.计算端面间隙增大后s1 s2=0.09的端面泄漏

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/16 12:31:50
如图甲所示,将一对磁性材料制成的弹性舌簧密封于玻璃管中,舌簧端面互叠,但留有间隙,就制成了一种磁控元件——干簧管,以实现

里面有块磁铁,和两个触点.当金属物体靠近时,磁铁向金属物体方向移动,使触点闭合或断开.再问:能不能具体一点?再答:当永久磁铁靠近单簧管或者有绕在单簧管的线圈通电形成的磁场使簧片磁化,簧片的接点部分就感

氢气球遇火燃烧爆炸 因为氢气受热分子间隙增大 为何不对

不是,是因为氢气跟空气混合,当这种混合气体达到爆炸极限的时候,氢气就会跟空气中的氧气剧烈反应而产生爆炸

安装两个啮合齿轮的顶间隙怎么计算

是标准直齿圆柱齿轮,顶隙系数0.25,顶隙=0.25×22=5.5mm再问:设计说明上说,齿顶间隙为0.25模数,最大公差为0.03-0.04模数,齿侧间隙为0.06-0.1模数,请问这两个间隙是不是

线切割的间隙补偿计算

两种都可以的哦!算法是钼丝的半径+放电间隙.如钼丝0.14mm,算法就是:0.07+0.02(放电间隙一般为单边0.015-0.02)放电间隙就是0.09,当然要注意"左正右负'还有就是你编程序就直接

装饰性幕墙与外墙间隙大于0.5米,此间隙计算不计算建筑面积,有哪些情况?

装饰性幕墙与外墙间隙大于0.5米,此间隙计算建筑面积再问:谢谢,间隙处的地面结构有什么要求吗?及外墙有什么要求吗?再答:间隙处的地面结构按散水要求就可以,外墙要做防水

如图甲所示,将一对磁性材料制成的弹性舌簧密封于玻璃管中,舌簧端面互叠,但留有间隙,就制成了一种磁控元件--干簧管,可以用

S闭合时,控制电路接通,线圈产生磁场,舌簧被磁化,在两舌簧端面形成异名磁极,因相互吸引而吸合,于是工作电路接通.S断开时,两舌簧退磁,在弹力作用下分开,工作电路断开.故该装置中利用了电流的磁效应、磁化

冲压间隙的计算公式

其合理间隙值跟材料厚度、材质以及零件的精度或其他要求(如冲模寿命、零件规格大小、断面结构和质量)有关,一般软料:铜,铁,铝,厚度1.0mm以下用单边+4%,1.0以上到3.0用单边+5%T,3.0以上

水在结冰后分子间隙会变大吗?为什么?

水结冰体积变大的原因:(1)液态水中水分子排布不规则,凝固后,排布变规则了,由于氢键的作用,水分子间形成四面体结构,使得水分子间的空隙变大,所以水变冰后体积增大.含氢键的无机物质主要有水、氨和氟化氢,

分子间隙越大,运动越快,看清后回答

分子间隙越大,运动越快,是不对的.如果是气体是对的.如果是固体就错了.再问:液体对吗?请讲详细一点,谢谢再答:分子间隙越大,运动越快,对液体来说是对的。在自然状态下,因为液体没有固定的形状,在地球的引

气体和气体混合 气体分子会不会进入另一种气体的分子间隙中是两者气体混合后实际体积小于计算体积

严格遵从气态方程(PV=(m/M)RT=nRT)的气体,叫做理想气体;从微观角度来看是指:分子本身的体积和分子间的作用力都可以忽略不计的气体,称为是理想气体.∴温度、压强不变时,气体体积不变!再问:液

在计算挖土方体积的时候 棱台公式 V=1/3H(S1+S2+√S1S2)和公式 V=(a+2c+kh)*(b+2c+kh

棱台有正四棱台和非正四棱台之分“V=1/3H(S1+S2+√S1S2)”这是正四棱台的体积计算公式我一般都用这个公式“V=H/6(A*b+a*B+2*A*B+2*a*b)其中a、b为倒四棱台下底面的长

分子运动加剧分子间的间隙会不会增大?

分子运动快慢的平均程度由理想气体温度决定,分子间隙大小是由体积决定的.只要理想气体体积不变,可以视为分子间隙不变.所以分子运动加剧分子间的间隙不会增大.

滚动轴承间隙如何计算

所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量.根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙.运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承

冲压模具中怎么计算间隙

软料:铜,铁,铝,1.0以下用单+4%,1.0以上到3.0用单+5%T,3.0以上用单+7%T,硬料:不锈钢,含碳量高的钢1.0以下用单+5%,1.0以上到3.0用单+6%T,记得乘以料厚

梯形螺纹间隙怎么计算?

是压顶间隙吗?梯形螺纹螺距为2~5、6~12、14~44的牙顶间隙ac分别为0.25、0.5、1

如何计算物体浸没水中后水对容器底部增大的压强.

这是求变化量,由P=密度*g*h,密度和g不变,所以变的是高度,只要将物体体积除以容器底面积得到变化高度,再带公式就行了(容器为柱形,且物体浸没)

水凝固成冰,体积变大,说明分子之间的间隙增大了.但是固体分子之间的间隙不是比液体分子之间间隙小吗

因为水分子在4度以下会靠分子间的氢键形成笼状的结构,而且温度越低这种笼状结构的体系长得越大,在固态水——也就是冰里表现得最完美.这种笼状结构是水分子之间的一种重新排列,这种排列拉大了分子间的距离,所以