Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Точка основная

Точка-основной геометрический элемент линии и поверхности, поэтому изучение прямоугольного  [c.51]

Для построения чертежа точки основные плоскости проекций Я и F совмещают, поворачивая вниз вокруг оси. л плоскость Я до совмещения ее с плоскостью проекций V.  [c.22]

Следует помнить, что если упражнения задания выполняются на отдельных листах формата А4 (210 X 297), то основная надпись располагается обязательно вдоль короткой стороны формата.  [c.63]


Так как допуск замыкающего размера зависит от количества составляющих размеров [см. формулы (11.7) и (11.8)1, то основное пра- вило проектирования размерных цепей заключается в следующем при конструировании деталей, узлов, механизмов необходимо стремиться к тому, чтобы количество размеров, образующих цепь, было минимальным — принцип наикратчайшей размерной цепи.  [c.141]

На создание потока газа через нагнетатель расходуется работа /д и отводится теплота <7д(<7тр — теплота трения в <7д не входит). Если состояние потока на входе характеризуется параметрами pi, ti, Vi и Wi, а на выходе — параметрами рз. h, 2 и W2, то основное уравнение для потока примет вид  [c.251]

Построим дополнительную проекцию цилиндрической поверхности и прямой I на поверхность Г основания цилиндрической поверхности, приняв за направление проецирования образующие цилиндрической поверхности. Тогда цилиндрическая поверхность спроецируется в кривую линию своего основания, а прямая I — в прямую I. Если теперь отметить точки и N1 пересечения проекции с горизонтальной проекцией линии основания, то основные проекции М1, Л/1 и М2, можно будет найти при помощи обратного проецирования.  [c.169]

В классической механике такими абстракциями или моделями являются по существу все вводимые исходные положения и понятия. Они учитывают то основное, определяющее, что существенно для рассматриваемого механического движения и позволяет его строго охарактеризовать и изучить. Так, например, вместо реальных материальных тел в механике рассматривают такие их абстрактные модели, как материальная точка, абсолютно твердое тело или сплошная изменяемая среда, абстрагируясь от учета в первом случае формы и размеров тела, во втором— го деформаций, в третьем — молекулярной структуры среды. Но только построив механику такого рода моделей, можно разработать методы, позволяющие изучать с пригодной для практики точностью равновесие и движение реальных объектов, проверяя в свою очередь эту пригодность опытом, практикой.  [c.6]

Движение точки М (рис. 384) по отношению к неподвижной системе отсчета, которое названо абсолютным движением, является сложным, состоящим из относительного и переносного движений точки. Основная задача изучения сложного движения состоит в установлении зависимостей между скоростями и ускорениями относительного, переносного и абсолютного движений точки.  [c.295]


Так как заедание и износ зубьев зависят от контактных напряжений, то основным критерием работоспособности и расчета червячных передач является контактная прочность рабочих поверх-  [c.386]

Заедание происходит при перегреве подшипника. Вследствие трения нагреваются цапфа, вкладыш и масло. С повышением температуры понижается смазочная способность масла , которая связана с прочностью тонкой масляной пленки на поверхностях трения. При повышении температуры в рабочей зоне подшипника до некоторого критического значения эта пленка разрушается. Возникает трение без смазки (металлический контакт), что влечет за собой дальнейшее повышение температуры и заедание (схватывание) поверхностей трения. Заедание приводит к выплавлению подшипника. Подшипник выходит из строя. Так как износ и заедание являются причинами выхода из строя подшипников, то основными критериями работоспособности и расчета подшипников скольжения являются износостойкость и теплостойкость.  [c.413]

Общее уравнение динамики системы материальных точек. Основные теоремы  [c.378]

Для материальной точки основной закон динамики можно представить в виде  [c.270]

СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ Основные понятия  [c.134]

Вторая аксиома, или основной закон динамики, принадлежащий Ньютону, устанавливает зависимость ускорения точки относительно инерциальной системы отсчета 01 действующей на нее силы и массы точки ускорение материальной точки относительно инерциальной системы отсчета пропорционально приложенной к точке силе и направлено по этой силе (рис, 1). Если Р есть приложенная к точке сила и а — ее ускорение относительно инерциальной системы отсчета Охуг, то основной закон можно выразить в форме  [c.225]

