Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Размах

В машиностроении, а также в учеб -ной практике при выполнении сборочных чертежей болты, гайки и шайбы в отдельных случаях вычерчиваются по относительным разме-  [c.195]

Коромысло 10 закреплено на одном валу с колесом Zg. Зубчатая пара Zs—23 служит для уменьшения угла разма, а коромысла кулачкового механизма по сравнению с углом размаха <р коромысла 10.  [c.254]

Свободная затопленная струя разделяется по длине переходным сечением на два участка начальный, в котором происходит постепенный размыв (сужение) ядра постоянных скоростей, и основной, в котором скорость на оси струи постепенно уменьшается. Иногда свободная затопленная струя разделяется на три участка начальный, переходный и основной. В большинстве случаев переходный участок не рассматривают. На начальном участке в пределах ядра профиль скорости представляет собой прямую, параллельную оси ординат, в пограничном слое — кривую, имеющую точку перегиба. На основном участке ядро постоянных скоростей вырождается.  [c.49]


Если отверстия решетки значительно удалены одно от другого (// отв > 15, чему соответствует / < 0,0035), то отдельные струйки успевают размыться, не сливаясь между собой [229].  [c.55]

Размах неупругой деформации при знакопеременном упругопластическом деформировании материала в условиях объемного напряженного состояния может быть различным при одном и том же размахе полной деформации. Поэтому долговечность материала в этом случае не описывается однозначно размахом полной деформации.  [c.148]

Определяется размах пластической деформации из нелинейного уравнения  [c.184]

С целью более полной проверки модели был выполнен расчетный анализ долговечности одноосных образцов при двух режимах нагружения с различными скоростями деформирования на стадиях растяжения и сжатия. В первом режиме скорости деформирования i = lO-s с-, Il2 = с во втором— gi = 10- с-, 2 =10-2 с в обоих режимах нагружения размах деформаций Де = 2%. Результаты расчетов показали, что с увеличением по модулю скорости деформирования 2 (сжимающая часть цикла) при неизменной i (растягивающая часть цикла) долговечность до зарождения межзеренного разрушения уменьшается (рис. 3.12). Такой эффект связан с уменьшением залечивания пор при сжатии (с увеличением Ibl темп уменьшения радиуса пор падает), что достаточно хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными данными [240, 273].  [c.185]

Из проведенного анализа следует, что структурный элемент определяется параметром, равным наименьшему объему обратимо пластически деформируемого материала, для которого применимы уравнения, связывающие размах пластической деформации в цикле с долговечностью анализируемого материала.  [c.214]

Размах напряжений, действующих на рассматриваемый узел, определяется режимом эксплуатационного нагружения конструкции, а максимальные напряжения в цикле равны суперпозиции реактивных напряжений с наибольшими в цикле эксплуатационными напряжениями. Таким образом, роль реактивных напряжений сводится к изменению асимметрии нагружения сварного узла.  [c.317]

Чтобы обеспечить сквозное пронлавление кромок изделия при сварке односторонних стыковых или угловых швов при толщине листов свыше 4 мм, сварку приходится вести по заранее разделанным кромкам. При ручной сварке сварщики не могут существенно изменить глубину проплавления основного металла, но, меняя размах поперечных колебаний электрода, они могут значительно изменять ширину шва.  [c.13]


Установки для сварки крупногабаритных деталей отличаются наличием дорогостоящих вакуумных камер большого объема, куда детали помещаются целиком. Часто электронные пушки, которые имеют гораздо меньнше размеры, чем изделие, разме-гцают внутри камеры. Сварной шов выполняется при перемещении самой электронной пуптки. Иногда, особенно при сварке обечаек кольцевыми пнвами, на камере размещают несколько пушек, позволяющих за счет ликвида] ии продольного перемещения изделия также уменьшить размеры камеры.  [c.162]

Из уравнений (13.69), (13.70) и решения (13.71) можно видеть, что размах колебаний А аависит от пяти параметров  [c.303]

J. Категорийный разм шшки требует замены Втулок рамы на ремонтные Втулки  [c.241]

Существует ряд схем и способов описания вариантов взаимного расположения атомов в кристалле. Взаимное расположение атомов в одной из плоскостей показано на схеме разме-ш,ения атомов (рис. 3). Воображаемые линии, проведенные через центры атомов, образуют решетку, в узлах которой располагаются атомы (положительно заряженные ионы) это так называемая кристаллографическая плоскость. Многократное повторение кристаллографических плоскостей, расиолол енных параллельно, воспроизводит пространственную кристаллическую решетку, узлы которой являются местом расположения атомов (ионов). Расстояния между центрами соседних атомов измеря-  [c.22]

Не допускается включение ширины фасок и канавок в общую разме[) ную цепочку размеров (рис. 22.4, а). Размеры фасок и канавок должны быть заданы отдельно. Удобнее канавки ызносить и показывать (рорму ка-  [c.319]

Неуказанные предельные отклонения разме-род отверстий +i, балоВ -Ь,остальных 1/2 среднего класса точности па стсзв soi-i6.  [c.342]

Клиновые ремни изготовляют в виде замкнутой бесконечной лепты. Для передач общего назначения в СССР по ГОСТ 12841—80 (см. также 1101) 113ГОТОВЛ5ИОТ семь типов клиновых ремней О, А, Б, В, Г, Д, Е, отличающихся разме]зами поперечного сечения. Размеры сечения соответственно увеличивают от типа О к — табл. 12,2 и рис. 12.17 и 12.22. В табл. 12.2 в качестве примеров приведены параметры только для ремней трех eweinin.  [c.238]

Существенным этапом в понимании влияния асимметрии нагружения на СРТ были исследования В. Элбера [315, 316, 373], который установил, что закрытие трещины (контакт ее берегов) происходит в растягивающей части полуцикла, трещина раскрыта только при напряженных, превышающих Оор. Очевидно, что трещина при о < Оор не работает как концентратор напряжений и деформаций и, следовательно, при указанном условии повреждение материала у вершины трещины практически отсутствует. Поскольку повреждение материала у вершины трещины связано с изменением уровня ее нагруженности за цикл, определяемым параметром АК, Элбер для учета эффекта закрытия трещины вводит эффективный размах КИН Кец =  [c.190]

Таким образом, для накопления повреждений необходимо и достаточно выполнение двух условий первое — наличие обратимой пластической деформации в цикле второе — размер зоны обратимой пластической деформации должен быть больще размера зерна (или блока). Тогда AKth можно определить как размах КИН, при котором зона обратимой пластической деформации должна быть равна размеру структурного элемента. Очевидно, в данном случае величина AKth отлична от нуля и непосредственно зависит от параметров структуры материала, что соответствует данным работы [156]. При АК > AKth повреждение в элементе будет накапливаться и трещина будет развиваться.  [c.214]

Здесь (Tmax (1, L), M 4 (1, L) и D (I, L)—соответственно максимальные напряжения в цикле, эффективный размах деформации и параметр, пропорциональный повреждению материала в первом структурном элементе при длине трещины L Де /п (1, L)—эффективный размах деформации в первом структурном элементе при длине трещины L, рассчитанный, когда этот элемент только попал в зону обратимой упругопластической деформации.  [c.217]

Использованные модельные представления в основных чертах не противоречат отмеченным закономерностям. Так, основная особенность строения усталостных изломов — наличие вторичных микротрещин, — как видно, вытекает из принятых представлений (см. подраздел 2.3.2, рис. 2.29). Анализ НДС у вершины трещины показал, что с ростом АК значительно увеличивается размах деформаций и весьма незначительно — максимальные напряжения Отах- Такая ситуация приводит к увеличению критической длины микротрещины If с повышением А/С [см. (2.105)] и, следовательно, к уменьшению области нестабильного роста микротрещин — зоны микроскола, равной d—If (d —диаметр фрагмента субструктуры). В пределе при If = d область микроскола становится равной нулю, что может быть интерпретировано как переход к чисто усталостному излому.  [c.221]



Смотреть страницы где упоминается термин Размах : [c.236]    [c.126]    [c.169]    [c.313]    [c.329]    [c.338]    [c.347]    [c.63]    [c.25]    [c.213]    [c.310]    [c.239]    [c.306]    [c.319]    [c.363]    [c.263]    [c.343]    [c.209]    [c.233]    [c.74]    [c.75]    [c.75]    [c.134]    [c.143]    [c.185]    [c.189]    [c.213]    [c.219]    [c.223]   
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (1987) -- [ c.92 ]

Физические величины (1990) -- [ c.144 ]

Справочник по надежности Том 3 (1970) -- [ c.181 ]

Основные термины в области метрологии (1989) -- [ c.0 ]



ПОИСК



219, — Период 227, — Размах 290, Самовозбуждение 309, — Силовое возбуждение 324,- — Частота 402, — Частотный анализ

Blur More (размыть сильнее)

Аэродинамичесхне характеристики крыла бесконечного размаха (профиля)

Биплан конечного размаха

Борьба с заносами пути снегом, песком и с размывами при проходе весенних вод

Вариация размах

Воронка размыва

Глубина воды под мостом после размыва

Глубина размыва

Глубина размыва допускаемая

Допускаемые скорости, заиление размыв

Закон Архимеда обтекания крыльев конечного размаха

Законы подобия обтекания тонких тел вращения и тонких крыльев конечного размаха

Защита земляного полотна размыва

Защита опор мостов от местного размыва

Защита пути от размывов при проходе весенних вод и ливнях

Значения функции распределения размаха в выборке

Изучение процесса разрушения вихревой пелены крыла конечного размаха на основе нестационарной теории

Испытания без при постоянном размахе деформаций

Колебания маятника при значительных размаха

Колебательный Размах

Коэффициент аккомодации конечного размаха

Коэффициент размах

Коэффициент размаха напряжений эффективны

Коэффициент размыва общего

Крыло бесконечного размаха

Крыло жидкое конечного размаха

Крыло конечного размаха

Крыло конечного размаха в потоке несжимаемой жидкости

Крыло конечного размаха в потоке сжимаемой жидкости при дозвуковых скоростях

Крыло конечного размаха в сверхзвуковом потоке

Крыло конечного размаха трехмерное течение)

Крыло конечного размаха, вихревая система

Крыло конечного размаха. Индуктивное сопротивление

Линеаризованная теория сверхзвукового обтекания крыла конечного размаха

Линейная теория обтекания крыла конечного размаха

МОЗГОВАЯ РАЗМИНКА

Межвидовые размах изменчивости

Местный размыв в нижнем бьефе при донном режиме сопряжеКонтрольные вопросы и примеры

Местный размыв при отбросе свободной струи

Метод двух размахов

Метод двух укрупненных размахов

Метод разделения размаха

Метод средних и размахов

Мюллера метод размахов

Несущая поверхность конечного размаха

Обеспечение требуемого размаха вибрации

Обтекание излучающей пластинк конечного размаха

Обтекание крыла бесконечного размаха

Определение циркуляции Г (г) в теории крыла конечного размаха

Основное интегро-дифференциальное уравнение крыла конечного размаха

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПЛАНЕРА Выбор типа модели, схемы модели, определение размаха и площади крыла

ПРЕДМЕТНЫЙ Размах вибрации исполнительного

Период Размах вынужденные

Период Размах гармонические

Период Размах механические

Период Размах параметрические

Период Размах периодические

Период Размах свободные

Период Размах синусоидальные

Период Размах собственные 334 — — субгармонические

Период Размах супергармоническне

Плиты поверочные и разме точные

Погрешности при измерениях размаха колебаний

Полубссконечное крыло со скольжением и крыло конечного размаха

Понятие о скосе потока и силе индуктивного сопротивления для крыла конечного размаха

Постановка задачи о крыле конечного размаха в сверхзвуковом потоке

Потенциал ускорения. Теорема Прандтля-Глауэрта. Крыло конечного размаха в сверхзвуковом потоке

Приближенный метод расчета распределения циркуляции по размаху крыла

Применение теории водослива с широким порогом к расчету малых искусственных сооружений. Водослив без порога. Расчет глубины воронки размыва за мостиками и дорожными трубами

Проектирование четырехзвенного шарнирного механизма по коэффициенту производительности и размаху коромысла

Профиль и крыло конечного размаха в потоке несжимаемой жидкости

Радиационный нагрев псевдоожиженного слоя Размыв» загруженного материала

Разм Dim, функция

Размах варьирования

Размах варьирования — Формула

Размах выборки

Размах деформации пластической

Размах деформации пластической нагружения

Размах деформации пластической начала влияния двухчастотного

Размах деформации пластической пороговый

Размах деформации полной

Размах деформаций

Размах деформаций деформации полной

Размах деформаций напряжений

Размах колебаний

Размах колебаний точки

Размах коэффициента интенсивности

Размах коэффициента интенсивности напряжений

Размах коэффициента интенсивности напряжений эффективный

Размах крыла

Размах крыла относительный

Размах напряжений

Размах напряжений 79 — Понятие

Размах напряжений цикла —

Размах относительный эффективный

Размах показаний

Размах приведенных напряжений

Размах результатов измерений

Размах статистической величины

Размах цикла

Размах эффективный

Размыв

Размыв (подмыв) земляного

Размыв (подмыв) земляного полотна

Размыв земляного полотна

Размыв края струи

Размыв местный

Размывы общий и местный

Размыл

Размыл

Распределение нагрузки по размаху

Распределение подъемной силы вдоль размаха крыла

Расчет размыва русла в нижнем бьефе

Расчеты местных размывов у опор мостов и регуляционных сооружений и способы их предотвращения

Расчеты общих размывов под мостами

Сварочный генератор независимого возбуждения с последовательной разма напивающей обмоткой

Сверхзвуковое обтекание тонкого крыла конечного размаха произвольной формы в плане. Концевой эффект и вихревая пелена

Скользящее (стреловидное) крыло бесконечного размаха

Сопротивление крыльев конечного размаха

Схема крыла с предкрылками и закрылками по всему размаху

Схематизация размахов

ТЕОРИЯ КРЫЛА КОНЕЧНОГО РАЗМАХА Математическая постановка задачи об обтекании крыла конечного размаха с задней острой кромкой. Основные предположения теории крыла конечного размаха

Теория биплана бесконечного размаха

Теория изолированного крыла (моноплана) бесконечного размаха

Теория изолированного крыла (моноплана) конечного размаха

Теория крыла бесконечного размаха

Теория крыла конечного размаха

Теория крыла конечного размаха Гидродинамические модели крыла конечного размаха

Укрепление земляного полотна от размыв

Уравнение размыва русла

Форма в плане крыла конечного размаха с наименьшим индуктивным сопротивлением

Характеристики крыла конечного размаха

Чебышева с двойным размахом и одной остановкой ведомого звена шарнирнорычажный

Шестой тип колебания маятника при значительной величине его размахов

Эквивалентный размах полной деформаци

Электронные уровни атомов, размывшиеся

Электронные уровни атомов, размывшиеся в зоны

Элементы теории крыла конечного размаха

Элементы теории крыла конечного размаха. Вихревая система крыла. Гипотеза плоских сечений. Геометрические и действительные углы атаки. Подъемная сила и индуктивное сопротивление



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте