Cтраница 1
Расчет жесткости и прочности упругой подвески из-за недостатка места здесь не приводится. [1]
Расчет жесткости ведется также условно, без учета местных усилений. [2]
Расчет жесткости и виброустойчивости шпиндельных узлов целесообразно вести на ЭВМ с использованием методов, общих для расчета многоопорных упругих балок. После ввода исходных данных шпиндель как ступенчатую упругую балку приводят к балке постоянного сечения. В качестве такого условного постоянного сечения может быть взято се - чение на первом рассматриваемом участке. [3]
Расчетная схема эквивалентной балки. [4] |
Расчет жесткости участков ротора, на которых диск и вал выполнены как единая деталь, производят на основе методик, разработанных турбостроительными заводами с использованием экспериментальных кривых, которые в данной книге не приводятся. При расчете статического прогиба ротора жесткости таких участков так же, как и всех остальных участков, могут быть приняты из заводских расчетов критического числа оборотов валоцровода. [5]
Расчет жесткости виброопоры с жидкостью производим по схеме нагружения, показанной на рис. 3.5. При этом в качестве нагрузки принимаем перемещение. [6]
Эскиз к расчету жесткости токарного станка. [7] |
Расчет жесткости системы основывается на определении жесткости детали, станка, инструмента и приспособления. [8]
Расчет жесткости ступенчатого вала производится путем определения прогиба всех его ступеней. [9]
Расчет жесткости технологической упругой системы основывается на определении жесткости всех ее звеньев: станка, обрабатываемой детали, инструмента и приспособлений. [10]
Методы расчета жесткости и точности простых зубчатых передач не могут быть полностью распространены на волновые передачи. Расчеты, учитывающие особенности волновых передач, пока еще не разработаны. В настоящее время жесткость и точность волновых передач принято оценивать экспериментально. При этом используют диаграмму крутильной жесткости. [11]
Программа расчета жесткости виброизолятора основана на использовании пакета прикладных программ, реализующего метод граничных интегральных уравнений ( ГИУ) и предназначенного для решения задач теории упругости. Метод ГИУ является развитием метода потенциалов в синтезе с конечно-элементным подходом. [12]
Для расчета жесткости подшипниковых опор используется метод, разработанный в ЭНИМС / I /, который учитывает погрешности. [13]
Для расчета жесткости резинового выступа вводят коэффициент ijjj, учитывающий отличие напряженного состояния выступа от чистого сдвига, и коэффициент г) 2, учитывающий увеличение жесткости выступа на сжатие, в связи с тем, что торцы его связаны с опорой и изменение их размеров вызывает затруднение. [14]
Методика расчета жесткости упругой системы вертикального привода аналогична рассмотренной. [15]