Cтраница 3
![]() |
Структурная схема многофунк ционального ВИК. [31] |
Датчики 10 устанавливают на объект 9 в трех взаимно перпендикулярных плоскостях для исследования как продольных, так и поперечных крутильных колебаний элементов объекта. С помощью анализатора 12 выявляются гармонические составляющие, появляющиеся в элементах объекта, и исследуются резонансные свойства объекта. [32]
Прежде всего укажем, на то, что даже не меняющаяся по времени осевая сила, оказывает влияние на поперечные и крутильные колебания стержня. [33]
Эксцентриситет шкивов в прецизионных и быстроходных станках не должен превышать 0 05 мм, поскольку большие значения вызывают периодические изменения натяжений ветвей ремня, что приводит к поперечным, крутильным колебаниям шкивов передачи и поперечным колебаниям ветвей ремня. [34]
Таким образом, дифференциальные уравнения ( 80) - ( 82) охватывают весь механизм в целом и не могут быть написаны для отдельного узла, кроме случаев, когда последний совпадает с механизмом. Поперечные и крутильные колебания шкивов тесно связаны с валами и другими присоединенными элементами, что является проблемой устройства в целом, а не его составляющих узлов, и потому выходит за рамки рассматриваемой здесь задачи. [35]
![]() |
Виброгаситель-калибратор ВК-215. [36] |
В отличие от известных калибраторов в данном устройстве как радиальные, так и крутильные колебания с калибровочной втулки на корпус передаются через упругие элементы. В результате поперечные и крутильные колебания КНБК, возникающие в процессе работы калибратора, на корпус передаются в сглаженном виде. За счет уменьшения усилий прижатия калибратора снижается интенсивность износа режущих элементов калибровочной втулки и повышается ресурс работы устройства. [37]
Классификацию колебаний принято также проводить по виду деформаций упругих элементов. Например, различают продольные, поперечные и крутильные колебания. [38]
Взаимодействуя с забоем, шарошечное долото совершает сложное пространственное движение. Следствием такого движения является возникновение продольных, поперечных и крутильных колебаний, которые одновременно передаются нижнему сечению компоновки. [39]
Кроме указанной классификации колебаний, принято также различать колебания по виду деформации упругих элементов конструкций. В частности, применительно к стержневым системам различают продольные, поперечные и крутильные колебания. [40]
Динамические нагрузки являются основной причиной возникновения вибраций машины. В зависимости от направления перемещений колеблющейся массы различают продольные, поперечные и крутильные колебания стержней. При продольных колебаниях центр масс перемещается вдоль оси стержня или вала; при поперечных колебаниях - перпендикулярно его оси; при крутильных колебаниях масса поворачивается ( колеблется) вокруг оси вала. Кроме колебаний балок, стержней, валов, различают колебания пластин и оболочек, колебания тел, например, фундаментов. [41]
Кроме указанной классификации колебаний, принято также различать колебания по виду деформации упругих элементов конструкций. В частности, применительно к стержневым системам различают продольные, поперечные и крутильные колебания. [42]
Кроме указанной классификации колебаний, принято также различать колебания по виду деформации упругих элементов конструкций. В частности, применительно к стержневым системам различают продольные, поперечные и крутильные колебания. [43]
Даны методы расчета частот свободных колебаний трубопроводов с целью предупреждения их резонансных колебаний, возникающих под действием ходовой вибрации корпуса судна или от неуравновешенных масс работающих машин и механизмов. Вибрация гребных валов отражена в двух ее видах: поперечных и крутильных колебаний. Соответственно описаны два метода расчета валов: на поперечные и крутильные колебания. [44]
Рассмотрим существующие в настоящее время регулирующие устройства. Для управления динамикой бурильного инструмента находят применение различные регулирующие устройства продольных, поперечных и крутильных колебаний. [45]