Cтраница 2
Точка s, удаленная на расстояние R от центра образующего круга / радиуса г при качении по кругу Я описывает удлиненную эпициклоиду. [16]
Древние учили тому, как находятся две средние пропорциональные при помощи циссоиды; однако, насколько мне известно, никто не дал хорошего способа описания этой кривой от руки. Допустим, что AG есть диаметр и F центр образующего круга циссоиды ( фиг. [17]
После замены активного крыла 1 системой, состоящей из вихря и диполя, расположенных в центре крыла 019 надлежит определить движение вокруг крыла 2, испытывающего воздействие, и далее - давление на контур и аэродинамическую результирующую. С этой целью применяем обратное преобразование (14.12) с тем, чтобы вернуться к плоскости образующего круга. [18]
Контурная площадь контакта представляет собой круг, центр которого расположен на оси стыкуемых цилиндрических деталей. Следует отметить, что эксцентричность расположения контурного круга увеличивает геометрическое сопротивление стыкового контакта не более чем на 30 %, если даже образующий круг диаметром D и контурный диаметром d становятся касательными. [20]
Образующий круг имеет диаметр, равный радиусу основного круга. Гипоциклоида, которую описывает каждая точка образующей окружности, вырождается в диаметральную прямую. Поэтому точки С и В диаметра образующего круга движутся по двум взаимно перпендикулярным прямым. [21]
Отметим, что, применяя в качестве образующей закономерно деформирующийся круг, можно просто решать многие вопросы проектирования задания или замены ( аппроксимации) некоторых сложных поверхностей. При этом значительно упрощаются геометрические построения, конструктивные формы и технологический процесс изготовления изделий с криволинейными поверхностями. Можно спроектировать и построить самые разнообразные поверхности, изменяя закон движения и деформации образующего круга и принимая в качестве направляющих осей прямые линии или плоские и пространственные кривые. Полученные таким образом поверхности могут заменять целый ряд сложных технических поверхностей, в которых конструктор не установил, не учел или не обнаружил возможностей циклических поверхностей. [22]
![]() |
Полное определение поверхности вращения сопла ( для справок приведено уравнение эллипса, построение касательной и нормали в точках сопряжения. [23] |
Отметим, что, применяя в качестве образующей закономерно деформирующийся круг, можно просто решать многие вопросы проектирования задания или замены ( аппроксимации) некоторых сложных поверхностей. При этом значительно упрощаются геометрические построения, конструктивные формы и технологический процесс изготовления изделий с криволинейными поверхностями. Можно спроектировать и построить самые разнообразные поверхности, изменяя закон движения и деформации образующего круга и принимая в качестве направляющих осей прямые линии или плоские и пространственные кривые. Полученные таким образом поверхности могут заменять целый ряд сложных технических поверхностей, в которых конструктор не установил, не учел или не обнаружил возможностей циклических поверхностей. [24]
Схема бесцентрового шлифования приведена на фиг. Обрабатываемая деталь 2 во время обработки прокатывается между двумя шлифовальными кругами, из которых круг / - шлифующий, круг 3 - ведущий. Технологической базой при этом является сама обрабатываемая поверхность и деталь в процессе обработки располагает большим числом степеней свободы. Обрабатываемая деталь находится в постоянном контакте с ведущим кругом и рабочей поверхностью направляющей линейки 4, поэтому всякое изменение формы детали в процессе шлифования приводит к ее смещению в рабочей зоне. При шлифовании изогнутых прутков малого диаметра допускается их установка ниже линии центров кругов для увеличения силы прижатия прутков к опорной поверхности направляющей линейки. Направляющие линейки изготавливаются из углеродистой, легированной или быстрорежущей сталей и чугуна. При шлифовании малогабаритных деталей ( диаметром до 3 мм) применяются только стальные линейки, вследствие трудности припаивания небольших твердосплавных пластинок. Для чистовой обработки выбираются менее твердые линейки, а при отделочном шлифовании применяются направляющие вставки, изготовленные из пластических масс. Толщина опорной части направляющих линеек выбирается на 1 - 2 мм меньше диаметра шлифуемой детали, но не более 12 мм. При шлифова -, нии на проход без дополнительных поддерживающих устройств направляющая линейка располагается по обе стороны вдоль образующих кругов на величину, равную половине длины детали. [25]