольцем результатов и приложение их к решению некоторых задач. В настоящее время в связи с развитием экспериментальной и компьютерной техники появляется возможность глубже проникнуть в понимание многих ложных процессов. Однако настолько велико число предполагаемых вариантов движений, что систематизация даже простейших случаев представляет большой интерес и значительные трудности. Такой систематизации будет отведена большая часть объема данной  [c.6]

Остановимся на некоторых характерных чертах теории пластичности. Во-первых, в теории пластичности большое,место (в отличие от теории упругости) занимают вопросы установления законов пластического деформирования при сложном напряженном состоянии. Вопросы эти трудны, и следует заметить, что законы, удовлетворительно согласующиеся (при известных ограничениях) с экспериментальными данными, установлены главным образом для металлов, хотя, вероятно, они сохраняют значение и для многих других материалов. Другой особенностью теории пластичности является нелинейность основных законов, а следовательно, и основных уравнений теории пластичности. Решение этих уравнений представляет большие математические трудности классические методы математической физики здесь непригодны. В теории пластичности важное значение приобретает развитие таких путей исследования, которые, используя специфичность задач теории пластичности, позволяют в той или иной мере преодолеть эти трудности. В этих условиях весьма перспективным также является использование новой вычислительной техники.  [c.10]


Широкая популярность ультразвука, как мощного, почти чудодейственного фактора интенсификации технологических процессов, имеет своим результатом некоторые отрицательные последствия в последнее время получили известное распространение попытки использования этого фактора без достаточной теоретической, экспериментальной и технико-экономической подготовки вопроса. Такие попытки обычно оказываются неудачными и влекут за собой необоснованные заключения о непригодности ультразвука для радикального воздействия на направление и скорость процесса.  [c.90]

Лебедев П. Д., Некоторые вопросы техники экспериментальных исследований, тепло- и маосообмена, Теплоэнергетика , 1956, № 4, стр. 44— 48.  [c.380]

Скорее всего очевидная типографская ошибка или же досадное упущение не позволяет нам узнать из работы самого Корню ) ( ornu [1869, 1]) остальные размеры изгибаемых стеклянных призм, а также выяснить вопрос, является ли полная нагрузка, которая достигала 500 гс, суммой двух концевых нагрузок или максимумом каждой из них. Позднее в различных удобных случаях Сен-Венан выражал удовлетворение экспериментом Корню, рассматривал его как окончательное решение вопроса в пользу атомистической теории Коши — Пуассона ). Все же, несмотря на ограниченность представлений Корню (об ожидаемом значении v.— А. Ф.) и его неудачи в некоторых случаях экспериментально создать условия, предписанные теорией Сен-Венана, введение его экспериментальной техники явилось, несомненно, важной вехой в развитии измерений в механике твердого тела. Именно Корню выпала честь, как он сам утверждал, представить Французской Академии первые результаты по измерению деформаций, полученные с помощью оптической интерференции, и увязать эти результаты с математической теорией упругости.  [c.350]

Выбор оптимального вида соединений осуществляют с учетом всех параметров (конструктивных, технологических, экономических и др.), определяющих их эффективность [ 16,17]. С этой целью проводят сопоставление полученных данных и технико-экономических требований. Поиск оптимального варианта есть многократно повторяющийся процесс приближения к некоторому критерию оптимальности соединения. Часто ответ на вопрос, какой метод соединения наиболее оптимален, дают только результаты экспериментального исследования. Представитель фирмы Hoe hst AG (Германия) считает [18], что правильно выбранный метод соединения деталей из ПМ должен удовлетворять трем основным критериям физические свойства должны быть достаточны для работы в условиях эксплуатации, продолжительность образования соединения должна соответствовать скорости изготовления самих деталей, стоимость операции соединения должна быть сведена к минимуму. Статьи расходов зависят от метода соединения (табл. 1), а затраты на единицу подвергаемой сборке продукции зависят не только от метода соединения, но и от количества изделий (рис. 1.1). Несмотря на давность приведенных в таблице и на рисунке данных, для сравнительной оценки они могут быть полезны и в настоящее время, поскольку все сопоставляемые методы соединения до сих пор используются при сборке изделий из ПМ.  [c.18]

В технике часто бывают заданы не удельные, а интегральные суммарные величины (масса, количество тепла и т. п.), и в практических вопросах прочности часто задают не напряжения, а нагрузки (например, силу, выдерживаемую деталью без разрушения, допускаемый крутящий или изгибающий момент и т. п.). В простейшем случае при подсчете условных напряжений сечение принимают постоянным, а напряженное состояние однородным, т. е. силу Р просто делят на некоторую постоянную величину Ра, а крутящий или изгибающий момент М — на упругий момент сопротивления Однако на практике в большинстве случаев встречается неоднородное напряженное состояние, при этом, зная допускаемое напряжение и площадь сечения, нельзя непосредственно определить силу. Однако не следует ограничиваться определением среднего (номинального) напряжения, которое возникло бы в гладком (ненадрезанном) образце того же сечения под действием той же нагрузки (силы) при однородном напряженном состоянии, а необходимо применять теоретические и экспериментальные методы анализа деформаций с последующим вычислением максимальных и средних напряжений. Для оценки степени неоднородности распределения напряжений, например, в надрезанных образцах вводят понятие коэффициента концентрации напряжений а,,-, равного отношению максимального к среднему условному напряжению. Чем больше величина а , тем больше отличие максимального напряжения в зоне концентратора, от среднего напряжения, которое возникло бы при приложении той же нагрузки к гладкому ненадрезанному образцу того же сечения, что и в надрезе.  [c.41]

Остановимся иа вопросе применения полученных результатов к вычислению деформаций деталей при электротензометрирова-нип проволочными преобразователями омического сопротивления на бумажной или пленочной основе. В настоящее время эти преобразователи получили широкое распространение в технике измерений и экспериментальных исследований. Наклеенный на деталь, такой преобразователь показывает деформацию, близкую к истинной деформации поверхности детали в месте наклейки только в том случае, если величина жесткости на растяжение преобразователя пренебрежимо мала по сравнению с величиной жесткости на растяжение детали в исследуемом месте, т. е. если в соответствии с (7.8) Es Но на практике часто приходится измерять деформацию деталей, изготовленных из материалов с я есткостью, пе только соизмеримой с жесткостью тензопреобразователя, но и значительно меньшей (например, детали, изготов-ленпЪш нз пластических материалов, резинокордные и т. п.). В этих случаях за счет упрочнения материала в месте наклейки тензопреобразователь показывает некоторую искаженную деформацию. Поэтому для определения истинной деформации бо  [c.183]

Потенциостат применяют очень успешно для определения влияния состава и термообработки на коррозионную стойкость сплавов. Иногда с его помощью определяют причину отсутствия корреляции экспериментальных данных с эксплуатационными. Эделяну [27] использовал потенциостат для определения сопротивления нержавеющих сталей действию кислот. Потенциостатические кривые показывают, что ток в транспассивной области (при очень высоком потенциале) увеличивается с увеличением содержания хрома, в то время как ток в пассивной области (при низких потенциалах), наоборот, уменьшается с увеличением содержания хрома. Это объясняет поведение некоторых сталей в условиях службы стали с высоким содержанием хрома показывают слабое сопро-тивлсине коррозии в средах с высоким окислительно-восстановительным потенциалом (смесь азотной и хромовой кислот) и более высокое сопротивление в средах с низким окислительно-восстановительным потенциалом (азотная кислота). Эделяну также обсуждал потенциостатические кривые, которые показывают благотворное влияние никеля, меди и молибдена на сопротивление коррозии нержавеющих сталей в сериой кислоте. Эта статья является отличной консультацией по вопросам, связанным с использованием потенциостатической техники для определения влияния состава сплава на сопротивление коррозии.  [c.605]


АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, специальное учреждение, ведущее исследования по изучению свойств летательных аппаратов. Характер и назначение аэродинамич. исследований крайне разнообразен в одних случаях экспериментом пользуются для определения сил сопротивления движению различных тел в других они служат способом проверки теоретич. выводов и способствуют выяснению явлений в третьих опыты ставятся для изучения вопросов специального характера — определение расчетных нагрузок от сил давления воздушного потока на здания, на мосты и т. д. Все же основной задачей экспериментальных исследований является задача об определении сил сопротивления при движении тел в воздухе. Главнейшим объектом исследований А. л. является самолет. Цри аэродинамич. расчете самолета (см. Аэродинамический расчет самолета) пользуются исходными) данными, полученными в А. л. Исследования самолетов в А. л. производятся в специальных приборах (см. Аэродинамическая труба) и на специальных установках (см. Аэродинамические весы). Широкое развитие летательной техники и громадные достижения современного самолетостроения обязаны гл. обр. развитию А. л. и большому количеству экспериментов, произведенных в них по изысканию наиболее рациональной формы для летательных аппаратов. Ни один ив современных самолетов без детального изучения его в А. л. не выпускается в воздух. Таким образом А. л. до некоторой степени является и контролирующим учреждением, даю-щим право (паспорт) на полет самолета. Одной из крупнейщих современных А. л. является лаборатория имени акад. С. А. Чаплыгина Центрального аэродинамич. института (ЦАГИ) в Москве. Большая аэродинамическая труба этой лаборатории построена в 1926 г. К числу первых А. л. в СССР относятся  [c.12]

Средние значения работы выхода магния [115] и бария [21, 86, 102] измерял Андерсон своим методом электронного пучка ( 2, п. 4). Данные некоторых из этих измерений трудно назвать свежими, и поэтому их включение в обзор вряд ли уместно. Однако следует сказать, что Андерсон был одним из немногих исследователей в области физики поверхностей, работавших до 1940 г., чья вакуумная техника была достаточно хорошей, чтобы можно было относить его измерения к чистым поверхностям. Почти с полной уверенностью можно сказать, что он мог получать ультравысокий вакуум в экспериментальных трубках, хотя методы измерения столь низких давлений в то время разработаны еще не были. В течение длительного времени Андерсон использовал барий в качестве опорной поверхности, однако, к сожалению, в разных работах он делал различные предположения о величине работы выхода бария и к тому же пользовался различными подложками для бариевых пленок, что еще больше запутывает картину. Недавно Хопкинс и Ривьере [4] обсудили вопрос об  [c.259]


Смотреть страницы где упоминается термин Некоторые вопросы экспериментальной техники : [c.12]    [c.13]   
Смотреть главы в:

Вакуумная спектроскопия и ее применение  -> Некоторые вопросы экспериментальной техники



ПОИСК



Экспериментальная техника



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте