Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Свободные и фиксированные размеры

Свободные и фиксированные размеры  [c.204]

Размеры при параметрическом черчении кроме оформления чертежа выполняют еще одну функцию — управление моделью. Изменяя значения размеров, можно изменять и геометрию детали. Свободные размеры просто привязаны к точкам на объекте и при его перемещении меняют свое значение. Фиксированные размеры избавляют модель от лишних степеней свободы, делают ее поведение более предсказуемым. На рис. 18.22 размер 0 7 находится в прямоугольной рамке, т. е. является фиксированным, остальные размеры свободные. При двойном щелчке мыши на любом из размеров чертежа крышки на экране появляется диалоговое окно Установить значение размера (рис. 18.23). После введения  [c.344]


Оптимальной электродной конструкцией для реализации электроимпульсного измельчения является система электродов типа стержень-плоскость. Устройство этого типа состоит из стержневого электрода и заземляемой полусферы с вариантами удаления готового продукта через классифицирующие отверстия в заземляемом электроде, через щелевой зазор в боковой стенке камеры (отбор продукта фиксированной крупности), свободным выносом продукта в потоке материала без фиксирования конечной крупности (измельчение в желобе, на лотке и т.п.), выносом продукта восходящим потоком жидкости (рис.4.1а,б). В устройствах данного типа конечная крупность продукта может регулироваться в достаточно широких пределах, чтобы удовлетворить установленному технологическому требованию для данного процесса. В одних случаях это получение продукта заданной крупности, в других достижение необходимой степени раскрытия зерен полезных минералов. Степень измельчения материала в устройстве задается способом отбора продукта и регулируется выбором размера классифицирующих отверстий (отбор через сито - грубое измельчение) или скоростью потока жидкости при отборе частиц восходящим потоком жидкости (тонкое измельчение).  [c.158]

В теории свободного объема вещество рассматривается состоящим из объема, занятого молекулами, и свободного или незанятого молекулами объема. Свободный объем состоит из ячеек молекулярных размеров. Для осуществления вращательного или поступательного движения молекул необходимо наличие минимального свободного объема. В стеклообразном состоянии, при температурах ниже температуры стеклования Tg, свободный объем заморожен и имеет" вполне определенную фиксированную величину. В этих условиях стеклообразный материал расширяется или сжимается с изменением температуры в результате увеличения амплитуды колебания атомов. Этот процесс определяется главным образом энергией межмолекулярного взаимодействия и нового свободного объема при этом не образуется, пока не достигается область Tg Выше Tg пространство, занимаемое молекулами, увели-  [c.248]

В дополнение к клиньям даются болты, размеры которых должны быть достаточно большими. Форма болтов делается различной в зависимости от конструкции крепления, а также устройства для облегчения съема резца при разборке. Такое устройство необходимо, так как из-за малого угла уклона (не более 5°) клин затягивается с большой силой. Рассмотрим примеры этих устройств. На фиг. 37, а резец затягивается клином-втулкой и болтом с дифференциальной резьбой. Соответствующие внутренние резьбы сделаны во втулке и в корпусе. При небольшом повороте винта клин освобождается и резец может быть свободно вытащен из паза. Недостатки крепления сложность изготовления резьбы, наличие ее в корпусе, малые размеры болта, недостаточная надежность крепления. На фиг. 37, б для облегчения съема резца клин в виде втулки снабжен вырезом для возможности ввода болта с буртиком. При небольшом повороте болта клин освобождается и резец легко вынимается. Это крепление также имеет ряд недостатков. Выше уже отмечалось, что резьба в корпусе часто разрабатывается, в результате чего корпус не может быть использован для дальнейшей работы. Для устранения этого недостатка целесообразно применять болты, проходящие насквозь тела корпуса и затягиваемые гайками с соответствующим фиксированием (контргайка, пружинная или сферическая шайба и т. п.). На фиг. 37, б втулка притягивается болтом. На фиг. 37, г головка болта выполнена в виде плоского клина с уклоном 5° на всю длину паза корпуса. Болт затягивается гайкой, поставленной на сферическую шайбу. Вместо длинной клиновидной головки можно применить цилиндрическую со срезом в виде клина под углом 5°. В этом случае обычно ставят по два болта для каждого резца.  [c.122]


Хозрасчетные показатели — один отправленный приведенный вагон одна тонна (вагон) погруженного, выгруженного и рассортированного груза один отправленный пассажирский поезд (вагон) по видам сообщения. Для хозрасчетных станций, где плата за грузовые вагоны не установлена, сохраняется дополнительное финансирование за снижение против нормы простоя вагонов (по фиксированной ставке за 1 вагоно-ч). Начальники дорог, исходя из конкретных условий, могут изменять хозрасчетные измерители для линейных предприятий. Расчетные цены на принятые хозрасчетные измерители работы устанавливают на уровне, обеспечивающем возмещение эксплуатационных расходов (кроме суммы, предусмотренной в принятых обязательствах по снижению расходов за счет экономии), образование прибыли в размерах, достаточных для платы за производственные фонды и нормируемые оборотные средства, уплаты процентов за кредиты банков, создание в установленных размерах фондов экономического стимулирования. В расчетную цену включают также часть свободного остатка прибыли отделения дороги.  [c.8]

Приемы первой группы исследований приобрели за последнее время наибольшую распространенность. Неизбежность совпадения элемента свободной поверхности с одной из главных плоскостей напряженно-деформированного состояния поверхностной материальной частицы, возможность фиксирования не только значительной, но и относительно небольшой пластической деформации, возможность применения приемов этой группы в случае резкой неоднородности деформации и, наконец, возможность получения размеров искаженной деформацией сетки не только в конечной стадии процесса, но и в промежуточных стадиях (путем повторных измерений или киносъемки) — все это выгодно отличает первую группу приемов исследования от двух других групп.  [c.431]

Вместо метода перекашивания пластины в шарнирном четырехзвеннике стали применять простой и экономичный метод перекашивания полосы (табл. 7.4, схемы 4—1 и 4—2). Около свободных кромок образца наблюдается отличное от чистого сдвига напряженное состояние — зона краевого эффекта. Фиксированные кромки образца испытывают обжатие в звеньях приспособления. Влияние краевых зон н равномерность распределения касательных напряжений по ширине образца зависят от отношения длины к ширине рабочей части образца 1/Ь и от отношения упругих постоянных исследуемого материала Оху/Еу. Установлено, что для композитов влияние краевых зон пренебрежимо мало при иь > 10, за исключением случая, когда ху — Уух —1 для таких материалов метод неприменим. Более детальные исследования 6] позволили установить, что оптимальное значение отношения иь зависит от схемы укладки арматуры, т. е. от степени анизотропии материала. Упругие постоянные, определяемые методом перекашивания полосы, мало чувствительны к относительным размерам 1/Ь, так как измерения проводят в центре рабочей части образца, где напряженное состояние наиболее однородно. При определении прочности Яху заметное влияние оказывает обжатие кромок образца. Предпочтение следует отдать приклеиванию образца к звеньям приспособления. Направление действия нагрузки (по диагонали или параллельно кромкам рабочей части образца) заметного влияния на распределение напряжений не оказывает. Звенья приспособлений должны иметь постоянное поперечное сечение уменьшение их толщины по длине образца приводит к заметному приросту нормальных напряжений в образце. Нормальные напряжения Од могут быть причиной преждевременного разрушения образца. По сравнению с испытаниями в шарнирном четырехзвеннике метод перекрашивания полосы позво-  [c.210]

Сущность способа посадки с охлаждением заключается в том, что для временного уменьшения размеров запрессовываемой детали ее охлаждают до весьма низкой температуры (—80°С и ниже), вследствие чего она сжимается и свободно входит в отверстие охватывающей детали. При постепенном естественном нагревании до температуры окружающего воздуха происходит окончательное фиксирование плотности соединения.  [c.270]


Стеллаж (рис. 5) состоит из двух вертикальных колонн 1, укрепленных на двух кронштейнах 2. На каждой колонне на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от размеров пресс-форм) смонтировано по три поворотных полки 3. Они могут свободно поворачиваться вокруг вертикальной оси на угол, равный 90°, и устанавливаться в двух фиксированных положениях хранение и выдача . На каждой полке может храниться одна или несколько пресс-форм общим весом не более 300 кг. Для хранения более тяжелых пресс-форм предусмотрены выкатные тележки. Они располагаются под нижними поворотными полками на рельсовых путях, проложенных по полу склада.  [c.26]

Детали, имеющие форму оболочек, имеют одну плоскость осевого фиксирования, например с помощью радиальных штифтов. Значительное увеличение диаметральных и осевых размеров детали в процессе нагрева ведет к необходимости расположения поддерживающих элементов на другом конце под термическим углом щ. Тангенс указанного угла определяется как отношение радиальных и осевых перемещений (рис. 8.54, г). В ряде случаев расширение в радиальном направлении несоизмеримо меньщё, чем в осевом. При этом один из концов оболочки может быть защемлен, а противоположный может свободно перемещаться (рис. 8.54, д) за счет выбирания первоначально установленного зазора или за счет упругих деформаций оболочки или опор.  [c.295]

Для построения конкретного решения при фиксированных размерах а и Ь следует воспользоваться графиками фиг. 4. Точка Г будет определена пересечением кривых давлений, идугцих от частей свободной поверхности АС и ВМ (фиг. 1).  [c.238]

При постановке описываемых измерений не ставилась задача раздельного определения количеств ртути, испаряемой в области самого катодного пятна и выбрасываемой пятном в виде капель всевозможных размеров. Количество ртути, испаряемой самим пятном, ло- видимому, настолько мало, что поправка на иопарение ртути со всей поверхности должна во много раз превосходить измеряемую величину. В таких условиях измерения не могут заслуживать никакого доверия. Поэтому имеет смысл говорить лишь о суммарных потерях ртути из области пятна, в которых подавляющую роль играет разбрызгивание ртути пятном. При определении этих потерь была предусмотрена возможность производить измерения в условиях дуги как со свободно дв1ижущимся, так и фиксированным пятном. В последнем случае в середине чашечки устанавливался никелевый фиксатор. В остальном методика измерений с фиксированным пятном не отличалась от описанной.  [c.307]

Собственных частот бесконечно много, они имею значения, определяемые формой, размерами и мат риалом рассматриваемого тела. Меняя эти характе ристики тела, можно довольно свободно изменять по. рядок расположения собственных частот в спектр колебаний. Если материал,- из которого изготовлен тело, а также, его форма, и размеры фиксировании то собственные частоты определяются однбзначн Форма тела и его размеры определяются радиусами  [c.118]

Свободному электрону в твердом теле соответствует электромагнитная волна, способная распространяться в любом направлении. Однако поведение электрона изменяется, если он находится в области твердого тела, ограниченной потенциальными барьерами, примером которой может являться квантовый шнур с ограниченными размерами сечения. В этом случае в поперечных направлениях могут распространяться только волны с длиной, кратной геометрическим размерам структуры. При этом соответствующие им электроны могут иметь только определенные фиксированные значения энергии, тогда как вдоль шнура могут двигаться электроны с любой энергией. Запирание электрона хотя бы в одном из направлений сопровождается увеличением его импульса. Данное явление называется квантовым ограничением и приводит, с одной стороны к увеличению минимальной энергии электрона, а с другой - к дополнительному квантованию энергетических уровней, вследствие чего свойства наноразмерных структур будут отличаться от свойств материала, из которого они сформированы.  [c.150]

Это не означает, что т], о и Ags не изменяются в процессе роста зародышей. В общем случае большая часть зародышей любого размера будет относиться к вполне определенному типу, и, минимизируя AG при каждом фиксированном значении п, мы получим наиболее вероятный путь протекания всего процесса зарождения. Однако скорость зарождения определяется почти исключительно величиной максимума свободной энергии, соответствующего этому пути, поэтому уравнение (1) можно дифференцировать, считая, что т) и Agg постоянны, т. е. рассматривать еще один путь, который проходит через седловинную точку.  [c.239]

Если расстояние L стремить к нулю, сохраняя объемные скорости составляющих монополей неизменными, то момент диполя, а вместе с ним и поле диполя также будут стремиться к нулю. Так, располагая монополь с фиксированной объемной скоростью под свободной поверхностью воды и приближая его к поверхности обнаружим, что поле во всех точках под водой будет стремиться к нулю вместе с расстоянием монополя до поверхности ( дипольный эффекЪ). Но если, стремя размеры диполя к нулю, одновременно увеличивать в обратном отношении объемные скорости составляющих монополей, чтобы момент диполя не менялся, то неизменным будет оставаться и излучаемое поле. Так пр/иходим к понятию точечного диполя с заданным моментом  [c.327]

Из классической гидродинамики следует, что свободный линейный канал с шириной W (в сантиметрах) имеет эффективную проницаемость 10 1V /12 дарси. Распространяя метод интегралов Фурье или рядов Фурье, развитый в главе IV для математической обработки однородных систем, можно получить вывод для распределения давления внутри системы, бесконечных или конечных размеров, состоящей из однородной двухразмерной пористой среды (сам известняк), рассеченной линейной голосой отличной проницаемости (трещина), которая вскрыта эксплоатационной скважиной. Изменение давления вдоль полосы вблизи скважины линейно и меняется логарифмически на больших расстояниях от скважины. Однако линейное изменение продолжает сохраняться на далеких расстояниях от скважины, по мере того как возрастает проницаемость полосы (трещины) относительно той величины ее, которой обладает остальная часть системы (см. фиг. 152). Для фиксированной проницаемости линейной полосы (фиксированной ширины и проницаемости трещины) сопротивление сложной системы возрастает с уменьшением проницаемости основной массы известняка. Однако, если проницаемость известняка сохраняется фиксированной, то результирующее сопротивление уменьшается с увеличением щирины трещины. При изменении ширины больше О 5 мм сопротивление системы обратно пропорционально кубу ширины трещины.  [c.371]



Смотреть страницы где упоминается термин Свободные и фиксированные размеры : [c.27]    [c.218]    [c.68]    [c.404]    [c.108]    [c.111]    [c.86]    [c.28]    [c.522]   
Смотреть главы в:

Трехмерное твердотельное моделирование  -> Свободные и фиксированные размеры



ПОИСК



0 фиксированного размера

О фиксирующие

Размер свободный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте