Cтраница 3
В зависимости от формы профиля поперечного сечения различают шины обычного профиля, широкопрофильные, низкопрофильные, арочные и пневмокатки. [31]
В зависимости от формы профиля сопряженных зубьев изменяется вид линии зацепления, величина коэффициента перекрытия и другие характеристики зацепления. [32]
В зависимости от формы профиля резьбы цилиндрических червяков различают червяки: архимедовы, конволютные, эвольвент-ные и с вогнутым профилем витков. [33]
В зависимости от формы профиля резьбы цилиндрических червяков различают червяки: архимедовы, конволютные, эвольвентные и с вогнутым профилем витков. Архимедов червяк ( рис. 13.4, а) в осевом сечении имеет трапецеидальный профиль резьбы. В торцовом сечении витки резьбы очерчены архимедовой спиралью, откуда этот червяк и получил свое название. Конволютный червяк имеет трапецеидальный профиль резьбы в нормальном сечении витков. Эвольвентный червяк ( рис. 13.4 6) характеризуется эвольвентным профилем резьбы в сечении. В машиностроении наиболее распространены архимедовы червяки, так как технология производства их проста и хорошо разработана. Архимедовы червяки применяют обычно без шлифовки. При необходимости шлифовки рабочих поверхностей витков резьбы предпочитают конволютные и эвольвентные червяки, шлифовка которых по сравнению с архимедовым червяком проще и дешевле. Червяки с вогнутым профилем витков резьбы ( рис. 13.4, в) имеют большую поверхность контакта с зубьями червячных колес, и поэтому, надо полагать, в будущем они найдут широкое применение. Это зацепление может быть без смещения или со смещением. [34]
Это изменение зависит от формы профиля. [35]
![]() |
Различные формы профилей. [36] |
На рис. 223 даны формы профилей, применяемых для лопаток пропеллерных колес, а на рис. 224 - кривые зависимости коэффициента подъемной силы Су и угла атаки а для профилей бесконечного размаха. [37]
Профильное сопротивление зависит от формы профиля и состояния поверхности. [38]
![]() |
Значения т в 1м Для V-25 м / с и с - 8 кор кор г. [39] |
Струхаля, зависящее от формы профиля. [40]
Оптимальными будут называться те формы профилей, которые обладают минимальным волновым сопротивлением при некоторых дополнительных условиях. [41]
![]() |
Круглый и узкий прямоугольный стержни. [42] |
Множитель Ф зависит от формы профиля; он тем более отличается от единицы, чем больше прямоугольников, образующих профиль. [43]
Поскольку последнее зависит от формы профиля тела, можно в определенных пределах управлять положением точки перехода, изменяя надлежащим образом форму профиля. Это используется для снижения сопротивления трения тонких крыловых профилей. Дело в том, что трение, определяемое касательными напряжениями, в ламинарном слое гораздо меньше, чем в турбулентном. [45]