Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент запаса производительности

Расчетная производительность тягодутьевой машины — это полный объемный расход Vt, м /с, воздуха или газа на участке тракта котла перед тягодутьевой машиной. С учетом коэффициента запаса производительность  [c.231]

Название судна, место постройки, год Т ип судна К 0J н я U S а л f- о о S 3 а S S га о о та С К го с (Л а- в" я о Qi Д п Л р °с1 3- Se s X СП СЯ S а Z о 0. g 1 э О So g = S я 3 D. а S Коэффициент загрузки опреснителя Коэффициент запаса производительности  [c.267]


Для получения дистиллированной воды высокой чистоты необходимо принять все меры к исключению возможности загрязнения пара каплями воды, содержащей примеси. Такое загрязнение происходит в результате уноса вместе с паром водяных капель, которые неизбежно образуются в процессе кипения (например, при разрыве пузырьков пара на поверхности воды). Уносу особенно способствует образование пены в исключительных случаях пена может заполнить весь паровой объем, что приводит к очень сильному загрязнению получаемого дистиллята. Пенообразование наблюдается при высокой концентрации солей, растворенных в испаряемой морской воде, и хотя выпарные аппараты для такой воды проектируют с учетом этого явления, применение органических пеногасителей позволяет получить дополнительный коэффициент запаса производительности. В отдельных случаях пеногасители улучшают также качество дистиллированной воды, полученной в нормальных условиях.  [c.167]

Если хотят получить очень чистую воду или иметь дополнительный коэффициент запаса производительности, иногда применяют двойную дистилляцию, но это стоит довольно дорого.  [c.167]

X — коэффициент запаса производительности вентилятора, учитывающий подсос воздуха в шахту и 1,05.  [c.267]

Задача 2.94. Определить мощность электродвигателя для привода вентилятора котельного агрегата паропроизводительностью / =13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле с низшей теплотой сгорания рр = = 10 636 кДж/кг, если температура топлива при входе в топку т=20° С, теплоемкость рабочей массы топлива еР =2,1 кДж/(кг-К), давление перегретого пара Рпм= = 4 МПа, температура перегретого пара /п.п=450° С, температура питательной воды пв = 150°С, к. п. д. котлоагрегата брутто т] Р =86%, теоретически необходимое количество воздуха У =2,98 м /кг, коэффициент запаса производительности 1 = 1,05, коэффициент избытка воздуха в топке т = 1,25, присос воздуха в топочной камере Лат = 0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе = =0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, х.в=25°С, расчетный полный напор вентилятора Яв = 1,95 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя 2=1,1, эксплуатационный к. п. д. вентилятора Т1 = 61%, барометрическое давление воздуха йб=98-10з Па и потери тепла от механической неполноты сгорания 94=4%.  [c.92]

Задача 2.117. Определить расчетную производительность и расчетный напор питательного насоса котельной, если известны давление в барабане котла р = 3,6 МПа, сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов Н = 0,2 МПа, коэффициент запаса по напору 2 = 1Д, мощность электродвигателя для привода питательного насоса "= 100 кВт и кпд питательного насоса fjn.H=0,75.  [c.102]


Выбор и расчет элементов системы пылеприготовления производят на основе оценки их единичной производительности по топливу и расходу сушильного агента с введением коэффициентов запаса. После выбора оборудования (из стандартного ряда) проверяют его характеристики. Выбор и расчет (тепловой, аэродинамический и др.) системы пылеприготовления, мельниц, питателей пыли и угля, сепараторов, циклонов, смесителей, бункеров проводят по соответствующим нормативным материалам. При этом обязательно учитывают геометрические размеры и компоновку оборудования.  [c.58]

Коэффициент запаса по давлению и производительности для дымососов и вентиляторов  [c.364]

Наличие запасов в накопителях позволяет при определенных условиях не прерывать выдачу продукции даже тогда, когда в системе есть отказавшие устройства и нет структурного резерва. Именно поэтому наличие запасов создает для отказавших устройств некоторый резерв времени, равный времени исчерпания запасов в накопителях между отказавшим устройством и выходом системы, и увеличивает надежность многофазной системы. Некоторый уровень запасов можно поддерживать благодаря внешним источникам или внутренними средствами благодаря запасам производительности отдельных устройств. Вместе с тем, поскольку повышение производительности часто сопровождается снижением безотказности, оно не является безоговорочно целесообразным и требуется количественный анализ. В многофазной системе разыскиваются те же вероятностные показатели надежности, что и для других классов системы вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, коэффициент готовности, коэффициент технологически связанных простоев.  [c.217]

Оптимизация емкостей накопителей в многофазных системах и запасов в них. Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности многофазных систем (см. п. 4.2.4) показывает, что характеристики надежности системы существенно зависят не только от надежности элементов, но и от производительности элементов, емкости накопителей, соотношения запаса производительности и запасов продукции. При оптимальном выборе вектора Zq = z i, i = = 1, iV - 1 удается значительно улучшить показатели надежности системы только за счет перераспределения запасов внутри системы и их согласования. Далее рассматриваются две задачи оптимизации емкостей накопителей по критерию максимума коэффициента готовности для систем с равными и неравными производительностями фаз.  [c.331]

При предельном регулировании система поддерживает в определенных пределах значение производительности или точности за счет изменения при этом другого параметра, например, подачи с учетом крутящего момента или эффективной мощности на шпинделе. В станках обычного типа значение подачи на участках с минимальным припуском часто занижается из-за того, что на других участках приходится снимать увеличенный припуск, по величине которого, собственно, и рассчитывается подача. Примером может служить точение штампованных заготовок, когда неравномерность припуска обусловлена наличием штамповочных уклонов. В адаптивных системах резервирование такого рода исключено по мере обработки станок сам вносит коррективы в режим обработки, следя при этом за тем, чтобы полностью или с определенным коэффициентом запаса использовался крутящий момент на шпинделе. Практика показывает, что благодаря этому производительность может быть повышена на 25— 50% и выше.  [c.211]

Производительность дымососа определяется по фактическому расходу дымовых газов с коэффициентом запаса 10 %. Расход дымовых газов можно найти по формуле  [c.135]

В, В, Коэффициенты запаса соответственно по производительности и по давлению тягодутьевой машины  [c.56]

Вероятность безотказного функционирования можно представить как функцию трех аргументов минимального времени 2з выполнения задания, оперативного времени t и совокупности w технических характеристик системы, в том числе и временных, которые определяют условия использования и пополнения резерва времени. В w могут входить значения пополняемого резерва времени, запас производительности отдельных устройств, емкость накопителей, коэффициенты, описывающие распределение общего задания между каналами в многоканальной системе, и прочее. Если вместо оперативного времени t задавать резервное время то вероятность безотказного функционирования выражает-ется уже другой функцией Р(4, Ui, w), которая получается из Pi(4, t, w) заменой t на 4 + и, т. е. Р(/з, /и, w) -Pi t,,, w). Зная функцию  [c.10]


Мерой раздельного резерва времени может служить коэффициент а, показывающий среднюю скорость возрастания запасов. Увеличение а приводит к увеличению резерва времени и снижению Qi(ta, а). Однако, как видно из графиков рис. 6.4 при увеличении а заметным становится снижение Qii ta, а) лишь при больших р. Тем не менее для любого р можно подобрать такое а, которое обеспечило бы любой требуемый уровень вероятности а). По графикам на рис. 6.5 наблюдается ярко выраженный излом функции а(р) и два характерных участка — крутой и пологий. Отсюда следует вывод о том, что для поддержания Qi( 3. а) на заданном уровне д вовсе не нужно создавать очень большой запас производительности. Только при малых р незначительное увеличение объема задания должно сопровождаться резким увеличением а. При дальнейшем же увеличении объема задания требуемый запас производительности практически не меняется, оставаясь близким к значению при этом коэффициент a jq. При больших а вероятность Qi U, а) достаточно быстро приближается к своему предельному значению 1/а.  [c.243]

Обсудим полученные результаты для систем с различной производительностью устройств. Отметим прежде всего предельные случаи. Из формулы (6.3.95) можно установить, что с увеличением емкости накопителя различия в производительности все в меньшей степени влияют на коэффициент готовности системы и при Zo—>-00 запас производительности вообще не влияет на коэффициент готовности. Проще всего доказать этот факт можно следующим образом. Ясно, что коэффициент простоя является неубывающей функцией а при заданной величине го. Ранее было выяснено, что при а—1, Xi = X2=K и xi = (j,2=M коэффициент простоя равен Л[ пр(оо) =/-/(Ai+M )- С другой стороны, из формулы (6.3.95) при. иго—)-оо и а— оо находим, что и в этом случае 7(пр(оо) = =Л./(А,+ц). Поскольку верхняя и нижняя границы совпадают, заключаем, что /Спр(оо) не зависит от а. Следует, правда, оговориться, что этот вывод получен в предположении о неизменности параметров X и л и независимости их от производительности устройств.  [c.264]

Рис. 6.19. Зависимости коэффициента простоя и выигрыша надежности по коэффициенту простоя от емкости накопителя при различных значениях относительного запаса производительности Рис. 6.19. Зависимости коэффициента простоя и <a href="/info/101397">выигрыша надежности</a> по коэффициенту простоя от емкости накопителя при <a href="/info/673251">различных значениях</a> относительного запаса производительности
Коэффициент загрузки работающего опреснителя близок к 0,5. Наибольшее его значение в таблице составляет 0,7. Двукратный (а при двух опреснителях четырехкратный) запас производительности здесь необходим для создания запаса дистиллята на период стоянки в порту и в случае повышенных утечек пара и конденсата — в цикле установки.  [c.266]

Расчет производительности БШМ и удельного расхода электроэнергии на размол Выбор типоразмера мельницы производится по данным табл. 9-11 [Л. 6. РТ-3] в зависимости от рода топлива, тонкости помола, влажности топлива и коэффициента размолоспособности. При выборе рекомендуется брать коэффициент запаса по производительности Аз = 1,15 1,25.  [c.380]

Потребная единичная производительность мельницы fl , т/ч, в пылесистемах с промбункером определяется количеством мельниц и принимаемым коэффициентом запаса  [c.33]

Коэффициенты запаса Большинство установок обеспечивает требуемые коэффициенты запаса нри производительности, близкой к расчетной, а также ниже и выше расчетной  [c.85]

Экспериментально было установлено [2], что при толщине накладки в области стыка, превышающей 40% толщины соединяемых деталей, прочность соединения существенно не изменяется. Учитывая, что меньшая толщина накладки более выгодна с точки зрения производительности сборки и затрат на материалы, и принимая небольшой коэффициент запаса, обусловленный возможностью появления дефек-  [c.544]

Р1 — коэффициент запаса по производительности дымососа и вентилятора, принимаемый равным 1,1  [c.499]

Для создания запаса изделий на подвесном конвейере в расчет вводят коэффициент увеличения производительности (обычно до 5).  [c.843]

Задача 2.115. Определить расчетную производительность и расчетный напор питательного насоса для котельной с максимальной паропроизводительностью Dn, = 5,56 кг/с, если известны давление в барабане котла р = , А МПа, плотность воды /) = 958 кт/м , сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов Н = 0,2 МПа, коэффищ1ент запаса по паропро-изводительности котельной Pi = l,2 и коэффициент запаса по напору / 2 = 1Д-  [c.102]

Постоянство nit при изменении р обеспечивается всегда, если непо-полняемый резерв времени создается за счет запаса производительности. Коэффициент запаса 6ц связан с fht соотношением 6ц=Шг/ А. Поэтому из (2.3.14) следует вывод о том, что для обеспечения гарантированного уровня pmin и неуклонного роста вероятности безотказного функционирования при р>ркр необходимо создавать запас производительности  [c.36]

Количество форсунок п, устанавливаемых в камере орошения, n=kWjg , где U7 — общее количество воды, распыляемой в камере, кг/с (определяется из расчета камеры орошения) ф — производительность форсунки, кг/с k — коэффициент запаса, учитывающий засорение форсунок ( =1,1н-1,2).  [c.404]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент запаса производительности : [c.474]    [c.326]    [c.231]    [c.135]    [c.196]    [c.281]    [c.309]    [c.50]    [c.170]    [c.287]    [c.385]    [c.499]    [c.277]    [c.531]    [c.21]    [c.531]    [c.250]    [c.259]    [c.230]    [c.385]    [c.273]   
Надежность технических систем с временной избыточностью (1974) -- [ c.36 ]



ПОИСК



Запас

Запас производительности

Коэффициент запаса

Коэффициент производительности



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте