Cтраница 1
Форма оси и вала по длине определяется характером эпюр изгибающих и крутящих ( только для валов) моментов, при этом стремятся получить продольный профиль осп или вала, приближающийся к форме бруса равного сопротивления ( рис. 11.4); конструктивными соображениями, в частности удобством сборки узла ( возможностью свободного продвижения детали по валу до места ее посадки) и необходимостью осевой фиксации насаживаемых на вал или ось деталей. [1]
Форма оси цилиндра при работе турбины может изменяться весьма существенно. Под исходной формой оси понимаем кривую, являющуюся осью симметрии для уплотнений и направляющих лопаток, установленную при сборке турбины. Кривизна этой линии обусловлена кривой прогиба ротора и получается как за счет прогиба цилиндра, так и в результате специального сбоя при центровке обойм и диафрагм, если кривые прогиба ротора и цилиндра не совпадают. Рассмотрим изменение формы оси только собственно цилиндра, так как оси диафрагм и обойм следуют за цилиндром при его деформации, а собственные их изменения формы осей пренебрежимо малы. [2]
Такая форма осей и валов удобна для монтажа на них деталей, каждая из которых должна свободно проходить до места своей установки. Следует заметить, что ступенчатая конструкция валов ( осей) диктуется не только удобствами монтажа, но и соблюдением условия равнопрочности конструкции, о чем будет сказано ниже. [3]
Изменение формы оси ротора зависит от свойств металла и действующих на ротор сил. Наибольшее значение для изменения формы оси имеет изгиб вала при одностороннем нагреве или охлаждении. [4]
Исследование формы оси струи, развивающейся в поперечном потоке при различных значениях режимных и конструктивных параметров, является центральным моментом, представляющим интерес для разработки методики расчета газовых горелок. [5]
По форме оси и валики разделяются на гладкие и ступенчатые; отдельные ступени могут быть цилиндрическими, коническими или сферическими. К этому классу деталей в приборостроении относятся также пальцы, штоки, цапфы, керны и заготовки трибок и червяков. [6]
Следовательно, форма оси изогнутого бруса описывается кривой четвертого порядка. [7]
Следовательно, форма оси изогнутой балки описывается кривой четвертого порядка. [8]
Следовательно, форма оси изогнутой балки описывается кривой четвертого порядка. [9]
Заметим, что форма недеформированной оси арки в этих уравнениях представлена единственным слагаемым во, что получилось в результате использования координат х, у и угла в с осью х деформированной оси арки в качестве неизвестных взамен обычных нормальных w и тангенциальных и перемещений и угла поворота оси арки при деформации. При больших же перемещениях, как уже отмечалось, такое представление приводит только к усложнению исходных соотношений. [10]
Одновременно с изменением формы оси зерен преимущественно ориентируются в направлении пластической деформации. [11]
Совершенно очевидно, что форма оси, показанная на рис. 12.4, в неприемлема как по конструктивным, так и по технологическим соображениям. Действительный профиль оси выбирают таким образом. На рис. 12.5, а, б для частного случая, когда сила приложена посредине между опорами, показаны два варианта осей: 1) ось, состоящая из цилиндрических участков, и 2) ось, имеющая цилиндрические и конические участки. [12]
Поскольку краевые условия определяют форму оси скважины в пространстве на длине КНБК, приведем их подробно. [13]
![]() |
Обобщенный график осей. [14] |
На рис. 16 показана полученная Ю. В. Ивановым форма оси струй в поперечном потоке при различных расстояниях между ними. [15]