Микрогеометрия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Микрогеометрия

Cтраница 4


46 Схема элементарного гидродинамического клина, образованного неровностями трущихся поверхностей. [46]

В этом случае микрогеометрия лишь несколько модулирует давление в образованном таким образом смазочном клине. Определение подъемной силы становится более простым и может производиться с достаточной для первого приближения точностью по уравнениям гидродинамики для идеально гладкой поверхности.  [47]

Нижний предел для микрогеометрии ставит дискретная структура вещества. Так как атомы кристаллической решетки располагаются закономерно на расстоянии около 10 - 7 мм друг от друга, то все объекты на поверхности можно микрогеометрически изучить лишь с точностью, не превышающей 10 - 6 мм.  [48]

В процессе приработки микрогеометрия трущихся деталей существенно изменяется. Начальная шероховатость поверхностей деталей, являющаяся результатом их механической обработки, в процессе приработки сглаживается, фактически опорная поверхность соприкосновения деталей увеличивается, вследствие чего удельное давление и температура трущихся поверхностей уменьшаются. Гладкие рабочие поверхности деталей, полученные в результате приработки, являются, как известно, более износостойкими. К тому же при гладких поверхностях потери на трение и возможность появления заедания и задиров уменьшаются. Новая микрогеометрия поверхностей трущихся деталей, устанавливающаяся в результате приработки, является наиболее благоприятной ( оптимальной) для дальнейшей работы и надежности двигателя. Шероховатость же поверхности, полученная в результате механической обработки деталей, влияет на характер и длительность процесса приработки и величину износа деталей за этот период.  [49]

В процессе приработки микрогеометрия трущихся деталей с) щественно изменяется. Начальная шероховатость поверхностей д талей, являющаяся результатом их механической обработки, в прс цессе приработки сглаживается, фактическая опорная поверхност соприкосновения деталей увеличивается, вследствие чего удельны давления и температура трущихся поверхностей уменьшаются. Гла; кие рабочие поверхности деталей, полученные в результате прирг ботки, являются, как известно, более износостойкими. К тому ж при гладких поверхностях потери на трение и возможность появлени заеданий и задиров уменьшаются.  [50]

Наиболее распространено определение микрогеометрии или профиля поверхности с помощью различных профилометров, которые разделяются на оптические - микроинтерферометры, двойной микроскоп Линника [9, 12] - и на механические или оптико-механические с ощупывающей иглой.  [51]

С точки зрения микрогеометрии процесс приработки заканчивается тогда, когда устанавливается оптимальное значение шероховатости.  [52]

53 Схема прибора для неконтактного контроля плоскостности. [53]

Перспективным методом контроля микрогеометрии объектов является стереоскопический метод. Сущность его заключается в совмещении по глубине изображений объекта и специальной измерительной марки, располагаемой в фокальной плоскости окуляров стереомикро-скопа. Перемещение марки, необходимое для этого совмещения, измеряют микровинтом. Оно характеризует глубину различных точек поверхности объекта. Микроскоп имеет большое рабочее расстояние ( до 90 мм), что удобно при эксплуатации прибора.  [54]

Перспективным методом контроля микрогеометрии объектов является стереоскопический метод. Сущность его заключается в совмещении по глубине изображений объекта и специальной измерительной марки, располагаемой в фокальной плоскости окуляров сте-реомикроскопа.  [55]

Однако за счет микрогеометрии трущихся поверхностей и их вибрации всегда есть интервал времени, когда электрический контакт отсутствует. Очевидно, есть и такие моменты, когда контактирование поверхностей происходит лишь по одной микронеровности с последующим нарушением контакта. Генерируемый при этом трибозаряд не может стечь через зону контакта и поэтому стекает по внешней цепи.  [56]

Рассмотрим основные характеристики микрогеометрии зернистых материалов, состоящих из частиц приблизительно округлой формы с малым разбросом размеров от среднего.  [57]



Страницы:      1    2    3    4