Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициенты формы

Обработка экспериментальных данных, накопленных в течение многих лет, позволила установить следующую зависимость коэффициента формы провара от основных параметров рея има сва])ки  [c.188]

Значения коэффициента формы для некоторых материалов приведены в табл. 2.1.  [c.34]

Коэффициенты формы получены замерами dg по капиллярному поднятию или анализу шлифов.  [c.36]

Коэффициенты формы получены пересчетом коэффициента пористости и максимального уплотнения слоя.  [c.36]


Ф—динамический коэффициент формы  [c.6]

Для характеристики формы неправильных частиц в дальнейшем будем различать два коэффициента динамический кф и геометрический (статический) f коэффициенты формы  [c.48]

Рис. 2-1. Зависимость между динамическим и геометрическим коэффициентами формы частиц. Рис. 2-1. <a href="/info/583616">Зависимость между</a> динамическим и геометрическим коэффициентами формы частиц.
Рис. 2-3. Зависимость между коэффициентами формы в автомодельной области. Рис. 2-3. <a href="/info/583616">Зависимость между</a> коэффициентами формы в автомодельной области.
На рис. 5-7 представлены различные опытные данные по теплообмену в потоках газовзвеси, обобщенные согласно выражениям (5-23"), (5-25) с учетом коэффициента формы твердой фазы. На этом же графике для сопоставления нанесена линия по формуле Nu = 0,54  [c.165]

Разброс опытных точек характеризуется ошибкой 14,2%. Указанную точность обобщения можно признать допустимой, учитывая отсутствие в ряде случаев прямых данных о коэффициенте формы частиц.  [c.166]

Сварные швы, выполненные автоматом, имеют три наиболее важных размера, влияющих на качество соединения глубину провара h, ширину шва Ь, выпуклость с. Величина их устанавливается по размерам шва, заданным в чертеже, затем по формулам определяется площадь сечения наплавленного валика F . Отношение ширины шва к глубине провара называется коэффициентом формы провара и определяется по формуле  [c.44]

По графику (рис. 19) в зависимости от силы тока и напряжения установить величину коэффициента формы провара р р = 3,3.  [c.46]

Повышение силы сварочного тока приводит примерно к пропорциональному увеличению глубины металлической ванны и к некоторому увеличению глубины провара (последнее наблюдается при силе тока не выше 700 А). В результате коэффициент формы металлической ванны с увеличением силы тока снижается и вероятность образования в шве горячих трещин возрастает. Силу сварочного тока (А) выбирают в зависимости от величины отношения толщины свариваемого металла к числу электродов по формуле  [c.53]


Повышение напряжения на шлаковой ванне вызывает значительное увеличение ширины провара и рост коэффициента формы металлической ванны. С достаточной точностью для практических целей напряжение (В) для шлаковой сварки может быть определено по формуле  [c.53]

Коэффициент формы зуба Ур принимают по 7,/ = 2/со8 Р (табл. 2.5).  [c.19]

Кй — коэффициент формы зуба и концентрации напряжений. У/ , = 3,6 2 — ширина венца колеса, = 90 мм т —модуль, т = 5 мм.  [c.396]

Коэффициент формы зуба Yp определяют по графику рис. 8.20 в соответствии с эквивалентным числом зубьев 2 — формула (8. 39). Коэффициент нагрузки Кр см. ниже.  [c.133]

По своей форме зуб червячного колеса прочнее зуба косозубого колеса (примерно на 40%). Это связано с дуговой формой зуба и с тем, что во всех сечениях, кроме среднего, зуб червячного колеса нарезается как бы с положительным смещением (см. хт на рис. 9.5). Особенности формы зуба червячных колес учитывает коэффициент формы зуба Y  [c.182]

Коэффициент формы зуба у находим по гф. Из табл. П20  [c.171]

С увеличением силы тока увеличивается скорость расплавления электрода и растет глубина металлической ванны /г в. Ширина шва изменяется незначительно (рис. 60, б). С увеличением скорости подачи электрода Уцр (обычно составляет 100—500 м/ч) конец электрода погружается в шлаковую ваппу более глубоко. Это уменьшает напрянгение сварки U bi глубину металлической ванны /г I, и ширину шва Ь р (рис. 60, в и д). Коэффициент формы нгва (формы металлической ванны) ip = b plh уменынается с ростом силы тока и повышается с увеличением диаметра электрода и напряжения сварки.  [c.74]

Отношение ширины шва к глубине провара называют коэффициентом формы провара ijjup, а отношение ширины шва к высоте усиления — коэффициентом формы усиления Для автоматической и полуавтоматической сварки значения ij)np должны составлять  [c.186]

Поэтому, выбрав для сварки одним проходом диаметр электрода, по допускаемой плотности рассчитывают силу сварочного тока, затеи по формуле (34) находят оптидшльное напрянсение дуги и по выражению (24) — коэффициент формы нровара. Скорость свархш определяют по формуле (33). После этого по форму-  [c.194]

Направленность кристаллизации зависит от коэффициента формы шва. При его увеличении за счет уменьшения скорости подачи электродной проволоки (рис. 110, б) происходит отклонение роста кристаллов в сторону теплового центра сварочной ванны. Подобные швы имеют повышенную стойкость против кристаллизационных трещин. Медленное охлаждение швов при электрошлаковой сварке в интервале температур фазовых превращений способствует тому, что их структура характеризуется грубым ферритпо-нерлитным строением с утолщенной оторочкой феррита по границам кристаллов.  [c.213]

Коэффициент сопротивления частицы неправильной формы зависит не только от числа R t, но и от ее геометрии, т. е. от /. Так как согласно (2-5) С/=йфСш = <р( Ф, Rex), то очевидно, что между динамическим и геометрическим коэффициентами формы должна существовать зависимость вида Аф = ф(/, R t). Эту связь для тел изометрической формы (пространственные размеры которых соизмеримы) экспериментально установили Петтиджон и Христиансен [Л. 310, 375]. Для Нет<0,05 с погрешностью 2%  [c.49]

Согласно результатам Шуберта, Петтиджона — Христиансена и данным автора линия / является усредняющей кривой для частиц с геометрическим коэффициентом формы / 1,5, а линия II аппроксимирует данные с коэффициентом / 1,15- 1,2.  [c.55]

Если частицы несферичны, то необходимо учесть динамический коэффициент формы Лф, определяемый формулой (2-5).  [c.71]

Коэффициент формы провара для автоматических швов должен быть в пределах 1,3—4,0, чтобы уменьшить вероятность о(эразования горячих трещин.  [c.45]

Коэффициент динамической нагрузки /(/. принимают по табл. 2.7. Коэффициер1т вычисляют по формуле Кр=1—(3 /М0. Коэффициент формы зуба р принимают по табл. 2.8.  [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициенты формы : [c.35]    [c.172]    [c.187]    [c.196]    [c.34]    [c.38]    [c.10]    [c.23]    [c.91]    [c.91]    [c.14]    [c.6]    [c.56]    [c.165]    [c.288]    [c.23]    [c.36]    [c.120]    [c.129]    [c.170]    [c.145]    [c.156]    [c.161]   
Краткий курс теоретической механики (1995) -- [ c.395 ]

Механика материалов (1976) -- [ c.351 , c.359 ]



ПОИСК



387, 389, 410, 415 — Коэффициенты расчетные 94, 96 Напряжения критические решений 408—410, 413 Колебания свободные — Формы н частоты

99 — форма конический расходящийся — Коэффициент расхода 100Технические характеристики

Автомат-стан одноклетьевой продольной прокатки труб на короткой оправке конусной формы - Диаметр валков 619 - Коэффициент динамичности, момент прокатки 622 - Особенности стана, очаг деформации

Влияние относительной длины и формы канала на коэффициент теплоотдачи

Влияние формы сечения потока. Главное уравнение для скоростей движения потока воздуха без учета влияния коэффициента трения или с учетом язменення его значений. Общий порядок расчета проветривания крыш

Влияние формы сечения трубопровода на коэффициенты Дарси

Вырезы Напряжения номинальные эллиптической формы — Коэффициент концентрации напряжений Графики

Дефекты Коэффициенты формы

Динамики потока в литниковых каналах и рабочей полости формы литниковых систем 122—124 — Масштабы моделей 124 — Определение коэффициента расхода

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА ЦИЛИНДРИЧЕСКИ г Коэффициент формы зуба

Зависимость коэффициента расхода от формы отверстий при свободном истечении струй

Заедание Коэффициент Формы зуба

Закалка Коэффициент формы 105 — Зубья

Зубчатые Коэффициент формы зуба

Зубчатые колеса Коэффициенты формы

Зубья коэффициент формы зубьев

Зубья коэффициент формы сопряженных

Изучение влияния форм ы пуансона и способа получения отверстия на коэффициент отбортовки

Импеданс точек закрепления струны. Отражение волн. Гипербрликеские функции. Струна под действием силы, приложенной на одном конце. Форма струны. Коэффициент стоячей волны и положение минимума. Фундаментальные функции. Переходные процессы Сводка результатов Задачи

Интегралы ветвящихся форм и моиодромия гомологий с нетривиальными1 коэффициентами

Использование матриц переноса при составлении частотных уравнений и определении коэффициентов формы

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ систем со многими степенями свободы — Формы

Казавчинский Я. 3., Цыкало А. Л. О взаимосвязи теоретических вириальных коэффициентов и форме уравнения состояния реального газа при высоких температурах

Коэффициент Кз, зависящий от формы передней поверхности

Коэффициент Кз, зависящий от формы передней поверхности резца

Коэффициент аккомодации формы

Коэффициент асимметрии концентрации напряжений формы

Коэффициент асимметрии. — Материалы формы зубьев цилиндрических колес

Коэффициент асимметрии. — Материалы формы зубьев червячных колес — Определение — Графики

Коэффициент высотной коррекции поправочный с учетом формы тела протяжки

Коэффициент вязкости формы

Коэффициент запаса прочности форма усиления швов

Коэффициент искажения формы

Коэффициент масштабный при кручении форме колебаний лопаток

Коэффициент масштабный при настройки частоты при маятниковой форме колебаний лопато

Коэффициент перекрытия (форм-фактор)

Коэффициент поперечного формы сечения — Значения 21 Определение

Коэффициент расхода формы зуба

Коэффициент собственных форм

Коэффициент формы водослива

Коэффициент формы дефектов для контроля совмещенным преобразователем

Коэффициент формы дисперсных частиц

Коэффициент формы для профиля

Коэффициент формы зуба

Коэффициент формы колебаний

Коэффициент формы лога

Коэффициент формы плавника

Коэффициент формы провара

Коэффициент формы сварочной ванны

Коэффициент формы слоя

Коэффициент формы частиц

Коэффициенты rj влияния формы сечения для вычисления приведенного эксцентрицитета

Коэффициенты Машины для склеивания форм

Коэффициенты влияния формы сечеиня

Коэффициенты влияния формы сечения

Коэффициенты второй основной квадратичной формы

Коэффициенты квадратичной формы второй

Коэффициенты квадратичной формы первой

Коэффициенты молекулярного переноса и различные формы уравнений Стефана — Максвелла

Коэффициенты первой основной квадратичной формы

Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной формы Ламинарное течение

Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной формы Турбулентное течение

Коэффициенты теплоотдачи в каналах простой формы

Коэффициенты теплоотдачи в каналах разной формы и при обтекании тел

Коэффициенты форм главных колебаний

Коэффициенты формы Оф для безвакуумиой водосливной стенки Кригера-Офицерова

Кудряшев, Б. Н. Астрелин. Влияние нестационарное на коэффициент теплообмена при обтекании тел сферической формы в области весьма малых чисел Рейнольдса

Напряжения контактные сдвиг Форма — Коэффициенты

Нормальная форма линейного уравнения с периодическими коэффициентами

ОГЛАВЛЕНИЙ 3, Определение методом моделирования коэффициента формы Тел сложных и неправильных очертаний

Определение коэффициентов, характеризующих форму частиц

Приведение системы с периодическими коэффициентами к нормальной форме

Разложения коэффициентов уравнений малых колебаний по собственным формам

Распространение теплоты теплопроводностью в телах простейшей формы при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода. Коэффициент теплопередачи

Регулярный режим однородного и изотропного тела любой формы Случай весьма больших значений критерия . Коэффициент формы Сплошные тела правильной формы

Резцы алмазные твердосплавные 474—476, 543 Грани передние — Форма 478 Коэффициент поправочный

Связь между коэффициентами квадратичных форм срединной поверхности деформированной оболочки и параметрами деформации

Сдвиг коэффициент формы

Специальная форма уравнений движения и представление решения задачи через гармонические коэффициенты влияния

Справочные данные по теоретическим коэффициентам концентрации напряжений, возникающих в связи с особенностями формы деталей

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

Упрощённый анализ для случая высоких частот. Интенсивность и среднее квадратичное давление. Решение в форме разложения в ряд по фундаментальным функциям. Установившийся режим в помещении. Прямоугольное помещение. Частотная характеристика интенсивности звука. Предельный случай высоких частот. Приближённая формула для интенсивности. Точное решение. Коэффициент поглощения поверхности. Переходные процессы, возбуждение импульсом. Точное решение задачи о реверберации звука Задачи

Формы колебаний типичные подкрепленные после потери устойчивости — Коэффициент редукционный

Фурье ряд — Коэффициенты в действительной форме

Червячные Зубья—Коэффициент формы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте