Cтраница 2
Для того чтобы определить точки пересечения прямой линии с поверхностью геометрического тела ( точку входа в точку выхода), следует провести через данную прямую секущую плоскость; тогда в секущей плоскости будут находиться прямая линия и плоская фигура ( сечение), а точки пересечения этой прямой с контуром плоской фигуры будут искомыми точками входа и выхода. Точно так же определяют и точку пересечения прямой линии с плоской фигурой, если прямая не лежит в одной плоскости с плоской фигурой и не параллельна ей. [16]
В чем состоит общий способ нахождения точек пересечения прямой с поверхностью геометрического тела. [17]
Площади поверхностей ( Рв) круглых вытяжек простых форм подсчитывают по соответствующим формулам для поверхностей геометрических тел. Более сложные формы расчленяются на простые, площадь поверхности каждой такой формы определяется предварительно ( см. табл. 32), сумма их дает Рй. [18]
При вычерчивании деталей иногда бывает необходимо определить точки встречи ( пересечения) прямых линий с поверхностями различных геометрических тел. Определить точки встречи прямой линии с поверхностями призмы или пирамиды - это значит найти точки встречи прямой с плоскостями - боковыми гранями призмы или пирамиды. Плоскость грани призмы задается параллельными прямыми, плос-скость грани пирамиды - пересекающимися прямыми. [19]
Площадь поверхности деталей, форма которых представляет собой сочетание форм нескольких геометрических тел и фигур, определяют, разбивая поверхность на поверхности правильных геометрических тел, вычисляя площадь каждой полученной поверхности по форму-лйм, а затем суммируя их. [20]
Для решения задач на построение линий пересечения поверхностей необходимо усвоить построение проекций точек пересечения ( точек встречи) прямой линии с поверхностями различных геометрических тел. [21]
Для решения задач на построение линий пересечения поверхностей необходимо предварительно усвоить построение проекций точек пересечения ( точек встречи) прямой линии с поверхностями различных геометрических тел. [22]
Человек прочно стоит на наклонной части вращающейся платформы. [23] |
Если вращающейся платформе придать такую кривизну, чтобы при определенной скорости ее поверхность была в каждой точке перпендикулярна к результирующей силе, то помещенный на ней человек будет чувствовать себя во всех ее точках, как на горизонтальной плоскости. Вычислено, что такой криволинейной поверхностью является поверхность особого геометрического тела - параболоида. Ее можно получить, если быстро вращать вокруг вертикальной оси бокал, до половины налитый водой: тогда вода у краев поднимется, в центре опуститсяг и поверхность ее примет форму параболоида. [24]
Человек прочно стоит на наклонной части вращающейся платформы. [25] |
Если вращающейся платформе придать такую кривизну, чтобы при определенной скорости ее поверхность была в каждой точке перпендикулярна к результирующей силе, то помещенный на ней человек будет чувствовать себя во всех ее точках, как на горизонтальной плоскости. Вычислено, что такой криволинейной поверхностью является поверхность особого геометрического тела - параболоида. Ее можно получить, если быстро вращать вокруг вертикальной оси бокал, до половины налитый водой: тогда вода у краев поднимется, в центре опустится, и поверхность ее примет форму параболоида. [26]
Схема глобоид редачн. [27] |
Червячные глобоид ные передачи способны передавать большие мощности, чем червячные цилиндрические передачи. Начальные поверхности глобоидной передачи ( рис. 13), представляют собой поверхности геометрических тел вращения, называемых глобоидами. [28]
Под пространственным элементом мы полагаем прямую, звено или вектор. Векторы и звенья, в свою очередь, образуют в пространстве пучки, плоскости и поверхности линейчатых геометрических тел. В соответствии с этим в самом начале мы излагаем основы метода редукции пространственных элементов к плоскости. [29]
Колено трубы имеет сложную, выработанную модельными опытами форму. Чтобы упростить опалубку, стараются избегать у колена прихотливых поверхностей и выполнять их в виде подогнанных друг к другу поверхностей простых геометрических тел. На фигуре указаны виды поверхностей, образующих трубу. У маломощных турбин изогнутая труба иногда изготовляется сваркой из стальных листов. Тогда ее очертание образуется полностью из ряда линейчатых поверхностей, получаемых изгибом листов. [30]