Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

КОЭФФИЦИЕН

Таким образом, в нормальной аксонометрии коэффициен гы искажений по двум главным направлениям измерений равны только в том случае, если проекции этих направлений составляют равные углы с проекцией третьего направления измерений.  [c.308]

Допустимое значение коэффициента безопасности [s] назначают на основании опыта проектирования и эксплуатации машин или рассчитывают с учетом требуемой надежности деталей. При отсутствии необходимых данных допустимый коэффициент безопасности приближенно можно определить на основе так называемого дифференциального метода как произведение частных коэффициен тов [14 38]  [c.16]


Максимальную величину к плеча этой пары, зависящую от материала данных тел и их упругих свойств, называют коэффициен-  [c.77]

В результате были найдены следующие значения коэффициен-Гов а, Р, Y и е  [c.47]

Стандартные или типовые задачи на колебания при наличии вязкого сопротивления включают составление диф. уравнения, определение собственной частоты колебаний - к, коэффициен га затухания - п, записи канонического уравнения, и в зависимости от соотношения кип его решения. В заключение по начальным условиям определяются постоянные интегрирования - С( и С2.  [c.119]

На рис. XHI.2 показана кривая зависимости от отношения oi/ o2. Если отнести коэффициен местного сопротивления к ско рости в широкой трубе, то  [c.204]

Сжимаемость — способность жидкости уменьшать свой объем под действием давления. Сжимаемость характеризуется коэффициен-пом сжатия который определяется по формуле  [c.5]

Математическое следствие принципа суперпозиции (16.22) выражается следующим требованием уравнение, которому удовлетворяет волновая функция, должно быть линейным, потому что только для линейных уравнений сумма решений с произвольными коэффициен гами является также решением. В эксперименте проверяется непосредственно принцип суперпозиции состояний, а заключение  [c.104]

Для решения уравнений (2.66) применен метод Эйлера (см. 1.4), при этом погрешность в определении /з, Хз, из, аз имеет порядок квадрата расстояний от точки 3 до точек i и 2. Решение можно на порядок уточнить, если при вычислении коэффициен-  [c.48]

При практическом вычислении интеграла (6.1.1) с использованием экспериментально полученной функции y t) следует пользоваться какой-нибудь квадратурной формулой. Общий вид квадратурной формулы для вычисления интеграла от некоторой функции f t) следующий () dt = Aif ti), где Л, —коэффициен-  [c.266]

Оба вида колебаний определяются неоднородными линейными дифференциальными уравнениями второго порядка с постоянными коэффициентами. Причем, второе дифференциальное уравнение соответствует первой системе электромеханических аналогий, а именно аналогии сила — напряжение. В этой системе матрице коэффициен-  [c.204]

ГИЯ донного отверстия диаметром d — 30 (коэффициен i расхода [х=0,82).  [c.316]

В ряде случаев (трубы малых диаметров и жидкости большой вязкости) оказывается практически важным учет влияния числа Рейнольдса на величины коэффициен-  [c.154]

В качестве одного из главных положений теории роста трещин в металлах при воздействии водорода примем концепцию коэффициента интенсивности напряжений. Анализируя феноменологию влияния водорода на разрушение металлов, можно сформулировать некоторые аксиомы теории роста трещин. Во-первых, для осуществления акта локального разрушения при данной интенсивности механического воздействия (определяемой коэффициен-  [c.325]


Сопротивления, связанные с изменением скоростей. Внезапное расширение. Значение коэффициен-  [c.195]

Данные [83, 88, 90] сопоставлялись между со ой и с корреляциями [75, 78]. Поэтому взяты экспериментальные данные работы [86], в частности, по теплообмену с поверхностью слоя частиц цинк-хромового катализатора диаметром 1,5 мм как в большей степени соответствующие понятию крупные . Из рис. 3.11 видно, что расхождения между экспериментальными и расчетными данными большие. Так, с формулой, приведенной в [78], они составляют 52—80%, а с корреляциями [88] — 17—52%. В то же время разница между расчетными коэффициен- тами по уравнениям [78] и [88] существенно меньшая ( 25%). Причем формально условия действенности корреляций соблюдены все выбранные точки находятся в области рекомендованных авторами чисел Аг. Наиболее завышенные коэффициенты теплообмена даёт выражение, полученное для крупных частиц при атмосферном давлении [78]. Очевидно это объясняется неидентич-ностью условий, при которых были получены корреляции [78] (очень крупные частицы до 13 мм) и экспериментальные данные [86] (частицы 1,5 мм при давлениях 1,0—10 МПа). Кроме того, определенную роль могла сыграть и специфика опытов [86] змеевиковый калори-  [c.87]

Для расчета межосевого расстояния передачи предварительно следует определить значение некоторых козффициен-юв. Коэффициент межосевого расстояния Л1д = 49,5. Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателлитами примем K =, 2. Примем коэффициент ширины колеса ф = 0,315. Передаточное число н = г/2 = 72/18 = 4. Коэффициент ширины ф = 0,5фу(м +1) = 0,5-0,315(4+1) = 0,787. По формуле (2.9) коэффициен концентрации нагрузки А1 ,= 1- -2ф /5= 1+2-0,787/8= 1,2. Число сателлитов С=3.  [c.158]

Твэл охлаждается водой, движущейся по внутреннему и внещ-пему каналам. Средпемассовая температура воды во внутреннем канале f,Ki=200° и во внешнем канале 2=220° С. Коэффициен-  [c.36]

Осевая составляющая от радиальной ни грузки для радиально-упорных шарикоподшипников с а = 36 примерно равна S = = 0,6 F, = 0,6 785 = 471 Н. Полная осевал нагруяка на подшипник = 1279 4- 471 = 1750 Н. Коэффициенты V — k(, = — в соответствии с условиями работы, коэффициен ъ) и Ym при орпеи-тировочном определении Рт принимаем по табл. 5.5. Для радиально-упорных шарикоподшипников с а = 36 — Y = 1,07. Тогда Р,п = 0,6. 785 + 1,07 1750 = 2343 Н.  [c.315]

Для значений /), нри которых I—2Л =0 (Л= 2/2), имеем г, =Г2 = 0 и / (") = 0- ДoнoJн итeлын,le исследования третьей и че1вергой производных показывают, что в этом случае / (z) нри г = 0 достигает минимума, а коэффициен динамичности имеет максимум. Других экстремальных значений / (z) ir имеет.  [c.460]

Гхли 1—2Л <0, 10 Z, становится чисто мнимым. Это можно интерпретировать как отсутствие других значений г, кроме г = 0, нри которых / (") достигае экстремума. При z==0 / (г) достигает минимума, а коэффициен i динамичности максимума. С увеличением z коэффициент динамичности нри монотонно убывает от своего максимума при = 0 до нуля при Z->QO.  [c.460]

Удобнее в качестве характеристики цикла применять коэффициен-т амплитуды, представляющий собой отношение амплитуды напряжений, сТд = 0,5 (с7,пах — к мзксимальному напряжению цикла  [c.279]

Сила трения, возникающая при двнж-ении одного тела h(i другому, также пронорцнопальна нормальной реакцнн F = f N. Коэффициент трения скольжения при движении / зависит также от скорости движения тела, причем ои меньше коэффициен-la треиия в покое / < /.  [c.80]

На 2-й стадии РУТ соблюдается прямолинейная зависимость между скоростью распространения усталостной трещины и и размахом коэффициен-заинзенсивиости напряжений АК, предложенная Пэрисом  [c.58]

Трубы, в которых коэффициен т гидравлического трения вовсе не зависит от вязкости жидкости (числа Рейнольдса), а только от относительной шероховатости, называют вполне шероховатыми . Трубы же, в которых оэффициент "к вовсе не зависит от шероховатости стенок, а тол1.ко от числа Рейнольдса, называют гидравлически гладкими. Лз графика Никурадзе видно, что одна и та же труба в одних условиях может быть гидравлически гладкой, а в других вполне шероховатой. Область движения, в которой X зависит и от Re, и от kjd, называют переходной (область смешанного трения).  [c.174]

В качестве характерного размера принят наружный диаметр трубы с/ , определяющей температуры — температура иасыще-ния Значения коэффициен  [c.205]


Коэффициен г сопротивления прения первой трубы п )инять равным = 0,020, а всех остальных труб 2=0,03, местными потерями пренебречь.  [c.291]


Смотреть страницы где упоминается термин КОЭФФИЦИЕН : [c.85]    [c.243]    [c.46]    [c.103]    [c.69]    [c.571]    [c.575]    [c.584]    [c.201]    [c.454]    [c.352]    [c.37]    [c.442]    [c.53]    [c.224]    [c.307]    [c.22]    [c.72]    [c.408]    [c.249]    [c.266]    [c.217]    [c.171]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.715 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.383 , c.385 , c.389 , c.395 , c.396 , c.401 , c.404 , c.407 ]



ПОИСК



5 — Определение изделий — Коэффициен

5 — Определение огнеупоров — Коэффициен

Внедренные атомы диффузии коэффициен

Внутреннее испарение, коэффициен

Газа второй вириальный коэффициен

Газа третий вириальный коэффициен

Деформации балок от кручения зубчатых колес — Коэффициен

Джоуля — Томсона коэффициен

Джоуля — Томсона коэффициен эффект

Интенсивности напряжений коэффициен

Использование мощности агрегата, коэффициен

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН конструкций

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН остатка

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН пластинок — Частота

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН поперечные — Частота высшая Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН при различных видах сопротивления— Расчетные формулы

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН разветвленных систем собственные— Расчет частот по методу

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН распределенной массой крутильны

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН распределенной массой продольны

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН свободные

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН свободы

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН систем нелинейных

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН систем с одной степенью свободы

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН систем с переменными параметрами

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН систем с сосредоточенными массами— Расчет—Метод сил

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН систем со многими степенями свободы — Формы

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН системы вал—винт собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН собственные — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней переменного сечения поперечные

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней поперечные 366 — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней постоянного сечения

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней собственные крутильные

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН упругих систем с одной степенью

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН элементов конструкций — Расче

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН элементов машиностроительных

КОЭФФИЦИЕН 3 для каменного угля

КОЭФФИЦИЕН 3 для топлива

КОЭФФИЦИЕН Кориолиса

КОЭФФИЦИЕН вязкости водяного пара динамический

КОЭФФИЦИЕН вязкости газов динамический

КОЭФФИЦИЕН вязкости динамический

КОЭФФИЦИЕН вязкости кинематический

КОЭФФИЦИЕН для расчета охлаждения или нагревания пластины

КОЭФФИЦИЕН для расчета охлаждения или нагревания цилиндра

КОЭФФИЦИЕН жидких топлив

КОЭФФИЦИЕН звукопоглощения

КОЭФФИЦИЕН звукопоглощения разных материалов

КОЭФФИЦИЕН звукопоглощения эффективный

КОЭФФИЦИЕН звукопроводности

КОЭФФИЦИЕН избытка воздуха для твердых

КОЭФФИЦИЕН избытка воздуха при полном горении

КОЭФФИЦИЕН или воздуха для токовых нагрузок

КОЭФФИЦИЕН кабелей, изолированных проводов

КОЭФФИЦИЕН кинетической энергии потока

КОЭФФИЦИЕН линейного расширения металлов

КОЭФФИЦИЕН линейного расширения сплавов

КОЭФФИЦИЕН линейного расширения сталей

КОЭФФИЦИЕН линейного расширения твердых

КОЭФФИЦИЕН мощности электрических машин номинальный — Определение

КОЭФФИЦИЕН облученности—Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН объемного расширения газов

КОЭФФИЦИЕН объемного расширения жидкосте

КОЭФФИЦИЕН отражения

КОЭФФИЦИЕН поглощения

КОЭФФИЦИЕН подъемной силы — Определение

КОЭФФИЦИЕН поправочный на температуру земли

КОЭФФИЦИЕН потерь на отражение на поверхности стекла

КОЭФФИЦИЕН преобразования понижающего термотрансформатора

КОЭФФИЦИЕН при скругленном входе в трубу

КОЭФФИЦИЕН пропускания

КОЭФФИЦИЕН пропускания оптической системы

КОЭФФИЦИЕН разложения косинусоидального импульса

КОЭФФИЦИЕН расхода для круглых отверстий

КОЭФФИЦИЕН расхода нормальных диафрагм, сопел и труб Вентури

КОЭФФИЦИЕН реакции

КОЭФФИЦИЕН сопротивление запорного вентиля

КОЭФФИЦИЕН сопротивления для внезапного сжатия и конфузоров

КОЭФФИЦИЕН сопротивления задвижек

КОЭФФИЦИЕН сопротивления затворов

КОЭФФИЦИЕН сопротивления клапанов

КОЭФФИЦИЕН сопротивления колен

КОЭФФИЦИЕН сопротивления конфузорно-диффузорных переходов

КОЭФФИЦИЕН сопротивления отводов

КОЭФФИЦИЕН сопротивления проводниковых материалов температурный

КОЭФФИЦИЕН сопротивления трения безразмерный 627, 628 — Формула универсальная (Альтшуля)

КОЭФФИЦИЕН сопротивления трения при вязкостном движении жидкости — Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН сопротивления фитингов с резьбо

КОЭФФИЦИЕН стабилизации

КОЭФФИЦИЕН температурный теплоты изобарной

КОЭФФИЦИЕН температурный теплоты изохорной

КОЭФФИЦИЕН температурный электросопротивления чистых металлов

КОЭФФИЦИЕН температуропроводности

КОЭФФИЦИЕН теплоотдачи 198 — Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН теплоотдачи конвекцией 206, 207 Границы изменения

КОЭФФИЦИЕН теплоотдачи при кипении жидкости — Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН теплоотдачи при конденсации пара — Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН теплопередачи 193, 194: — Расчетные формулы

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности воды

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности водяного пар

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности газов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности жидкостей

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности металлов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности огнеупорных материалов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности пара

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности сплавов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности сталей

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности твердых тел

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности термоизоляционных материалов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности технических материалов

КОЭФФИЦИЕН теплопроводности чистых металло

КОЭФФИЦИЕН трения в акустике

КОЭФФИЦИЕН усиления

КОЭФФИЦИЕН усиления мощности генераторов постоянного тока

КОЭФФИЦИЕН усиления резонансных усилителей

КОЭФФИЦИЕН учитывающий ухудшение охлаждения двигателей

Коэффициен эффективности усиления

Массопроводность, коэффициен

Неравномерности движения м. коэффициен

Поверхностного трения коэффициен

Р рабочее колесо влияние температурный коэффициен

Расходный коэффициен

Расчет сжатых стержней на устойчивость по коэффициен- v Ц там продольного изгиба

Системы уравнений относительно функциональных коэффици. ентов в разложениях искомых функций в ординарные ряды Фурье

Температурного крипа коэффициен

Тензочувствительность — Коэффициен

Тензочувствительность — Коэффициен проволочных датчиков—Учет

Теплового расширения коэффициен

Термоградиентный коэффициен



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте