Wyniki wyszukiwana dla hasla HWScan00078 HWScan00195 Całkując otrzymamy " “ M “ a /,ph‘ ((y + e) y ("F + *) + c= + (t “ *)/(f^l c2HWScan00196 ln (1 - *2 v-) = - (£ v)°- - Ą~ (f v)4 - 4“ (£ v)6 ~ 0 (5.66) (5.67) (5.68) Drugi składnHWScan00197 °raz współrzędnych x° 1 y°’ Przy czym wykorzystuje równanie (D.oDj 2r j K.xA = VA = L smHWScan00198 a zmierzony Badania koparki kołowej [68] z trzema podwójnymi gąsienicami o układzie sterHWScan00199 Zakładając w drugim przybliżeniu KMJ = K 1 otrzymamy 3tjj 3 [(>4 s.)2 + (vB h)2 + (vcHWScan00200 tarcia Tlt T2 dającymi wypadkową Tx. Siła Tv daje się sprowadzić do środkowego punktu obHWScan00201 o" wa musi działać po drugiej stronie punktu A. Siła ta działa tam, gdzie może spowHWScan00203 m—i #ra musi działać po drugiej stronie punktu A Siła ta działa tam, gdzie 0ioże spowodoHWScan00204 dzanej gąsienicy wprowadza się siłę tarcia Tj między podłożem a gąsienicą, działającą w HWScan00205 Przykłady zastosowania metody analityczno-wykreślnej. Rozważymy jako przykład niesymetryHWScan00206 od ramienia pary sił W i P. Przyjmuje się przy tym jednakowe obciążenie wszystkich gąsiHWScan00207 pompy z urządzeniem rozdzielczym, tak że każdy cylinder ma samodzielny rozrząd i obieg tHWScan00208 podobnej sytuacji trzeba zastosować bardzo pracochłonne podkładanie pod podporę środkowąHWScan00209 W jk 2 hp Uwzględniając dodatkowe opory pochodzące od tarcia wywołanego przegrodami kulHWScan00210 tg a = 1: 30 — wzniesienie, vn] = 6 m/min — robocza prędkość jazdy koparki, Vj = 11 m/miHWScan00211 = 1500 obr/min. Z wykresu mocy tego silnika w funkcji obrotów (rys. 5.54) dobieramy moc HWScan00212 12,6 0,20 ~ 10.3 -4- 8,0 m (wzór 5.17) Przyjęto L = 9,0 m, co odpowiada Ch = 0,158. SzerHWScan00213 W czasie pracy a = 1° WDr = (G + U) sina = 1,1 G • 0,02 = 1,1 • 1300 • 0,02 = 29 T NapórHWScan00214 stąd po podstawieniu do wzorów (5.77 -f- 5.79)K,(45,7 + 51,56 + 34,84) = ® [3-K|A-2(-| &HWScan00215 Moc związana z pokonywaniem tarcia o podłoże przy jeździe po krzy„ wiźnie.z uwzględnieniWybierz strone: [
9 ] [
11 ]