Метод С. А. Чаплыгина приводит к системе уравнений с первыми N независимыми обобщенными координатами Лагранжа, Зависимые обобщенные скорости исключаются на основании уравнений связей. Если оставить в стороне частные особенности вычислений С. А. Чаплыгина, связанные с ограничениями, наложенные им на коэффициенты уравнений связей и силы, действующие на точки системы, то основными особенностями его метода является выбор независимых координат и способ исключения зависимых обобщенных скоростей.  [c.164]

Точка основная (полюс) 229, 233, 239, 289  [c.351]

В то же время, при наличии в диэлектрике примесных атомов, свободные носители заряда могут появиться за счет термической активации примесных уровней. Вследствие этого при нормальных и низких температурах проводимость в диэлектриках имеет примесный характер. Так же, как и в полупроводниках, носителями заряда здесь могут быть электроны и дырки. Если примесь имеет донорный характер, то основными носителями заряда являются электроны, а неосновными — дырки. Такой диэлектрик (по аналогии с полупроводником) называют электронным или диэлектриком п-типа. Если же примесь акцепторная, то основными носителями являются дырки. В этом случае диэлектрик называют дырочным или р-типа.  [c.272]

Пусть на несвободную материальную точку М массы т действует активная сила С (рис. 290). Если, отбросив мысленно связь, заменить ее действие силой реакции N, то основной закон динамики примет для этой точки вид  [c.492]

Если используется кристалл с квадратичной восприимчивостью, то основной вклад в нелинейную поляризацию будет вносить квадратичная поляризация, поэтому такие кристаллы относят к квадратично-нелинейным средам. Для них имеем  [c.215]

При сжатии газа струйно-вытеснительным способом по второму варианту (см. рис. 9.15) получается два потока жидкости, истекающей из емкости. Первый поток состоит из жидкости, которая эжектирует газ, а второй - из жидкости, которая дожимает и вытесняет газ из емкости. Обозначения параметров первого потока имеют индекс , обозначения второго потока не имеют индекса. В связи с тем, что оба потока в дальнейшем смешиваются, то основные параметры смешиваемого потока рассчитываются из уравнений, описывающих  [c.242]


Для трубы, открытой с обоих концов, основной тон звука, резонансно усиливаемый трубой, будет тогда, когда на концах трубы находятся пучности смещения частиц воздуха, а в середине длины трубы — узел (см. 49). Так как расстояние между пучностями смещения в стоячей волне равно половине длины волны, то основной топ звука имеет длину волны Хо, равную удвоенной длине трубы (Ха = 21). Каждому следующему обертону соответствует увеличение на единицу числа узлов в трубе, и поэтому на ее длине должно укладываться целое число стоячих полуволн. Следовательно, длина волны п-то обертона в п раз меньше длины волны основного тона  [c.235]

Докажем эту теорему для самого общего случая движения материальной точки, т. е. для случая криволинейного движения под действием переменной силы (рис. 16.2). Запишем для этой точки основное уравнение динамики тя = ,  [c.151]

Вопреки обычному пониманию термина динамика , классическая термодинамика имеет дело только с превращениями энергии и их влиянием на измеряемые макросвойства системы без учета детального механизма, имеющего место при самих превращениях. Интерпретация механизмов таких превращений может быть дана только на основе приемлемой модели или теории природы вещества и энергии. Так как рассмотрение таких механизмов дает более глубокое понимание других эмпирических соотношений, то основные принципы квантовой и статистической механики могут быть использованы для объяснения изменений в макросвойствах системы с помощью величин ее микро- или молекулярных свойств. Использование этих теорий при развитии и объяснении термодинамических соотношений приводит к появлению отдель-ной дисциплины, именуемой статистической термодинамикой , которая особенно необходима для объяснения термодинамических функций внутренней энергии и энтропии и для установления критерия состояния равновесия.  [c.29]

Геометрический анализ пространственно-графической модели сводится к рассмотрению ее точечной структуры. Так как в начертательной геометрии отдельные поверхности задаются своими каркасами, то основными элементами построения для композиции из таких поверхностей служат узловые точки-инциденции двух или нескольких каркасных элементов. Геометрический анализ структуры изображения сводится к анализу таких инциденций. Точечная структура изображения редко акцентируется при ручном создании пространственно-графической модели, но она лежит в основе математического моделирования на ЭВМ и поэтому имеет большое значение для перевода эскизного наброска в окончательную форму машинной модели разрабатываемой конструкции. В отличие от эскизирования в последнем случае ставится тр ование не только пространственного (позиционного), но метрического соответствия модели оригиналу.  [c.30]

Определять перемещения соответствующих точек основной системы можно любым способом, однако лучше всего общими методами — методом Мора или способом Вере[цагина.  [c.396]

Уравнения (82) называются динамическими уравнениями Эйлера. Если положение телаг определять углами Эйлера ф, j), в (см. 60), то основная задача динамики  [c.342]

Так как контактные напряжения являются причиной усталостного разрушения, то основным критерием работоспособности и расчета закрытых передач является контактная усталость рабочих поверхностей зубьев. При этом расчет зубьев на изгиб производят как проверочный. Однако при твердости поверхностей зубьев Я>ННС50...60 решающее значение может иметь не контактная прочность, а прочность на изгиб, которую и принимают за основной критерий работоспособности и расчета как открытых, так и закрытых передач.  [c.349]

Так как необходимо определить движение колечка относительно стержня, то основную систему отсчета Оху связываем со стержнем, направляя ось Ох вдоль стержня. Движение колечка в этой системе отсчета будет прямолинейным (вдоль оси Ох). Для решения задачи надо сначала определить закон этого движения, т. е. за[шсимость х — ОМ от времени t Из рисунка видно, что ОМ = 2R os ср. Следовательно, закон движения будет  [c.61]

Если оболочка имеет начальную прогибь, характеризуемую прогибом Wo, то основные уравнения могут быть получены из формул (10.133), (10.134)  [c.327]

Золотой пропорции отвечают многие русские храмы, которые строились на протяжении нескольких столетий. В плане стены храмов или опорные колонны обычно вггисываются в квадрат или прямоугольник со сторонами 1 2. Собор Василия Блаженного на Красной пло1цади отличается разнообразием форм, деталей и красочных покрытий. Преобладание в нем золотого сечения Проявляется в том, что если принять высоту собора за единицу, то основные пропорции, определяющие членение целого на части, образуют ряд золотого сечения I ф ф ф ф ф ф ф , где ф=0,618 (рисунок 3.18).  [c.156]

Если не считать ядерных реакций под действием у учей (ядерного фотоэффекта), которые будут рассмотрены в гл. XI, то основными видами взаимодействия -лучей с веществом являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-но-позитронных пар.  [c.240]

Природа одарила тем, что если цирконовые пески в основном залегают в Американском континенте (в России очень мало), то основная масса магнезита и доломитовых руд ( a 0 Mg 03) находится на Южном Урале в г. Сатке Челябинской области.  [c.210]

Ламинарное течение, как показывает опыт, устойчиво только при некоторых условиях, определяемых значением критического числа Рейнольдса. При числах Рейнольдса, больших критического, ламинарное теченпе становится неустойчивым и переходит в турбулентное. Этот переход связан с возникновением в потоке незатухаюш их возмуш ений. Если образующиеся вследствие каких-либо внешних причин возмущения скорости и давления стечением времени затухают, то основное течение считается устойчивым, если же с течением времени они нарастают, то это свидетельствует о неустойчивости основного течения и возможном переходе ламинарного режима в турбулентный. Исходя из такого предположения о природе перехода, можно попытаться определить значение критического числа Рейнольдса с помощью теории устойчивости.  [c.308]


Парамагнетизм металлов. Число парамагнитных металлов составляет около 40. Опытные данные свидетельствуют о том, что для большинства металлов отсутствует 4емпера-турная зависимость восприимчивости. Если ограничиться приближением идеального газа, т. е. пренебречь энергией межэлектронного взаимодействия, то основное отличие квантовой теории от классической сведется к тому, что будет выполняться принцип Паули. В применении к газу свободных электронов это означает, что в фазовой ячейке не может быть более двух электронов с противоположными спинами. При включенном магнитном поле необходимо учитывать наличие индивидуальных спиновых состояний.  [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Точка основная : [c.224]    [c.11]    [c.202]    [c.274]    [c.404]    [c.197]    [c.189]    [c.230]    [c.636]    [c.640]    [c.171]    [c.52]    [c.97]    [c.204]   
Синтез механизмов (1964) -- [ c.72 ]



ПОИСК



Анализ основных уравнений с точки зрения теории подобия

Введение. Критическая точка носовой части ракеты. Горловина ракетного сопла. Усовершенствование методики расчета теплообмена. Учет влияния кинетической энергии основного течения. Выводы Глава шестая Совместный тепло- и массоперенос

Введение. Основные особенности кинематического описания движеУравнения движения точки. Траектория. Примеры прямолинейных движений. Графики движений

Вторая основная задача динамики материальной точки

Вторая основная задача динамики точки

Вторая основная теорема о множестве предельных точек полутраектории

Давление в точке. Основное уравнение гидростатики

Две основные задачи динамики точки

Две основные задачи динамики. Уравнения движения точки в декартовых осях

Динамика Основные задачи динамики материальной точки

Динамика Основные задачи динамики точки

Динамика материальной точки Две основные задачи динамики точки

Динамика материальной точки Основные законы динамики

Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки и их применение к решению двух основных задач динамики точки

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки и их применение к решению двух основных задач динамики точки

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. Две основные задачи динамики

Дифференциальные уравнения и основные задачи динамики мате риальной точки

Задание Д.6. Применение основных теорем динамики к исследованию движения материальной точки

Закон динамики основной точки

Инерциальные системы отсчета. Основное уравнение динамики точки

Использование узловых точек основных упругих элементов в качестве опор для виброизоляторов

КИНЕМАТИКА Кинематика точки и системы Основные понятия, задачи кинематики

Кинематика Основные положения кинематики точки

Кинематика точки Основные понятия и определения кинематики точки

Кинематика точки и системы Основные понятия кинематики точки

МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ Простейшие задачи динамики точки переменной массы Основное уравнение динамики точки переменной массы

Напряженное состояние в точке деформируемого тела. Основные понятия

ОГЛАВЛЕНИЕ Проекции ускорения точки на рёбра основного трёхгранного .угла

ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ И УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ точки И СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ. ДИНАЛ1ИКА ТОЧКИ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ СИЛЫ. ЕДИНИЦЫ Основные начала

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ Понятия о материальной точке, о пространстве и времени

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек в декартовых координатах

Основное уравнение динамики точки

Основное уравнение динамики точки переменной массы (уравнение Мещерского)

Основные Движение около неподвижной точки - Кинематика

Основные Равновесие под действием сил, линии действия которых пересекаются в одной точке

Основные виды прямолинейного движения точки

Основные географические точки, линии и круги на земном шаре

Основные динамические характеристики для системы материальных точек

Основные законы механики и принцип относительности Галилея в модели замкнутой системы материальных точек

Основные положения динамики и уравнения движения точки

Основные понятия и выбор точки зрения

Основные понятия о напряженном состоянии в точке

Основные понятия. Способы задания движения точки

Основные правила построения эпюр по характерным точкам

Основные проблемы удара двух тел, гладких или шероховатых, упругих или неупругих. Изображающая точка

Основные теоремы динамики материальной точки

Основные теоремы динамики свободной материальной точки

Основные теоремы динамики системы материальных точек

Основные теоремы динамики точки переменной массы Теорема об изменении количества движения (теорема импульсов)

Основные теоремы механики для свободной материальной точки

Основные уравнения механики точки в четырехмерной векторной форме

Основные условия при сваривании деталей точками

Основные формулы задачи п гравитирующих точек в инерциальной системе отсчета

Основные формулы кинематики твердого тела и относительного движения точки

Основные формы дифференциальных уравнений динамики материальной точки

Основные характеристики движения точки в декартовой системе координат

Основные характеристики движения точки в криволинейной системе координат

Отдел третий ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ Основные уравнения динамики материальной точки

Первая основная задача динамики материальной точки

Первая основная задача динамики точки

Первый закон Ньютона (аксиома инерции). Сила . 42. Масса. Второй закон Ньютона (основная аксиома динами. 43. Третий закон Ньютона (аксиома взаимодействия материальных точек)

Перзая основная теорема о множестве предельных точек полутраектории

Построение проекций точек и линий, расположенных на основных поверхностях и простейших геометрических телах

Предельные точки и множества. Основные свойства траекторий

Предельные точки множества. Основные свойства

Прямолинейное движение точки Основные понятия кинематики

Различные формы основного уравнения динамики точки

Расчетные формулы метода двух точек применительно к трем основным телам простейшей формы

Решение основной задачи динамики, при криволинейном движении точки

Связь между теоремами, принципом Германа—Эйлера—Даламбера и основным уравнением динамики материальной точки

Связь между теоремами, принципом Даламбера и основным уравнс.ем динамики материальной точки

Статика системы материальных точек и твердого тела Основная задача статики твердого тела

Т Основные постоянные точки

Точка затвердевания основная

Точка основная (полюс)

Точка реперная основная

Точки и линии на основных

Точки и линии на основных поверхностях

Траектория изображающей точки основная

Упругие перемещения. Деформированное состояние в окрестности точки тела. Основные понятия

Уравнение основное динамики материальной точки

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Уравнения движения естественные материальной точки основные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте