Cтраница 1
Скорость перемещения шариков отличается от скорости ведущего и ведомого звеньев. [1]
Принцип действия вискозиметра с падающим шариком или с падающим цилиндром основан на измерении скорости перемещения шарика ( или цилиндра) под действием заданной силы в большом цилиндре, заполненном исследуемым расплавом. [3]
![]() |
Принцип действия вискозиметра с катящимся шариком.| Вискозиметр Ренмияа [ IV. 108 ].| Общий вид вискозиметра с катящимся шариком. [4] |
Для определения вязкости часто применяют вискозиметр с катящимся шариком ( шариковый вискозиметр), принцип действия которого состоит в том, что скорость перемещения шарика в наклонной трубке определяется скоростью перетекания жидкости через зазор между шариком и внутренней стенкой трубки ( рис. IV. Как показано Комингсом, Майлшдом и Эйгли ( Comings, Mayland and Egly) [ IV. Для определения вязкости газов предпочтительнее применять вискозиметр Ренкина ( рис. IV. [5]
![]() |
Принцип дейстаия шижозимстра с катящимся шариком.| Общий вид вискозиметра с катящимся ша-риком. [6] |
Для определения вязкости часто применяют вискозиметр с катящимся шариком ( шариковый вискозиметр), принцип действия которого состоит в том, что скорость перемещения шарика в наклонной трубке определяется скоростью перетекания жидкости через зазор между шариком и внутренней стенкой трубки ( рис. IV. Как показано Комингсом, Майлендом и Эйгли ( Comings, Mayland and Egly) [ IV. Для определения вязкости газов предпочтительнее применять вискозиметр Ренкина ( рис. IV. [7]
Конструкции вискозиметров Для определения абсолютной вязкости достаточно многочисленны; в лабораторной практике большое распространение получили вискозиметры Хепплера, в которых вязкость определяется по скорости перемещения шарика в пробирке с жидкостью. [9]
![]() |
Одномерная модель распространения ударной волны в упругой среде. [10] |
На рис. 9.23 распространение ударной волны представлено как перемещение упруго соединенных друг с другом шариков. Скорость перемещения шариков - массовая скорость в материале равна скорости поршня, приводящего шарики в движение. Эта скорость всегда меньше скорости перемещения ударного фронта, отделяющей покоящиеся, раздвинутые шарики от движущихся, собранных в компактную массу. [11]
![]() |
Передача винт-ганка качения.| Трапецеидальное резьбовое соединение. а - нормальное, б - изношенное. [12] |
При вращении винта шарики благодаря трению перекатываются по нарезке и передают движение от винта на закрепленную в корпусе / гайку, перемещающуюся поступательно. При движении скорость перемещения шариков отличается от скорости ведущего и ведомого звеньев, поэтому необходимо обеспечить постоянную циркуляцию шариков. Для этогоч концы рабочей части резьбы гайки соединены возвратным каналом, помещенным во вкладышей. При движении шарики перекатываются через выступ резьбы винта и снова входят в рабочую зону, циркулируя в пределах соединенных витков гайки. [13]
В схеме электромеханического устройства управления положением стального шарика ( рис. 1.21) электромагнит развивает усилие, пропорциональное квадрату тока и обратно пропорциональное расстоянию до шарика. Состояние системы определяется тремя координатами: положением и скоростью перемещения шарика и током в обмотке электромагнита. [14]
Типовая винтовая пара качения содержит винт - гайку, комплект шариков и канал, соединяющий витки гайки. При относительном вращении винта и гайки, шарики перекатываются вдоль впадин резьбы. Так как скорость перемещения шариков отличается от скорости ведущего и ведомого звеньев, в гайках выполнены каналы возврата в виде трубок, канавок, вкладышей, соединяющие от двух и более витков, и обеспечивают постоянную циркуляцию шариков. [15]