Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Дроби

Высушенную при температуре 250—350° С массу дробят и пропускают через два сита с 16 и 400 отверстиями на 1 см . Остаток па втором сите представляет собой готовый флюс. Обычно это неровные зерна от светло-серого до красно-бурого или коричневого цвета (в зависимости от состава).  [c.115]

Колесо t — ведущее, водило Н — ведомое. Если вычисленное переда 104 юе отношение одноступенчатого планетарного редуктора представляет собой положительную дробь, то коэффициент полезного действия редуктора вычисляется по формуле  [c.176]


Водило Н — ведущее, колесо — ведомое. Если вычисленное передаточное отношение одноступенчатого планетарного редуктора оказывается положительной дробью, то коэффициент полезного действия редуктора вычисляется по формуле  [c.176]

Вибрационные машины получили большое распространение в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. С помощью вибраций дробят, измельчают, транспортируют кусковой и сыпучий материал, разделяют смеси, уплотняют бетон, погружают сваи и шпунт в грунт, просеивают различные продукты. Используют вибрации и в быту (например, вибрационные бритвы). Обрабатываемые среды под действием вибраций становятся более податливыми , что способствует интенсификации технологического процесса.  [c.300]

Уклон — отклонение прямой линии или плоскости относительно другой, принятой за уровень (базу, основание), или отношение катета ВС к катету АВ (см. рис. 58, а). Величина уклона определяется тангенсом угла и выражается простой десятичной дробью или в процентах. Например, величина уклона 1 10 означает, что на 10 единиц длины в направлении принятого уровня подъем или спуск будет на  [c.80]

На сборочных чертежах изделия для всех размеров сопрягаемых элементов деталей как подвижных, так и неподвижных,как правило, дают указания о характере соединения (посадки) и классе точности, как это показано на рис. 204. Здесь на полках выносок указаны номинальные размеры, относящиеся как к валу, так и отверстию, а справа от номинальных размеров дается запись в виде простой дроби с посадкой отверстия в числителе и посадкой вала в знаменателе. Эти  [c.264]

Ул л/)н — отклонение прямой линии или плоскости относительно другой, принятой за уровень (базу, основание), или отношение катета ВС к катету АВ (см. рис. 58, а). Величина уклона определяется тангенсом угла и выражается простой десятичной дробью или в процентах.  [c.72]

Уклон выражают дробью или в процентах.  [c.42]

Расчетный вклад конвекции газа в максимальные коэффициенты теплоотдачи слоя медной дроби (626 мкм)  [c.65]

Применять простые дроби для указания размерных чисел не допускается за исключением размеров, указанных в дюймах.  [c.23]

Обдувка дробью Без концентрации 7-20 30 - 40 1.1 - 1.3 1.1 - 1,2  [c.87]

Песок, 0,145 чугун—дробь, 0,33 руда, 0,75 пшено, 1,5  [c.211]

В Л. 368] описывается хорошо и давно известное устройство теплообменника типа свободной противоточной газовзвеси, но не с этажным, а параллельным расположением теплообменных камер. В этом случае несколько облегчается компоновка, но зато надобность в системах транспорта насадки (металлическая дробь 0,2— 0,4 мм) возрастает, по крайней мере (без резерва), вдвое (предусмотрены наклонные ковшевые элеваторы). Верхние бункеры в камерах отсутствуют — отвод газов и воздуха осуществляется сквозь слой подаваемой дроби.  [c.373]


При указании предельных отклонений линейных и угловых размеров числовыми величинами верхнее отклонение (разность между наибольшим предельным размером и номинальным) помеш,ают над нижним (разность между наименьшим предельным размером и номинальным). Предельные отклонения, выраженные десятичной дробью, записываются до последней значащ,ей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем отклонении добавлением нулей, например 10+g 2, 35-0 2  [c.60]

При необходимости указывать предельные отклонения размеров деталей, изображенных в сборе, их наносят в виде дроби, в числителе которой находятся условное обозначение поля допуска или числовые величины предельных отклонений отверстия, а в знаменателе, соответственно, — вала (черт. 88, а, б). Никаких дополнительных надписей, указывающих, к какой из деталей относятся соответствующие отклонения, при этом не требуется. Такое пояснение дают в том случае, когда указывают предельные отклонения лишь одной из сопрягаемых деталей, изображенных в сборе (черт. 88, в).  [c.61]

Гра1[уляцию можно осуществлять сухим и мокрым способами. При сухом способе флюс выливают в металлические формы, после остывания отливку дробят в валках до крупки размерами  [c.115]

Наружные загрязнения с поверхности змеевиков удаляются, например, путем периодического включения в работу оисте.мы дробеочистки, н которой поток металлической дроби пропускается (падает) сверху вниз через конвективные поверхности нагрева, сбивая налипшие на трубы отложения. Налипание золы ожет быть следствием выпадения росЫ из дымовых газов на относительно хо-.подной поверхности труб, особенно при сжигании сернистых топлив (пары H2SO3 конденсируются при более высокой температуре, чем Н2О). В теплоэнергетических установках питательная вода перед поступлением в котел обязательно подвергается регенеративному подогреву (см. 6.4), поэтому ни налипания золы, ни наружной коррозии (ржавления) груб вследствие выпадения росы в экономайзерах таких котлов не бывает.  [c.151]

Для размерных чисел применять простйе дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах.  [c.172]

Предельные отклонения размеров дсгалей, изот браженных в собранном (рис. 330.6) виде, при необходимости наносятся в виде дроби, в числителе которой указываются предельные отклонения, относящиеся к отверстию, а в знаменателе-к валу.  [c.179]

Можно представить себе следующую схему движения газа в какой-либо элементарной шаровой ячейке, т. е. в элементарном объеме, ограниченном сферическими поверхностями элементов. Максимальная скорость Vq жидкости в струйке возникает в наиболее узком сечении ячейки (просвете), относительная площадь минимального сечения обозначается п. Распространяясь в пространстве между щарами, струя расширяется, отрывается от сферических стенок и подмешивает к себе частицы относительно неподвижного газа, находящиеся в застойной зоне у поверхности шаров. Расширение основной струи происходит до встречи с последующим рядом шаров, отстоящим от предыдущего на величину высоты ячейки /г, после чего начинается сужение сечения и разгон струи. Присоединенные массы могут при этом частично отслаиваться от ядра струи и совершать возвратное движение к устью струи. Конечно, при своем движении через шаровые твэлы отдельные струи могут сливаться или, наоборот, дробиться на несколько отдельных струек, на можно себе всегда представить такую элементарную шаровую ячейку, где происходит именно такой процесс разгона и торможения элементарной струйки.  [c.40]

Рис. 3.5. Изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от изменения скорости фильтрации и давления псевдо-ожижающего газа в системе медная дробь (d=0,626 мм)— воздух /—Р=1140 кПа 2— 930 5—650 4—Ш 5—Я=100 кПа Рис. 3.5. Изменение <a href="/info/788">коэффициента теплоотдачи</a> в зависимости от <a href="/info/437938">изменения скорости</a> фильтрации и давления псевдо-ожижающего газа в системе медная дробь (d=0,626 мм)— воздух /—Р=1140 кПа 2— 930 5—650 4—Ш 5—Я=100 кПа
Экспериментальная проверка полученных результатов была выполнена на установке с колоннами диаметром 229 и 102 мм при длинах теплообменной поверхности 40, 60 и 200 мм, размещаемых вертикально по оси колонн. В качестве псевдоожижаемого материала использовались песок, графит, стеклянные шарики и металлическая дробь со средним диаметром в диапазоне 0,1—8 мм. Соотношение Ho/Dh было достаточным для получения поршневого режима псевдоожижения, т. е. больше 2.  [c.86]


Для многих тел вращения харак-TepHoii геличиной является конусность, которая определяется от-исшеипем диаметра окружности основань я конуса к его высоте (для усеченного конуса — отношением разности диаметров окружностей оснований к высоте усеченного ко-пуса). Отношение, определяющее конусность, выражается единичной дробью (например, 1 5), г прои,ентах (20 %) или градусах (,1=25 16").  [c.24]

Для определения конусности К усеченного конуса (рис. 3.3) не-обходи.мо разность диаметров окружностей оснований (D — d) разделить на высоту к и выразить это отношение единичной дробью или в процентах. Как видно, числоЕсе значение конусности в два раза больше значения уклона образующей конуса к его оси. На рис. 3.4 показан пример определения конусности.  [c.32]

На чертеже резьбу обозначают по номинальному диаметру. Если на чертеже изображено резьбовое соединение, то посадки резьбовых деталей обозначают дробью, в чис-лятйле которой указывают обозначение поля допуска гайки, т. е. внутренней резьбы, а в знаменателе — обозначение поля допуска болта, т. е. наружной резьбы, например М12—бЯ/б М64 X 2 — G4i6g (рис. 6.15, б).  [c.179]

Примечание. Величины, указанные в знаменателе дроби, ( в порядке одного ариближения.  [c.90]

Экспериментальное исследование потерь да вления при вертикальном пневмотранспорте проведено А. М. Дзядзио (Л. ill5] в основном применительно к движению зерна и продуктов его размола, а в ряде случаев— песка и свинцовой дроби. Критериальное уравнение стабилизированного восходящего прямотока приведено в [Л. 115] к следующему расчетному виду  [c.128]

Влиянием угла наклона днища (менее 60°), угла естественного откоса г , а также других физико-механических свойств частиц при истечении в большинстве случаев пренебрегают. Так, например, влияние -ф отмечено лишь Раушем (ijj = 26- 43 ). Кенеман [Л. 156] получил, например, одну закономерность для таких сильно различных по свойствам сыпучих сред, как свинцовая дробь (f=l, = Yt=11 400 кг м об = 6 670 кг/м ) и шероховатые частицы дробленого кокса (f>l, il7 = 36°, Yt = 1 860- 2 060 /сг/лз, уоб = 600 830 кг м ). Поэтому, полагая для упрощения газовую среду неизменной  [c.308]

Согласно данным гл. 9 в поперечно продуваемом движущемся слое можно ожидать близкого совпадения с данными по теплообмену в неподвижном слое. Согласно теоретическому решению [Л. 252] нестационарный теплообмен в неподвижном слое подобен стационарному теплообмену именно при перекрестном (под углом 90°) движении компонентов. Первые опытные данные по этому вопросу были получены в вертикальном теплообменнике, предложенном Е. И, Кашуниным и испытанном без замера температур движущейся чугунной дроби. По данным измерений были определены лишь коэффициенты теплопередачи от газа к воздуху. Использованный затем косвенный метод подсчета коэффициентов теплообмена в камерах условен и в ряде положений ошибочен.  [c.324]

Представляют также интерес данные об опытном воздухоподогревателе, разработанном Кашуниным на основе принципа поперечно продуваемого плотного слоя. Модель этого теплообменника -производительностью 500 м ч воздуха была смонтирована на котле ФТ-40/34 Барпаулэнерго При ее испытании в течение 150 ч не было замечено заноса золы, истирания дроби (dm = 5 мм) и жалюзийны.ч проходов для газа, нарушения работы ковшевого элеватора. Скорости газа и воздуха составляли 1,06—1,83 м сек. Перетечки воздуха были равны 10%, что в 1,5—2 раза меньн1е переточек в воздухоподогревателях Юнгстрем . Нагрев воздуха от 40 до 200—230° С при охлаждении газов с 330—360 до 140—180 С соответствовал степени регенерации Ор примерно 0,6. Следует отметить в качестве недостатка подобных теплообменников их значительный вес и потребность в затратах металла для дроби. Наряду с этим наличие дробеочистки на многих электростанциях упрощает вопрос снабжения регенеративных теплообменников движущейся насадкой.  [c.384]

Для плотных металлических решеток дробь ajb близка к единице. Отсюда теоретическое усилие теоретическая прочность) для осуществления сдвига (пластической деформации) примерно в б раз меньше модуля сдвига. Для железа теоретический предел текучести должен быть равен 1300 кгс/мм , тогда ак в действительности для мягкого железа составляет пример1Ю 151кгс/мм2, т. е. в 100 раз меньше.  [c.66]

Важным, даже основмым моментом описанного выше мехалнзма х рупко-го разрушения металлов, является достижение в устье трещины напряжения, равного теоретической прочности. Это условие будет выполнено, если по мере развития трещины последняя будет острой. Если трещина будет раскрываться и радиус в ее вершине увеличивается, т. е. не только I, но и г будет расти, то для ее движения будет требоваться все большее и большее напряжение (если дробь /// будет уменьшаться). В этом случае трещина так и не достигнет критического размера, хотя может распространиться на асе сечение. Такое разрушение является вязким.  [c.72]

Такой характер пластического течения приводит к изменению внутризерен-ной структуры — дробятся блоки мозаики с одноврсмеиным увеличением степени их разориентировки.  [c.85]

Значительно улучшить стойкость пружин, рессор, как и других деталей, испытывающих знакопеременные нагрузки, можно в результате поверхностного наклепа (что достигается обдувкой дробью). Возникающие при этом в поверхностном наклепном слое напряжения сжатия повышают предел выносливости (усталости) детали и уменьшают вредное действие возможных дефектов поверхиости. Подобное упрочнение поверхности в настоящее время осуществляют не только на пруж-инах и рессорах, но и применяют для других деталей, испытывающих в работе знакопеременные нагрузки.  [c.405]


Смотреть страницы где упоминается термин Дроби : [c.65]    [c.54]    [c.55]    [c.154]    [c.70]    [c.70]    [c.70]    [c.116]    [c.116]    [c.209]    [c.174]    [c.218]    [c.225]    [c.225]    [c.324]    [c.507]   
Справочник машиностроителя Том 1 Изд.3 (1963) -- [ c.62 ]

Справочник машиностроителя Том 1 Изд.2 (1956) -- [ c.62 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.62 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.62 , c.92 , c.93 , c.97 ]



ПОИСК



2 — 300—303 — Шероховатость поверхности дробеметная 2 — 310—319 Дробь 2 — 306, 307, 309, 312 Техника безопасности 2 319 — Характеристики и экономичность

209 — Шлифование абразивной наклепанные дробью — Микрогео

Баум с винтовыми дробью центробежные

Баум» с винтовыми пружинами с дробью

ВЫЧИСЛЕНИЯ - ДАЛАМБЕРА-ЭЙЛЕРА УСЛОВИ подходящих дробей

Временные нормы Минэнерго СССР годового расхода дроби для очистки конвективных поверхностей нагрева котлов при сжигании твердого топлива и мазута

Вычисления — Оценка точности подходящих дробей

Головки очистные дробе.четные

Головки очистные дробе.четные электронагревательных установок контактные зажимные

Гравитационное упрочнение дробью

Д дезинтеграторы дробь

ДРОБИ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРН

Дробеочистка расход дроби

Дробеструйная Размер дроби

Дроби Корни простые — Перевод в десятичны

Дроби в простые

Дроби десятичные

Дроби десятичные 62: — Изменения

Дроби десятичные простые — Корни квадратные и кубические — Таблицы 32 — Перевод в десятичные — Таблицы

Дроби десятичные — Корни

Дроби десятичные — Корни квадратные и кубические Таблицы

Дроби десятичные-Перевод в простые

Дроби непрерывные

Дроби непрерывные конечные — Приближенные значения

Дроби непрерывные цепные

Дроби обыкновенные

Дроби обыкновенные — Действия

Дроби перенесения запятой 64 — Обращение в непрерывные

Дроби периодические 62 — Обращение

Дроби периодические Превращение в простые — Превращение

Дроби периодические — Превращение в простые

Дроби периодические — Превращение в простые десятичные

Дроби подходящие — Вычисление

Дроби простые 62 — Обращение в деся

Дроби простые 62 — Обращение в десятичные

Дроби простые — Превращение

Дроби простые — Превращение в десятичные

Дроби смешанные

Дроби тнчные

Дроби цепные —

Дроби — Корни квадратные и кубические

Дробь Размеры

Дробь Расход

Дробь башенная 249, VII

Дробь для дробеметной и дробеструйной обработки деталей

Дробь для дробеструйного

Дробь для дробеструйного наклёпа

Дробь для наклепа

Дробь для очистки заготовок и поковок — Выбор

Дробь металлическая

Дробь стальная и чугунная

Изготовление чугунной и стальной дроби

Интегрирование рациональных дробе

Квадратные и кубические корни некоторых дробей

Корни квадратные и кубические из дробей — Таблицы

Корни кубические из десятичных дробей от 0,01 до

Корни — Преобразование 75 Свойства дробей — Таблицы

Котлы нормы расхода дроби

Математика: значения постоянных g, е 14, 15 квадратные и кубические корни из дробей 15 перевод

Механизация Размеры дроби

Микрогеометрия деталей наклепанных дробью

Моделирование процесса поверхностного упрочнения дробью

Моменты плотности состояний и непрерывные дроби

Муфты с дробью

НАКЛЁПЫВАНИЕ ДРОБЬЮ (доц., канд техн. наук Д. Г. Иванников)

Наклеп поверхностный, дробью

Наклёпывание дробью

Наклёпывание дробью дробь

Наклёпывание дробью контроль

Наклёпывание дробью оборудование

Наклёпывание дробью упрочнение издели

Неопределенный элементарной дроби

О отливок дробью

Обдувка дробью

Обдувка дробью — Влияние на предел

Обдувка дробью — Влияние на предел выносливости

Обработка дробью

Обработка дробью (В. М. Смелянский)

Обработка дробью 393 - Принципиальные схемы устройств

Операторнозиачная цепная дробь

Оптимизация технологии поверхностного виброупрочнения дробью

Очистка поверхностей дробью

Очистки поверхностей нагрева дробью

Очистные аппараты дробеструйные Расход дроби

ПРОСТЫЕ ДРОБИ — РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКО

Периодические дроби

Пневмотранспорт дроби

Поверхности наклепанные дробью — Микрогеометрия

Повышение коррозионно-усталостной прочности стальных деталей наклепом дробью, обкаткой роликами и поверхностной электрозакалкой

Подходящие дроби — Выключение

Превращение дробей

Предел Изменение при наклепе дробью

Приложение С. Вращения окружности, цепные дроби и рациональная аппроксимация

Применение метода цепных дробей для расчета вынужденных колебаний

Применение метода цепных дробей для расчета колебаний системы ротор — корпус ГТД

Разбрасывание дроби

Разложение на простые дроби

Релея дробь

Технология и оборудование для производства металлической дроби

Упрочнение деталей машин дробью

Упрочнение деталей машин дробью гидродробеструйное

Упрочнение дробью

Устройства для очистки дробью поверхностей нагрева

Устройства для очистки котлов дробью

Числа в виде дроби

Чугунная дробь

Элементарные дроби



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте