Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Размерные модификации

Расширение технологических возможностей токарных станков достигается 1) созданием комбинированных станков, выполненных из нескольких агрегатов, 2) созданием размерных модификаций с увеличенным диапазоном размеров обрабатываемых деталей и 3) оснащением выпускаемых или эксплуатируемых станков дополнительными комплектами и агрегатами с определенными кинематическими связями. ,  [c.169]

Увеличение диапазона размеров обрабатываемых деталей достигается не только в комбинированных станках, но и в некоторых токарных станках с увеличенным и максимальным диаметром обработки и длиной, являющихся, размерными модификациями базовых моделей станков. В станках с увеличенной высотой центров за счет подъема шпиндельной бабки используются механизмы станков, рассчитанных на обработку деталей меньших диаметров. Поэтому эти модификации, как правило, имеют двигатель той же мощности, что и базовый станок, и называются облегченными станками. Увеличение диаметра обработки достигается в результате установки-проставки между корпусом передней бабки и станиной, между продольными и поперечными салазками, а также замены мостика задней бабки на более высокий. Увеличение диаметра обработки в облегченных станках производится на один размер ряда, т. е. в 1,26 раза.  [c.170]


Отдельные узлы создаются по единому конструктивному принципу в нескольких размерных модификациях в рамках решения только одной проблемы. На основе этих узлов можно построить агрегатную систему, которая позволяет при малом количестве узлов создавать различные варианты машин. Какие функции должны быть реализованы в узлах, следует устанавливать с помощью системного анализа составляющих элементов, например, функционально ориентированной системы классификации узлов. Примером использования агрегатного метода при конструировании могут служить УОР-узлы для станков (рис. 235).  [c.247]

Параметрическими рядами называют ряды машин одинакового назначения с регламентированными конструкцией показателями и градациями показателей. Во многих случаях целесообразно положить в основу ряда единый тип машины, получая необходимые градации изменением ее размеров при сохранении геометрического подобия модификаций ряда. Такие ряды называют размерно-подобными или просто раз-мернымИ .  [c.54]

При стандартизации размерных рядов неровностей поверхности в начале использовали Rq (или Я к) — среднее квадратическое отклонение профиля неровностей от его средней линии (США) и Ra —> среднее арифметическое, точнее, среднее абсолютное отклонение его от той же линии (Англия). Эти параметры измеряли электромеханическими профилометрами возможно потому, что они представляют собой хорошо известные в электротехнике эффективное и среднее значения функций, а также статистические характеристики, подходящие для описания рассеивания случайной ординаты профиля относительно ее среднего значения, за которое в данной ситуации была принята средняя линия. Позднее, повсеместно, а также в международном масштабе, был принят параметр Ra из соображений, приведенных выше. Сохранившийся до настоящего времени параметр Ra используют с начала 40-х годов, т. е. более 30 лет. Для измерений оптическими приборами (двойными микроскопами и микроинтерферометрами) параметр Ra не подходит, так как требует трудоемких вычислений. Поэтому применительно к этой категории средств измерений неровностей принимали различные модификации характеристик общей высоты неровностей, такие, как R max — максимальная на фиксированной длине высота неровностей (ранее обозначавшаяся через Я а с). Яср — средняя высота неровностей и Rz—высота неровностей, определяемая по 10 точкам профиля. Для сопоставимости результатов измерений и однозначности стандартизуемых величин потребовалось выделить шероховатость из общей совокупности неровностей поверхности. Это сделали путем установления стандартного ряда базовых длин, полученного из рядов предпочтительных чисел. Значения параметров определяют на соответствующих базовых длинах. Неровности с шагами, превышающими предписанную базовую длину, в результат измерений шероховатости не входят, и стандартизация шероховатости поверхности на них не распространяется.  [c.59]


Типизация машин и оборудования. В практике машиностроения работу по типизации машин и оборудования иногда называют созданием размерных рядов машин или так называемых типажей . Смысл данной работы сводится к обоснованному установлению рядов машин (оборудования) основных типов и их модификаций (исполнений) с учетом некоторой перспективной потребности в отдельных разновидностях типизированных машин и оборудования.  [c.17]

По смыслу дальнее прогнозирование стандартизации касается преимущественно новых видов машин и оборудования, отличающихся по принципам действия или же по своим параметрам от наиболее современных. Если для существующих машин и оборудования определились основные типы, но часто не ясны целесообразные ряды типоразмеров изделий и их модификаций, то для совершенно новых видов создаваемой техники задача стандартизации размерных и конструктивно-унифицированных рядов объектов не может еще считаться реальной. Однако из этого не следует, что вопросы установления и регламентирования основных параметров новых объектов преждевременны. Мнение о такой преждевременности отражает случайные решения в области конструкторских проработок и теперь встречается все реже и реже. Наоборот, продуманное техническое задание.становится явлением обыденным, чему способствует планирование внедрения новой техники в государственном масштабе.  [c.89]

Так называемые силы инерции, встречающиеся в классической механике, как раз и являются в этом смысле силами фиктивными. В классе реальных сил, т. е. сил, вызывающих абсолютное ускорение и имеющих противодействие, их нет. В исходных уравнениях движения по отношению к абсолютной системе координат, а также и галилеевой (равномерно и поступательно перемещающейся относительно абсолютной ) они отсутствуют. Появляются силы инерции лишь при модификации записи уравнений движения как обозначения отдельных их членов, соответствующих некоторым искусственно вводимым векторам, модуль которых имеет размерность силы.  [c.5]

В работе [61] при анализе этим методом микроструктуры двухфазной ферритно-мартенситной стали различных модификаций были установлены свойства геометрического самоподобия "островов феррита. Вопросам использования и обоснования МОС для изучения фрактальной размерности поверхности разрушения металлических материалов посвящено значительное число работ [40, 54—58, 62-65].  [c.50]

Неограниченная растворимость наблюдается при соблюдении размерного фактора и если элементы имеют одинаковый тип кристаллической решетки. Неограниченная растворимость в твердом состоянии наблюдается в сплавах u-Au, u-Ni, Ge-Si. В полиморфных металлах встречается неограниченная растворимость в пределах одной модификации пространственной решетки. Например, Fe дает неограниченный ряд твердых растворов с хромом (ОЦК решетки), а Fe — неограниченный ряд твердых растворов с никелем (ГЦК решетки).  [c.25]

Итак, определение условий равновесия системы, включающей малую твердую частицу, представляет для макроскопической термодинамики весьма трудную, до конца не решенную проблему. Опубликованные материалы противоречивы и не свободны от критики. Ситуация усугубляется еще и тем, что к принципиальным трудностям добавляется путаница, которая возникает из-за неправомерного распространения результатов, полученных для частиц, находящихся в равновесии с массивным расплавом или раствором, на изолированные частицы. Так, формула Томсона и ее модификации, действующие при равновесии твердой частицы со своим расплавом внутри замкнутой жесткой оболочки, часто используются для описания экспериментальной размерной зависимости точки плавления изолированных малых частиц, находящихся в вакууме или инертной среде (см. [81).  [c.177]

Модификация основана на формировании новых хромосом путем скрещивания лучших (согласно целевой функции) хромосом из предыдущей популяции. Это позволяет достаточно быстро находить работоспособный вариант при решении задач высокой размерности.  [c.436]

Башенный кран КБ-674 относится к шестой размерной группе (рис. 20) и предназначен для механизации строительно-мрн-тажных работ при строительстве высотных жилых и административных зданий, зданий из объемных элементов, а также промышленных объектов. Этот кран имеет большое число модификаций, различающихся вылетом (35 и 50 м) и высотой подъема (от 46 до 70 м). Кран выполнен с балочной стрелой и неповоротной башней, смещенной на 2,45 м от оси ходовой рамы в сторону строящегося здания, что позволило уменьшить длину и снизить массу стрелы. Максимальная грузоподъемность крана при четырехкратном грузовом полиспасте 25 т, при двукратном — 12,5 т.  [c.43]


Размерные модификации одной и той же базовой модели, как, например, токарные станки с разным расстоянием между центрами, при одно11 и той же высоте центров отмечаются простановкой буквы справа после последней цифры номера.  [c.364]

Положительпой стороной представленных в табл. 1 и 2 параметров является возможность регламентации и ограничение числа размерных модификаций, обеспечивающих, в частности, для топливных насосов требуемые пределы цикловой подачи (производительности) за счет унифицированных по установочным размерам плунжерных нар с различным диаметром плунжеров. Последнее обстоятельство существенно расширяет диапазон каждой размерности (исполнения) по производительности, сводит до минимума общее конструктивное разнообразие топливных насосов и обеспечивает их широкую унификацию по корпусам, профилям топливных кулачков и т. д.  [c.315]

По ГОСТ 440—71 предусмотрен следующий ряд наибольших диаметров обрабатываемых деталей 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 и далее до 4000 мм со знаменателем геометрического ряда 1,26. При одном и том же диаметре обрабатываемой детали различают размерные модификации станков по длине обрабатываемой детали. Так, например, токарно-винторезный станок 1К62 имеет три модификации по длине обрабатываемой детали с расстоянием мел<-ду центрами 710 мм 1000 мм и 1400 мм.  [c.39]

По ГОСТу 440—71 предусматривается следующий ряд диаметров 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 и 2000 и далее до 4000 мм со знаменателем геомэтриче-ской прогрессии ф = 1,26. При одном и том же диаметре обрабатываемого изделия могут быть различные размерные модификации по длине.  [c.5]

В соответствии с проектной концепцией разработано шесть наборов посуды. Гамма посуды из штампованного алюминия "Флора" насчитывает 30 изделий восьми групп с различными размерными модификациями. В их форме учтены эргономические и функциональные требования, а также особенности технологии, характерной для производства массовой дешевой посуды. Куполообразные крышки создают условия для концентрации пара, что улучшает качество приготовления пищи. Ручки на крышках утоплены в сферические углубления - это допускает установку изделий друг на друга. Конструкция крышек обеспечивает устойчивость их в перевернутом состояний и использование в качестве вспомогательных емкостей. Размеры кастрюль, крышек, вкладышей позволяют устанавливать изделия одно на другое и готовить пищу на пару и во фритюре. Изделия имеют утолщенное дно, которое уменьшает возможность пригорания, а также эмалевое покрытие внутри и снаружи внутреннее покрытие может выполняться антипригарным. Все изделия можно использовать для приготовления пищи в духовом шкафу. Большая гамма посуды, выполненной в одном стилевом ключе, позволяет покупателю формировать наборы в зависимости от индивидуальных потребностей (рис. 14—18).  [c.27]

Пакеты функционального проектирования, реализующие данное математическое обеспечение и его современные модификации, — одни из наиболее сложных в САПР. Самыми яркими представителями таких пакетов служат пакеты схемотехнического проектирования, воплош,аю-щие в себе, как правило, все передовые достижения в области математического обеспечения анализа и оптимизации и предназначенные для решения задач большой размерности.  [c.124]

Коэффициенты характеристического уравнения (2.11) можно получить с помощью программы СЕТ, написанной на языке BASI . Программа представляет собой модифицированный вариант программы вычисления коэффициентов характеристического полинома, приведенной в [13]. Модификации подверглись операторы ввода — вывода. В практических задачах матрица А, входящая в уравнение (2.9), зависит от параметров и для конкретных значений параметров требуется многократно вычишять ее элементы. Предполагается, что это делается с помощью программы, написанной на языке BASI результат вычисления программа помещает в файл DAN. DAT в следующем порядке N — размерность матрицы А(1, 1), А(1, 2),. .., A(N, N) - ее элементы. Если же элементы  [c.87]

Конструктивно-унифицированный ряд — совокупность изделий одинакового или разного функционального назначения, включающая базовое изделие и его модификации. Конструктивно-унифици-рованный ряд отличается от размерного ряда, в частности, тем, что он распространяется только на объекты в целом, а не на их отдельные детали.  [c.8]

Моноблочные распределители сьс№ят из лиtoro блока с размещенными в нем параллельно друг другу золотниками и предохранительным клапаном. Они выпускаются двух модификаций на 14(16) и 32 МПа. Распределители на 14 и 16 МПа используются в гидроприводах с шестеренными насосами на сельскохозяйственных, лесозаготовительных, дорожных машинах различного технологического назначения, а распределители на Р 32 МПа применяются на одноковшовых универсальных экскаваторах пятой и шестой размерных групп и ряде других машин, в которых установлены аксиально-поршневые регулируемые насосы.  [c.220]

Пересмотр видов, типов и типоразмеров изготовляемых или приобретаемых для комплектации изделий с целью замены морально устаревших или недостаточно качественных более современными, надежными и долговечными изделиями. При этом унификация может применяться для развития выпуска разных модификаций (исполнений) машин или других изделий, выполняемых на основе некоторой базовой модели. Иной характер носит размерно-конструктивная унификация однотипных изделий, имеющих различные параметры, или межтиповая унификация узлов и деталей машин и оборудования, не имеющих конструктивного подобия, но со сходными величинами параметров, а также унификация деталей и узлов, отличающихся по своим параметрам и не имеющих конструктивного подобия. Такая унификация, в том числе комплексная, перешла из стадии прогнозирования и получает то или иное реальное решение. Приводимые ниже примеры в наглядной форме иллюстрируют возможности унификации и области ее применения.  [c.31]

Такая модификация приводит к повышению твердости материала и некоторых других физико-механических характеристик (предела прочности при разрыве, удельного объемного электросопротивления). Установлено также, что термохимическая обработка полиамидов способствует снятию внутренних напряжений, размерной и прочностной стабилизации изделий. Так, усадка образцов типа втулок (см. рис. И. 62), отлитых под давлением из гранул поликапролактама Б и не подвергавшихся термохимической обработке составила 1,8—2,2%, а для образцов, отлитых из гидрофобизированного сырья — всего 1,1—1,2%.  [c.279]


Ленинградские дизелисты освоили выпуск двенадцатицилиндрового дизеля типа М-50 размерностью 18/20. Благодаря своей весовой и габаритной характеристике этот тип дизеля быстро завоевал новые области применения, особенно в последние годы, и в настоящее время выпускается более 20 модификаций дизелей и 10 модификаций дизель-генераторных установок.  [c.16]

Категория Б. Проектирование изделий и схем, предусматривающее модификацию или модернизацию существующих моделей с исггользованием унифицированных элементов и изменением размерных параметров с применением большого числа заимствованных составных частей.  [c.232]

В ренормируемой квантовой теории поля зависимость С. ф. от связана с динамич. аномальными размерностями локальных операторов в операторном разложении произведения токов в выражении ( ). Это приводит к модификации партонной модели, к зависимости распределений партонов от квадрата передачи импульса отходу от точечности партона и возможности неупругого взаимодействия партонов с лептонами. Все эти эффекты (в т. ч. и аномальные размерности) вычисляются в теории возмущений квантовой хромодинамики с эфф. зарядом n,(Q ).  [c.7]

Полиморфные превращения, происходящие при термо-циклировании металлов с низкой симметрией упаковки, ведут к значительному формоизменению. В качестве npnNfepa приведем данные, полученные при изучении урана [308]. Термоциклирование урановых образцов производили в узком температурном глтрвале (АТ = 50" С), в котором фазовое состояние не менялось (а- или р-модификации) или изменялось (а< ). Оказалось, что медленные тепло-смены в однофазных областях вызывали небольшие размерные изменения и коэффициент росга не превышал 10 за цикл. Если же во время терлюциклирования имели место полиморфные превращения, коэффициент роста увеличивался на порядок величины. Изменение темпа смены температур сказывалось на величине коэффициента роста. Ускоренный нагрев li охлаждение в воде изменили и направление формоизменения. Следовательно, эффект полиморфных превращений зависит от вида термоцикла.  [c.52]

Как видно из представленных данных, атомные размеры никеля, кобальта, марганца, хрома и ванадия отличаются от атомных размеров изоморфных с ними модификаций железа не более чем на 8 %, эти элементы с железом дают неограниченные твердые растворы Ограниченные твердые растворы с широкой областью гомогенности дают эти же элементы с неизоморфными модификациями железа Молибден и вольфрам, которые имеют размерный фактор за пределами 8% (соответственно 10 и 11 %), образуютс обеими модификациями железа ограниченные растворы с широкой областью гомогенности Элементы с атомным радиусом на пределе размерного фактора (титан, ниобий, тантал) образуют лишь ограниченные растворы с узкой областью гомогенности или практически нерастворимы в железе Когда размерный фактор выходит за пределы 15 % (цирконий, гафний, свинец), элементы имеют незначительную растворимость в железе  [c.36]

Эта конфигурация приводного механизма с двумя коленчатыми валами была предложена Рикардо (Великобритания). Она дает возможность поршням двигаться строго перпендикулярно, что уменьшает боковые силы, действующие на уплотнения поршня и штока поршня. Двигатели выпускаются в двух размерных вариантах Р-40 (рис. 1.64) и Р-75, развивающих мощность 40 и 75 кВт соответственно. Двигатель Р-40 в модификации ASE Modi будет иметь номинальную мощность, превышающую 60 кВт [26].  [c.70]

Преимущество методов этой группы — простота и естественность формулировки принципа оптимальности векторной модели оптимизации при сохранении всех возможностей, предоставляемых предыдущей группой методов скаляризации. Недостатком является разрывный характер целевого функционала, что существенно ограничивает (даже в задачах малой размерности) возможности применения быстродействующих регулярных стратегий поиска оптимума. В [16, 107] приведены различные модификации целевых функционалов типа (4.111). Подробное обсуждение методов численной реализации примеров задач оптимизации конструкций вида (4.111) содержится в [107, 108].  [c.208]

Наше естественное намерение заключается в том, чтобы показать в следующих главах, как эти основные идеи (с удивительно небольшими модификациями) могут быть применены к решению Задач возрастающей сложности. В результате мы придем к элегантной мощной и гибкой технике построения решений, которая уже успешно используется в задачах о стационарных и нестационарных потенциальных течениях, а также в задачах статической и динамической теории упругости, упругопластичности, механики жидкости и т. д. для областей произвольной размерности.  [c.51]

ПЛОСКОСТЬ 110 ОЦК ячейки горизонтально, параллельно базисной плоскости 0001 ПГ ячейки (рис. 33, а) и пристроить к ней еще четыре ОЦК ячейки (рис. 33, б), то можно выделить элемент будущей плотной гексагональной ячейки в виде ОЦТетрагональной призмы, ограниченной сверху и снизу плоскостями ПО , а сбоку плоскостями 112). Сместив плоскости 112 , как показано на рис. 33, б, получим гексагональную решетку. При этом угол между плотноупакованными рядами в направлениях <111> ОЦК ячейки, равный 70,5°, уменьшается до угла между плотноупакованными рядами в плотной гексагональной решетке, равного 60°. Затем для достижения размерного соответствия структуры ОЦК р-цирко-ния (а = 3,6090 А) с плотной гексагональной структурой -циркония (а = 2,9504 А, с = 4,6848 А) необходимо растянуть получившуюся ОЦТетрагональную ячейку вдоль оси с с 5,10 до 5,16 А и растянуть вдоль направления <1120> с 3,12 до 3,24 А (рис. 33, г). При а -> Р превращении титана или циркония из 12 коротких и сильных металлических связей в плотной гексагональной ячейке, шесть из которых расположены в базисной плоскости под углами ВО" друг к другу в направлениях <1120>, а шесть остальных направлены к ближайшим шести атомам в двух смежных базисных плоскостях вдоль плотноупакованных направлений также под углами 60° друг к другу, в ОЦК Р-модификации сохраняется только восемь таких же металлических связей вдоль направлений <111> ОЦК под углами 70,5° друг к другу. Сильные металлические связи каждого атома с 12 ближайшими соседями в плотной гексагональной решетке и с восьмью ближайшими соседями вдоль <111> в ОЦК  [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Размерные модификации : [c.242]    [c.92]    [c.170]    [c.129]    [c.41]    [c.112]    [c.59]    [c.60]    [c.85]    [c.71]    [c.169]    [c.172]    [c.106]    [c.225]    [c.348]    [c.108]   
Смотреть главы в:

Токарные станки  -> Размерные модификации



ПОИСК



Модификация

Размерности

Ряд размерный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте