Cтраница 3
Типы неуравновешенности. [31] |
Их различают по взаимному расположению оси вращения и оси инерции ротора А. При статической неуравновешенности ротора ( рис. 2.4, а) его ось вращения и главная центральная ось инерции В параллельны, но находятся на некотором расстоянии е друг от друга. При моментной неуравновешенности ( рис. 2.4, 6) оси пересекаются в центре масс ротора, поэтому моментная неуравновешенность не обнаруживается при статической балансировке. При динамической неуравновешенности оси инерции и вращения непараллельны и пересекаются или перекрещиваются не в центре масс. Вклад от того или иного типа неуравновешенности определяется следующим правилом: полусумма составляющей вибрации в опорах на частоте вращения ротора определяет вклад от статической неуравновешенности, а полуразность - от моментной. [32]
Типы неуравновешенности i роторов. [33] |
Их различают по взаимному расположению оси вращения и оси инерции ротора А. При статической неуравновешенности ротора ( рис. 2.4, а) его ось вращения и главная центральная ось инерции В параллельны, но находятся на некотором расстоянии е друг от друга. При моментной неуравновешенности ( рис. 2.4, б) оси пересекаются в центре масс ротора, поэтому моментная неуравновешенность не обнаруживается при статической балансировке. При динамической неуравновешенности ОСИЕ инерции и вращения непараллельны и пересекаются или перекрещиваются не в центре масс. Вклад от того или иного типа неуравновешенности определяется следующим правилом; полусумма составляющей вибрации в опорах на частоте вращения ротора определяет вклад от статической неуравновешенности, а полуразность - от моментной. [34]
Размерные цепи, определяющие взаимное расположение осей и поверхностей измеряемого объекта и измерительного средства, называются метрологическими или измерительны-м и. При конструировании деталей и узлов конструктор устанавливает конструктивные ( эксплуатационные) базы, представляющие собой точки, линии или поверхности, относительно которых координируются остальные точки, линии, поверхности данной детали либо других деталей в узле. Аналогично устанавливаются технологические и метрологические базы. С целью обеспечения наибольшей точности изготовления, сборки и контроля деталей и узлов должен соблюдаться принцип единства баз. [35]
Точность размеров, определяющих взаимное расположение осей элементов изделия, зависит в основном от величины колебания расчетной усадки ЬХр. Кроме того, на точность данных размеров изделия влияет величина допуска Дцаг на соответствующий координатный размер формы и величина суммарного зазора Дзаэ. [36]
Классификация типов соединения. [37] |
К отклонениям от точности взаимного расположения осей и поверхностей, оказывающим влияние на работу узла, относятся, например, непа-раллельностъ осей вала и подшипника. [38]
Какие требования предъявляют к взаимному расположению осей теодолита. [39]
Схема опыта Лауэ. [40] |
Кристаллические системы Е. С. Федорова характеризуются взаимным расположением осей ( углы между ними) и соотношением их длин. На рис. 53 приведены кристаллические системы, причем каждой системе соответствуют две формы - призматическая и бипирамидальная. В пределах каждой системы могут быть модификации за счет усложнения форм граней, но при сохранении элементов симметрии, что в конечном итоге дает колоссальное разнообразие внешних форм кристаллов. [41]
Плоскости симметрии в кубе и в октаэдре. [42] |
Кристаллические системы Е. С. Федорова характеризуются взаимным расположением осей ( углы между ними) и соотношением их длин. На рис. 53 приведены кристаллические системы, причем каждой системе соответствуют две формы - призматическая и бипирами-дальная. [43]
Совокупность взаимосвязанных размеров, определяющих взаимное расположение осей и поверхностей одной или нескольких деталей в изделии, расположенных в определенной последовательности по замкнутому контуру и непосредственно влияющих на точность одного из размеров контура, называется размерной цепью. [44]