Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Номограммы для определения площади

Ножи измерительные — Стандарты 105 Номинальные размеры 17 Номограммы для определения площади сечения питателя 135, 136  [c.965]

Номограмма для определения площади поверхности солнечного коллектора А и объема бака-аккумулятора V установки горячего водоснабжения показана на рис. 70. Исходными данными для расчета служат число жителей N, норма суточного расхода горячей воды а (л/чел), степень замещения тепловой нагрузки горячего водоснабжения / (среднегодовое значение — от 0,3 до 0,7 и сезонное — 1 для установок, эксплуатируемых с апреля по сентябрь или с мая по август включительно) и годовое количество поступающей солнечной энергии Е (кВт-ч/м ). В установке используется стандартный солнечный коллектор с двухслойным остеклением, имеющий оптимальный угол наклона к горизонту (на 10° меньше широты местности) и южную ориентацию. По номограмме в соответствии со стрелками определяются площадь коллектора А и объем бака-аккумулятора горячей воды V.  [c.149]


На рис. 72 показана номограмма для определения площади поверхности солнечного коллектора для открытого плавательного бассейна с применением теплоизолирующего покрытия (А) и без него (Б) в районах с различным годовым количеством солнечной энергии, поступающей на горизонтальную поверхность.  [c.155]

Фиг. 250. Номограмма для определения площади сечения питателя литниковой систем.. . Плошадь сечения шпателя определяется в такой последовательности Фиг. 250. Номограмма для <a href="/info/762371">определения площади</a> сечения <a href="/info/440735">питателя литниковой</a> систем.. . Плошадь сечения шпателя определяется в такой последовательности
Фиг. 48. Номограмма для определения площадей сечений и всасывающего отверстий. Фиг. 48. Номограмма для <a href="/info/762371">определения площадей</a> сечений и всасывающего отверстий.
Рис. 97. Номограмма для определения площади сечения шлакоуловителей и питателей по известному расходу Рис. 97. Номограмма для <a href="/info/762371">определения площади</a> сечения шлакоуловителей и питателей по известному расходу
На рис. 6.4 приведена номограмма для определения площади поперечного сечения стояка для литья магниевых сплавов. В этом случае по данным конкретной отливки определяют на номограмме точки д, б и  [c.105]

Рис. 16.19. Номограмма для определения площади поверхности КСЭ для сезонных систем солнечного горячего водоснабжения Рис. 16.19. Номограмма для <a href="/info/762371">определения площади</a> поверхности КСЭ для сезонных систем солнечного горячего водоснабжения

Рнс. 3.44. Номограмма для определения суммарной площади вентиляционных каналов  [c.100]

В четвертой четверти системы координат строим номограмму для определения проекции площади сечения вырезаемой стружки грунта на плоскость, перпендикулярную к направлению движения 5/ в координатах 8г и Т. Для этого вниз по оси ординат наносим шкалу значений 8р, осью абсцисс служит уже ранее нанесенная шкала значений Т.  [c.118]

Рис. 120. Номограмма для определения основных размеров ромбических калибров с площадью сечения до 3600 мм Рис. 120. Номограмма для <a href="/info/155357">определения основных размеров</a> <a href="/info/280370">ромбических калибров</a> с площадью сечения до 3600 мм
Фиг. 102. Номограмма для определения суммарной площади сечения стояков при литье магниевых сплавов (скорость течения металла в стояке 130 см]сек). Фиг. 102. Номограмма для определения суммарной <a href="/info/4674">площади сечения</a> стояков при литье <a href="/info/29900">магниевых сплавов</a> (<a href="/info/46618">скорость течения</a> металла в стояке 130 см]сек).
Рис. 36. Номограмма для определения среднего значения рабочей силы тока /ср по заданной площади 5 обработки заготовка — сталь, ЭИ — медь, Рис. 36. Номограмма для <a href="/info/619961">определения среднего</a> значения рабочей <a href="/info/279416">силы тока</a> /ср по заданной площади 5 <a href="/info/657468">обработки заготовка</a> — сталь, ЭИ — медь,
Рис. VI 1.28. Номограмма для определения температурных режимов получения биметаллических отливок для сочетаний сталь 45 — чугун, сталь У8 — чугун, армко-железо — чугун по заданной степени растворения металла-основы А и при известном отношении массы заливаемого чугуна М к контактной площади стальной заготовки Рис. VI 1.28. Номограмма для определения температурных режимов получения биметаллических отливок для сочетаний сталь 45 — чугун, сталь У8 — чугун, <a href="/info/33513">армко-железо</a> — чугун по заданной степени <a href="/info/130940">растворения металла</a>-основы А и при известном <a href="/info/5398">отношении массы</a> заливаемого чугуна М к контактной площади стальной заготовки
При пользовании номограммой на ординате откладывается диаметр подшипника в миллиметрах, а на абсциссе — длина подшипника в миллиметрах. Обе точки проектируются на номограмму. Буквы, обозначающие площади, на которых пересекаются проекции точек, укажут по табл. 29 размер питателя, требуемого для различных скоростей. При выборе смазочных питателей для подшипников скольжения и подшипников качения под диаметром подшипника подразумевается соответственно диаметр цапфы и внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника, а под длиной подшипника — соответственно длина вкладыша и ширина подшипника. При определении по номограмме расхода смазки, подаваемой от автоматиче-  [c.152]

Для значений 7 = 3,21 m Im ho и At=5 находим — т= 4,4° С, Искомые температуры воды ,п 21+4,4 = 2п,4° С, , =25,4+5 = 30,4° С. Определение основных размеров закрытых капельных градирен (башенных охладителей ). 1. Определение площади поперечного сечения оросителя, необходимой для получения охлажденной воды желаемой температуры, может быть произведено с помощью номограммы ВТИ (инж. А. Н. Арефьева), изображенной на фиг. 3-11. Эта диаграмма состоит из трех графиков. По графику б) могут быть найдены температуры охлажденной воды при различных удельных тепловых нагрузках градирни и различных зонах охлаждения (перепадах температур в градирне). График 6) составлен для температуры окружающе-  [c.263]


Рассчитав по формулам (32) или (33) объем прибыли, а также ее диаметр (или ширину) и задавшись отношением Яц Du, определяют площадь поперечного сечения и высоту прибыли. Для определения размеров прибыли можно воспользоваться номограммами, составленными для конкретных условий литья.  [c.96]

Помимо эффективной площади, которая для мембран, находящихся в условиях силовой компенсации, является важнейшим параметром, при расчете этих мембран определяют также наибольшее эквивалентное напряжение и жесткость мембраны. Для определения этих величин может быть использована номограмма (рис. 12.24), полученная численным решением. Здесь представлены кривые начальной относительной эффективной площади /о (12.19), безразмерной величины начальной жесткости по силе Q  [c.281]

Зная площадь поверхности пресс-формы, разность температур стенки и окружающей среды и условный коэффициент теплоотдачи, по номограмме можно определить расход энергии на нагрев пресс-формы в кал или в квт. Для определения полезного расхода тепла необходимо установить часовую выработку продукции, увеличение температуры материала изделия в пресс-форме и теплоемкость изделия.  [c.312]

Длительность охлаждения ха-в при ЭШС с регулированием термических циклов (РТЦ) зависит при прочих равных условиях от схемы, интенсивности, площади и места отвода тепла относительно шлаковой и металлической ванн. Для определения реализуемых значений Т8-5 с целью сопоставления их с допустимыми можно воспользоваться номограммой, представленной в работе [3].  [c.167]

Для определения допустимой площади 2 Рф рекомендуется для каждой машины строить номограмму (рис. 14). При определении вместимости камеры прессования следует выбирать меньшее значение диаметра Одр камеры прессования, так как при этом уменьшается объем пресс-остатка. В то же время Одр не должно быть меньше минимально допустимого значения по условию раскрытия формы  [c.270]

Кроме экспериментального способа существует способ определения эквивалентной площади по специальной номограмме АРД. Обычно эквивалентная площадь плоскостных дефектов (трещины, непровары) меньше площади действительного дефекта. Коэффициент выявляемости для объемных дефектов (поры, шлаки) находится в диапазоне 0,5-1,2.  [c.222]

Фиг. 15. Номограмма для определения площади сечения питателя r мета.ллических формах (тонкими линиями показан пример расчета площади сечения питателя для отливок со стеиками толщиной 2 см., весом 20 кГ) Услония залинки напор 14 см, коэффициент расхода 0,36, коэффициент п = 0,6. Фиг. 15. Номограмма для <a href="/info/762371">определения площади</a> сечения питателя r мета.ллических формах (<a href="/info/4463">тонкими линиями</a> показан пример <a href="/info/256548">расчета площади сечения</a> питателя для отливок со стеиками толщиной 2 см., весом 20 кГ) Услония залинки напор 14 см, <a href="/info/2513">коэффициент расхода</a> 0,36, коэффициент п = 0,6.
Для многогнездных пресс-форм находят суммарную площадь сечений всех питателей, и если скорость пресования превышает допустимую, то увеличивают диаметр камеры прессования. Для определения площади поперечного сечения питателя можно пользоваться номограммами [881.  [c.99]

На рис. 5.36 приведена номограмма для определения эквивалентной продолжительности пожара в условиях локальных пожаров для изгибаемых плоских железобетонных и огнезащищенных металлических конет ) кая . Дл - условий раа мотренного выше примера предельное значение площади пожара для перекрытия с пределом  [c.289]

Рис. 17. Номограмма для определения давления воздуха нй входе в зависи-МОСТЕ от давления вездуха на единицу площади и толщины воздушной прослойки Рис. 17. Номограмма для <a href="/info/11228">определения давления</a> воздуха нй входе в зависи-МОСТЕ от давления вездуха на <a href="/info/675801">единицу площади</a> и толщины воздушной прослойки
На номограмме для определения веса стального листового материала (фиг. 19-3) находим точки а = 20 мм и 6 = 12 мм, которые соединяем прямой линией (линейкой). Эта линия на шкале F отсекает величину площади сечения плитки, рав1гую 2,4 см эту точку соединяем прямой линией (линейкой) с точкой на шкале I = 100 мм, которая на шкале Q отсекает величину 0,19. Следовательно, вес заготовки будет равен 0,19 кг.  [c.1229]

Фиг. 101. Номограмма для определения суммарной площади стояков при литье алюминиевых сплавов (скорость течения металла в стояке 150 At/ ei ). Фиг. 101. Номограмма для определения суммарной площади стояков при <a href="/info/613687">литье алюминиевых сплавов</a> (<a href="/info/46618">скорость течения</a> металла в стояке 150 At/ ei ).
Рис. VI.10. Номограмма Н. П, Дубинина для определения площади сече ния питаталей при заливке СЧ [5] Рис. VI.10. Номограмма Н. П, Дубинина для <a href="/info/762371">определения площади</a> сече ния питаталей при заливке СЧ [5]
Для определения допустимой площади S - ф для каждой машины рекомендуется строить номограммы, в которых значение связано с Рцр и Dap, а последний зависит от массы Шотл отливки (рис. 3.19). При выборе вместимости камеры прессования следует стремиться к уменьшению значения Оцр, так как при этом уменьшается объем пресс-остатка и повышается давление на металл. В то же время значение Dnp не должно быть меньше минимально допустимого Dnp , определяемого из условия раскрытия формы  [c.73]


Для определения значения S /в в зависимости от скорости Одр прессования можно использовать номограмму (рис. 3.44), составленную К. Н. Гасселем и другими исследователями для тонкостенных отливок (1—1,5 мм). На номограмме значение 2/в связано со значением выбранного диаметра D p камеры прессования и скоростью пр перемещения пресе-поршня. При вакуумирова-нии полости преее-формы площадь поперечного сечения вентиляционных каналов может быть уменьшена на 50% [211.  [c.101]

Для определения потребной электрической мощности обогрева прессформы можно пользоваться номограммой на рис. 157. Зная массу прессформы, ее общую площадь поверхности и время разогрева, получим потребную для прогрева мощность.  [c.162]

По номограмме (см. рис. VI. 10) площадь сечения питателей S определяется следующим образом линией / соединяются точки, соответствующие значениям fij и Я точка пересечения линии / с вспомогательной прямой 1 соединяется с точкой на шкале (линия //) точка пересечения линии II с вспомогательной прямой 2 соединяется с точкой на шкале ц (линия III) (р. — коэффициент расхода, учитывающий сжатие и потерю напора струи металла при истечении из питателя) точка пересечения линии 111с вспомогательной прямой 3 соединяется с точкой на шкале п (линия IV) точка пересечения линии IV со шкалой S дает искомое значение. Линиями /—IV показан пример определения площади сечения питателей для отливки с толщиной стенки = 2 см, массой = 20 кг при напоре Я = 14 см, ц = 0,36, п = 0,6.  [c.511]

Для определения потребной электрической мощности обогрева прессформ можно пользоваться номограммой по рис. 112. Зная вес прессформы (в кг), ее общую площадь поверхности (в м ) и время разогрева (в часах), мы получим потребную для прогрева мощность (в кет).  [c.284]

Для других видов радиатора имеются аналогичные номограммы. Способ определения показан на рис. 205 по значению где I — длина воздушного канала, и числу. Лобовая площадь оадиятора определяется так  [c.273]

Если при решении отдельных задач заранее известен размах некоторых параметров АКФ, то определение остальных параметров сводится к отысканию наименьшего значения 0 при ограничениях на параметры (задача нелинейного программирования). Построение двухмерной АКФ производят с помощью ЭВМ по программе Сидоркиной (Фортран-IV для ЕС-1022). С ее помощью определяют параметры с, а, р АКФ. Для определения параметров аппроксимирующей функции необходимо располагать композицией значений геологического параметра, по которой считают модельную автокорреляционную функцию. Композиция должна быть типична для всей площади моделируемого поля. Ее характер определяется целевым назначением модели, масштабом и особенностями геологического строения. С. П. Сидоркина предлагает оперировать композициями, включающими значения геологических параметров, измеренных 1) во всех точках, используемых для построения математической модели 2) в точках, размещенных в пределах типичного участка 3) в точках, расположенных по сечениям поля, ориентированным по главным направлениям изменчивости и Первый вариант композиции рекомендуется для построения моделей, выявляющих первый ярус структуры, при малом числе точек измерения геологического параметра. Другие варианты более предпочтительны при необходимости получать модели, отвечающие второму и более глубоким ярусам структуры поля. Наиболее детально структура поля геологического параметра в его модели устанавливается путем расчета модельной автокорреляционной функции по точкам, окружающим узел интерполяции. При этом в процедуре интерполяции значений геологического параметра на некотором участке поля используют данные о статистической структуре этого участка. Тип аппроксимирующей АКФ выбирают по данным анализа периодограммы, вычисленной для главного сечения, по эмпирической АКФ, построенной на основании экспериментальных данных. Используя эмпирическую автокорреляционную функцию, по номограммам подбирается АКФ- Можно найти АКФ путем перебора различных модельных автокорреляционных функций, вычисляемых на ЭВМ. Оптимальную МАКФ выбирают по наименьшей средней квадратической погрешности восстановленного поля.  [c.226]

Режимы устанавливают по номограммам при черновой ЭЭО — в зависимости от площади обработки (точнее от площади проекции на горизонтальную плоскость поверхности ЭИ, вступившей в работу), а при чистовой — исходя из заданного класса щероховатостн. Соответствующие номограммы приводятся в руководстве к станкам. Поскольку при оптимальном отношении площади обработки к току подача примерно одинакова, то вместо трудоемкого определения режимов по графической зависимости /ср—Р используют более простой и удобный показатель — скорость вертикального пере-мещенпя ЭИ. Если электрический режим выбран правильно, то для поверхностей площадью до 200. .. 250 см эта скорость лежит в пределах от 0,3 до 0,6 мм/мин (от 5 до 10 мкм/с).  [c.111]

В последние годы были достигнуты определенные успехи в разработке способа измереиия площади дефектов поковок н проката. В работе И. Н. Ермолова были рассмотрены некоторые наиболее важные для практики случаи акустического тракта пмпз льсного эхо-дефектоскопа и предложен достаточно точный и удобный метод оценки площади плоских дефектов [2]. Этот. метод базируется на экспери.ментальном измерении макси--мальной амплитуды и.мпульса, отраженного от дефекта, и коэффициента затухания ультразвука в. материале изделия. Подставляя указанные величины в теоретически найденную зависимость, или пользуясь номограммами [3], можно найти площадь плоского дефекта, поверхность которого параллельна плоскости искателя дефектоскопа. Если же форма дефекта значительно отличается от плоской, то можно найти эквивалентный радиус дефекта, т. е. радиус дефекта дископодобной формы, соосно расположенного на таком же расстоянии от поверхности изделия, что и естественный дефект. Общим для описанных. методов 128  [c.128]


Смотреть страницы где упоминается термин Номограммы для определения площади : [c.302]    [c.195]    [c.25]   
Справочник технолога-приборостроителя (1962) -- [ c.0 ]



ПОИСК



180, 181, 184—186 — Номограммы

Номограммы для определения площади для стальных отливок

Номограммы для определения площади на наклеенных инструментах

Номограммы для определения площади сечения питателя

Определение площадей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте