Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Чередование

Процесс ковки состоит из чередования в определенной последовательности основных и вспомогательных операций. Каждая операция определяется характером деформирования и применяемым инструментом. К основным операциям ковки относятся осадка, протяжка, прошивка, отрубка, гибка.  [c.71]

ПОКОВОК С удлиненной осью (валы, рычаги, тяги и т. п.), но и в чередовании с осадкой — для большей уковки металла заготовки  [c.72]

Лабиринтные уплотнения. Большое распространение получили лабиринтные уплотнения, в которых уплотняющий эффект создается чередованием радиальных и осевых зазоров. Эти зазоры образуют длинную узкую извилистую щель. При окружной скорости вала до 30 м/с эту щель заполняют пластичным смазочным материалом.  [c.159]


При имитационном моделировании процессов не требуется преобразовывать аналитические выражения в специальную систему уравнений относительно искомых величин. Для имитационного моделирования характерно воспроизведение на ЭВМ явлений, описываемых математической моделью, с сохранением их логической структуры и последовательности чередования во времени.  [c.349]

Эвтектика состоит из 11,7%51 и чередования внедрений обеих фаз. Одновременное влияние Ре и 51 приводит к образованию тройных химических соединений  [c.320]

При циклической нагрузке концентрация напряжений выражена сильнее. Быстрое чередование нагрузок (а при знакопеременном нагружении — изменение их направления) подавляет развитие пластических деформаций, происходящих, как известно, с относительно небольшой скоростью.  [c.299]

При чередовании ступеней работы и отдыха благоприятное действие оказывает тепловой отдых металла. Тепло, накапливающееся в микро-  [c.308]

Далее предполагают, что накопление повреждений не зависит от порядка чередования ступеней. Условие суммирования повреждений записывают в следующем виде  [c.310]

Спусковые регуляторы применяют в механизмах, отличительной чертой которых являются небольшие усилия и скорости, а характер рассматриваемого процесса не может быть значительно искажен периодическим чередованием остановов и движений звеньев механизма.  [c.112]

Применение ЭВМ. Для систематически повторяющихся расчетов, например расчетов масс, моментов инерции сечений, имеются пакеты подпрограмм. Для удобства использования при чередовании расчетов они объединяются в общую программу со своими кодами и могут использоваться в процессе проектирования деталей машин.  [c.71]

В этих уплотнениях должно обеспечиваться правильное чередование участков с малыми и большими зазорами (камер расширения, в которых происходит потеря кинетической энергии потока). Малые зазоры выбирают порядка 0,2..,0,5 мм и при работе на низких и средних скоростях заполняют пластичным смазочным материалом. Лабиринтные уплотнения делят на простые и гребенчатые. Гребенчатые уплотнения создают извилистый зазор между вращающимися и неподвижными деталями и наиболее эффективны (рис. 17.23, б, в).  [c.370]

Если число k и чередование знаков у, . . ., у такое же, как и в оптимальном решении задачи быстродействия, то последнее определяется построением опт(Т ), где для фиксированного  [c.215]

При неремещении вправо от точки В (рис. О.П) происходит чередование максимумов и минимумов (в виде полос па рис. 6.15),  [c.135]

Во многих чертах музыка схожа с поэзией. Четкий ритм, закономерное чередование ударных и безударных слогов, упорядоченная размерность стихотворений, их эмоциональная окраска роднит этот вид искусства с музыкой. Поэтому неудивительно, что закономерности, характерные для музыкальных произведений, проявятся в поэзии.  [c.161]


Рисунок 3.30 - Усталостные бороздки на поверхности усталостного излома алюминиевого сплава AK4-IT Уровни чередования тага усталостных бороздок были дифференцированы с использованием функции самоподобия, представленной в виде [14 Рисунок 3.30 - <a href="/info/188249">Усталостные бороздки</a> на поверхности усталостного излома <a href="/info/29899">алюминиевого сплава</a> AK4-IT Уровни чередования тага усталостных бороздок были дифференцированы с использованием функции самоподобия, представленной в виде [14
Известно, что для идеального проводника глубина проникновения волны в металл ничтожно мала, тангенциальная составляющая электрического поля исчезает Е,, = 0), а тангенциальная составляющая магнитного поля (Н п) терпит разрыв. В результате прозрачная дифракционная решетка с чередованием проводящих и непроводящих элементов ведет себя (для достаточно длинных волн) как весьма эффективный поляризатор, пропускающий лишь ту волну, в которой вектор Е перпендикулярен штрихам решетки ( х)- Такие поляризаторы все шире используются в оптических экспериментах.  [c.303]

Для того чтобы человеческий глаз мог уверенно различать чередование светлых и темных полос на интерференционной картине, значение V должно быть не менее 0,1 или min 0,82 max-В рассмотренном нами элементарном примере значение параметра  [c.68]

Как ясно из описания, картина будет представлять чередование резких черных полос, разделенных более светлыми промежутками, только в том случае, когда мы имеем дело с монохроматическим светом (А. имеет вполне определенное значение). Практически для интерференционного опыта достаточно покрыть источник цветным стеклом (светофильтром), выделяющим совокупность волн, незначительно отличающихся друг от друга по своей длине. Если же источник посылает белый свет, то интерференционная картина представит собой чередование цветных полос, причем полной темноты не будет нигде, ибо места минимумов для одной длины волны совпадают с местами максимумов для другой. Измеряя расстояния Si между соседними максимумами для данного цвета, можно определить (приблизительно) длину волны, соответствующую этому цвету.  [c.76]

При неупорядоченном расположении шаровых элементов в сосуде с N>10 обнаруживается чередование различных шаровых ячеек с неодинаковой ориентацией их в пространстве и разным числом касаний шаров друг с другом. Среднее число касаний шаровых элементов в беспорядочной засыпке равно 7—8, минимальное — 5, максимальное—10. Автором настоящей работы и Е. Ф. Януцевичем были проведены эксперименты по определению объемной пористости m при размещении шаровых элементов (стальные полированные шары диаметром от 8 до 25,9 мм) в стеклянных трубах с гладкими стенками. Наблюдения за геометрией укладки шаров з трубах показали следующее.  [c.48]

При Л/= 2,74-3,0 также получается два различных вида укладки с пятью шарами в ряду 5X5 и с чередованием одного шара в ряду 5X1X5. При дальнейшем увеличении относительного диаметра цилиндрического канала до 3,5 в его сечении могут размешаться уже шесть и более шаровых элементов, но случаи резкого нарушения структуры укладки уже не наблюдаются.  [c.49]

Это выражение дает заметно более высокие значения коэффициентов теплообмена, чем формулы (10-19) и (10-20). Определенным объяснением такого результата может служить, по-видимому, большая равномерность газораспределения (в камере противотока слой формировался как продолжение камеры типа поперечно продуваемый наклонный слой ). Результаты, полученные в Л. 328] по теплообменнику с однотипными противоточными камерами типа нагрев — охлаждение насадки, рассматриваются в гл. 11. Теплообмен в движущемся слое при его продувке по смешанной схеме (последовательное чередование противоточного и прямоточного движения газа) имеет место в аппаратах со встроенными многорядными коробами раздачи и отвода газа (шахтные зерносушилки, многозонные теплообменники и т. п.). Согласно [Л. 200] при охлаждении слоя сухого зерна пшеницы (Уф = 0,1- 0,4 м1сек, расстояние между коробами 120 мм, а = 860 м 1м и Кесл = 18-н 100)  [c.323]

Точный платиновый термометр сопротивления, который обсуждался в предшествующих разделах, является тонким и хрупким прибором. Механические сотрясения, даже не столь сильные, чтобы повредить кожух, вызывают напряжения в чувствительном элементе и увеличивают его сопротивление. В некоторых конструкциях термометров повторные сотрясения в осевом направлении могут привести к сжатию витков проволоки и в конечном счете к замыканию между витками. Помимо этих деликатных приборов, существуют также технические платиновые термометры сопротивления, конструкция которых выдерживает использование в нормальных производственных условиях. Выпускается множество самых различных типов технических термометров. Общим для всех них является то, что чувствительный элемент прочно закреплен, а часто просто заделан в стекло или керамику. Это Делает термометр исключительно прочным, но в то же время пбнижaJeт стабильность его сопротивления. Причин относительной нестабильности сопротивления по сравнению с точным лабораторным термометром две. Во-первых, чередование нагрева и охлаждения приводит к тому, что вследствие различия в коэффициенте теплового расщирения у платины и материала, охватывающего проволоку, чувствительный элемент испытывает напряжения, приводящие к изменению его сопротивления, и возникают остаточные деформации, которые также сказываются на величине сопротивления. Влияние механических напряжений можно снять отжигом при достаточно высокой температуре, однако остаточные деформации устранить, разумеется, невозможно. Во-вторых, при высоких температурах происходит изменение сопротивления вследствие диффузионного загрязнения платины окружающим материалом. Хотя воспроизводимость результатов, получаемых с помощью технических платиновых термометров сопротивления, уступает воспроизводимости прецизионных платиновых термометров сопротивления, она существенно лучще, чем у термопар, работающих в условиях технологического процесса. По этой причине многие миллионы платиновых термометров сопротивления используются в технике, промыщленности, авиации и т. д.  [c.221]


В некоторых сплавах (например, Си — Аи, Fe — А1, Fe — Si, Ni -- Mn и др.), образующих [ipn высоких температурах растворы 3aMenteHHH (с неупорядоченным чередованием атомов компонентов), при медленном охлаждении или длительном нагреве при определенных температурах протекает процесс перераспределения атомов, в результате которого атомы компонентов за[пшают определенные положения в кристаллической решетке (рис. 53).  [c.81]

Теория Пальмгрена основана на примитивных предположениях и далека от физической сущности явлений. В частности, она не учитывает действительной кинетики paзвиtия повреждений с увеличением числа циклов, влияния на повреждаемость таких факторов, как асимметрия циклов, чередование ступеней, отдых между ступенями и блоками напряжений.  [c.310]

Поскольку векторы рф, р с и рф. перпендикулярны соответствующим мгновенным радиусам вращения Р В, РуС и PyD и им пропорциональны, то фигура pyb d подобна фигуре PyB D и повернута относительно нее на 90° в сторону вращения звена. План скоростей звена расположен сходственно со звеном, так как чередование букв при обходе треугольников bed и B D по контуру в одном и том же направлении одинаково.  [c.32]

Функция goatfj) для вспомогательной задачи терминального управления имеет только один минимум, равный нулю и совпадающий с максимальным быстродействием. Этот минимум легко находится при наличии априорной информации относительно управляющих релейных функций. Чередование знаков часто устанавливается исходя из физических данных о форсировке переходного процесса, а число k — исходя из теоремы об (п—1) переключениях. При отсутствии априорной информации можно воспользоваться методом последовательных приближений, т. е. проводить процесс решения для разных k и чередований знаков. Если такой подход окажется  [c.215]

Можно проверить решение задачи путем повториого построения векторного многоугольника, но при ином порядке чередования его сторон, как, например, это сделано на рис. 9, б. Результат получается тот же. Таким образом, от порядка сложения векторов их сумма не изменяется (переместительный закон сложения).  [c.11]

Уплотнения. Применяют для защиты поднгипников от попадания извне пыли, грязи и влаги и предупреждения вытекания смазочного материала из подшипников опор. В машиностроении наибольшее распространение получили следующие уплотнения монтажные (см. рис. 3.167 и 3.168), применяемые при окружных скоростях вала до 10 м/с. Они надежно работают при любом смазочном материале толевые уплотнения (см. рис. 3.166), применяемые при окружной скорости вала до 5 м/с и пластичной с.мазке. Зазоры щелевых уплотнений заполняют пластичной смазкой лабиринтовые (рис. 3.170), применяемые при любых скоростях и смазочных материалах. Уплотняющий эффект создается чередованием весьма малых радиальных и осевых зазоров комбинированные уплотнения, например ла-  [c.431]

Разным точкам экрана соотоетствуют разные значения разности хода слагаемых волн. Поэтому на экране регулярно чередуются точки максимальной и минимальной (равной в данном случае нулю) интенсивности. Такая устойчивая во времени картина чередования максимумов и лншимумов освещенности названа картиной интерференции.  [c.73]

Если наблюдение ведется в монохроматическом свете, то интерференционная картина п[1едстаБЛяет собой чередование светлых и темных полос. При наблюдении в белом свете илеика оказывается окрашенной в разные цвета. Подобная окрашенность пленок, обусловленная интерференцией отраженных от поверхностей лучей, носит название цветов тонких пленок. Следует заметить, что при наблюдении в белом свете отклонение от параллельности поверхности пластинки должно быть незначительным. Заметное отклонение от параллельности приводит к значительному сближению полос  [c.89]

Наблюдение в белом свете. При наблюдении в монохроматическом свете возникает чередование темных и светлых колец (полос). В белом же свете вследствие зависимости радиуса кольца от длины волны возникают цветные полосы, так паз .1ваемые цвета Ньютона. Каждая полоса начинается от центра фиолетовым н заканчивается красным цветом.  [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Чередование : [c.383]    [c.172]    [c.184]    [c.97]    [c.125]    [c.192]    [c.55]    [c.55]    [c.50]    [c.307]    [c.328]    [c.215]    [c.10]    [c.125]    [c.151]    [c.187]    [c.50]    [c.182]    [c.127]   
Смотреть главы в:

Мастерство анализа волн Эллиота Издание 2  -> Чередование

Мастерство анализа волн Эллиота Издание 2  -> Чередование



ПОИСК



C.Ds тяжелый ацетилен уровней, чередование интенсивност

CHaO, формальдегид чередование интенсивности

CaD4 тяжелый этилен (см. также чередование интенсивностей

GaH2, ацетилен чередование интенсивности

Бороздки уровни чередования

Линейные молекулы чередование интенсивности

Методы формообразования заготовок и чередование операций при изготовлении деталей

Молекулы статистические веса и чередование интенсивности

Нелинейные молекулы чередование интенсивности

Параметры время чередования

Подробнее о Чередовании

Ползучесть металлов при чередовании нагрузок с отдыхом

Правило Чередования

Расположение кривошипов и порядок чередования рабочих ходов у многоцилиндровых четырехтактных двигателей

С2Н4, этилен чередование интенсивности

Смена и чередование тембров

Тип А инфракрасных полос асимметричных интенсивности линий полосы и чередование интенсивностей

Тип В инфракрасных полос асимметричных чередование интенсивностей

Характеристики долговечности при непрерывном чередовании теплосмен

Чередование интенсивностей

Чередование интенсивностей асимметричных волчков

Чередование интенсивностей в инфракрасных спектрах

Чередование интенсивностей в комбинационных спектрах симметричных волчков

Чередование интенсивностей во вращательном комбинационном

Чередование интенсивностей изотопом

Чередование интенсивностей исчезновение при несимметричной замене

Чередование интенсивностей линейных молекул 411 и далее

Чередование интенсивностей молекул со свободным или заторможенным внутренним вращением

Чередование интенсивностей симметричных волчков

Чередование интенсивностей спектре линейных молекул

Чередование интенсивности периодическое изменение

Чередование интенсивности предметный указател

Чередование статистических весов в аксиальных молекулах

Чередование статистических весов при

Чередование статистических весов при наличии ядерного спина

Чередование статистических весов четной и нечетной валентности в периодической системе

Чередование статистических весов четных и нечетных подиолос



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте