Cтраница 2
На виде слева окружность вершин зубьев колеса и образующая цилиндра вершин зубьев ( витков) червяка в зоне зацепления изображают сплошными основными линиями ( взаимно пересекающимися), не изображают. [16]
Для цилиндра, один из радиусов кривизны которого равен бесконечности ( образующая цилиндра), гауссова кривизна равна нулю. [17]
Более сложно выглядит задача определения критического давления в случае короткой оболочки, когда искривляется образующая цилиндра. [18]
Белее сложно выглядит задача определения критического давления i случае короткой оболочки, когда искривляется образующая цилиндра. [19]
Более сложно выглядит задача определения критического давления в случае короткой оболочки, когда искривляется образующая цилиндра. [20]
В цилиндр вписана правильная треугольная пирамида так, что одно из ее боковых ребер есть образующая цилиндра. [21]
В цилиндр вписана правильная треугольная пирамида так, что одно из ее боковых ребер есть образующая цилиндра. [22]
На произвольной прямой выбираем точку О о и откладываем отрезок О о - Оо O 2 - O i - это образующая цилиндра или боковое ребро призмы. От точки Oi откладываем длину горизонтальной проекции диагонали Oi - l i Oi - l i и замеряем ее натуральную величину O 2 - l i Оо-Го, с помощью которой из точки О0 проводим дугу в окрестности точки О о. [23]
Траектория представляет собой винтовую линию на поверхности кругового цилиндра радиуса R. Образующая цилиндра параллельна третьей оси. [24]
Но она, с другой стороны, перпендикулярна и касательной к винтовой линии. Образующая цилиндра и касательная к винтовой линии определяют, как нетрудно видеть, касательную плоскость к цилиндру во взятой точке на винтовой линии, и из предыдущего вытекает, что главная нормаль винтовой линии перпендикулярна к этой касательной плоскости. Мы получаем таким образом второе свойство винтовой линии: главная нормаль к винтовой линии во всех ее точках совпадает с нормалью к цилиндру, на котором эта винтовая линия начерчена. [25]
Пусть образующая цилиндра, проходящая через точку А, пересекает окружность Ф в точке В. Опустим из точки В перпендикуляр ВС на диаметр MN. Так как любая образующая цилиндра перпендикулярна к плоскости поперечного сечения, то АВ 1 ВС и, по известной теореме, AC L L MN. [26]
При гнутье трубы вокруг гибочного шаблона в месте контакта трубы с шаблоном образуется вмятина под действием сосредоточенной нагрузки. При образовании вмятины образующая цилиндра искривляется. При отсутствии деформации удлинения и сжатия Гауссова кривизна остается без изменений, равной нулю. Поэтому появление кривизны образующей сопровождается потерей кривизны направляющей ( окружности), пересекающей ее. [27]
Средний диаметр резьбы rf2 ( D2) ( рис. 4.11) - диаметр воображаемого соосного с резьбой цилиндра, образующая которого пересекает профиль витков в точках, где ширина канавки равна половине номинального шага Р для одно-заходной резьбы и для многозаходной резьбы - половине номинального хода /, разделенной на число заходов. При отсутствии погрешностей шага и половины угла профиля образующая цилиндра пересекает профиль витков таким образом, что ширина канавки равна ширине выступа. Средний диаметр резьбы оказывает определяющее влияние на свинчиваемость резьбовых изделий. [28]
Развертка цилиндрической поверхности. [29] |
На фронтальной проекции построим вертикальный отрезок [ О г - Oi ], равный высоте цилиндра, к через точку Oi проведем горизонтальную прямую. На прбизвольной прямой выбираем точку О 0 и откладываем отрезок J0 0 - 0o O 2 - O i - это образующая цилиндра или боковое ребро призмы. От точки О ] откладываем длину горизонтальной проекции диагоната O ] - l i Oi - l i H замеряем ее натуральную величину JO i - l il Оо-1 о, с помощью которой из точки Оо проводим дуту в окрестности точки О о. [30]