Плоскость - двугранное угло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Плоскость - двугранное угло

Cтраница 2


В соответствии с типовыми последовательностями обработки лап ( табл. III.19) и шарошек ( табл. 111.20) бурового трехшарошечного долота на долотных заводах на первой операции проводят фрезерование плоскостей двугранного угла лапы на продольно-фрезерном станке с одновременным фрезерование обеих граней. Вследствие конструктивных ограничений одна из фрез начинает обработку раньше другой, затем входит в работу вторая, а потом первая выходит из работы, когда вторая фреза еще не закончила работу. Такой попеременный вход-выход фрез приводит к образованию порога на поверхностях граней в результате резкого изменения суммарного силового воздействия на систему СПИД.  [16]

Так как прямая Sa перпендикулярна к ребру SA трехгранного угла SABC и лежит в биссектральной плоскости угла, смежного с двугранным углом при этом ребре, то плоскость, перпендикулярная к прямой Sa, будет бнссектральной плоскостью двугранного угла при том же ребре.  [17]

Но применение указанных однозначных мер при поверке гониометра имеет и крупный недостаток: каждый раз при замене меры или при ее перестановке ( последнее относится к приборам, не имеющим независимого поворота лимба) необходимо юстировать прибор, добиваясь положения, при котором плоскость двугранного угла меры перпендикулярна оси вращения лимба.  [18]

Таким образом, каждая секция долота в процессе регулировки имеет свои функции; секция I - служит базовой при сборке, относительно плоскостей двугранного угла ее лапы осуществляется перемещение секций II и III в процессе регулирования; секция II -подвижный компенсатор, ее перемещение вдоль плоскости двугранного угла секции I вызывает изменение диаметра условной окружности долота вследствие перемещения калибрующей точки в радиальном направлении; секция III - тоже подвижной компенсатор, при ее перемещении в направлении, перпендикулярном радиусу условной окружности долота, практически не изменяется его диаметр, что позволяет использовать перемещение секции III для устранения зазоров между стыками, образующимися в процессе регулировки.  [19]

Пусть / - точка пересечения биссектральных плоскостей двугранных углов при ребрах ВС, СА и АВ тетраэдра ABCD. Так-как точка / лежит в бнссектральной плоскости двугранного угла при ребре ВС, то она равноудалена от его граней ABC и BCD. По аналогичной причине точка / равноудалена от всех четырех граней тетраэдра.  [20]

Поверхность цапфы лишает заготовку четырех степеней свободы, оставляя ей возможность вращаться вокруг оси цапфы и поступательно вращаться вдоль оси. Необходимо по возможности обеспечить равномерный припуск на плоскостях двугранного угла. Для этого опорную точку располагают на биссектрисе двугранного угла, например, применяют плавающую ножевую призму ( рис. IH. При выборе шестой опорной точки необходимо равномерно распределить припуск на торцах цапфы и хвостовика.  [21]

Далее зажимают стопор и, наблюдая в микроскоп с помощью микрометрического винта, доводят показания по оптической шкале до требуемого значения. После этого устанавливают квадрант основанием на измеряемую поверхность вдоль плоскости двугранного угла и наклоняют поверхность до тех пор, пока пузырек продольного уровня займет среднее положение. Если измеряемая поверхность расположена высоко и поэтому наблюдать пузырек уровня ( глядя сверху вниз) неудобно, пользуются зеркалом, которое даст отраженное изображение уровня.  [22]

Эта головка имеет два чувствительных элемента, расположенных на плоскостях двугранного угла. Головка помещается на изделие таким образом, чтобы обе грани касались поверхности трубы по образующим. Благодаря этому резонирующий объем изделия увеличивается в 2 раза и соответственно возрастает чувствительность прибора. Двугранный угол имеет величину 165е, что обеспечивает расположение точек соприкосновения пьезопластин с трубой А и В на малом расстоянии друг от друга.  [23]

Возможен и другой вариант, когда используется принцип совмещения баз. В этом случае технологическими базами для обработки цапфы должны быть плоскость двугранного угла и штифтовые отверстия; для обработки гидромониторного канала и отверстия под замковый палец - повер хности цапфы. Однако учитывая невысокий уровень требований к точности расположения обрабатываемых поверхностей, целесообразно принять первый вариант. Он позволяет использовать одни и те же приспособления на различных операциях.  [24]

Для облегчения ориентирования секций в процессе сборки в конструкцию долота введены три технологических штифта. В этом случае базирование одной секции относительно другой осуществляется по плоскости двугранного угла и цилиндрическому штифту.  [25]

26 Поверхности лапы долота. [26]

В соответствии с функциями, которые выполняют поверхности лапы долота, на них должны быть наложены размерные связи с соответствующими нормами точности. Цапфа лапы долота, на которую монтируют шарошки, должна быть связана размерами с плоскостью двугранного угла и сборочным штифтовым отверстием, принятыми в качестве сборочных баз долота.  [27]

Двугранный угол - часть пространства, ограниченная двумя пересекающимися полуплоскостями ( рис. 3); линия их пересечения - ребро. Мерой двугранного угла является плоский угол а, стороны которого перпендикулярны ребру и расположены в разных плоскостях данного двугранного угла.  [28]

Рассмотрим некоторые особенности этого процесса изготовления лапы. Гидромониторный канал спинки лапы и отверстия в канавке гидромониторного канала обрабатывают на разных операциях при базировании по необработанным поверхностям плоскостей двугранного угла и цапфы. Это противоречит рекомендациям избегать повторного базирования заготовки по необработанным поверхностям. Однако в данном случае это оправдано невысокими требованиями к точности положения указанных обрабатываемых поверхностей и применением принципа единства баз.  [29]

Формула ( 2) справедлива для любой пирамиды, боковые грани которой равнонаклонены к плоскости основания. В Э: ом случае высота пирамиды проходит через центр круга, вписанного в основание, а центр вписанного шара лежит на высоте пирамиды: и может быть получен как точка пересечения этой высоты с биссгктральной плоскостью любого двугранного угла при основании.  [30]



Страницы:      1    2    3