Разметка - траектория - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Разметка - траектория

Cтраница 2


Дорожные испытания проводят на специальных участках с разметкой или без разметки траектории движения автомобиля. При этом температура воздуха должна быть в пределах 0 - 30 С, скорость ветра до 3 м / с. Автомобиль испытывают с полной нагрузкой.  [16]

Проще всего функцию положения можно выразить графически, пользуясь при разметке траекторий методом засечек. Если провести через найденные точки ординат плавную кривую, то получится график р ( ф) ( рис. 3.6, а), представляющий функцию положения данного механизма.  [17]

Если ведомое звено а3 является коромыслом, то необходимо в процессе разметки траектории найти два его крайних положения.  [18]

Решение этой задачи, как сейчас увидим, тесно связано с операцией так называемой разметки траекторий. Разметка траекторий имеет и самостоятельное значение, так как произведенная и используемая соответствующим образом дает возможность обойтись при определении скоростей и ускорений точек механизма без построения плана скоростей и ускорений. Умение строить механизм в различных положениях позволяет одновременно решить вопрос и о траекториях точек механизма, которые не заданы самой схемой механизма. Траектории после скоростей и ускорений довершают кинематическую характеристику механизма.  [19]

20 Цилиндрический кулачок 1 с переменной высотой. Величину рабочего хода изменяют от h 0 до h s передвижением ведомого звена с роликом 2 вдоль оси кулачка.| Цилиндрический кулачок 1 с переменным рабочим профилем. Для изменения характера движения и фазового угла ведомое звено с роликом 2 передвигают вдоль оси кулачка.| Кулачковый механизм. Кулачок 1 с внутренним профилем, вращаясь по часовой стрелке, передает движение коромыслу 2.| Перекатывающийся рычаг с подвижной осью вращения. При перекатывании рычага 1 по неподвижному основанию 2 соотношение плеч изменяется. Перекатывающийся рычаг, заменяющий кулачок, профилируется так, чтобы устранить скольжение между рычагом / и основанием 2. Для этого необходимо, чтобы мгновенный центр относительного вращения всегда совпадал с точкой касания а. [20]

Фетровая подушка 5 служит для смазки трущейся поверхности кулачка; б - конструктивная схема механизма молотка; в - разметка траектории точки толкателя.  [21]

Решение этой задачи, как сейчас увидим, тесно связано с операцией так называемой разметки траекторий. Разметка траекторий имеет и самостоятельное значение, так как произведенная и используемая соответствующим образом дает возможность обойтись при определении скоростей и ускорений точек механизма без построения плана скоростей и ускорений. Умение строить механизм в различных положениях позволяет одновременно решить вопрос и о траекториях точек механизма, которые не заданы самой схемой механизма. Траектории после скоростей и ускорений довершают кинематическую характеристику механизма.  [22]

Так же находятся положения точки D для всех положений механизма. Разметка траекторий точек А и F производится так, как было описано выше.  [23]

Поэтому обычно ускорение толкателя определяют дифференцированием графика скорости, построенного по планам скоростей или двойным дифференцированием графика подъема точки А. График же подъема толкателя строится на основе разметки траекторий кулачкового механизма.  [24]

А проходит одинаковые участки пути. Поэтому делим траекторию ( окружность) пальца кривошипа на несколько равных частей ( на рис. 95, а взято 12 делений) и делаем разметку траектории точки В ползуна.  [25]

Мы видели, что для описания движения точки необходимо измерять длину пути, пройденного точкой по ее траектории, и привязывать каждое положение точки по траектории к соответственному моменту времени. При изучении движения космического корабля и вообще космических тел - планет, Луны, звезд - не может быть, конечно, речи о непосредственной разметке траектории.  [26]

Мы видели, что для описания движения точки необходимо измерять длину пути, пройденного точкой по ее траектории, и привязывать каждое положение точки на траектории к соответственному моменту времени. При изучении движения космического корабля и вообще космических тел - планет, Луны, звезд - не может быть, конечно, речи о непосредственной разметке траектории. Например, можно наблюдать космический корабль или планету в телескоп, или производить радиолокационные наблюдения планет, или принимать сигналы, передаваемые космическим кораблем.  [27]

Мы видели, что для описания движения точки необходимо измерять длину пути / пройденного точкой по ее траектории, и привязывать каждое положение точки на траектории к соответственному моменту времени. При изучении движения космического корабля и вообще космических тел - планет, Луны, звезд - не может быть, конечно, речи о непосредственной разметке траектории. Например, можно наблюдать космический корабль или планету в телескоп, или производить радиолокационные наблюдения планет, или принимать сигналы, передаваемые космическим кораблем.  [28]

Мы видели, что для описания движения точки необходимо измерять длину пути, пройденного точкой по ее траектории, и привязывать каждое положение точки на траектории к соответственному моменту времени. При изучении движения космического корабля и вообще космических тел - планет, Луны, звезд - не может быть, конечно, речи о непосредственной разметке траектории. Например, можно наблюдать космический корабль или планету в телескоп, или производить радиолокационные наблюдения планет, или принимать сигналы, передаваемые космическим кораблем.  [29]

Имея заданный график аналога скорости s ( ф) и закон движения толкателя s ( ф), расположенный под графиком ( ф) ( рис. 4.18, а, б), выбрав по конструктивным соображениям длину качающегося толкателя / и его начальное положение, например СВ0 ( рис. 4.18, в), производим разметку траектории точки В. В результате получаем все положения толкателя.  [30]



Страницы:      1    2    3