Cтраница 2
Выразив все параметры, входящие в предыдущую формулу, через параметры, наиболее удобные для технических расчетов, подставив численные значения плотности материала и жесткости зубьев и выразив корень из действующей ошибки шагов зацепления зубчатых колес эмпирической зависимостью от номера степени точности передачи пст, получаем расчетные формулы. [16]
![]() |
Схема соударения зубьев. а - кромочный удар. б - срединный удар. [17] |
Выразив все параметры, входящие в предыдущую формулу, через параметры, наиболее удобные для технических расчетов, и подставив численные значения плотности материала и жесткости зубьев, получим расчетную формулу. [18]
При определении плотности опыты проводят параллельно в двух пикнометрах. При совпадении численного значения плотности во втором после запятой знаке рассчитывается средняя величина плотности из двух полученных значений с точностью до третьего знака. [19]
Обычно для оценки пористости покрытий используют стандартную методику, применяемую для изделий порошковой металлургии ( ГОСТ 18898 - 73), Однако это не всегда оправдано, так как вместо массивных прессованных и спеченных стандартных образцов приходится испытывать сравнительно небольшие, компактные покрытия, что понижает точность испытаний. В связи с тем что численные значения плотности и пористости покрытий взаимосвязаны, методики их определения имеют много общего. Роль плотности, как эксплуатационной характеристики покрытий, сравнительно невелика, и поэтому способы ее определения здесь не рассматриваются. [20]
Поэтому удобнее рассматривать не плотность, а обратное ей отношение: отношение объема тела к массе. Численное значение удельного объема равно, очевидно, единице, разделенной на численное значение плотности. Обычно удельный объем определяется числом кубических сантиметров, занятых одним граммом массы. [21]
Величина С имеет размерность кг / Ч, так как в коэффициент Фмакс входит y 2g с размерностью м1 / сек. Необходимо также учитывать, что численное значение удельного веса Y в технической системе единиц совпадает с численным значением плотности р в Международной системе единиц, поэтому при расчетах они сокращаются. [22]
Количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха при данной температуре, называется абсолютной влажностью. Абсолютную влажность можно определить как плотность содержащихся в воздухе паров воды р m / V, измеряемую в граммах на кубический метр ( г / м3) или через давление ( упругость) пара р в мм рт. ст., так как при температутах от - 20 до 30 С численные значения плотности паров воды в г / м3 и давления в мм рт. ст. близки между собой. [23]
Как видно из диаграмм, согласие вполне удовлетворительно в том смысле, что расчет дает значительную спиновую плотность лишь в орто - и пара-положениях кольца и на углероде группы СНа. Кроме того, предсказываемое расчетом соотношение между численными величинами плотности в ряду орто -, мета - и пара-положений и группы СНа хорошо удовлетворяет опытным данным. Следует отметить, что и сами численные значения плотности близки к экспериментальным, что при грубости исходной расчетной модели следует признать хорошим результатом. [24]
Плотностью жидкости называется ее масса, заключенная в единице объема. Нормальной принято считать плотность нефтепродукта при температуре 20 С. Эта плотность численно равна удельному весу жидкости, отнесенному к удельному весу воды при 4 С. Численное значение плотности при любой температуре продукта одновременно равно весу 1 дм3 ( литра) этого продукта ( в кг) при температуре изменения. [25]
![]() |
Ареометры цилиндрические ( о, веретенообразные ( б и с встроенным термометром (. Мениск вокруг трубки ареометра ( г. [26] |
При погружении в жидкость ареометр, согласно закону Архимеда, испытывает действие выталкивающей силы, равной весу вытесненной им жидкости. В тот момент, когда выталкивающая сила становится равной весу всего ареометра, наступает состояние равновесия, и ареометр начинает плавать в жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем на меньшую глубину погружается ареометр. Поэтому численные значения плотности на шкале ареометра располагаются в возрастающем порядке сверху вниз. [27]
На этих кривых наблюдается по два максимума и минимума плотности тока. Условно назовем области минимальных плотностей тока областями первичной и вторичной пассивности. Численные значения потенциалов максимумов плотностей тока, а также потенциалов начала первичной и вторичной пассивности, сильно зависят от рН среды. С уменьшением рН раствора потенциалы максимумов плотностей тока смещаются в положительную сторону, а численные значения плотностей тока возрастают. [28]