Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пластинки круглые

Если срединная поверхность представляет собой плоскость, то расчетный объект называют пластинкой (рис. 2, г). Встречаются пластинки круглые (рис. 2, й), прямоугольные (рис. 2, г) и других очертаний. К пластинкам могут быть отнесены плоские днища и крышки резервуаров, перекрытия инженерных сооружений, диски турбомашин и т. п.  [c.7]

Пластинка круглой формы...........  [c.232]

По конфигурации основания различают пластинки круглые, кольцевые, прямоугольные, трапецеидальные, секториальные и другие.  [c.386]


Напряжения критические в пластинках круглых 174, 175 --в пластинках подкрепленных ребрами 174  [c.636]

Плавность работы зубчатых колес 47 Пламенные печи — Применение 161, 162 Пластинки круглые 701  [c.970]

Для светорассеивающей пластинки круглой формы функция спектра пространственных частот пятнистой структуры при сделанных допущениях может быть представлена в следующем виде при  [c.237]

Если пластинка круглая, то удобно ввести полярные координаты. Оператор у преобразуется к полярным координатам с помощью тождества (29).  [c.317]

Сравнение эпюр для круга с соответствующими эпюрами для криволинейного квадрата (нанесенными пунктиром) показывает, что замена криволинейной пластинки круглой вызывает ошибки, которые иногда допустимы в практике.  [c.148]

Пластинки круглые — Устойчивость  [c.691]

Контрольные пластинки — круглые диски диаметром 60 и толщиной 2 мм с отверстием в центре, изготовляются из того же металла, что и контролируемое оборудование. Поверхность пластинок шлифуют наждачной бумагой и промывают раствором щелочи, спиртом и эфиром. В случае необходимости пластинки предварительно обрабатывают на шлифовальном станке (если при нарезании образцов на токарном станке на пх поверхности остались незначительные неровности — борозды, риски и т. д.). Перед установкой на место высушенные и выдержанные в течение суток в эксикаторе пластинки взвешивают. Срок испытания должен быть не менее 5—6 мес, обычно он составляет 1 год.  [c.243]

Изгиб — см. также под наименованиями объектов, например Пластинки круглые переменной толщины — Изгиб Плиты тонкие — Изгиб  [c.456]

Оболочки цилиндрические — Пластинки круглые  [c.460]

Расчет приближенный 215—221 Пластинки круглые — Нагрузка локальная нормальная — Замена сосредоточенной силой 51  [c.460]

Пластинки круглые — Ребра кольцевые  [c.461]

Деформации сдвига 131 — Уравнения дифференциальные 128—130 — Уравнения упругости 128, 131, 132 Пластинки круглые переменной толщины 121  [c.461]

Пластинки круглые — Пластинки прямоугольные  [c.822]

Расчет 566, 569—572, 618, 620 Пластинки круглые кольцевые — Нагрузки предельные 618 — Расчет в условиях ползучести 624—628 — Расчет при нагрузке произвольной осесимметричной 572 — Уравнения скорости прогиба 624—626 --защемленные по контуру внешнему — Нагрузки предельные 618 — Расчет 568—570 --защемленные по контуру внутреннему — Расчет 566  [c.822]

Пластинки круглые ва упругом основании — Изгиб 583, 584  [c.822]

Растяжение — Кривые деформаций упруго пластических 504 --дисков (пластинок круглых осесимметричное) 586—596  [c.824]


Напряжения критические — см. под наименованиями объектов, например Пластинки круглые — Напряжения критические Стержни сжатые — Напряжения критические Нелинейные колебания — Исследования — Методы 538—540  [c.554]

Устойчивость пластинок круглых 109—111  [c.567]

Доводка круглых пластинок. Круглые пластинки перед сборкой не проходят операцию сортировки, так как у них размер ш) диаметру одинаков после шлифования партии пластинок на кругло-  [c.118]

Условие прочности для середины реальной пластмассовой пластинки (круглой) можно представить в виде  [c.61]

Во многих странах выпускаются стандартные неперетачиваемые пластинки круглые, трехгранные, четырехгранные (наиболее распространенные), пятигранные и ромбовидные. Круглые пластинки имеют наружный диаметр 9,25 и 12,7 мм, треугольные — диаметр описанной окружности 6,35-ь 16 мм квадратные — сторону квадрата, равную 9,2ч-19 мм. Толщина пластинок от 3 до 9,5 мм.  [c.73]

Рис. 5.15. Минералокерамическая пластинка круглой формы (а) и резцы с ее применением (б и в) Рис. 5.15. <a href="/info/287886">Минералокерамическая пластинка</a> круглой формы (а) и резцы с ее применением (б и в)
Оптиметр представляет собой коленчатую металлическую трубку, внутри которой установлены измерительная головка с колебательной системой зеркала и оптические детали автоколлимационной системы. Шкала, наблюдаемая в окуляр 8 (фиг. 26, а), имеет 200 делений, расположенных симметрично по обе стороны от нуля по 100 с каждой стороны. Механические и оптические соотношения подобраны так, что видимое в окуляр смещение шкалы на одно деление соответствует осевому перемещению измерительного штифта 1 на 1 мк. Световой пучок, отражаясь от зеркала 7, через призму 9 освещает шкалу сетки 5. Сетка 5 представляет собой стеклянную плоскопараллельную пластинку круглой формы с нанесенными фотохимическим способом делениями шкалы и индексом. При массовом контроле сетку 5 снабжают цветными шторками 6. Пройдя через призму 4 и объектив 3, световой пучок падает на зеркало 2 параллельным. Отразившись от зеркала, световой пучок в обратном направлении возвращается в плоскость шкалы.  [c.65]

Изгиб круглых пластинок. Круглая пластинка с наружным радиусом а и круговым вырезом радиуса Ь находится под действием равномерно распределённой по внутренней окружности перерезывающей силы интенсивности Р на единицу длины окружности и симметричного давления q r). На рис. 66 изображён разрез такой кольцевой пластинки.  [c.209]

Мы видели, что мембранная аналогия оказывается очень полезной для наглядного представления о распределении напряжений [10 сечению скручиваемого стержня. Для прямых измерении напряжений использовались мембраны в виде мыльных пленок ). Пленки образуются над отверстиями требуемой формы в плоских пластинках. Чтобы сделать возможным прямое определенле напряжений для сравнения оказалось необходимым иметь в той же пластинке круглое отверстие. Подвергая обе пленки одному и тому  [c.330]

Хвостовые с механическим креплением твердосплавных неперетачиваемых пластинок круглых и многогранных) Исполактельные размеры по чертежам заводов Фрезер н им. Воскова  [c.266]

Насадные с механическим креплением твердпсплавных неперетачиваемых пластинок круглых и многогранных) Исполнительные размеры по чертежам заводов Фрезер п им. Воскова  [c.266]

Если мы в начале координат вырежем в пластинке круглое отверстие малого радиуса р, то распределение напряжений в пластинке должно измениться, так как по площадкам, совпадающим с контуром отверстия, напряжения должны равняться нулю. Однако значительного изменения напряжений можно ожидать лишь вблизи отверстия, так как вырезывание отверстия равносильно присоединению системы взаимно уравновешивающих усилий, равных и прямо противоположных тем усилиям, которые действуют в цельной пластинке по олощадкам, совпадающим с контуром отверстия. В точках, расстояние которых от отверстия велико по сравнению с р, такая У система сил согласно принципу Сен-Венана может  [c.102]

Для более полного описания наблюдаемой в опыте картины и выявления количественного соотношения между измеряемыми в опыте величинами и длиной световой волны Л удобно использовать уже упоминавшуюся выше теорему Бабине. Для выяснения сущности тео-эемы Бабине рассмотрим два дифракционных экрана диффузор Дф1 и диффузор Дф2. Пусть диффузор Дф1 представляет собой прозрачную подложку, например, стеклянную пластинку, на которую нанесено покрытие, состоящее из большого числа хаотически распределённых по поверхности пластинки круглых (в виде дисков или шариков) мелких непрозрачных частиц одинакового диаметра (например, пусть = = 0,03 мм). Заметим, что изготовить такой диффузор не составляет никакого труда. Для этого достаточно запылить прозрачную стеклянную пластинку ликоподием. Пусть второй дифракционный экран — диффузор Дф2, представляет собой непрозрачную подложку (например, металлическую пластинку) с высверленными в ней идеальным тончайшим сверлом малыми круглыми отверстиями, диаметр которых 2 совпадает с диаметром (1 и которые также распределены по поверхности диффузора Дф2 совершенно хаотически. Пусть, например, прозрачным местам второго диффузора соответствуют непрозрачные места первого и наоборот. Заметим, что изготовить такой диффузор весьма затруднительно и, более того, учитывая малость величины й практически невозможно.  [c.109]


На рис. 164 приведена конструкция ступенчатой фрезы, изготовляемой Сестро-рецким инструментальным заводом им. С. И. Воскова. Фрезы диаметром 100—400 мм оснащаются пластинками круглой формы из композита 05. Они предназначаются для предварительной и окончательной обработки деталей из серых и высокопрочных чугунов. Попарное ступенчатое расположение пластин с делением припуска по глубине обеспечивает повышение производительности процесса и расширяет область применения фрез из композита. Режимы фрезерования чугунного литья по корке глубина резания 4—5 мм подача 0,02—0,04 мм/зуб скорость резания 625 м/мин.  [c.146]

Режущие пластинки треугольной формы используют для предварительной чистовой обработки. Наиболее распространены пластинки квадратной формы, которые применяют для черновой (при отрицательном переднем угле и толщине пластины 8 мм) и чистовой (при толщине пластины 4 мм) обработки. Пластинки ромбической формы с углом 75 или 80° (см. рис. 5.14, а) используют для черновой обработки, с углом 55° — для токарной обработки по копиру, продольного точения и подрезания торцов. Пластинки круглой формы чаще применяют при обработке гладких поверхностей без уступов. При обработке резцами, оснащенными минера-локерамикой, особое внимание следует обращать на стружколомаиие и удаление стружки из зоны резания. Это обеспечивается регулированием вылета накладного  [c.71]


Смотреть страницы где упоминается термин Пластинки круглые : [c.635]    [c.640]    [c.649]    [c.455]    [c.461]    [c.818]    [c.821]    [c.821]    [c.823]    [c.823]    [c.550]    [c.558]    [c.43]    [c.792]    [c.483]    [c.550]   
Справочник технолога-приборостроителя (1962) -- [ c.701 ]

Технический справочник железнодорожника Том 2 (1951) -- [ c.171 ]



ПОИСК



Бегущие волны в круглых пластинках

Венцковский Б. К., Несущая способность круглых и кольцевых пластинок, подкрепленных кольцевыми ребрами на контурах и в промежуточных сечениях

Динамика круглой пластинки

Дифракция на оси от круглого отверстия и экрана Зонная пластинка

Дифференциальные уравнения равновесия для круглой пластинки в случае больших прогибов

Изгиб круглой и эллиптической пластинок

Изгиб круглой пластинки

Изгиб круглой пластинки моментами, равномерно распределенными по контуру

Изгиб круглой пластинки с жестким диском в центре равномерным давлением

Изгиб круглой пластинки силами, приложенными к жесткому диску в центре

Изгиб круглой пластинки, нагруженной в центре

Изгиб круглой пластинки, нагруженной концентрически

Изгиб круглых пластинок переменной толщины

Изгиб круглых пластинок, нагруженных симметрично относительно центра

Изгиб равномерно нагруженной круглой пластинки

Изгиб симметрично нагруженной круглой пластинки с круглым отверстием в центре

Изгиб сплошной круглой пластинки равномерной нагрузкой

Изгиб сплошной круглой пластинки сосредоточенной силой

Изотропные круглые пластинки переменной толщины

Конструктивно-ортотролные круглые пластинки

Контакт конструктивно не связанных круглых пластинок

Коэффициент прогибов для круглых пластинок

Круглая кольцевая пластинка

Круглая пластинка линейно изменяющейся толщины

Круглая пластинка под нагрузкой, изменяющейся по линейному закону

Круглая пластинка под сосредоточенной нагрузкой

Круглая пластинка при совместном действии поперечной нагрузки и растяжения или сжатия

Круглая пластинка с круглым отверстием в центре

Круглая пластинка, защемленная по краю

Круглая пластинка, нагруженная в центре

Круглая пластинка, нагруженная концентрически

Круглая пластинка, нагруженная сосредоточенной силой в центре

Круглая пластинка, опертая в нескольких точках по контуру

Круглая свободно опертая пластинка под равномерно распределенной нагрузкой

Круглое отверстие во вращающемся валу 522,------------во вращающемся диске 526,----------------------------------в пластинке при растяжении

Круглое отверстие, влияние его на напряжение в пластинках

Круглые вязкие пластинки при осесимметричной нагрузке

Круглые гибкие пластинки и мембраны при осесимметричном изгибе

Круглые и кольцевые изотропные пластинки

Круглые и многогранные пластинки к торцовым насадным фрезам ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ Фрезы концевые быстрорежущие

Круглые пластинки (полярно-симметричный изгиб)

Круглые пластинки при осесимметричной деформации

Круглые пластинки при осесимметричной деформации (А. С. Вольмир, И. Г. Килъдибеков)

Момент вращающий пластинки круглой

Напряжении в в мембранах и пластинках круглых гибких

Напряжения в дисках в мембранах и пластинках круглых гибких

Напряжения в квадратной пластинке после запрессовки в нее круглых дисков

Напряжения в пластинке с круглым отверстием

Напряжения критические в пластинках круглых

Напряжения критические в пластинках сжимающие для круглых труб Формулы

Напряжения, возникающие в круглой пластинке при подводном взрыве

Нелинейные задачи изгиба круглой пластинки

О больших прогибах круглых пластинок

Оболочки цилиндрические — Пластинки круглые

Определение напряжений в однородной пластинке с эллиптическим и круглым ядром

Осесимметричные задачи изгиба круглой пластинки

Осесимметричный изгиб круглых пластинок

Основные уравнения изгиба круглой пластинки

Отверстия в круглой пластинке

Параметрические колебания колец пластинок круглых, защемленных по контуру

Параметрические колебания пластинок круглых, защемленных по контуру

Пластинка круглая в поле под действием сосредоточенной силы

Пластинка круглая в поле тяжести

Пластинка круглая с центральным отверстием — Изгиб

Пластинка круглая сплошная — Деформации

Пластинка круглая упругая энергия изгиба

Пластинка круглая, симметрично нагруженная

Пластинки (влияние круглых отверстий на распределение напряжений)

Пластинки абсолютно гибкие гибкие круглые — Расч

Пластинки абсолютно гибкие жёсткие круглые —¦ Расч

Пластинки анизотропные — Расчетные жесткие круглые

Пластинки анизотропные — Теори круглые — Расчет при давлении

Пластинки бесконечные Напряжения пластинок круглых переменной

Пластинки гибкие — Расчет круглые — Расчет 193—195 Расчет на уетойчивопь

Пластинки гибкие — Расчет круглые — Расчет 3 — 193—195 Расчет на устойчивость

Пластинки круглые - Расчет

Пластинки круглые Расчет при нагрузке равномерно

Пластинки круглые Ребра анизотропные — Расчет

Пластинки круглые гибкие

Пластинки круглые гибкие распределенном

Пластинки круглые защемленные по контуру внешнему — Нагрузки предельные

Пластинки круглые кольцевые в условиях ползучести 624—628 Расчет при нагрузке произвольной

Пластинки круглые кольцевые грузки предельные 61 : — Распет

Пластинки круглые кольцевые защемленные по контуру внешнему — Нагрузки предельные

Пластинки круглые кольцевые осесимметричной 572 — Уравнения

Пластинки круглые кольцевые скорости прогиба

Пластинки круглые кольцевые — Нагрузки предельные 618 — Расчет

Пластинки круглые кольцевые — Нагрузки предельные 618 — Расчет в условиях ползучести 624—628 Расчет при нагрузке произвольной

Пластинки круглые кольцевые — Нагрузки предельные 618 — Расчет осесимметричной 572 — Уравнения

Пластинки круглые кольцевые — Нагрузки предельные 618 — Расчет скорости прогиба

Пластинки круглые конструктивно-ортотропные

Пластинки круглые на круглые на упругом основании

Пластинки круглые на на упругом основании — Изги

Пластинки круглые на по форме параллелограмма Расчет

Пластинки круглые на по форме сектора круга — Расче

Пластинки круглые на упругом основании — Изгиб

Пластинки круглые на упругом основании — Изгиб неограниченные — Расчет

Пластинки круглые переменной толщины

Пластинки круглые плоские стеклянные контрольные Стандарты

Пластинки круглые трехслойные Расчет

Пластинки круглые трехслойные Расчет отверстий

Пластинки круглые трехслойные перфорированные — Концентрация напряжений около круговых

Пластинки круглые трехслойные прямоугольные анизотропиейРасчет при равномерно распределенной нагрузке

Пластинки круглые трехслойные прямоугольные трехслойные Изгиб поперечный 294, 295 Изгиб продольно-поперечный

Пластинки круглые — Выпучивание

Пластинки круглые — Нагрузка локальная нормальная — Замена сосредоточенной силой

Пластинки круглые — Пластинки прямоугольные

Пластинки круглые — Пластинки прямоугольные распределенной в центральной част

Пластинки круглые — Пластинки прямоугольные распределенной по всей площад

Пластинки круглые — Пластинки прямоугольные распределенной по окружности

Пластинки круглые — Ребра кольцевы

Пластинки круглые — Устойчивост

Пластинки круглые — Устойчивост напряжений

Пластинки круглые, защемленные

Пластинки круглые, защемленные контуру — Нагрузки предельные

Пластинки продольные деформации круглого диска

Пластинки трехслойные круглые прямоугольные

Плоская колеблющаяся круглая пластинка

Плоский поток, если в полубесконечном и круглом пластах расположена одна скважина. Влияние на производительность скважины формы внешнего контура пласта

Ползучесть пластинок пластинок круглых кольцевы

Ползучесть пластинок пластинок круглых кольцевых

Ползучесть — Гипотезы пластинок круглых установившаяс

Поправки к элементарной теории симметричного изгиба круглой пластинки

Приближенные формулы для равномерно нагруженной круглой пластинки с большими прогибами

Применение функций Бесселя к задаче об изгибе круглой пластинки

Прогиб пластинок жестких круглых

Простейшие осесимметпнчные задачи изгиба круглой пластинки

Равновесия общие уравнения 368, —------круглого цилиндра пластинки

Равномерно нагруженная круглая пластинка

Равномерно нагруженная круглая сплошная пластинка

Растяжение — Кривые деформаций дисков (пластинок круглых осесимметричное)

Расчет круглых пластинок переменной толщины, подкрепленных кольцевыми элементами (ребрами)

Расчетные формулы в пластинках жестких круглых

Расчетные формулы в пластинках круглых .— Расчетные

Решение для круглой пластинки

Симметричный изгиб круглой пластинки

Сопротивление круглой пластинки

Способность несущая бесконечно круглых пластинок

Статическая задача термоупругости для двуступенчатой круглой пластинки с теплоотдачей, нагреваемой внешней средой

Статическая задача термоупругости для круглой пластинки кусочно-постоянной толщины, нагреваемой источником тепла

Статическая задача термоупругости многоступенчатой круглой пластинки, нагреваемой источником тепла

Тихомиров Е. Н. Упруго-пластическая круглая пластинка

Точное решение для равномерно нагруженной круглой пластинки, защемленной по контуру

УСТРОЙСТВА — ЦИН пластинок круглых — Расчет

Угол закручивания вала поворота пластинок жестких круглых

Уравнения изгиба круглой пластинки и общее решение при осесимметричном нагружении

Уравнения поперечных колебаний круглой пластинки

Устойчивость пластинок круглы

Устойчивость пластинок круглы при высоких температура

Устойчивость пластинок круглы прямоугольных

Устойчивость пластинок круглы прямоугольных, подкрепленных ребрами

Устойчивость пластинок круглы треугольных и по форме параллелограмма III

Устойчивость пластинок круглы упругости

Учет влияния температуры на напряженно-деформированное состояние круглых анизотропных пластинок

Формы колебаний однородной круглой пластинки

Фрезы торцовые хвостовые с круглыми пластинками из твердого сплаФрезы торцовые с круглыми пластинками из твердого сплава Фрезы торцовые насадные с пятигранными пластинками из твердого сплава (ОН



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте