Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Контактирование

Учитывая сложность определения времени контактирования частицы с поверхностью теплообмена и то, что в теплообмене крупных частиц основную роль играет конвективная составляющая, такую погрешность можно считать вполне приемлемой.  [c.97]

Если через корродирующий металл пропускать постоянный электрический ток (анодного или катодного направления) от внешнего источника (например, гальванической батареи или аккумулятора), т. е. поляризовать металл анодно или катодно, то будут наблюдаться такие же явления, как и при анодной или катодной поляризации, вызванной контактированием корродирующего металла с другим, более электроположительным или более электроотрицательным металлом (см. с. 290 и 292, а также с. 320 и 321). Для работы электродов на поверхности корродирующего металла безразлично, каким образом производится нагружение их током.  [c.362]


Для изучения контактной коррозии, т. е. коррозии металлов и сплавов в контакте с другими металлами, применяют различные виды образцов и методы контактирования. Используют, например,  [c.454]

Применяя формулу (4.9), следует учитывать, что она получена для прямолинейной трещины в бесконечном теле предполагается, что берега трещины не контактируют друг с другом. Следовательно, расчет по ней может проводиться только для небольшой относительно размера тела трещины (когда размеры тела можно считать бесконечными), у которой в процессе нагружения отсутствует контактирование берегов.  [c.196]

Следует отметить, что в рассмотренных выше работах при расчете долговечности сварных элементов КИН определялись по зависимостям, справедливым для прямолинейных трещин при условии отсутствия контактирования их берегов.  [c.198]

Разработанный метод [27, 28, 65, 67, 70, 86, 92, 203, 204] позволяет определять траекторию усталостной трещины, интенсивность высвобождения упругой энергии и КИН I и II рода в элементе конструкции с неоднородным полем рабочих и остаточных технологических напряжений с учетом их перераспределения по мере развития разрушения, а также возможного контактирования берегов трещины. Рассматриваются математически двумерные задачи (плоское напряженное состояние, плоская деформация, осесимметричные задачи), решение которых базируется на МКЭ.  [c.200]

Сопоставляя поведение реальной трещины в конструкции с деформированием надреза, полученного с помощью предлагаемой модели, можно отметить следующее. Если на некоторых участках по длине трещины возникают нормальные растягивающие напряжения, то трещина в этих местах раскрывается, практически не сопротивляясь прикладываемым нагрузкам уровень, напряжений в прилегающих областях материала невелик. В предлагаемой модели это условие обеспечивается за счет назначения в соответствующих элементах трещины модуля упругости Е, вызывающего разгрузку элементов и значительное увеличение податливости на рассматриваемом участке, В том случае, когда на некотором участке реальной трещины действуют напряжения сжатия, приводящие к контактированию (схлопыванию) берегов трещины, тело с точки зрения передачи силового потока, нормального к трещине, работает как монолит, и модуль упругости в принятой модели для соответствующих элементов трещины назначается равным обычному модулю упругости материала конструкции. При соприкосновении берегов трещины возможны два варианта берега могут проскальзывать относительно друг друга и не проскальзывать. Второй вариант автоматически реализуется при условии Етр = Е. Для реализации первого варианта необходимо обеспечить отсутствие сопротивления полости трещины на сдвиг. Процедура необходимых для этого преобразований для более общего случая — динамического нагружения конструкций — будет изложена в разделе 4.3.1.  [c.202]


При использовании МКЭ продвижение трещины можно моделировать либо путем последовательного раскрепления узлов, лежащих вдоль траектории трещины [148, 177, 178, 219], либо, как указывалось в подразделе 4.1.3, последовательным назначением в элементах у вершины трещины вдоль ее траектории модуля упругости, близкого к нулю, Eip = E E. Второй способ моделирования для трещин с криволинейной траекторией более рационален, поскольку позволяет достаточно просто учитывать различные граничные условия в элементах полости трещины (частичное контактирование берегов трещины, обусловленное взаимодействием остаточных и эксплуатационных полей напряжений) в зависимости от знака нормальных к траектории трещины напряжений о п = ст у в этих элементах (знак штрих  [c.243]

Субкритическое и динамическое развитие трещины. Развитие трещины при хрупком разрушении в отличие от ее старта, по всей вероятности, не происходит по механизму встречного роста, что связано с непосредственным развитием магистральной трещины. Данное обстоятельство позволяет напрямую (без анализа НДС у вершины трещины) использовать концепцию механики разрушения, сводящуюся к решению уравнения G v) = = 2ур(и). Нестабильное (динамическое) развитие хрупкой трещины как при статическом, так и при динамическом нагружениях достаточно хорошо моделируется с помощью метода, рассмотренного в подразделе 4.3.1 и ориентированного на МКЭ. В этом методе используются специальные КЭ, принадлежащие полости трещины, модуль упругости которых зависит от знака нормальных к траектории трещины напряжений увеличение длины трещины моделируется снижением во времени модуля упругости КЭ от уровня, присущего рассматриваемому материалу, до величины, близкой к нулю. Введение специальных КЭ позволяет учесть возможное контактирование берегов трещины при ее развитии в неоднородных полях напряжений, а также нивелировать влияние дискретности среды, обусловленной аппроксимацией, КЭ, на процесс непрерывного развития трещины.  [c.266]

Малая масса деталей приборов в малонагруженных механизмах позволяет применять контактирование деталей по линиям и точкам, что может обеспечить высокую кинематическую точность движения одной детали относительно другой.  [c.15]

Износостойкость — способность поверхностных слоев материала при контактировании в местах сопряжений деталей противостоять истиранию или разрушению. Считают, что основным фактором, приводящим к разрушению материала при изнашивании, является поверхностная усталость материала. Вообще явление изнашивания имеет более сложную физическую природу и зависит от многих факторов.  [c.131]

Для контакта гипоидных колес справедливо соотношение (13.2), т. е. передаточное отношение гипоидных колес выражается через числа зубьев так же, как и винтовых зубчатых колес. В качестве сопряженных профилей в гипоидном зацеплении применяются любые, в том числе и эвольвентные, криволинейные поверхности конических зубчатых колес. Касание гипоидных колес в точке и большое скольжение в процессе зацепления вызывают необходимость применения в силовых механизмах специальных смазочных материалов для улучшения условий контактирования зубьев.  [c.145]

В природе существует много примеров образования глобул - систем типа ядро-оболочка при контактировании веществ друг с друго.м.  [c.70]

Увеличение средней скорости продвижения водного контакта с ростом объемов смешивающейся оторочки от 5 до 30% объясняется тем, что с увеличением объемов оторочки время, необходимое для полного ее смешения с вытесняемой жидкостью (трансформаторным маслом), увеличивается, а следовательно, увеличивается и время контактирования вытесняющей воды с материалом оторочки (осветительным керосином). При этом соотношение вязкостей непосредственно соприкасающихся между собой несмешивающихся жидкостей (осветительного керосина и воды) наименьшее—1,56, а потому скорость выклинивания водных языков, как известно, зависящая от этого соотношения, в промежутке времени полного смешения фаз (керосина с трансфор-  [c.95]


Способ контакта газа и жидкости в данном случае осуществляется следующим образом (см. рис. 10.3, б). Газовый поток G ) закручивают и подают в него жидкость Г()> > Де происходит первая стадия контактирования (зона А) между газом и жидкостью. После этого жидкостной поток формируют закрученным газовым потоком по его оси в виде пленки на поверхности тела вращения. При этом осуществляют вторую стадию контактирования (зона В) между жидкостной пленкой (Г ) и турбулизирующим ее газовым пол оком. Далее эту пленку жидкости ( Д диспергируют закрученным газовым потоком С(, на мелкодисперсную узкую фракцию капель жидкости (зона С) с получением значительной межфазной поверхности. При этом осуществляют контакт между газом и жидкостью в образовавшемся газо-жидкостном потоке О] н- 2 и подают его на разделение. После разделения часть газового потока С] направляют на соединение с газовым потоком Сг с получением конечного (после контакта) газового потока Ск, а жидкостной поток подают на лежащую ниже ступень контакта.  [c.279]

Решение. Принципиальной особенностью контактирования поверхностей здесь является выполнение зависимости типа  [c.219]

В морской воде стационарный потенциал металлов увеличивается в ряду Zn, А1, d, Fe, Sn, Си, Ni, поэтому каждый последующий металл при контактировании с предьщущим усиливает его коррозию. Стационарный потенциал у дюралюминия более отрицательный, чем у латуни,  [c.200]

Чаще всего оборудование эксплуатируют в условиях, способствующих возникновению и интенсивному развитию местных видов коррозии. К таким условиям относятся контактирование разнородных металлов (контактная коррозия) наличие в конструкции щелей и зазоров (щелевая коррозия) одновременное воздействие на металл электролита и механических напряжений (коррозионное  [c.5]

На рис. 173, б показано содержание железа в наплавленном MeTaj[fle при различных способах наплавки. Оптимальные условия наплавки меди на ста. гь требуют, чтобы но было расплавления стали, чтобы она хорошо смачивалась (для этого ее телтера-тура нревышала 1100 С) и длительность контактирования меди со сталью при этой температуре была бы не менее 0,01—0,015 с.  [c.386]

В модели Гликсмана и Деккера [109] использован подход, аналогичный [105], т. е. при контактированип с поверхностью крупных частиц, обладающих большой по сравнению с газом теплоемкостью, когда скорости фильтрации газа велики, время пребывания частиц у поверхности незначительно, процесс может рассматриваться как квазистационарный. В этом случае появляется возможность оперировать долей поверхности, омываемой пузырем S, вместо трудно определимой доли времени /о контактирования трубы с эмульсионной фазой.  [c.82]

Для определения конвективной составляющей переноса тепла частицами авторы [93] воспользовались пакетной теорией Миклея и Файербенкса, модифицированной А. П. Баскаковым. При этом трудноопределимый параметр — время контактирования пакета частиц с поверхностью— предложено рассчитывать, согласно [94], т. е. как для поршневого режима псевдоожижения  [c.84]

Уравнение (3.43) более адекватно описывает теплообмен в случае очень мелких частиц (d<0,l мм) и больщих времен контактирования пакета с поверхностью (t> >100 мм). В противном случае для малых времен влияние пленки газа у поверхности весьма ощутимо даже при мелких частицах.  [c.84]

Впервые этот эффект был установлен в опыте по определению скорости выделения водорода над цинковым электродом при растворении цинка в разбавленной НС1 (рис. 195). Выделение водорода на цинке уменьшается Ко -> Ki, если цннк анодно поляризуется в случае его контактирования с платиной, причем уменьшение выделения водорода приблизительно пропорционально наложенному анодному току  [c.290]

Гхли не указаны специ шьные требования по нагрузке (торможению) зубчатой передачи, пятно контакта устанавливают при легком торможении, обеспечивающем непрерывное контактирование зубьев обоих зубчатых колес.  [c.282]

Предельные напряжения по критерикз сопротивления контактной усталости нрн перекатывании выбирают в заниснмосги oi твердости, качества поверхности и условий контактирования.  [c.142]

Если отношение площадей AJAg велико, коррозия, вызванная контактированием, может быть значительной.  [c.113]

Соотношение (12.5) идентично соотношению (12.4), что является доказательством прохождения общей нормали п—п через полюс зацепления Р. Иногда используют и иную форму доказательства, рассматривая проекции абсолютных скоростей v, и дн точек Л и S в момент их контактирования в положении К, которые должны быть равнь друг другу по условию контактирования профилей Я и /7з без размыкания контакта и без внедрения одного профиля в другой.  [c.344]

Опорная длина профиля ip определяет значение пластической деформации поиерхно-стей деталей при их контактировании.  [c.189]

С целью увеличения нагрузочной способности зацепления круговинтовые зубья на каждом колесе выполняют с головкой и ножкой. Винтовые поверхности таких зубьев образуются аналогично указанному выше с помощью окружностей, перемещающихся по винтовым линиям на начальных окружностях колес. Головки зубьев выполняют с выпуклым профилем, ножки — с вогнутым, которые связаны между собой небольшим участком, очерченным переходной кривой (рис. 11.4). В таком зацеплении контактирование зубьев происходит одновременно на головке и ножке зубьев каждого колеса пары. Благодаря этому увеличивается количество одновременно контактирующих зубьев. Точки контакта К К нг головках и ножках зубьев сдвинуты друг относительно друга на некоторое расстояние д, зависящее от угла наклона зубьев р и угла давления а. В этом механизме образуются две линии зацепления. Одна линия К К находится перед полюсом, другая КК — за полюсом. Каждая линия образуется перемещением общей точки контакта начальной ножки зуба одного зубчатого колеса с начальной головкой зуба парного зубчатого колеса. Этот вариант зацепления Новикова с двумя линиями зацепления называется дозаполюсным.  [c.123]


Как уже указывалось выше, формула (2.2.28) получена для единичной газовой струи, контактирующей с жидкостью. Данный элементарный акт имеет ме сто при работе контактного устройства в виде ситчатой или провальной тарелки при таких расстояниях между отверстиями, когда взаимным влиянием отверстий можно пренебречь. В этом случае уравнения Навье-Стокса и конвективной диффузии, записанные в виде (2.2.1)-(2.2.3) для одинхэчной струи, будут также практически справедливы и для группы отверстий. Таким образом, чтобы формулу (2.2.28) применить к массовому барботажу, которое имеет место при работе в массообменных аппаратах с сит хатыми тарелками, необходимо изучить характер изменения массопередачи при переходе от единичного акта контактирования к массовому барботажу.  [c.63]

Сырой газ из скважины подают на ервичную сепарацию в сепаратор /, где от газа отделяется капельная влага, после чего газ е унесенной со стадии первичной сепарации капельной влагой, содержащей растворенные в ней соли, подают в контактор 2, где осуществляется его контактирование с отпаренной и сконденсированной на стадии регенерации водой, не содержащей соли, в результате которого газ с капельной влагой со сниженной концентрацией солей после сепарации в сепараторе i поступает на осушку в абсорбер 4. Насыщенный влагой абсорбент из абсорбера 4 подают на регенерацию в регенератор 5. Выделенные из абсорбента пары влаги конденсируются в холодильнике 6 и попадают в контактор 2, а регенерированный абсорбент подают на осупгку газа в абсорбер 4.  [c.299]

В 1954 г. М. Л. Новиковым было предложено выпукло-вогнутое винтокруговое зубчатое зацепление (рис. 3.82, а). Эto зацепление было названо зацеплением Новикова. Отличительной особенностью зацепления Новикова является то, что зубья шестерни выполняются выпуклыми, расположенными вне начальной окружности, т. е. состоящими только из головок, а зубья колеса — вогнутыми, лежа-Ш.ИМИ внутри начальной окружности и состоящими лишь из ножек (рис. 3.82, б). Таким образом, в передачах Новикова обеспечивается контактирование выпуклого и вогнутого профилей с большими радиусами кривизны, что значительно повышает контактную прочность  [c.470]

Взаимное внедрение и деформация поверхностей трения обусловливают напряженно-деформированное состояние поверхностных слоев. Упругопластическая деформация является основным процессом, определяющим характеристики внешнего трения. Это объясняется ее непосредственным участием в процессах контактирования и сопротивления перемоцению при трении, а также в процессах теплообразования, формирования эксплуатационного состояния поверхности, сил трения и поверхностного разрушения.  [c.64]

Рис. 3.3. Схемы контактирования тел при граничной смазке (а - контактирование идеал1>ных поверхностей в - контактирование реальных поверхностей) [32] Рис. 3.3. <a href="/info/70051">Схемы контактирования</a> тел при <a href="/info/32794">граничной смазке</a> (а - контактирование идеал1>ных поверхностей в - контактирование реальных поверхностей) [32]
При граничном трении в большинстве случаев скорость ижа-пшвания и износ деталей достаточно велики. Основная причина этого в том, что вследствие волнистости и шероховатости поверхностей их контактирование происходит на очень малых участках, а контактные давления имеют высокие значения. В этих условиях тонкая граничная пленка масла не предохраняет поверхности от пластического деформирования, что неизбежно ведет к изнашиванию деталей.  [c.70]

Механизм действия тонких металлических пленок, нанесенных на твердое основание, предложен Ф.П. Боуденом. Нагрузка воспринимается через пленку, которая, обладая достаточной прочностью, предохраняет труп иеся поверхности от непосредственного контактирования и взаимного внедрения. При относительном переме1цении поверхностей происходит срез в мягком металле. Поскольку сопротивление срезу невелико, а площадь фактического контакта благодаря твердой подкладке мала, то и сопротивление скольжению (трению) также невелико. Пленка, нанесенная на мягкую подкладку, значительно деформируется под нафузкой, вступает в контакт с сопряженной поверхностью на большей пло1цади, что увеличивает силу трения. Поэтому нанесение пленок мягких металлов, например на оловянный баббит, неэффек-  [c.72]

В упрощенном виде схема процесса изнашивания при фреттинг-коррозии показана на рис. 5.8. Первоначальное контактирование деталей происходит в отдельных точках поверхности (/). При вибрации окисные пленки в зоне фактического контакта разрушаются, образуются небольшие каверны, заполненные окисными пленками (//), которые постепенно увеличиваются в объеме и сливаются в одну большую каверну (///). В ней повышается давление окисленных частиц металла, образуются трещины. Некоторые трещины сливаются, и происходит откалывание отдел1)Ных объемов металла. При этом частицы окислов производят абразивное воздействие. В результате действия повышенного давления и сил трения частиц окислов повышается температура, происходит образование белых твердых не травя-1ЦНХСЯ структур в отколовшихся частицах н на поверхности каверн.  [c.141]

Контактирование железа со свинцом приводит к усилению коррозии стали вследствие катодного воздействия свинца. Однако в щелочных электролитах электродный потенциал свинца сильно разблагоро-живается, и последний в паре с железом работает в качестве анода, защищая железо от разрушения.  [c.201]

Для устранения или уменьшения щелевой коррозии можно использовать катодную защиту, г.е. поляризовать конструкшю от внешнего тока или контактированием с анодами - протекторами. Так, в щели нержавеющей хромоникелевой стали марок 18-10 после выдержки в морской  [c.206]


Смотреть страницы где упоминается термин Контактирование : [c.270]    [c.59]    [c.323]    [c.198]    [c.243]    [c.201]    [c.397]    [c.75]    [c.62]    [c.62]    [c.68]   
Смотреть главы в:

Основы гальваностегии Часть 2 Изд.3  -> Контактирование



ПОИСК



Андреев, Е. А. Правоторова Применение метода вероятностного моделирования для оценки параметров контактирования двух шероховатых поверхностей

Взаимное контактирование деталей

Виды изнашивания при ударном контактировании взаимодействующих поверхностей

Композиты Статические процессы контактирования

Контактирование Распределение нормальных напряжений в зоне контакта шины с дорогой

Контактирование Схема

Контактирование Схемы сид и моментов, действующих

Контактирование Формулы для расчета конт>рных

Контактирование в тормозах и фрикционных узлах

Контактирование единичной микронеровно

Контактирование единичной микронеровно расчета фактической площади касания

Контактирование единичной микронеровно сближения в зависимости от нагрузк

Контактирование единичной микронеровно ста — Схемы 26 — твердых тел — Механизм 16 —Схема

Контактирование единичной микронеровно тела с гладкой поверхностью более мягкого тела 18 — Схема 19 —Формулы для

Контактирование неупругих тел при качении

Контактирование при наличии упрочнения

Контактирование твердых тел

Контактирование упругих тел при качении

Контактирование шероховатой поверхности жесткого

Контактирование шероховатой поверхности с полупространством — Механизм 18 —Расчет фактической Площади касания

Контактирование шипы с дорожным покрытием 91 — Зависимость среднего нор

Контактирование шипы с дорожным покрытием 91 — Зависимость среднего нор давлений

Контактирование шипы с дорожным покрытием 91 — Зависимость среднего нор давления воздуха в шинах

Контактирование шипы с дорожным покрытием 91 — Зависимость среднего нор мального напряжения в зоне контакта

Контактирование шипы с дорожным покрытием 91 — Зависимость среднего нор на колесо

Контактирование — Виды 190 — Схем

Контактирование —Виды

Контактное окисление аммиака время контактирования

Коэффициент блокировки — Определени молекулярной составляющей при контактировании с шаровым индентором, изготовленным из стали 1ИХ15 60, 61 — Способы определения молекулярной составляющей 52 — Формула для определения деформационной составляющей

Критерий контактирования заготовок

Критерий контактирования заготовок в режиме сверхпластического состояния матричного материала

Критерий контактирования заготовок составляющих композиционного материала

Основные положения теории контактирования

Пассивация металлов при контактировании с катодами

Расчет площадей контактирования

Свет лично в, Б. Ф. Трахтенберг. Температурная задача в зоне торможения механизмов свободного хода на участке упругого контактирования

Скольжение — простейший вид контактирования твердых тел

Тела Схема контактирования

Температура контактирования

Теплообмен при контактировании плоскостношероховатых поверхностей

Теплообмен при контактировании поверхностей с волнистостью и макронеровностями

Тлава II. Механизм герметизации контактированием поверхностей Сведения о качестве и аналитическом представлении поверхностей герметизации

Упруго-пластическое (без упрочнения) контактирование шероховатой поверхности с жесткой плоскостью

Упругое контактирование двух шероховатых поверхностей, моделированных в виде набора стержней

Упругое контактирование шероховатой поверхности моделированной в виде набора сфер, с жесткой плоскостью

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И КОНТАКТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Физико-механические свойства поверхностей твердых тел и взаимодействие их при контактировании

Фрикционные. параметры — Значения параметров при контактировании с шаровым

Фрикционные. параметры — Значения параметров при контактировании с шаровым индентором, изготовленным из стали



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте