Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сочетания

Поэтому при проверке пригодности принятого режима и определении температуры подогрева при сварке закаливающихся сталей достаточно использовать результаты стандартных испытаний стали по методике ИМЕТ-1 или валиковой пробы, на основании которых можно получить зависимости изменения конечных механических свойств металла околошовной зоны от скорости охлаждения и длительности пребывания выше Ас . По этим данным можно установить интервал скоростей охлаждения, ограничивающий область частичной закалки стали в зоне термического влияния, и выбрать расчетное значение по допускаемому проценту мартенсита в структуре и благоприятному сочетанию механических свойств.  [c.233]


Отпуск при температуре 700 -850 в зависимости от сочетании сталей, ускоренное охлаждение  [c.314]

Проведя аналогичные выкладки для различных сочетаний законов распределения нагрузки и несущей способности, когда не удается аналитическими методами взять интеграл в выражении для надежности, можно получить подобные же выражения для определения К (эти результаты приведены в табл- 1.2).  [c.22]

По этим выражениям для различных сочетаний изменчивости нагрузки Л и несущей способности, определив значение интеграла для ряда значений п методами численного интегрирования, можно построить графики зависимости и = f H), которыми удобно пользоваться при расчетах.  [c.22]

Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел, называется механизмом. Механизмы, входящие в состав машины, весьма разнообразны. Одни из них представляют собою сочетания только твердых тел. Другие имеют в своем основном составе гидравлические, пневматические тела или электрические, магнитные и другие устройства. Соответственно такие механизмы называются гидравлическими, пневматическими, электрическими и т. д. С точки зрения их функционального назначения механизмы машины обычно делятся на следующие виды  [c.15]

Внутри каждого класса кинематические пары могут быть подразделены на виды в зависимости от различных сочетаний допускаемых или ограниченных в них движениях.  [c.27]

Так как числа звеньев и пар могут быть только целыми, то условию (3.4) удовлетворяют только следующие сочетания чисел звеньев и кинематических пар, входящих в группу (таблица 2)  [c.56]

Задаваясь различными сочетаниями этих чисел, удовлетворяющим условию (3.4), мы можем получать группы различного вида. Все получаемые таким образом группы можно разбить по классам. Как это будет показано далее, деление групп по классам обусловлено методами кинематического и силового анализов, свойственными группам каждого класса.  [c.57]

Группа, изображенная на рис. 3.7, имеет два звена и три вращательные пары. Назовем такое сочетание звеньев и пар первым видом группы II класса.  [c.57]

Рассмотрим теперь второе возможное сочетание чисел звеньев и кинематических пар, образующих группу. Согласно равенству (3.4), следующая по числу звеньев группа должна содержать четыре звена и шесть пар V класса. Для этого сочетания могут быть получены три типа кинематических цепей, структурные принципы образования которых различны.  [c.58]

Мгновенные центры Pji и Рц> имею-щпе индексы, представляющие собой сочетания из цифр 1,2, 3 по два, лежат на одной прямой. Точно 1ак же на одной прямой лежа г мгновенные центры Р43, и индексы  [c.65]


Значение коэффициентов трения / и /д для наиболее употребительных сочетаний материалов соприкасающихся пар приводится во всех инженерных справочниках.  [c.217]

Как нам уже известно, первое сочетание звеньев и пар, т. е. два звена, входящих в три пары, представляет собой группу II класса второе сочетание из четырех звеньев, входящих в шесть пар, представляет собой группу III класса третьего порядка или группу IV класса второго порядка и т. д. Таким образом, статически определимыми являются кинематические цепи, названные выше группами (см. 12). Поэтому наиболее рациональным является рассмотрение методов определения реакций в кинематических парах по тем классам и порядкам групп, которые были нами установлены выше.  [c.249]

Указанный метод может быть распространен на группы всех классов с любым сочетанием вращательных, а также поступательных высших пар. Метод является приближенным и может применяться только в тех случаях, когда имеет место процесс сходимости и каждое последующее приближение дает меньшее изменение приращения силы пли момента, чем предыдущее.  [c.260]

Если рассмотреть возможные сочетания этих функций, то можно установить следующие В1 ды уравнений движения, в которых моменты Мд и Мс являются функциями одной и той же переменной.  [c.344]

Сочетание значений входа и внутреннего состояния в один и тот же момент времени определяет полное состояние устройства.  [c.601]

Входные каналы перенумеровывают, используя в качестве номеров числа, полученные как степени числа 2, т, е. числа 2°, 2 , 2 ,. .., 2 " . Эти числа принято называть весами , приписанными соответствующему входу. Число г различных сочетаний значений входных сигналов составляет г =  [c.601]

Здесь МЫ также используем уравнение (2-7.3) в сочетании с условием суммирования по повторяющимся индексам. Это возможно, поскольку уравнение (2-7.3) можно применить к каждому члену суммы, как это легко проверить, записав сумму в развернутой форме.  [c.78]

Не нужен и третий относительный размер, если деталь имеет вторую вертикальную плоскость симметрии (перпендикулярно к первой). Таким образом, для рассматриваемого цилиндрического элемента детали может потребоваться только один относительный размер Л. При простановке размеров деталей, представляющих сочетание геометрических тел, надо всегда учитывать минимальное количество размеров, определяющих каждое простое геометрическое тело (рис. 18), и не допускать на чертеже лишних размеров. Для цилиндра необходимо два линейных размера для конуса (усеченного) — три, из них один угловой он может быть задан конусностью (отношение разности диаметров оснований к высоте) для сферы — один (при необходимости с пояснительной надписью) для тора (кольца) — два размера.  [c.23]

Любую деталь можно представить как сочетание простых геометрических тел. Поэтому важно уметь по рабочему чертежу детали мысленно выделять простые геометрические тела, из которых она может быть составлена. Следует также знать проекционные свойства простых геометрических тел, их отличительные особенности на изображениях (цилиндра и призмы конуса и пирамиды шара и тора) и уметь распознавать их части на чертежах сложных деталей.  [c.24]

Рис. 19. Сложная деталь, как сочетание простейших геометрических тел Рис. 19. Сложная деталь, как сочетание простейших геометрических тел
Контуры деталей рекомендуется конструировать из простых линий (например, прямых в сочетании с дугами окружностей, эллипсов, гипербол, парабол), унифицируя отдельные, часто повторяющиеся участки. Это позволит, применяя уже известные таблицы, значительно упрощать сам процесс, сокращать время на,расчет программ и расширять фронт работ при программировании.  [c.38]

Научившись распознавать простые геометрические тела по их чертежам, легко понять форму различных предметов, представляющих их сочетания. На рис. 27, е показано построение горизонтальных проекций точек на чертеже предмета, представляющего сочетание геометрических тел, заданных фронтальными проекциями.  [c.44]

Рис. 30. Круглая деталь (а) как сочетание простейших геометрических Рис. 30. Круглая деталь (а) как сочетание простейших геометрических

Известно, что большинство деталей представляет как бы сочетания простых геометрических тел цилиндра, конуса, шара, призмы, пирамиды, кольца. Анализ показывает, что для сложных деталей  [c.68]

В некоторых случаях при определенных сочетаниях (комбинациях) бывает трудно уяснить форму отдельных элементов деталей по их чертежам (рис. 52, а). Аксонометрические изображения этих элементов (рис. 52, б) значительно облегчат чтение всего чертежа.  [c.69]

Сферические поверхности обозначают так 0 26 (указатель /) без надписи Сфера , при условии, что характер поверхности (в сочетании с другими элементами) ясен. В случае, когда сферическую поверхность трудно отличить от других поверхностей, обозначения записывают так Сфера 0 26 .  [c.81]

Лри сварке углопых нтвов держатель упирается в угол стыка свариваемых элементов копирующей насадкой (рис. 33, а, б). Сварку стыковых швов ведут на себя (рис. 33, й) или сбоку (рис. 33, г). Сочетание перолген ,епия держателя вдоль оси ]11ва с поперечными колебаниями позволяет получить уширенные швы, что важно при сварке стыковых швов с повышенными зазорами. Точность сборки кромок нод сварку и приемы удержания расплавленного металла от вытекания в зазор между кромками те же, что при  [c.42]

Неплавленые флюсы могут быть приготовлены и в виде простой механической смеси (флюсы — смеси). Из группы неплавле-льгх флюсов наибольшее распространение получили керамические флюсы, состав которых близок к составу покрытий основного типа. Легирование металла такими флюсами достигается введением в них необходимых ферросплавов. Флюсы при изготовлении пе подвергаются операции расплавления, поэтому количестио и сочетание ферросплавов и других легирующих элементов может быть различным, что позволяет легко получать любой требуемый состав металла наплавки.  [c.115]

Таким образом, для определения длительности нагрева выше температуры Т сначала рассчитывают максимальную температуру тах, до которой нагревался металл в данной точке. Затем вычисляют безразмерную температуру 6 и по номограмме рис. 120 находят /з или /3. После этого, определив предварительно q , соответствующую принятому режиму сварки или наплавки, по формуле (48) или (49) определяют длительность нагрева Многочисленные исследования позволили определить диапазон скоростей охлаждения металла зоны термического влияния Awoxn, в котором не возникают треш ины и получается удовлетворительное сочетание механических свойств (табл. 61).  [c.237]

Теперь можно для различных сочетаний Ац viAq построить графики п = = f H), которыми можно пользоваться при расчетах.  [c.17]

Простейшее сочетание чисел звеньев и пар, удовлетворяющих условию (3.4), будет п = 2 и Ps = 3. Так как любая группа после своего присоединения к начальному звену и стойке образует замкнутую кинематическую цепь, то можно сделать вывод, что число элементов, которыми группа к ним присоединяется, не может быть меньше двух. Тогда в рассматриваемой простейшей группе, состоящей из трех кинематических пар, элементы двух звеньев остаются свободными и группа в общем виде может иметь вид, показанный на -( рис. 3.7. На этом рисунке показана группа вoдкo ofl" Vyппы B D, состоящая из двух звеньев и трех враща- первого вида тельных кинематических пар. Эта группа может быть присоединена элементами В и D к двум любым звеньям кит механизма. Так как одним из условий присоединения группы является условие, чтобы концевыми элементами В и D группа не присоединялась к одному и тому же звену, то, следовательно, группа может быть присоединена к одному механизму I класса, образованному начальным звеном 2 и стойкой / (рис. 3.5), элементом В к начальному звену 2 и элементом D к стойке I. Полученный механизм будет иметь степень свободы, равную единице, так как присоединение было сделано к одному механизму I класса. Та же группа может быть присоединена и к двум механизмам I класса (рис. 3.6), но в этом случае механизм обладает степенью свободы, равной двум.  [c.57]

Технологический процесс — совокупность операций непосредственной обработки и вспомогательных операций. Операции обработки, которым может быть свойственна любая природа механическая, химическая, физическая, биологическая и т. д., имеют целью получение заданных форм, т. е. формообразование изменение значений геометрически.х параметров полуфабрикатов или заготовок, т. е. точную отделочную обработку изменение физико-ыехапнческих свойств материала изделия, например упрочнение и т. п. сборку, т. е. сопряжение собираемых компонентов в определенных сочетаниях, их фиксацию и скрепление, приводящее к образованию неразъемных и разъемных соединений заполнение, например смазкой н т. п. укупорку, упаковку, консервацию, герметизацию, опрессовку отделку, т. е. удаление заусенцев, нанесение покрытий, окраску, маркировку, прикрепление этикеток и т. д.  [c.575]

В практике для упрощения технологического процесса детали обычно ограничены пдверхностями вращения и плоскостями. Поэтому задачи на пересечения решаются проще, так как стараются пересекать заданные поверхности посредниками (плоскостями или, если оси поверхностей [тересекаются, сферами) таким образом, чтобы получить простейшие линии — прямые или окружности. Возможные при этом сочетания /, 2, 3 показаны на рис. 48, б.  [c.64]


Смотреть страницы где упоминается термин Сочетания : [c.36]    [c.64]    [c.32]    [c.64]    [c.178]    [c.240]    [c.309]    [c.313]    [c.317]    [c.317]    [c.345]    [c.34]    [c.65]    [c.487]    [c.64]    [c.64]    [c.64]   
Справочник машиностроителя Том 1 Изд.3 (1963) -- [ c.79 ]

Справочник машиностроителя Том 1 Изд.2 (1956) -- [ c.79 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.79 ]

Справочник металлиста Том 1 (1957) -- [ c.75 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.79 , c.100 ]



ПОИСК



1.136 — Скорость осаждения 1.136 Сочетания температуры и плотности

1.136 — Скорость осаждения 1.136 Сочетания температуры и плотности ввода добавок

1.136 — Скорость осаждения 1.136 Сочетания температуры и плотности осаждения 1.126, 127 — Типовые режимы хромирования

1.136 — Скорость осаждения 1.136 Сочетания температуры и плотности электролитов и режимы осаждени

187 — штанговый Сочетание нагрузок

1—500 мм — Система вала с зазором — Система отверстия — Сочетания полей допусков

347—350 — Система отверстия с натягом — Система отверстия — Сочетания полей допусков

411 — Схемы V-образной — Варианты сочетания рабочих частей 405 — Примеры

550 для чугунов 114, 115, 583: с шаровидным графитом 526, 528, 529 серого комплексные в сочетании с УЗО для силуминов

666 — Центрирование — Отклонения предельные 668, 670, 671, 672 — Центрирование — Поля допусков — Сочетания

Аналогия с песчаной с песчаной насыпью в сочетании

Валентные силы, вычисление частот колебаний и силовых постоянных в сочетании с центральными силами

Валы зубчатые шлицевые прямобочные — Допуски — Поля Сочетания 185, 188 — Обозначения

Взаимное сочетание градиента напряжения и внутренних пороков

Вискозиметры с сочетанием измерительных поверхностей различной формы

Возможные значения и сочетания квантовых чисел

Вращение тела произвольной формы в сочетании с поступательным движением

Втулки с зубчатым прямобочным — Допуски — Поля Сочетания 185, 188 — Обозначения

Выбор методов контроля и их сочетаний

Выбор оптимального распределения нагрузок и сочетания ионитов

Г лава , Система механизмов Структура механизмов. Классификация механизмов по физическим свойствам звеньев и способу их сочетаний

Дальнейшее совершенствование ускоренного метода определения оптимальных сочетаний подач и скоростей резания

Двухслойные Сочетание марок сталей двухслойных листов

Динамические свойства типовых схем гидроопор с различными сочетаниями гидравлических элементов в перегородке

Катодная защита в сочетании с покрытиями

Козловые Сочетания нагрузок

Композиции клеев для скрепления деталей из металлов, конструкцией ных неметаллов и их сочетании

Коробки бесступенчатые гидравлические в сочетании с планетарным механизмом

Коробки скоростей металлорежущих станков в сочетании с асинхронными двигателями

Коэффициент сочетаний

Коэффициенты различных сочетаний стальных и латунных цилиндрических поверхностей

Коэффициенты сухого трения скольжения для плоских поверхностей дюралюминиевых, стальных н латунных деталей с различными . сочетаниями покрытий

Коэффициенты сухого трения скольжения при нагреве для различных сочетаний

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сочетание ремённых и зубчатых переда

Метод определения оптимальных сочетаний подач и скоростей резания

Методы подготовки фарфоровых деталей и сочетание их друг с другом или с металлическими деталями в аппаратах

Нагрузки сочетания

Некоторые правила сочетания материалов

Номограммы для определения оптимальных сочетаний подач и скоростей резания

Обработка фасонных поверхностей способом сочетания двух подач

Обработка фасонных поверхностей способом сочетания двух подач и по копиру

Определение благоприятного сочетания прочностных и пластических свойств стали

Определение оптимальных сочетаний подач и скоростей резания

Основные сочетания способов ионитной обработки воды

ПРЕДМЕТНЫЙ Рекомендуемые сочетания

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пайка металла со стеклом — Выбор металла 284 — Особенности 283 — Применение 283 — Свойства материалов, применяемых для спаев 284, 285 — Сочетания материалов

Пластики гибридные армированные — Варианты сочетаний армирующих волоко

Поля допусков валов и отверстий предпочтительного применения для диаметров соединениях прямобочных — Сочетания

Посадки Выбор Классы чистоты переходные — Система отверстия — Сочетания полей и допусков

Поступательное движение двух частиц в сочетаний с вращением

При пользовании предметным указателем следует иметь в виду, что в рубриках представляющих собой сочетание прилагательного и существительного, применена инверсия — существительное поставлено на первое место

Применение уравнений Лагранжа в сочетании с методом множителей

Примеры применения кулачковых механизмов в сочетании с рычажными

Приспособления, работающие в сочетании с пневматическими измерительными приборами

Расчетные нагрузки и их сочетания

СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Свариваемость разнородных сочетаний сталей

Сверла Сочетание различных форм

Семенов. Сравнительная оценка противозадирных свойств материалов и их сочетаний

Система одномассная — Компоненты сопротивлений при различных сочетаниях

Склеивание материалов в различных сочетаниях

Сочетание алгоритмов оценивания параметров и управления (случай скалярных входа и выхода)

Сочетание анодной и аноднопротекторной защиты

Сочетание астигматизма н сферической аберрации

Сочетание изгиба и кручения призматического

Сочетание изгиба и кручения призматического стержня

Сочетание изгиба с растяжением или сжатием

Сочетание комы с астигматизмом

Сочетание косого изгиба и растяжения

Сочетание материалов в сопряженных узлах

Сочетание метода пироскопов с пирометрией

Сочетание метода плоскопараллельного перемещения с методом перемены плоскостей проекций

Сочетание методов защиты

Сочетание методов теории протекания и усредненного элемента

Сочетание методов теории протекания и элементарной ячейки

Сочетание нескольких способов

Сочетание нескольких способов преобразования

Сочетание простой комы н астигматизма

Сочетание протекторной защиты с лакокрасочной

Сочетание симметричной и кососимметричной форм потери устойчивости раскосов со смещением узлов

Сочетание сплавов алюминия

Сочетание сплавов меди

Сочетание способа плоскопараллельного перемещения со способом замены плоскостей проекции

Сочетание унифицированных и оригинальных конструкторских решений при работе АСК

Сочетания аберраций

Сочетания из п элементов

Сочетания из п элементов в математике)

Сочетания нагрузок, включающие воздействия летящих предметов

Сочетания предпочтительных полей допусков по ГОСТу

Сочетания предыдущих связей

ТЭГ в сочетании с термоэлектрическим холодильником

ТЭГ в сочетании с фотоэлементами, термоэмиссионными диодами и паровым циклом

Технология сварки разнородных сталей (Б.Ф. ЯкуПрименение сочетаний разнородных сталей в сварных конструкциях

Типовые сочетания материалов для пар трения

Уменьшение плоских звуковых волн от вязкости сочетание вязкости с теплопроводностью

Усталостная выносливость испытания при сочетании динамического сдвига и деформации

Устранение резонансных явлений сочетанием уравнений относительно звукового давления и нормальной производной

Учет редких сочетаний нагрузок н воздействий

Червячные передачи Сочетания рекомендуемые

Штампы Призматические направляющие в сочетании с цилиндрическими колонками

Экспериментальное исследование золотника в сочетании с емкостью

Эффективность сочетания прерывания процесса резания с реверсированием инструмента



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте