Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Логарифмические номограммы

Фиг. 5. Логарифмическая номограмма скорости резания. Фиг. 5. <a href="/info/462986">Логарифмическая номограмма скорости</a> резания.

Для быстрого определения веса круглых кольцевых прокладок предложена логарифмическая номограмма, приведенная на рис. 150 для случая резины с удельным весом 1,4 Г/сж . Вес кольца отсчитывается по средней шкале.  [c.156]

Логарифмическая таблица для расчета стержней и валов. . 247 Логарифмическая номограмма для расчета поршневых машин. .............248  [c.246]

Рис. 2. Лучевая диаграмма (а) и логарифмическая номограмма (б) для определения скорости резания Рис. 2. <a href="/info/617991">Лучевая диаграмма</a> (а) и логарифмическая номограмма (б) для <a href="/info/176523">определения скорости</a> резания
Логарифм интегральный 1 — 164 Логарифмирование 1 — 78 Логарифмические линейки 1 — 336 Логарифмические номограммы 1—317 Логарифмические уравнения 1 — 122 Логарифмические функции 1 — 91 Логарифмические шкалы 1—-314 Логарифмический шаблон 1 — 314 Логарифмы 1—75 Логарифмы десятичные 1 — 77  [c.435]

Это выражение можно изобразить в виде логарифмической номограммы (рис. 32), которая позволяет быстро оценить влияние величины зерна и определить его предельный номер, по достижении которого сталь с данным содержанием хрома и углерода уже не будет склонна к межкристаллитной коррозии. В принципе такую номограмму можно построить и для стабилизированных сталей или сталей, модифицированных молибденом. Если в уравнение (33), определяющее стойкость стали к межкристаллитной коррозии, подставить значение С из уравнения (26), то для стали, стабилизированной титаном, получим формулу  [c.93]

Определив необходимый режим резания, вычисляют число оборотов шпинделя, для чего часто пользуются логарифмическими номограммами.  [c.282]

В переходном режиме коэффициент сопротивления трения зависит не только от шероховатости, но и от числа Рейнольдса. Л. Прандтль и Г. Шлихтинг, исходя из логарифмического закона скоростей и допущения об аналогии между течением в трубе и в турбулентном пограничном слое, выполнили расчеты коэффициента сопротивления трения во всех трех режимах течения. На рис. 9.6 результаты этих расчетов представлены в виде номограммы. Два семейства кривых создают удобство в пользовании номограммой при выполнении вариантных расчетов. Штриховой линией обозначена граница квадратичной области. Номограмма построена на основе предположения, что турбулентный слой начинается от переднего края пластины.  [c.372]


Логарифмические частотные характеристики замкнутой системы (штриховые кривые 1" и 2" на рис. XI.3) строятся с помош ью специальных номограмм по частотным характеристикам разомкнутой системы. На рис. XI.3 в качестве числового примера приведены логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы, структурная схема которой дана на рис. XI. 1, для случая, когда I = 0. Штрих-пунктирные кривые представляют собой приближенные Т амплитудно- и 2 фазочастотные логарифмические характеристики разомкнутой системы, построенные с использованием асимптотических характеристик простых звеньев. Сплошные кривые также представляют собой 1 амплитудно- и 2 фазочастотные характеристики разомкнутой системы, но построенные по расчетным точкам с использованием передаточной функции Т р(5) (Х1.35).  [c.311]

Для сокращения трудоемкости расчетов размерных цепей целесообразно применять номограммы. Применение номограмм для определения параметров составного неподвижного компенсатора сокращает трудоемкость примерно на 50% по сравнению с трудоемкостью расчетных работ обычными средствами (например, логарифмической линейкой и т. п.).  [c.47]

На графике с логарифмическим масштабом координат этому выражению соответствует семейство параллельных прямых, составляющих с осями координат угол 45° и сдвинутых друг относительно друга по координате с в зависимости от значения к. Определить прямую, требуемую для каждого конкретного случая, позволяет построение, приведенное на правой части номограммы (рис. 4).  [c.138]

Расчёты следует производить с точностью до пятого знака, за исключением расчётов е , lyj, и V) (табл. 6), а также расчётов с использованием номограмм (фиг. 4а— 4г и 5), которые можно производить с помощью логарифмической линейки.  [c.223]

Зная крайние температуры теплоносителей и вычислив значения Р и / , можно по графику найти, после чего 9 определяют путём умножения Едд на среднюю логарифмическую разность. Номограммой можно пользоваться лишь при условии, что в прямоточную часть включено не более 0,5 всей поверхности нагрева теплообменника.  [c.126]

Расчеты следует производить с точностью до пятого знака, а при использовании номограммы на фиг. 12 — с точностью, обеспечиваемой логарифмической линейкой длиной 25 см.  [c.365]

Формулы для проверки удовлетворительности условий зацепления приведены в табл. 28, соответствующие номограммы — на фиг. 13—15. Расчеты по этим формулам можно производить с помощью логарифмической линейки. Формулы для определения специальных измерительных размеров см. [15 , [25].  [c.365]

Коэффициент теплоотдачи аг с достаточной степенью точности определяется по номограмме на рис. 9-12 или подсчитывается по формулам [Л. 7] применительно к полученным при измерениях давлению, температуре и средней для данного пучка скорости пара. Величины тепловых потоков конвективных пучков оценивают следующим образом. Из экспериментального теплового баланса (см. гл. 8) находят полное тепловосприятие исследуемого пакета Q. По фактически замеренным температурам подсчитывают логарифмический температурный напор  [c.194]

Вверху номограммы над основным полем помещена обыкновенная логарифмическая шкала давлений газа р в пределах двух декад, без указания единиц измерения.  [c.15]

На приложенной номограмме модуль логарифмической шкалы для р взят равным 160 мм, что обеспечивает достаточную точность для расчета процессов в отдельных цилиндрах паровых турбин и компрессоров, в регенераторах и охладителях. По таблицам легко построить номограмму с увеличением горизонтального масштаба в 4—5 раз, что позволит вести расчет каждой ступени компрессора или турбины в отдельности.  [c.16]

На рис. 39 показа н пример такой номограммы. По оси абсцисс отложено время в логарифмической сетке (для удобства оно выражено в сутках, месяцах, годах), а по оси ординат — величина, обратная температуре.  [c.129]

Построенные в двойной логарифмической сетке номограммы, подобные рис. 4.1, б, широко используются в инженерной практике. Вязкостно-температурные свойства минеральных масел имеют определенную зависимость от удельного веса и химического состава. Легкие минеральные масла имеют более пологую кривую вязкости.  [c.100]

По номограмме рис, 13-38 определяют логарифмическую фазо-частотную характеристику обогреваемого звена 2 (II участка), складывают ее с фазо-частотными характеристиками необогреваемых звеньев / (I участка) и 4 (II участка). Фазо-частотные характеристики необогреваемых звеньев опре-  [c.839]


Универсальная вычислительная номограмма (рис. 1) [64] состоит из прямоугольной сетки, пучка лучей, четырех логарифмических шкал (снаружи сетки) и двух равномерных шкал (внутри сетки).  [c.4]

При помощи универсальной номограммы можно выполнить большое число разнообразных вычислений (рис. 2). Здесь приняты следующие обозначения N — заданное число К — показатель степени или корня для логарифмических шкал и множитель или делитель для равномерных шкал / — отношение произведения показателей степеней к произведению показателей корней а — основание логарифма е — основание натуральных логарифмов X — искомый результат вычисления.  [c.4]

Равномерная и логарифмическая шкалы на номограмме совмещены таким образом, что образуют сдвоенную шкалу обыкновенных или десятичных логарифмов, увеличенных в 10 раз. 4  [c.4]

На рис. 195 представлена номограмма, построенная в двойной логарифмической системе координат для расчета режимов резания при фрезеровании гетинакса концевыми пазовыми фрезами из быстрорежущей стали [78]. Номограмма, состоящая из трех участков, построена по формуле  [c.200]

Номограмма для расчета режимов резания при фрезеровании гетинакса угловыми фрезами из быстрорежущей стали (рис. 196) построена в двойной логарифмической системе координат и состоит из четырех участков.  [c.201]

Каждая часть номограммы состоит из трех прямых I — внутренняя прямая, на которой указаны типы армирующих материалов 2 — внешняя прямая, на которой нанесена шкала искомой величины (на наклонных прямых шкала линейная, на горизонтальных — логарифмическая) 3 — средняя линия, цифры на которой означают количество армирующих слоев.  [c.225]

Логарифмическая спираль — см. Спираль логарифмическая Логарифмические линейки — [Ipaaiwa пользования 345—349 Логарифмические номограммы 317 Логарифмические уравнения 122 Логарифмические функции — см. Функции логарифмические Логарифмические шкалы 314 Логарифмический шаблон 314 Логарифмы 76  [c.576]

Липкина инверсоры 466 Липшица условие 210 Лобачевского метод приближенного решения алгебраических уравнений 129 Логарифм итгегральный 164 Логарифмирование 78 Логарифмические линейки — Правила пользования 336 Логарифмические номограммы 317 Логарифмические спирали — см. Спирали логарифмические Логарифмические уравнения 122 Логарифмические функции 91 Логарифмические шкалы 314 Логарифмический шаблон 314 Логарифмы 76 Логарифмы десятичные 77  [c.554]

Пример. Номограмма умножения Лаллана г, = = г, г,. В равномерной сетке линии — гиперболы, в логарифмической — прямые (фиг. 183).  [c.272]

В логарифмической сетке получим номограмму, изображённую на фиг. 181. Пользование ею очень неудобно. Перестроим её в косоугольной сетке, потребовав, чтобы точки А и В лежали на одной вертикали. Не будем менять масштаба переменной и сохраним горизонтальные линии H = onst. Изменим масштаб в направлении оси х так, что jr =i-r (фиг. 185). Проведём пря.мую В В и гГараллельные ей. Это будут линии Я = сопз1. Проекция отрезка Л С на горизонтальное направление определяет ширину номограммы. Она зависит от выбора масштаба.  [c.272]

Логарифмическая сетка позволяет охватить номограммой чрезвычайно большие пределы изменения переменных и обеспечивает постоянствоотносительной погрешности при построении и при отсчёте. Поэтому её применение особенно рекомендуется.  [c.272]

На фиг. 31 приведена номограмма в логарифмических координатах, устанавливающая зависимость между моментом Жо и диаметром проволоки d при различных / . (Коэфициент k приближённо принят равным 1,2.)  [c.680]

Для получения характеристик каналов Q- 0j нужно объединить характеристики соответствующих параллельных цепей. С этой целью следует от логарифмических частотных характеристик перейти к обычным, записанным в виде W ja) =Re(ffl)+/Im( o). Для ускорения перестроения характеристик каждой из параллельных цепей можно воспользоваться номограммой рис. 13-55 [51]. Перестроение при этом производится следующим образом. По соответствующим графикам ЛАЧХ (с учетом коэффициента усиления) и ЛФЧХ определяют значение Л(м) в децибелах и Ф° при значении частоты оэк. Для этих значений Л(шк) и ф(Шк) по номограмме рис. 13-55, а получают Не(а)к), а по номограмме рис. 13-55,6 1т(ш ) при той же частоте. После перестроения характеристик всех параллельных цепей находят результирующие характеристики каналов D—>-0j и Q >0j путем суммирования соответствующих вещественных и мнимых частотных характеристик  [c.842]

Инженерная методика расчета переходной функции динамической системы состоит из следующих этапов построение логарифмических частотных характеристик разомкнутой системы определение вещественной частотной характеристики Р (со) по номограмме замыкания аппроксимация Р ( ) трапецеидальными частотными характеристиками определение переходных функций для каждой трапецеидальной частотной характеристики с помощью таблиц Л-функций построение суммарной переходной фукции системы 115].  [c.77]

Лучевая диаграмма для определения числа оборотов шпинделя в ми-цуту (рис. 26). 11) Логарифмическая диаграмма для определения числа оборотов шпинделя в минуту (рис. 27). 12) Номограмма для определения рабочего времени (рис. 239). 13) Ременные передачи (рис. 30). 14) Цепные пере-  [c.488]

При выборе конструкционного материала для изготовления различных деталей машин или несущих конструкций важно учесть эксплуатационные условия и свойства материалов. В. Хербер разработал номограмму облегчающую подбор необходимого материала (рис. 3). На оси абсцисс номограммы в логарифмическом масштабе представлено отношение удельного веса у Г/см к прочности а кПмм но оси ординат отложено отношение модуля упругости Е кПмм к удельному весу у Псм . По диагонали проведены линии различных отношений Номограмма дает конструктору ориентировочное представление о возможностях различных материалов.  [c.10]



Смотреть страницы где упоминается термин Логарифмические номограммы : [c.317]    [c.317]    [c.83]    [c.409]    [c.55]    [c.317]    [c.317]    [c.561]    [c.60]    [c.175]    [c.106]   
Справочник машиностроителя Том 1 Изд.3 (1963) -- [ c.317 ]

Справочник машиностроителя Том 1 Изд.2 (1956) -- [ c.317 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.317 ]



ПОИСК



180, 181, 184—186 — Номограммы

Номограммы Шкала логарифмическая

Номограммы для гидравлического расчета трубопроводов логарифмические

Номограммы для определения логарифмические

Номограммы для определения скоростей логарифмические

Скорость 370, 373, 376, 377 — Распределение 378, 380 — Сложение резания — Номограммы логарифмические

Скорость Номограммы логарифмические

Скорость резания б—270 — Номограммы логарифмические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте