Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Параллельные внутренние поверхности

У кабины лифта, перемещающейся по наклонно установленным направляющим (в пределах 15°), указанный щит должен быть установлен параллельно внутренней поверхности стены шахты со стороны входа в кабину.  [c.48]

Параллельные внутренние поверхности  [c.555]

Параллельность внутренних поверхностей определяется путем измерения расстояний между ними в нескольких местах.  [c.556]

Припуски могут быть симметричные и асимметричные, т. е. расположенные по отношению к оси заготовки симметрично и асимметрично. Симметричные припуски могут быть у наружных и внутренних поверхностей тел вращения они могут быть также у противолежащих плоских поверхностей, обрабатываемых параллельно, одновременно. Однако как в первом, так и во втором случае возможно и асимметричное расположение припусков.  [c.94]


Я. Г. Дорфман предпринял попытку изменить Схема опыта Дорфмана представлена в двух проекциях на рис. 10.8. От источника 1 узкий пучок электронов пропускали через тонкую (d 20 мкм) фольгу никеля 2, помещенную между полюсами электромагнита 4. На фотопластинке 3 регистрировали след пучка. При постановке опыта предполагалось, что если фольга намагничена до насыщения параллельно ее поверхности, то молекулярное поле Bi ориентировано во всем образце параллельно внешнему полю В, т. е. перпендикулярно скорости электронов в пучке (рис. 10.8,а). Если это внутреннее поле Bi имеет магнитную природу, fo пучок электронов при прохождении через фольгу должен отклоняться под действием суммарного поля B+Bi. Это должно привести к смещению следа электронов на фотоснимке. При выбранных Дорфманом условиях опыта ожидалось получить смещение мм (рис. 10.8,6). Однако оказалось, что отклонение пучка электронов значительно меньше Ь 0,3 мм). Это отклонение  [c.335]

Технологические требования к деталям этой группы состоят в необходимости получить наружные поверхности с требуемой степенью точности концентричность наружных и внутренних поверхностей минимальную несоосность отдельных обрабатываемых поверхностей шпоночные пазы и шлицы, параллельные оси вала и др. Для шпинделей особое значение имеет требование стабильности положения оси вращения шпинделя, что достигается за счет равенства радиусов в каждом из сечений его опорных шеек, соосности и требуемого параметра шероховатости поверхности.  [c.232]

Были измерены и рассчитаны радиальные перемещения и на внутренней поверхности колец. Для кольца с осью, параллельной осп 1, упругие свойства в плоскости кольца зависели от угла ф. Вследствие этого радиальные перемещения при внешнем давлении р не обладали осевой симметрией. Они лишь повторялись в каждом квадрате, так как ось / являлась осью упругой симметрии четвертого порядка. При малых нагрузках, как показал эксперимент при р-< 1 МПа, наблюдалось линейное поведение материала. Это позволило провести аналитическую оценку радиального перемещения  [c.197]

При сопоставлении длительности роста трещины в сечениях, которые принадлежат приблизительно одному и тому же относительному радиусу лопасти, показана ее зависимость от места расположения очага разрушения. Смещение очага разрушения к верхней части полки лонжерона по внутренней поверхности является благоприятным, поскольку соответствует более длительному периоду роста трещины. Этот факт подтверждается сопоставлением общей наработки лонжеронов лопастей в эксплуатации. Большая и меньшая продолжительность роста трещины соответствовали общей наработке 1641 и 417 ч. Период роста трещин отличался почти в 1,5 раза, тогда как общая наработка отличалась в 4 раза. Такое расхождение связано с различной ролью концентраторов напряжений в зарождении трещины, а не только с местом расположения очага разрушения. Меньшая наработка (417 ч) соответствует раковине, образованной в виде плоской площадки почти параллельно плоскости трещины, и раковине сферической формы при большей наработке (1641 ч) в виде зоны оплавленного материала.  [c.643]


Разрушение труб под действием водорода, как правило, идет параллельно с образованием отложений на внутренних поверхностях труб. Однако при визуальном контроле поврежденных труб отложения не всегда обнаруживаются, так как в случае утечек сильная струя воды и пара очищает отложения в металле.  [c.53]

Из формулы (89) следует, что если А равна нулю или четному числу полуволн, то / = 4/1, т. е. имеет место усиление суммарной интенсивности пучков по сравнению с суммой их интенсивностей а если она равна нечетному числу полуволн, то / = О, т. е. суммарная интенсивность будет нулевой. Это соответствует принципу сохранения энергии. При параллельности рассматриваемых пластин поверхность верхней пластины будет равномерно освещённой Если пластины расположить под углом а друг к другу, т. е. создать между их внутренними поверхностями воздушный клин, то на поверхности верхней пластины будут видны чередующиеся светлые и темные интерференционные полосы, параллельные ребру клина, каждая из которых является геометрическим местом точек одинаковой толщины промежутка 1 между внутренними поверхностями пластин, причем этот промежуток равен  [c.89]

Соответственно этому уравнению жидкость может двигаться в твердой и неподвижной цилиндрической трубе, параллельной оси г. Составим граничные условия, которые должны быть выполнены на внутренней поверхности такой трубы. Из (1) в нашем случае получается  [c.308]

Рис. 6.31. Относительное изменение размеров графитовых образцов-свидетелей (пунктир) и диаметра центрального отверстия в блоках по высоте колонны для параллельной ориентации (а) и перпендикулярной (б). Изменения размеров образцов соответствуют внутренней поверхности блоков Рис. 6.31. Относительное <a href="/info/169075">изменение размеров</a> графитовых образцов-свидетелей (пунктир) и диаметра центрального отверстия в блоках по высоте колонны для параллельной ориентации (а) и перпендикулярной (б). <a href="/info/169075">Изменения размеров</a> образцов соответствуют <a href="/info/1465">внутренней поверхности</a> блоков
Инструмент для выдавливания тонкостенных труб (шлангов) может иметь канал, постоянно сужающийся в направлении течения пасты. Сужение составляет по меньшей мере 90%-В канале волокна материала послойно смещаются, что обеспечивает получение плотных стенок труб. Конструкция штранг-пресса для шлангов имеет ту особенность, что на определенном участке внутренней поверхности матрицы и наружной поверхности пуансона располагаются винтообразные или параллельные направлению течения канавки (пуансон медленно вращается) с закругленными краями и постепенно уменьшающейся глубиной. На таких прессах получают шланги более высокого качества, чем на обычных. Существует устройство для впрыскивания пастообразной смеси фторопласта в трубу, в которой осуществляют спекание.  [c.142]

В защитных оболочках применяются арматурные системы с усилием натяжения до 10 000 кН с каналообразователями из пластмассовых труб. В расчетах жесткость такой трубы считают равной нулю, и если усилия от предварительного напряжения составят 7,0—10,0 МПа, то от наличия в ней отверстий, растягивающие радиальные напряжения Ог будут равны 7,0—10,0 МПа, а сжимающие—ое =21,0- 30,0 МПа. Вследствие местного действия напрягаемой арматуры эти усилия дополнительно возрастут. При этом они будут увеличиваться с увеличением силы натяжения арматурного элемента. В оболочке в этих условиях будут образовываться трещины, параллельные ее поверхности. Характер образования трещин и их раскрытия требует дополнительного экспериментального изучения. Можно предположить, что при арматурных пучках, рассчитанных на большие силы натяжения, и при большом количестве каналообразователей трещины между отверстиями соединятся и произойдет расслоение конструкции на две зоны — внешнюю и внутреннюю (рис. 1.17). При этом усилия в стенках оболочки перераспределятся внешняя часть конструкции разгрузится, а усилия во внутренней зоне увеличатся, что приведет к перегрузке бетона и металлического защитного слоя конструкции. Чтобы включить в работу наружный слой оболочки и избежать нежелательного перераспределения усилий, необходимо провести поперечное армирование оболочки. Усилие в поперечной арматуре ( п.а), отнесенное к единице длины канала, можно определить по формуле  [c.33]


При монтаже цилиндра на машине необходимо соблюдать параллельность оси цилиндра направляющим движения рабочего органа машины. Для выверки цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях обычно предусмотрены на концах гильза шлифованные пояски, которые концентричны ее внутренней поверхности.  [c.497]

Применяемый инструмент — узкий и длинный верхний боек (желательно по длине поковки), цилиндрическая оправка, подставки под оправку. Процесс (фиг. 40) состоит в том, что заготовка опирается внутренней поверхностью на оправку, устанавливаемую концами на подставках, и ковка ведется с вращательной подачей, причем длинная сторона бойка параллельна оси поковки.  [c.111]

Для ввода резцов на внутренней поверхности втулки параллельно оси делаются пазы.  [c.549]

Однако известно ограниченное число излучающих систем, у которых выполняются условия (48), (49) и которые поэтому могут быть точно рассчитаны на основании уравнений (51). Примером могут служить системы из двух параллельных пластин, коаксиальных цилиндров, концентрических сфер с постоянными степенями черноты А на каждой поверхности. Условиям (48), (49) удовлетворяет также система из произвольного числа зон (с постоянной степенью черноты на каждой зоне), распо- ложенных на внутренней поверхности одной и той же сферы.  [c.126]

На разъеме, ободе и на расточенной внутренней поверхности диафрагмы наносятся риски для точения I и 2 (фиг. 91, а). Риска 1 наносится параллельно выходным кромкам лопаток на расстоянии е от них, а риска 2 — на расстоянии d от риски 1 и параллельно ей е — размер от выходных кромок лопаток до полотна диафрагмы, а d — толщина тела диафрагмы по чертежу). На расточенной внутренней поверхности диафрагмы около разъема размечаются пазы для шпонок 4. Перед фрезеровкой шпоночных канавок делают разметку их по плоскости разъема, базируя ее на риски для пазов на расточенной внутренней поверхности.  [c.157]

Экспериментально показано, что при выдеркке труб из сплава циркония в атмосфере водяного пара при 773 К и давлении 10,5 МПа наблюдается высокая стойкость к сфероидальной коррозии, если трубы имеют радиальную текстуру, т.е. базисные плоскости параллельны внутренней поверхности. В десятки раз увеличивается длительная прочность цвркониешх труб о радиальной текстурой, находящихся под внутренним давлением в парах иода, по сравнению с трубами, имеющими радиально-тангенциальную текстуру.  [c.31]

Фиг. 51-10. Контроль параллельности внутренних поверхностей с по мощью автоколлимационной трубы / — прямоугольная призма 2 — ав-токоллимационная труба с перекрестием. Фиг. 51-10. Контроль параллельности внутренних поверхностей с по мощью автоколлимационной трубы / — <a href="/info/167044">прямоугольная призма</a> 2 — ав-токоллимационная труба с перекрестием.
Для нахождения натуральной величины фигуры сечения плоскостью Д—Д проводят параллельно этой плоскости прямую а (на чертеже сечение Д—Д смещено), на которую проецируют соответствующие точки с фронтальной проекции. Так, спроецировав lyXv на прямую, определяют большую ось loXo эллипса внешней поверхности детали (конуса). Аналогично находят большую ось UqIXo эллипса сечения внутренней поверхности детали.  [c.115]

Внутренние цилиндрические поверхности, а также внутренние поверхности с параллельными плоскостями (отверстия в ступицах, шпоночные пазы и пр.) являются охватывающими и условно называются отверстиями. Диаметры отверстий обозначаютП. Наружные поверхности (поверхность 022 вала 14, боковые грани шпонок) являются охватываемыми и условно называются валами. Диаметры валов обозначают д.  [c.36]

Интерферометр Фабри-Перо. Интерферометр Фабри — Перо состоит из двух стеклянных или кварцевых пластин (Ях и Яз). Внутренние поверхности их (рис. 5.20) плоские (с точностью до Vioo длины волны), строго параллельны друг другу и частично покрыты прозрачной пленкой с высокой отражательной способностью (/ я= 0,9—0,99). С целью устранения вредного влияния света, отраженного внешними поверхностями пластин, делают обычно так, чтобы последние составляли небольшой угол с внутренними поверхностями. Пластинки могут передвигаться в перпендикулярном направлении друг относителыю друга. Первоначально в интерферометрах одна пластинка оставалась неподвижной, а другая перемещалась (удалялась или приближалась) с помощью специального винта относительно первой. В более поздних интерферометрах  [c.113]

В стандартной конструкции интерферометра Фабри-Псро устанавливают (с помощью специальных распорных колец) г трого параллельно друг другу две хорошо отполированные стеклянньи> или кварцевые пластинки, на внутренние поверхности которь л нанесены отражающие слои. Итак, по образному выражению Вуда, получается воздушная пластинка с посеребренными гри  [c.245]

Приведенные соотношения (4 64) и (4 63) справедаивы в диапазоне существования наклонной мягкой прослойки, который регламентируется условиями выхода верхней (нижней) контактной границы прослойки, соответственно, в плоскость, проходящую через верхнего (нижнюю) точку внутренней поверхности сферической оболочки и параллельную ее экваториальной гаоскости. Данному условию отвечает следующее уравнение связи между геометрическими параметрами оболочки, мягкой прослойки и места ее расположения  [c.243]

При определении в направлении, параллельном поверхности образца, а у слоистых материалов — вдоль слоев, применяют два цилиндрических электрода диаметром 5 мм и высотой 5 мм эти электроды плотно и до конца вдвигают в несквозные отверстия, просверленные в образце (см. рис. 1-4). Вместо массивньи электродов можно использовать электроды в виде пленок, которые осаждают на внутреннюю поверхность отверстий. Определение р пленок лака или эмали производят на приготовленных образцах, используя следующие электроды измерительный электрод с = = 50 мм из алюминиевой льги, которая притирается к поверх-  [c.25]


Шины в виде двух параллельных широких полос, расположенных на малом (обычно 1,5—-3 мм) расстоянии друг от друга. Как правило, они имеют трапецеидальную форму (см. рис. 4-2). Шины подобной конструкции применяются обычно в индукторах для нагрева наружных н внутренних поверхностей цилиндров. Эти шниы рассчитываются по формулам (4-11)—-(4-13).  [c.93]

Вибропоглощающие покрытия подразделяются на жесткие и мягкие покрытия. К жестким покрытиям относятся твердые пластмассы (часто с наполнителями) с динамическими модулями упругости, равными 10 —10 Действие этих вибропоглощающих покрытий обусловлено их деформациями в направлении, параллельном рабочей поверхности, на которую оно наносится. Ввиду их относительно большой жесткости они вызывают сдвиг нейтральной оси вибрирующего элемента машины при колебаниях изгиба. Действие подобных покрытий проявляется главным образом на низких и средних звуковых частотах. На вибропоглощение, в данном случае, кроме внутренних потерь, большое влияние оказывает жесткость или упругость материала. Чем больше упругость (жесткость), тем выше потери колебательной энергии. Покрытия такого типа могут быть выполнены в виде однослойных, двухслойных и многослойных конструкций. Последние более эффективны, чем однослойные. Иногда твердые вибропоглощаю-щие материалы применяют в виде комплексных систем (компаундов), состоящих из полимеров, пластификаторов, наполнителей. Каждый компонент придает поглощающему слою определенные свойства.  [c.129]

К тормозам с усилием, действующим параллельно оси тормоза, относятся также шиннопневматические тормоза (фиг. 167) однако они нашли в машиностроении ограниченное применение. Гораздо чаще подобные устройства используются в качестве соединительных муфт [54], [591, [761. Тормозное устройство состоит из резиновой или резино-кордной камеры 6, располагаемой во внутренней полости тормозного барабана 1, связанного с одним из валов механизма. Камера 6 укреплена на детали 5 неподвижной относительно вращающейся детали 1. Внутренние поверхности дисков тормозного барабана 1 являются рабочими поверхностями трения тормоза. Фрикционные накладки 7 прикреплены к упругим металлическим дискам 2, также соединенным с деталью 5. Резиновая камера 6 защищена от нагрева теплом, возникающим при трении, теплоизоляционными прокладками 4. Воздух под давлением 4—5 атм подводится в камеру 6 через отверстие 3 в детали 5. При подводе воздуха упругая резиновая камера осуществляет нажатие на диски 2 и прижимает фрикционные колодки к внутренним поверхностям барабана 1. При прекращении подачи воздуха упругие диски 2 отводят колодки от поверхности трения. Для улучшения теплоотдачи от рабочих элементов тормоза тормозной барабан снабжен охлаждающими ребрами 8. Тормоза данного типа отличаются малым временем срабатывания, не требуют частой регулировки зазора между рабочими поверхностями по мере изнашивания фрикционного материала и обеспечивают полное размыкание трущихся поверхностей.  [c.259]

Аналогичное по конструкции и назначению приспособление показано на фиг. 170. На нем проверяются радиальное и торцовое биение тормозного барабана со ступицей в сборе. С помощью индикатора 1 через прямую передачу, подвешенную на упругом параллелограмме, проверяется радиальное биение внешней образующей выточки. Индикатором 2 через угловой рычаг и промежуточный штифт проверяется отклонение от перпендикулярности торца дна выточки к оси отверстия. Индикатором 3 через прямой рычаг проверяется биение внутренней поверхности барабана. Наличие шариковой направляющей позволяет перемещать индикатор с рычагом в вертикальном направлении, чем обеспечивается проверка этого биения в любом сечении по высоте. Кроме того, при неподвижном положении детали и перемещении рычага вдоль оси проверяется непараллельность образующей внутренней поверхности барабана к оси базового отверстия. Необходимо учитывать, что в этом случае отклонение от параллельности перемещения каретки к оси базирующей оправки входитв погрешность измерения, поэтому при изготовлении приспособления на это обстоятельство должно быть обращено особое внимание.  [c.169]

Технологический процесс автоматической сборки составляют следующие основные элементы 1) подача деталей на сборочную позицию. 2) ориентация деталей друг относительно друга 3) сопряжение деталей 4) закрепление деталей 5) контроль наличия деталей и качества соединения 6) транспортирование сборочной единицы (или издели ) на следующую позицию или операцию. Самым проблемным и характерным элементом для автоматической сборки является второй элемент. Ориентация деталей в пространстве бывает 1) по одной наружной цилиндрической поверхности 2) по двум наружным цилиндрическим поверхностям с параллельными осями 3) по двум наружным цилиндрическим поверхностям с пересекающимися осями 4) по одной внутренней цилиндрической поверхности 5) по двум внутренним цилиндрическим поверхностям с параллельными осями 6) по одной наружной и одной внутренней поверхностям с перпендикулярными осями 7) по плоскостям 8) по одной плоскости и одной наружной цилиндрической поверхности 9) по одной плоскости и одной внутренней цилиндрической поверхности.  [c.742]

Симметричные припуски имек,т место при обработке внешних и внутренних поверхностей вращения, а также при параллельной обработке противолежащих плоских поверхностей, асимметричные припуски — при различной величине их на противолежащих гранях, обработка которых производится последовательно.  [c.440]

Однако известно ограниченное число излучающих систем, у которых выполняются условия (8-23) —(8-25) и которые могут в связи с этим точно рассчитываться на основании (8-27). Примером могут служить системы из двух параллельных пластин, коаксиальных цилиндров и концентрических сфер с постоянными поглощательной а и излучательной е способностями на каждой поверхности. Этим же условиям удовлетворяет также система из произвольного числа зон (с постоянными значениями а и е в каждой зоне), расположенных на внутренней поверхности одной и той же сферы. В общем же случае использование приближенной системы уравнений (8-27) будет сопряжено с большими или меньшими ошибками. Поэтому при использовании (8-27) следует обращать внимание на то, какова степень неравномерности распределения симялексов Ae (Mj)/e i  [c.232]

Трещины, вызванные тепловой усталостью, начинаются на внутренней поверхности труб. Они распространяются обычно по кольцу в поперечном сечении трубы. Такие трещины возникали в прямоточных котлах высокого давления из-за пульсации расхода по параллельным змеевикам. При сверхкрЕТнческих параметрах вероятность Т1ульсации значительро менв ,  [c.380]

Отдулина с последующим образованием свища без большого раскрытия в плоскости, параллельной главной оси трубы, на стороне, обращенной в топку Труба с отложениями на внутренней поверхности в зоне высокого тепловос-приятия  [c.183]

Гораздо лучше использовать листы наибольшего размера (массой до 50 т), что позволяет избежать нахлестовых или крестообразных швов. Все листы необходимо контролировать неразрушающими методами, чтобы выявить продольные дефекты и избежать проведения испытаний образцов, вырезаемых из толщи листа. Сварка является наиболее ответственной операцией и выполняется или ручным дуговым способом, или с помощью автоматов с применением соответствующих электродов и основных без-водородистых флюсов. Не рекомендуется делать сразу корневые швы. Например, когда кромки сферической крышки сваривают вручную, может наблюдаться коробление и смещение кромок, в результате чего образуются выступы. В этом случае сварщик вынужден заполнять появившиеся полости серией швов как с одной, так и с другой стороны листа. Поэтому отдельные листы собирают и прихватывают вместе сваркой с использованием специальных прокладок процесс начинают с этих подготовленных участков с наружной стороны, а затем переходят на внутреннюю. Избыточный металл сварного шва позднее удаляют механическим стюсобом. Сложные, на всю толщину корпуса, сварные шйы делают для приварки патрубков, которые изготавливают из отдельных поковок. В настоящее время используют заранее подготовленные секции с вваренными патрубками. В этом случае сварные швы легче подвергнуть термической обработке для снятия внутренних напряжений. Все сварные швы накладывают параллельно кромке, что позволяет обеспечивать достаточное пространство для передвижения электрода. Неразрушающему контролю подвергают все сварные швы (100%) до и посл снятия остаточных напряжений. Вся внутренняя поверхность корпуса реактора PWR и нижние части реактора BWR, которые подвергаются воздействию воды, имеют покрытие из аустенитной стали. Внутренняя поверхность патрубков также имеет аустенитное покрытие, которое выходит на наружную поверхность патрубков, чтобы обеспечить соединение их с трубами из аустенитных сталей.  [c.165]


Неправильное заложение внутри образца горячего спая термопары или резервуара термометра. Как следует из теории регулярного режима, положение точки М внутри тела не имеет никакого значения для определения т прямолинейные части графиков охлаждения все параллельны друг другу. Практически же мы измеряем температуру в точке при помощи измерителя температуры, приемник которого может иметь размеры, сравнимые с размерами калориметра, и его присутствие может значительно искажать температуру в месте его нахождения. В самом деле, если даже взять спай термопары ( королек"), представляющий собою сфероид диаметром в несколько десятых долей миллиметра, то его нахождение вблизи стенок акалориметра сильно изменит теоретическую картину точки вблизи поверхности". Это ясно видно из рис. 77 здесь размеры королька L сравнимы с расстоянием л его центра до внутренней поверхности стенки калориметра, а поэтому в зоне J около стенки и королька распределение температур резко отличается от того, которое было до ввода термопары. Если же поместить спай подальше от стенки, то искажение температурного поля уже не будет ощутительным. Вообще же оно тем слабее, чем больше плотность материала для хороших теплоизоляторов им никоим образом пренебрегать нельзя, а поэтому следует помещать горячий спай термопары (м на рис. 75) на рассстоянии не ближе 12 —15 мм от стенок калориметра, т. е. внутри дважды заштрихованной области на рис. 78.  [c.237]


Смотреть страницы где упоминается термин Параллельные внутренние поверхности : [c.483]    [c.117]    [c.318]    [c.33]    [c.179]    [c.350]    [c.248]    [c.312]    [c.380]    [c.414]    [c.234]   
Смотреть главы в:

Справочник по технике линейных измерений  -> Параллельные внутренние поверхности



ПОИСК



Внутренняя поверхность

Измерение расстояний между наружными и внутренними поверхностями параллельность

Контроль параллельности внутренней торцовой плоскости детали относительно торцовых наружных поверхностей

Поверхности параллельные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте