Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

39—44 — Определение графическое

Интеграл в правой части формулы (16.52) может быть определен графически, если построить график величины 1/со (ф) в функции угла ф, что можно выполнить, потому что функция со = со (ф) известна. По графикам со = ю (ф) и / = (ф) может быть построен график со = со (/). Угловое ускорение е звена приведения определяется графическим дифференцированием функции со = со (t).  [c.355]

Перейдем теперь к сути графического метода. В этом методе каждому механизму исследуемого процесса сопоставляются определенные графические схемы, в каком-то смысле отображающие развитие процесса в пространстве и во времени, называемые диаграммами Фейнмана. Один и тот же процесс часто может со сравнимыми интенсивностями происходить за счет нескольких, а то и очень многих различных механизмов.  [c.317]


Сравнить результаты определения кинематических характеристик методом планов скоростей и ускорений и расчетом на цифровой ЭВМ. Погрешность определения кинематических характеристик графическим методом 8 = (Ц— 1р)/1[.. где I —значение параметра, для которого определяется погрешность индекс г соответствует значению параметра, определенному графическим методом, индекс р — расчетному значению.  [c.83]

Для определения графически ошибки Xb)l положения ползуна В, вызванной погрешностью в длине L шатуна 3, используем также заменяющий механизм (рис. 288, а). В этом механизме кривошип 2 закреплен в заданном положении, а шатун 3 может скользить по втулке 5, шарнирно укрепленной в точке А. Исходя  [c.213]

Рпс. 1. Определение графическим методом.  [c.203]

Величина эквивалентного времени была определена из графика зависимости квадрата полной толщины реакционного слоя от времени отжига. Пересечение графика с временной осью дает величину эквивалентного времени. Затем это время прибавляется к времени отжига и строится зависимость полной толщины слоя от скорректированного времени в соответствии с уравнением (2). Эквивалентное время может быть также вычислено по известным параметрам процесса диффузионной сварки. Однако в том случае, когда применяется прямой нагрев электротоком в течение нескольких секунд, существует некоторая неопределенность в значении температуры. Тем не менее с помощью такого расчета можно проверить величину эквивалентного времени, определенную графически. В большинстве случаев эти величины хорошо согласуются между собой.  [c.107]

Поэтому возникла мысль для определения значений с и 9), использовать не всю кривую износа, когда испытания проводят длительное время, а только ее начальную ветвь, что значительно сэкономило бы время и упростило обработку экспериментальных данных. Чтобы проверить возможность этого, проводили испытания шлифованных роликов из закаленной стали 45 трением об образцы баббита-83. Значения коэффициента с и давления 9),, определенные графическим путем за полное число часов испытания (до 9 ч), сравнивались с полученными по способу совмещения начальной ветви кривой изнашивания (за 30 мин испытания).  [c.48]

Представлены средние скорости коррозии (общая глубина коррозии, рассчитанная по потерям массы, деленная на 16 лет). В скобках приведены скоро-сти коррозии, определенные графически (по наклону касательной к кривой коррозионных потерь в точке, соответствующей 1б-летней экспозиции).  [c.103]

Время движения на перегоне 11 —13 — Определение графическим методом 11 — 14 — Определение графо-аналитическим методом II — 14  [c.3]

Площадь контакта с материалом 8 — 882 Определение графическим способом 8—882  [c.27]

Отделение материала от воздуха — Определение графическим методом 9—1151  [c.200]

Определение графическим методом  [c.223]

Цилиндры толстостенные — Напряжения— Определение графическое 221 — Напряжения температурные 224 — Несущая способность — Повышение 223, 224 ---- под действием внутреннего и наружного давления—Расчет 219  [c.562]

Напряжения — Определение — Графический метод 213  [c.649]

Определение графическим путем значения пассивной годности ремонтопригодного конструктивного элемента и оптимальных значений затрат на ремонт есть главный результат построения графика (рис. 31, й).  [c.158]


Статические параметры пушки по катодному току, определенные графическим методом по характеристикам, равны при /к = 500 мкА для кривой 2а крутизна характеристики Sk = 0,5 -10 А/В, внутреннее сопротивление 10 ом, а для  [c.248]

Для системы регулирования, переходный процесс которых может быть описан дифференциальным уравнением второго порядка, выбор времени сервомотора может быть определен графически по диаграмме ЛМЗ по графику фиг. 14-78, где (Хейфеца), приведенной на фиг. 14-77.  [c.686]

Рис. 5.2. Кривые для определения графическим способом. Рис. 5.2. Кривые для определения графическим способом.
Рис. 2.19. Схема определения графическим способом усилия Рис. 2.19. Схема определения графическим способом усилия
Рассмотрим конкретный пример индексации для негативной черно-белой эмульсии в системе ASA. В этом случае чувствительность определяется как 0,8/fig, где — экспозиция, определяемая в лк-с, требуемая для создания оптической плотности 0,1 над плотностью подложки и вуали при проявлении материала до коэффициента контрастности 0,62. Рис. 5 иллюстрирует это определение графически и будет использован, чтобы показать, как определяются индексы ASA для двух черно-белых эмульсий. Но прежде заметим, что на рисунке ось логарифма экспозиций выражена в относительных единицах, которые удобны для построения различных характеристических кривых. Относительный логарифм экспозиции легко преобразовать к абсолютному логарифму экспозиции для каждой характеристической кривой, который зависит от истинной экспозиции, требуемой для получения данной оптической плотности. Кривая на рис. 5 характеризует две эмульсии А и Б, обработанные с учетом требований индексации ASA. Пусть точка чувствительности для эмульсии А соответствует логарифму экспозиции 2,30, которая равна 0,02 лк-с, тогда ее число свето-  [c.111]

В самом начале проектирования входного языка следует определить количество различных включенных устройств ввода. Для некоторых языков предполагается подключение нескольких устройств ввода. Например, для определения графических данных применяется кодирующий планшет, для часто используемых слов — функциональные ключи, а для остальных слов строки текста набираются на клавиатуре вводного устройства и т. д. В других языках ис-  [c.341]

Рис. 1. Зависимость величины свободной энергии окислов молибдена АР от содержания в них кислорода (на 1 атом молибдена) ф — известная величина Д X — величина ЛР. определенная графически. Рис. 1. Зависимость величины свободной энергии окислов молибдена АР от содержания в них кислорода (на 1 атом молибдена) ф — известная величина Д X — величина ЛР. определенная графически.
Интеграл, подлежащий определению графическим способом, представляет собой статический момент площади ОАВ диаграммы а=/( ) относительно оси а. Остаточные напряжения представлены на фиг. 39 эпюрой в. Напряжения в заведённой пружине (когда изгибающий момент в сечении равен < зан)  [c.897]

Так, во фрагменте программы на рис.2.4 окружность 1 формируется сплошной основной линией, отрезки 1S1 и 1S2 — штрихпун-ктирной, дуга IA — тонкой сплошной линией. При инициации рабочей области п/п FBEGIN устанавливается тип линии 1 и слой 0. Ниже приведены операторы определения графических примити-  [c.35]

В случае трудностей при стандартизации определений терминов, связанных с громоздкостью, малопонятностью и другими факторами, допускается стандартизировать вместо словесных определений графические изображения, раскрывающие сущность понятия.  [c.217]

Выполнение программы начинается с ввода данных. Исходные данные, помимо приведенных в задании па курсовой проект и основных размеров, определенных графическим методом, должны содержать следующие значения номер задания № 1 (по номеру механизма) и номер варианта Хд 2, номер закона аналога ускорения (равномерно изменяющееся ускорение. 1 = 1, косинусоидальное ускорение Л = 3, синусоидальное ускорение Л = 2), номер типа кулачкового механизма (кулачковый механизм с роликовым толкателем М = 1, кулачково-коромысловый механизм М = 2, кулачковый механизм с тарельчатым толкателем М = 3) константы знака в расчетных формулах (111.5.5)—(111.5.15) для кулачковых механизмов с роликовым толкателем 01 = 1 при вращении кулачка против часовой стрелки, 01 = —1 — по часовой стрелке для ку-лачково-коромысловых механизмов О = 1 при вращении кулачка и коромысла на фазе подъема в противоположные стороны, О == = —1 — при вращении кулачка и коромысла на фазе подъема в одну сторону.  [c.138]


Сопоставление данных рис. 71 и 72 показывает, что они в значительной мере согласуются. Самые высокие скорости, приведенные на рис. 71 [83] при К1=18,7 МПа-м / попадают в центр области разброса на рис. 72 при том же значении К- Определенное графически на рис. 71 значение К1кр = 8,8 МПа-м соответствует  [c.218]

Рассматриваются особенности динамического диагностирования механизмов угловой ориентации цепной структуры, обладающих значительными моментами инерций выходных звеньев. Для их диагностирования предложена поликаиальная модель. Приведена методика определения графическим способом составляющих угловых зазоров.  [c.173]

Сущность аналитического метода, который применяете с целью контроля или уточнения величин т, t и ф после первого их определения графическим способом, заключается в простом расчете значений ijj по уравнению (323). При этом целесообразно использовать заранее подготовленную расчетную схему, с помощью которой можно последовательно просчитать больщое число величин. Такая схема в качестве примера при-  [c.206]

Простым методом оценки зависимости вязкости от температуры является ее оценка ио наклону кривой ири помощи стандартной номограммы ASTM [82]. Наклон кривой может быть определен графическим способом из номограммы или рассчитан математически.  [c.95]

Высокая производительность процессора необходима по той причине, что графические операции (например, перемещения изображений, повороты, удаление скрытых линий и др.) часто вьшолняются по отношению ко всем элементам изображения. Такими элементами в трехмерной (3D) графике при аппроксимации поверхностей полигональными сетками являются многоугольники, их число может превышать Ю . В то же время для удобства работы проектировщика в интерактивном режиме задержка при выполнении команд указанных вьшхе операций не должна превышать нескольких секунд. Но поскольку каждая такая операция по отношению к каждому многоугольнику реализуется большим числом машинных команд, требуемое быстродействие составляет десятки миллионов машинных операций в секунду. Такое быстродействие при приемлемой цене достигается применением наряду с основным универсальным процессором также дополнительных специализированных графических) процессоров, в которых определенные графические операции реализуются аппаратно.  [c.44]

Графо-аналитический метод. Сущность графо-аналитического метода состоит в определении графическим путем расстояния х (или Г1, Гз. О любого отрезка кривой 1 , 1 , / ) до оси вращения, а также длины его L (L = /i + /а + + / или L п1 при = /з = = О- Затем, используя зависимость для F = 2nxL (307) и приравняв ее площади заготовки F = = 3tDV4, находим диаметр заготовки D  [c.187]

Интеграл, подлежащий определению графическим способом, представляет собой момент инерции заштрихованной площади ОАЕСЫО диаграммы сдвига (фиг. 32) относительно оси ч .  [c.891]


Смотреть страницы где упоминается термин 39—44 — Определение графическое : [c.46]    [c.218]    [c.94]    [c.62]    [c.61]    [c.100]    [c.561]    [c.734]    [c.620]    [c.633]    [c.635]    [c.226]    [c.561]    [c.1078]    [c.1094]    [c.159]   
Справочник машиностроителя Том 3 Изд.3 (1963) -- [ c.45 ]



ПОИСК



39—44 — Определение графическое Момент инерции осевой — Формул

39—44 — Определение графическое Момент сопротивления — Формул

39—44 — Определение графическое Площади — Формулы

39—44 — Определение графическое Положение центра изгиба

39—44 — Определение графическое Радиусы инерций — Формулы

39—44 — Определение графическое Статические моменты

39—44 — Определение графическое Усилия и перемещения ¦— Расчет

39—44 — Определение графическое Центр тяжести — Формулы

39—44 — Определение графическое инерции — Вычисление

39—44 — Определение графическое методом электрической аналоги

47 — Графическое определение главный

47 — Графическое определение масс 259 —Определение опытное

47 — Графическое определение масс кривошипно-шатунного механизма — Определение графическо

47 — Графическое определение осевой

47 — Графическое определение осевой для основных форм сечений

47 — Графическое определение полярный

47 — Графическое определение при свободном кручении прокатных

47 — Графическое определение профилей

47 — Графическое определение сечения сложной формы

47 — Графическое определение центробежный — Вычисление

Аналитические и графические методы определения напряжений Деформации. Потенциальная энергия

Аналитический и графический способы определения закона распределения функции случайной величины

Валы Графическое определение момента инерции

Время хода — Графический способ определении

Глава IV. Зубчатые механизмы i, 10. Аналитический и графический методы определения передаточных чисел в зубчатых передачах

Графические методы в применении к начальным напряжениям определения критической силы для стойки 265,---определения напряжений в фермах 139—141,-------------------решения задач

Графические методы определения профиля инструмента

Графические методы определения угла передачи движения

Графические методы определения угла передачи движения в различных положениях кулачкового механизма

Графические приемы определения разностей главных напряжений по значениям главных деформаций

Графический

Графический и табличный методы определения оптимального распределения нагрузки

Графический метод определения опорных реакций

Графический метод определения перемещений

Графический метод определения перемещений в балках

Графический метод проф. Виттенбауэра для определения момента инерции маховика

Графический прием определения полного давления на плоскую стенку

Графический способ МПС определения времени движения поезда (построения кривых скорости и времеРасчет времени хода поезда приближенным способом

Графический способ определении диаметра калиброванного отверстия в зависимости от объема резервуара и времени истечения из него воздуха в атмосферу через калиброванное отверстие

Графический способ определения напряже ний в толстостенных цилиндрах

Графический способ определения напряжений в толстостенных цилиндрах

Графический способ определения прогибов

Графический способ определения профиля фасонного круглого резца

Графический способ определения центра системы параллельных сил

Графический способ определения центра тяжести плоских фигур

Графическое определение закона движения толкателя

Графическое определение коэффициента неравномерности хода машины

Графическое определение момента инерции плоской фигуры

Графическое определение моментов инерции. Круг и эллипс инерции

Графическое определение наибольшего активного давления

Графическое определение напряжений (круг Мора)

Графическое определение положения центра тяжести плоских фигур

Графическое определение реакций в плоской задаче статики

Графическое определение результирующей пары

Графическое определение скоростей и ускорений

Графическое определение усилий

Графическое определение усилий в пространственных фермах

Графическое определение усилий в стержнях

Графическое определение усилий в стержнях плоской фермы построением диаграммы усилий Максвелла — Кремоны

Графическое определение усилий в стержнях фермы построением диаграммы Максвелла — Кремоны

Графическое определение центра тяжести плоской фигуры

Графоаналитический и графический способы определения деформаций

Графоаналитический и графический способы определения перемещений при изгибе

Графоаналитическое и графическое определение прогибов балок переменного сечения

Зубчатые механизмы Аналитический и графический методы определения передаточных чисел в зубчатых передачах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЦВМ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Испытания механические — Графическое представление результатов 35—38 — Определение

Линия вихревая графическое определение

Масса Графический способ определения

Метод графический определения деформаций

Метод графический определения статического момента площади, её центра

Метод графический определения статического момента площади, её центра изогнутой оси

Метод графический определения статического момента площади, её центра колебаний

Метод графический определения статического момента площади, её центра параметров деформации

Метод графический определения статического момента площади, её центра при изгибе

Метод графический определения статического момента площади, её центра сооружений)

Метод графический определения статического момента площади, её центра тяжести и моментов инерции

Метод графического определения напряжений в окрестности точки

Метод определения ускорений точек графический

Методика графического определения передаточного числа зубчатых конических передач

Методы сечений балок — Вычисление 3944 — Определение графическое

Момент инерции — Графическое определение

Момент инерции — Графическое определение валов — Определение

Момент инерции — Графическое определение гребных винтов

Момент инерции — Графическое определение двутавров при свободном кручении

Момент инерции — Графическое определение длинных валов

Момент инерции — Графическое определение кривошипно-шатунных механизмо

Момент инерции — Графическое определение масс — Определение

Момент инерции — Графическое определение полярный направленный

Момент инерции — Графическое определение роторов — Определение

Момент инерции — Графическое определение секториальиый

Момент инерции — Графическое определение сечений 40 — Вычисление

Момент инерции — Графическое определение сечений сложной формы—Вычисление

Момент инерции — Графическое определение систем с зубчатыми передачам

Момент инерции — Графическое определение трапеций

Момент инерции — Графическое определение швеллеров при свободном кручени

Момент инерции — Графическое определение щеки колена вала — Пример определения

Момент инерции—Графическое определение неправильных тел — Определени

Момент инерции—Графическое определение обобщенная—Формулы

Момент инерции—Графическое определение секториальный

Напряжение графическое определение

Определение графическим методом

Определение графическим способом

Определение графическое линий тока

Определение графическое линий тока потенциальном движении

Определение графическое линий тока скоростям вращения частиц в общем случае

Определение деформаций лонжерона методом графического интегрирования

Определение и графическое изображение

Определение координат профиля кулачка графическим методом

Определение элементов из графического построения

Основные понятия и определения. Графическое изображение колебательных процессов

Пневматические Отделение материала от воздуха - Определение графическим методом

Построение плана скоростей и графический метод определения передаточного числа

Правила графического определения устойчивости

Приведённый Определение графическим методом

Профили долбяков инструментов — Определение — Методы графические

Работа равнодействующей силы графическое определение

Работа силы графическое определение

Равнодействующая ее графическое определение

Развитие графического метода определения тяжений по оборванному проводу

Расчетные формулы в цилиндрах толстостенных — Определение — Графический метод

Реакции опорные, их графическое определение

Скорость движения — Аналитический способ определения 302—303 ----графический 303—306 — Определение при тяговых расчетах

Скорость движения — Аналитический способ определения 302—303 ----графический 303—306 — Определение при тяговых расчетах регулирования

Схемы 281-303 -Виды проецирования 281 — Определение 281 — Элемент и запись их в таблицы 296, 297 — Условные графические обозначени

Термины определения и графические обозначения

Трубопроводы — Диаметр — Определение графическое

Трубопроводы — Диаметр — Определение графическое больший (внезапное расширение)

Фермы Реакции — Графическое определени

Фермы плоские Определение графическое

Фермы плоские — Перемещения — Определение графическим методом

Центр давления штампа графический способ определения

Центр тяжести линий - Графическое определение 1 -19 -

Цилиндры Напряжения — Определение — Графический метод

Цилиндры толстостенные — Напряжения — Определение графическое

ШТЫРИ Графическое определение

Электродвигатели Реостаты пусковые - Определение ступеней графическим методом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте