Cтраница 1
Равнопрочные детали ( у которых максимальные напряжения во всех сечениях одинаковы) обладают наименьшей жесткостью. [1]
Равнопрочные детали ( у которых напряжения во всех сечениях одинаковы и равны максимальному) обладают наименьшей жесткостью. [2]
Равнопрочные детали ( у которых максимальные напряжения во всех сечениях одинаковы) обладают наименьшей жесткостью. [3]
Профиль равнопрочной детали 2 при этом показан на рис. 21, б, а конструктивное оформление - на рис. 21, в. Равнопрочность полой детали 3 достигнута изменением ее наружной конфигурации. [4]
Жесткость равнопрочных деталей характеризуется отношением Е1зв модуля упругости к пределу прочности, называемым фактором жесткости равнопрочных деталей при растяжении-сжатии. [5]
Для равнопрочных деталей переход на сплавы А1, легированные стали и сплавы Ti вызывает снижение жесткости и массы соответственно в 2 5; 3 и 5 раз. [6]
Снижение жесткости равнопрочных деталей можно предотвратить уменьшением-напряжений ( что, естественно, уменьшает выигрыш в массе) или применением в каждом отдельном случае рационального способа придания равнопрочности. [7]
Снижение жесткости равнопрочных деталей можно предотвратить уменьшением - напряжений ( что, естественно, уменьшает выигрыш в массе) или применением - в каждом отдельном случае рационального способа придания равнопрочности. [8]
![]() |
Показатели жесткости, прочности и массы деталей. [9] |
В рлучае равнопрочных деталей ( рис. 93 в) наименьшей массой и наиболее низкой жесткостью обладают сверхпрочные и легированные стали, СВАМ и сплавы Ti. [10]
Большой весовой выигрыш ( вес равнопрочной детали составляет всего 0 3 веса исходной) является результатом применения в данном случае не только принципа равнопрочности, но и принципа равного напряжения сечений. [11]
Большой выигрыш в массе ( масса равнопрочной детали составляет только 0 3 массы исходной) является результатом применения в данном - случае наряду с принципом равно-прочпости также принципа равного напряжения сечений. [12]
Большой выигрыш в массе ( масса равнопрочной детали составляет только 0 3 массы исходной) является результатом применения в данном случае наряду с принципом равнопрочности также принципа равного напряжения сечений. [13]
На рис. 21, в показано конструктивное оформление равнопрочной детали для случая шестерни вала, опирающегося на два подшипника качения. Как видно из рисунка, формы рав-нопрочности упрощены. [14]
На рис. 33, в показано конструктивное оформление равнопрочной детали 1 для случая шестерни-вала, опертого в двух подшипниках качения. К телу детали присоединены цапфы для установки подшипников. [15]