Cтраница 1
Полюсное расстояние Н как сила принимается в силовом масштабе, отрезок h - в линейном. Действительно, в этом случае полюсное расстояние Н ( фиг. [1]
Схемы загрузки, разгрузки - и расположения ковшей элеватора.| Определение полюсного расстояния раягрузки элеватора 224. [2] |
Полюсное расстояние зависит от частоты вращения барабана. С ее увеличением полюсное расстояние уменьшается, и центробежная сила возрастает по сравнению с силой тяжести. [3]
Полюсное расстояние / - указано на фигуре. Для обобщения напор и расход берутся в долях от единицы, постоянная А - 1, и мощность также определяется в долях единицы. [4]
Полюсное расстояние может иметь любую длину, которая даст удобный масштаб для диаграммы моментов, построение которой заключается в следующем. [5]
Полюсное расстояние Он1 HL выбираем так, чтобы масштабы pv планов скоростей и [ л диаграммы скорости VB VB ( () были кратными. [6]
Полюсное расстояние Н принимаем равным 20 мм. [7]
Поскольку полюсное расстояние Я на плане сил выражается в масштабе сил, а вертикальный отрезок у между веревочным много-уто. [8]
Отложив полюсное расстояние / / 2, проводят лучи РаА, РаВ, РиС и PaD. [9]
Обозначим полюсное расстояние СО в многоугольнике сил через А. [10]
Выбрав масштаб сил и полюсное расстояние Н, строим силовой и веревочный многоугольники. В силовом многоугольнике луч 5 - 6 параллелен силам, так как линия, соединяющая полюс О с концом силы Р5, пересекается с направлением силы в бесконечности. При построении веревочного многоугольника сторона его, параллельная лучу 5 - 6, вертикальна и равна по величине М 6 тм. [11]
Иногда обстоятельства вынуждают брать полюсное расстояние для графика скоростей и ускорений не одинаковым. [12]
Выбрав масштаб сил и полюсное расстояние Н, строим силовой и веревочный многоугольники. В силовом многоугольнике луч 5 - 6 параллелен силам, так как линия, соединяющая полюс О с концом силы Р5, пересекается с направлением силы в бесконечности. При построении веревочного многоугольника сторона его, параллельная лучу 5 - 6, вертикальна и равна по величине Мо 6 тм. [13]
Мы видели, что полюсное расстояние HI целесообразно принимать пропорциональным моменту инерции балки. Поэтому для определения прогибов балки переменного сечения, моменты инерции которых изменяются от участка к участку, следует строить второй веревочный многоугольник на каждом участке при полюсном расстоянии Яь меняющемся пропорционально моменту инерции сечений балки. [14]
Таким образом, для полюсного расстояния а получается, как и следовало ожидать, два значения. Так как выражение под корнем больше величины ро, получается одно положительное значение ( cii) и одно отрицательное ( а2): один полюс вращения ( с положительным расстоянием а лежит ниже, другой ( с отрицательным расстоянием а2) выше центра тяжести. [15]