Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

КОЛЕНО Частота

Рис. 9.11. Графики зависимости между Рис. 9.12. Графики зависимости между частотой основного тона крутильных коле- частотой основного тона крутильных колебаний с отношением г = при частоте баний и отношением г = при частоте Рис. 9.11. <a href="/info/460782">Графики зависимости</a> между Рис. 9.12. <a href="/info/460782">Графики зависимости</a> между <a href="/info/19534">частотой основного</a> тона крутильных коле- <a href="/info/19534">частотой основного</a> тона <a href="/info/19428">крутильных колебаний</a> с отношением г = при частоте баний и отношением г = при частоте

Из формулы (20.20) следует, что при малом отношении коэффициент р близок к единице и амплитуда вынужденных колебаний лишь немного отличается от статической деформации. Когда же частота вынужденных колеба-ний приближается к частоте собственных колебаний системы, амплитуда вынужденных коле- / баний стремится к бесконечности, т. е. при  [c.539]

Q = 80 а собственная частота коле- з м ] 3 м баний упругой системы равна (0 = 100 с При работе двигателя весом С = 5 кН возникает центробежная сила инерции =900 Н. Жесткость балки с = 10 кН/см, допустимый прогиб [/] = //1 ООО.  [c.216]

Для обратного преобразования электрических колебаний в звуковые применяется громкоговоритель. В громкоговорителе катушка 1 (рис. 199) из медного провода соединена с гибкой мембраной 2 и коническим диффузором 3. Катушка находится в магнитном поле постоянного магнита 4. При протекании переменного тока катушка под действием переменной силы Ампера колеблется с частотой колебаний силы тока. Катушка заставляет колебаться с такой же частотой мембрану и диффузор. Эти коле-  [c.193]

В более общем виде проблема устойчивости кристаллической решетки может быть рассмотрена на основе анализа частот коле-  [c.206]

Такое заключение можно сделать по аналогии с теми соображениями, которые следуют из рассмотрения квадратичного эффекта Штарка (см. 47). Вследствие изменения потенциальной энергии ядер на них действует дополнительная внешняя сила, которая содержит компоненту с разностной частотой А(в, которая вызывает резонансное возбуждение коле-  [c.267]

Как в мягком, так и в жестком режимах при выполнении условия (7.2.8) частота колебаний не зависит от амплитуды накачки. При невыполнении (7.2.8) появляется зависимость частоты генерации от амплитуды накачки. Область существования параметрической генерации ограничена как со стороны малых амплитуд накачки ( порог ), так и со стороны больших амплитуд Л ( потолок ). Существование порога обусловлено необходимостью для генерации полной компенсации потерь в системе за счет параметрического вложения энергии. Наличие потолка связано с расстройкой парциальных частот при больших амплитудах накачки из-за нелинейной реактивности в системе. При жестком режиме возбуждения системы колебания возникают при наличии начального толчка, достаточного для перехода через нижнюю неустойчивую ветвь амплитудной характеристики (см. рис. 7.4). Из рис. 7.6 видно, что в жестком режиме параметрические коле-  [c.264]


Прибор, служащий для измерения частоты собственных колебаний конструкций, состоит из ряда тонких стальных полос, защемленных нижними концами. На концах полос прикреплены грузики такой величины, что при одинаковой длине полос и поперечном сечении частоты соседних пластинок разнятся на 0,5 кол сек. Определить число колебаний в секунду вибрирующей конструкции, если замечено, что полоса № 4 начинает сильно вибрировать. Дан-  [c.230]

Задача 4.40. Дана схема в двух проекциях жидкостного тракта системы охлаждения V-образного двигателя (дизеля) большой мощности. Центробежный насос Н, имеющий один вход и два выхода, нагнетает жидкость в охлаждающие рубашки блоков Б цилиндров по трубам /ь d. Из блоков жидкость движется по трубам /2 в радиатор Р, а из радиатора — снова в насос Н по трубе /з йз-По данным размерам труб, значениям коэффициентов сопротивления блока бл, радиатора и колена к, а также коэффициента Дарси (режим течения турбулентный) и по характеристике насоса Н при частоте вращения /г=1500 об/мин, требуется  [c.86]

Определить наибольшее допускаемое расстояние от колодца до центробежного насоса, который при-частоте вращения п = = 2900 мин- имеет подачу Q = 8 л/с, если температура воды t = = 20 С, высота всасывания Л с = 6,9 м, длина вертикального участка трубопровода li — 8,2 м, диаметр трубопровода d = 100 мм, шероховатость Д = 0,2 мм, коэффициент сопротивления всасывающего клапана = = 5, коэффициент сопротивления колена = 0,3 (рис. 10.22).  [c.138]

Повышение чувствительности за счет высоких частот УЗ-коле-баний ограничено сигналами помех, возникающих от самого сварного соединения. На практике редко применяют частоты выше 5 МГц.  [c.355]

НОЙ по сфере. При работе наконечниками из синтетического алмаза (типа баллас) зафиксировано наволакивание металла на инструмент. Сетки каналов глубиной 50—60 мкм хватало на весь ресурс работы двигателя, она получалась пр обкатке наконечником с радиусом сферы 1 мм при силе поджима 12 кгс. Оптимальной для поршня оказалась сетка каналов, занимающая 35—40% всей поверхности. Она наносилась при 20 оборотах детали в минуту, амплитуде колебаний инструмента 1 мм и частоте осцилляции 1400 кол/мин (рис, 78). Виброобкатывание позволило значительно повысить износостойкость поршней.  [c.135]

А. П. Бабичевым [5] установлено, что производительность процесса по съему металла растет с увеличением амплитуды вибраций резервуара, частоты, размера абразивных гранул и т. д. Чтобы обеспечить высокую производительность, необходимо устанавливать амплитуду вибраций в пределах 3—5 мм, частоту 1500—1800 кол/мин заполнять резервуар рабочей средой и деталями не менее как на /в его объема, причем соотношение между деталями и абразивом по объему, не должно превышать 1 3,  [c.137]

Исследования типовых редукторов ряда машин показали, что парциальные собственные частоты изгибных колебаний зубчатых колее на валах во много раз превышают частоты внешних и внутренних возбуждающих сил.  [c.246]

Если частота ш возбуждающего тока немного отличается от резонансной частоты колебаний образца Шо. то фазовый сдвиг выходных сигналов токовихревого датчика относительно возбуждающего тока возбудителя коле-  [c.138]

Рассмотрим случай, приведенный на рис. 33.9. Пусть молекула находится в основном невозбуждениом электронном состоянии на колебательном уровне п"=1. Это значит, что молекула колеблется с частотой т,<ол и обладает колебательной энергией (3/2)/IV кол-  [c.244]

Формула Рэлея — Джинса. В 1900 г. Джон Уильям Стретт (лорд Рэлей), а позднее и Джинс получили другое выражение для функции ф, используя теорему статистической физики о равнораспределении энергии по степеням свободы. Рассматривая равновесное излучение, они предположили, что на каждое электромагнитное колебание приходится в среднем энергия, равная kT (здесь k — постоянная Больцмана А=1,38 10"2з Дж/К). Число же электромагнитных кол анин (электромагнитных волн), приходящихся на интервал частот от со до o+d o в единице объема полости, равно (этот результат будет получен в  [c.41]


В действительности синхрг.нный режим возникает за счет совместного действия двух процессов. Во-первых, за счет подавления собственных автоколебательных движений в системе, причем внутри области синхронного режима сохраняется только чисто вынужденный колебательный процесс с частотой внешнего воздействия р. Во-вторых, при внешнем воздействии синхронный режим может возникать за счет принудительного изменения частоты автоколебаний путем воздействия вынужденных колебаний на форму генерируемых автоколебаний. В томсоновских автоколебательных системах, работающих в мягком режиме, главную роль играет первый процесс. При достаточно малых расстройках вынужденные коле-  [c.218]

См. [3]. Построить эпюры динамических прогибов и моментов для консольной балки, на конце которой действует гармонически изменяющаяся сила с амплитудой Я=1000Н и частотой /== 1200 кол/мин. Пролет балки / = 2,72 м, вес балки р = 263 Н/м, сечение балки —двутавр № 20 (У = 2140 см, = 215 ГПа,рис. 45, а,  [c.101]

F — п ме1яется для быстроходных ступеней отсчетных, счетно-решающих и других точных механизмов следящих систем, приборов и силовых редукторов при средней и большой частоте вращения колей и значительных колебаниях температуры колес и корпуса, изготовленных из материалов с разными а.  [c.122]

Определить допускаемую высоту всасывания поршневого насоса двухстороннего действия при частоте вращ,ения п = 60 мин , если диаметр цилиндра D = 220 мм, диаметр штока = 50 мм, ход поршня h = 240 мм, объемный КПД т]о = 0,9, сопротивление всасывающего клапана йкл=0,7 м, температура воды / = 20 °С. Всасывающая труба длиной I = 8,0 м и диаметром d = 150 мм имеет три колена — 0,3), задвижку ( а = 4,5) и приемный клапан ( кл = = 2,5). Коэффициент потерь на трение X = 0,03. Как изменится допустимая высота всасывания насоса после установки воздушного колпака разделяющего всасывающий трубопровод на два участка /j = 7 м и /з = 1 м  [c.147]

Длина л волны и частота / У 3-коле.баиий. Как показано выи е, настройку чувствительности дефектоскопа следует рассматривать как настройку дефектоскопа по эталонному отражателю на вы." явление дефектов с заданным условным коэффициентом /(д вы-являемости дефекта  [c.218]

Одним из способов интенсификации процессов доводки отверст 1Й небольшого диаметра (до 50 мм) является наложение на основное возвратно-поступательное движение брусков осциллируюш,его движения с частотой 300—800 кол/мин и амплитудой 12—15 мм при этом на 20—40% увеличивается путь, проходимый, алмазным зерном в единицу времени.  [c.71]

Большое значение для оптимизации процесса имеет правильный выбор давления на бруски. С его увеличением съем металла растет, но до определенного предела, так как при большом давлении сказывается засаливание брусков. Обычно давление не превышает 5—6 кгс м . Для снижения износа брусков при сохранении достаточной производительности целесообразно работать с небольшим давлением, но с увеличенным числом брусков. Производительность тем выше, чем больше частота осциллирующего движения, при суперфинишировании она определяет скорость резания и может достигать 2500—3000 кол/с.  [c.78]

Практика обработки лентами самых различных материалов от сталей ХВГ, ШХ15 до чугуна СЧ 21-40 и алюминиевого сплава АК6 показала их большую эф( ктивность. На ряде заводов ими полируют шейки коленчатых валов (сталь 45, HR 58—62), в том числе после суперфиниширования, с охлаждением керосином. Лента после обработки каждого вала перемещается на 2 мм, причем валу дается осциллирующее движение с частотой 400 кол/с при амплитуде 3 мм. В течение 35 с снимается слой 2—5 мкм и достигается шероховатость поверхности, соответствующая 9—10-му классу. Стойкость лент при 100%-ной концентрации алмаза достигает 50—60 тыс. валов, затраты окупаются уже при обработке 9 тыс, валов [116]. Повышение силы прижима ленты с 3 до 10 кгс увеличивает силы резания в 2 раза, соответственно в 1,5—2 раза растет съем металла. Характерно, что получаемая шероховатость не зависит от марки стали и ее твердости.  [c.81]

На рис. 42 показана резонансная машина с косвенным нагружением, работающая в режиме автоколебаний, Mikrotron 654 , изготовляемая фирмой SADAMEL (Швейцария). Испытуемый образец 7 зажимают в захватах 6 и 9. Поперечина 4 центрирует динамометр с захватом по оси машины. Колебательная система машины центрируется плоской пружиной 19. Сигнал с тензорезисторов, пропорциональный действующей на испытуемый образец нагрузке и содержащий информацию о частоте колебаний, подается на предварительный усилитель 8, с выхода которого он поступает на измеритель II амплитуды переменной нагрузки и измеритель 12 статической составляющей нагрузки, действующей на испытуемый образец. Нагрузки регистрируются стрелочными приборами. Сигнал с выхода измерителя 11 подается на усилитель мощности И, питающий электромагнитный возбудитель коле-  [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин КОЛЕНО Частота : [c.283]    [c.115]    [c.161]    [c.229]    [c.328]    [c.208]    [c.394]    [c.226]    [c.442]    [c.357]    [c.6]    [c.251]    [c.235]    [c.244]    [c.167]    [c.167]    [c.270]    [c.125]    [c.418]    [c.430]    [c.230]    [c.56]    [c.72]    [c.127]    [c.341]   
Справочник машиностроителя Том 3 Изд.2 (1956) -- [ c.366 ]

Справочник машиностроителя Том 3 Издание 2 (1955) -- [ c.366 ]



ПОИСК



КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ оболочек собственные — Частот

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ пластинок — Частота

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ поперечные — Частота высшая Определение

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ простых систем собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ разветвленных систем собственные — Расчет частот по методу

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ системы вал — винт собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ собственные — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ стержней поперечные 366 — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА оболочек собственные — Частот

КОЛЕНО ВАЛА простых систем собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН пластинок — Частота

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН поперечные — Частота высшая Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН разветвленных систем собственные— Расчет частот по методу

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН системы вал—винт собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН собственные — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней поперечные 366 — Частота — Определение

Колено

Кольев



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте