Cтраница 1
Радиус шейки R0 связан с краевым углом смачивания. [1]
Радиусы шеек слагаемых гиперболоидов вращения равны радиусам кривизны линии сужения ротативной поверхности. Ротатив-ная поверхность по своему образованию отличается от поверхностей одинакового ската тем, что касательная плоскость, катящаяся по цилиндру-аксоиду, не имеет скольжения. [2]
Измерить радиус шейки капли практически нельзя ( это можно сделать только при фотографировании капли в момент отрыва), поэтому, используя метод отрыва капель, прибегают к сравнительному способу. [3]
Если у коленчатого вала радиус шейки, на которую надевается головка шатуна, сделать больше суммы радиусов колеса и самого вала, то надобность в щеках отпадает, и колено обратится в эксцентрик. Это упрощает конструкцию вала и особенно выгодно при малых радиусах колеса. [4]
Измерив вес Р оторвавшейся капли и радиус шейки в момент отрыва, можно вычислить коэффициент поверхностного натяжения жидкости. Для достижения необходимой точности в определении радиуса шейки отрывающуюся каплю проектируют с известным увеличением на экран, где и производится измерение диаметра. Вес Р отрывающейся капли измеряется на аналитических весах. Обычно в целях повышения точности измерения отсчитывают определенное число капель и измеряют их общий вес. [5]
В подшипниках скольжения клиновой зазор получается за счет разности в радиусах шейки вала и подшипника ( рис. 49 6), поэтому здесь также создаются условия для гидродинамического трения. [6]
Образец, указанный в ASTM D 1708 - 66 ( 1970), имеет радиус шейки только 3 мм и поэтому очень подвержен разрушению в этой области. В настоящее время известно большое число различных форм образцов, но было бы бесполезно обсуждать их все детально. Рассмотрим лишь те, что показаны ( в масштабе) на рис. 6.1. Образец с непараллельными сторонами центральной части ( а) обсуждался Винсентом; его ближайший сосед ( б) имеет один и тот же профиль на обоих концах и параллельные стороны центральной части; следующий ( в) предназначен для изучения зависимости напряжения от деформации при малых деформациях, а четвертый является стандартным ( ASTM D 638 - 68) образцом, который может быть использован в эксперименте как при малых деформациях, так и при больших. [8]
Вес капли в момент ее отрыва должен разорвать поверхностную пленку на длине / 2лг, где г - радиус шейки капли. [9]
Вес капли в момент ее отрыва должен разорвать поверхностную пленку на длине / 2яг, где г - радиус шейки капли. [10]
Сила тяжести капли должна разорвать в момент отрыва пленку на длине / 2лг, где г d 1 2 - радиус шейки капли. [11]
Сила тяжести, действующая на каплю, в момент ее отрыва должна разорвать поверхностную пленку по длине I атгг, где г - радиус шейки капли. [12]
Сила тяжести, действующая на каплю, в момент ее отрыва должна разорвать поверхностную пленку на длине 1 2пг, где г - радиус шейки капли. [13]
Сила тяжести, действующая на каплю, в момент ее отрыва должна разорвать поверхностную пленку на длине / 2яг, где г - радиус шейки капли. [14]
Сила тяжести, действующая на каплю, в момент ее отрыва должна разорвать поверхностную пленку по длине I аттг, где г - радиус шейки капли. [15]