Cтраница 2
![]() |
Схема образцового динамометра ежатия Ивановского ЗИП. [16] |
На верху скобы установлена опора 6 со сферическим углублением, в которое помещается стальной шарик для центричного приложения нагрузки. Под действием сжимающего усилия у скобы уменьшается малая ось эллипса, и опора 10, нажимая на упор 3 малого плеча рычага, поворачивает последний вокруг оси на угол, величина которого пропорциональна величине приложенной нагрузки. [17]
В корпусе обжимки ( рис. 68) имеется сферическое углубление по форде заклепочной головки. Все обжимки имеют общую длину 130 мм, длину хвостовика 70 мм, диаметр хвостовика: нормальный - 31 мм, утолщенный - 40 мм. [18]
В центре нижней части корпуса упорной пяты имеется сферическое углубление, которым упорная пята опирается на выпуклую сферу регулирующего винта, что обеспечивает самоустанавливание. Регулирующий винт также дает возможность регулировать осевой зазор между рабочими колесами и секциями насоса. [19]
При отсутствии нагрузки площадь контактной поверхности шарика в сферическом углублении очень мала. При увеличении нагрузки на шарик эта площадь увеличивается и тепловой поток через него возрастает. Однако при больших нагрузках величина площади приближается к некоторому постоянному значению и увеличение теплового потока замедляется. На характер зависимости теплового потока от нагрузки существенно влияет материал шарика. Если шарик изготовлен из мягкого материала, при больших нагрузках он деформируется, при этом площадь контактной поверхности увеличивается. [20]
![]() |
Конструкция амортизатора. [21] |
Пружина 2 за счет конического выступа, входящего в сферическое углубление накладного камня /, удерживает обойму 3 в определенном положении. [22]
Под действием пружин 3 шарики входят в зацепление со сферическими углублениями, сделанными в ведомой шестерне 5, благодаря чему вращение диска 2 передается шестерне. [23]
![]() |
Сопоставление теоретических зависимостей критических напряжений от гибкости стержней ajp ( Я с экспериментальными зависимостями а. [24] |
Если бы шарики опорных балансиров не были установлены в специальных сферических углублениях, выфрезерованных в плитах, то при таком угле поворота они выскочили бы в направлении раствора угла между опорными плитами. Сохранение же конструкции балансира в таком виде указывает на наличие реакций, удерживающих шарик между плитами. Эти реактивные силы образуют на концах стержня пары сил, эквивалентные по действию некоторому защемлению концов стержней, уменьшая его свободную длину против принятой в расчете. [25]
![]() |
Шаровая шарнирная опора.| Шаровая шарнирная опора.| Шаровая шарнирная опора. [26] |
При плоской или сферической поверхностях опор, или если радиус сферического углубления подушки / п больше радиуса сферы конца пальца гк, в месте контакта возникают очень значительные давления, и пятна контактов близки к точечным. Это - наивыгоднейший случай, когда удельное давление в месте соприкосновения деталей относительно невелико, однако точное совпадение размеров радиусов сфер у обеих деталей трудно достижимо. [27]
Для устранения этого недостатка применяют шкивы, на поверхности которых сделаны сферические углубления ( рис. 14.10, а) - в этом случае используется явление вакуумного присасывания при быстром удалении воздуха из полости - или с кольцевыми канавками небольшой глубины ( рис. 14.10, б) для отвода попадающего под ремень воздуха. [28]
В очень толстой пластине из стекла с показателем преломления п сделано сферическое углубление. [29]
![]() |
Ведущая шестерня привода распределительного вала с подшипником в сборе. / - подшипник. 2 - ведущая шестерня. 3 - упорное кольцо. 4 - упорная шайба. [30] |