Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Давление термическое

С увеличением начального давления термический к. п. д. цикла Ренкина возрастает.  [c.316]

Высококачественный антифрикционный сплав с высоким пределом усталости и теплопроводности служит для заливки стальных трубных заготовок, для изготовления втулок и подшипников, работающих при нагрузках pv iOO -кГ-м/см -сек, высоких окружных скоростях 5— 10 м/сек и испытывающих значительную ударную нагрузку (допускаемое удельное давление р = 150- -250 кГ/слГ -, pn = 200-f-300 кГ м/см -сек необходима хорошая смазка (желательно под давлением), термически обработанные валы (НЯС 45)  [c.57]


Основное направление факультета — конструкторско-технологическое. Факультет готовит специалистов широкого профиля по автоматизации производственных процессов в машиностроении в области технологии изготовления машин и аппаратов, разработки новых технологических процессов и проектирования металлорежущих станков, машин, автоматов и автоматических линий для механосборочного, литейного, сварочного производства, для обработки давлением, термической обработки и изготовления полупроводниковых и электровакуумных приборов.  [c.3]

Закрепление порошкового изображения на бумаге осуществляют давлением, термическим воздействием или воздействием паров растворителя. В последнем случае бумага с порошковым изображением помещается над органическим растворителем. В парах растворителя частицы проявителя размягчаются и под действием капиллярных сил проникают в поры бумаги. Таким образом происходит закрепление изображения, которое не смазывается и может длительно храниться, не снижая своей информативности. Для закрепления порошкового изображения применяют ацетон, толуол, фреон, сернистый эфир и другие растворители.  [c.616]

В правой части этого выражения последовательно стоят термический коэффициент давления (термическая упругость) и коэффициент теплового расширения (термическая расширяемость). Для газов указанные производные имеют одинаковый знак, (см. также уравнение 76), поэтому ср>с .  [c.61]

Область возможных и экономически целесообразных применений роботов первого поколения достаточно широка. Эти роботы успешно применяются в РТК и ГАП с программным управлением для обслуживания металлорежущего оборудования (в частности, станков с числовым программным управлением), печей, штампов, прессов, технологических линий, сварочных аппаратов, литейных машин и др. Они осуществляют установку, снятие, транспортировку, упаковку изделий, простейшие сборочные операции, сварку, ковку, литье под давлением, термическую и механическую обработку и т. д.  [c.21]

Термический к. п. д. цикла Ренкина зависит, однако, в первую очередь от начальных параметров пара (р , Tj). С ростом температуры перегрева пара Ti при одном и том же давлении термический к. п. д. цикла увеличивается, так как возрастает средняя температура подвода тепла в цикле (рис. 11-10). В качестве примера на рис. 11-11 приведен график зависимости от Ti для цикла Ренкина, в котором начальное давление пара = = 16 670 кПа (170 кгс/см ), а давление пара в конденсаторе р = кПа (0,04 кгс/см ).  [c.366]


С ростом давления термическая неравномерность снижается.  [c.168]

Под изломом понимают поверхность, образующуюся в результате разрушения метал.ча. Вид излома определяется условиями нагружения, кристаллографическим строением н микроструктурой металла (сплава), формируемой технологией его выплавки, обработки давлением, термической обработки, температурой и средой, в которых работает конструкция.  [c.10]

Внутренне присущие свойства безопасности определяются совокупностью физико-технических характеристик активной зоны и реакторной установки (РУ) в целом, а детерминистическое исключение некоторых тяжелых аварий достигается как целенаправленным конструированием, так и, в большей мере, выбором сочетаний топливо — теплоноситель — конструкция. Одним из путей также является использование систем безопасности, базирующихся на пассивных принципах срабатывания на основе фундаментальных законов природы и естественным образом протекающих процессов, не требующих подвода энергии извне гравитации, перепадов давления, термического расширения, естественной циркуляции сред, теплопередачи, излучения и т.п.  [c.128]

Повышенная хрупкость и склонность к выкрашиванию азотированного слоя может быть связана с азотированием обезуглероженной поверхности, которая могла образоваться на детали в процессе горячей обработки давлением, термической обработке. Такой слой должен быть удален с помощью механической обработки. Также следует иметь в виду, что твердость поверхности при азотировании несколько ниже твердости слоя, лежащего непосредственно под поверхностью, поэтому при азотировании высоконагруженных деталей рекомендуется провести удаление поверхностного азотированного слоя шлифовкой и притиркой до сборки конструкции.  [c.476]

Будучи /3-стабилизатором, водород активно растворяется в Ti j, например, при литье, сварке, горячей обработке давлением, термической обработке. Максимальная растворимость водорода в Ti составляет 2,0 %. Источником наводороживания являются в основном пары воды из окружающей среды. В результате реакции  [c.409]

Сталь 25Л применяют для изготовления фасонных отливок (арматуры и трубопроводов), работающих при —40-т- + 450 С под давлением. Термическая обработка отливок состоит из нормализации при 880—900° С и отпуска при 630—eSO С. После этой обработки при толщине до 100 мм обеспечиваются следующие механические свойства о,, j > 24 кгс/мм , Ов > 45 кгс/мм ,  [c.650]

По найденным средним значениям давления, температуры и скорости пара и внутреннему диаметру труб по номограмме 15 определяется коэффициент теплоотдачи от стенки к пару 2. При расчете перегревателей котлов сверхкритического давления термическое сопротивление 1/(Х2 мало и его можно ие учитывать.  [c.57]

Нагревательные печи. Топливные нагревательные печи с преимущественно радиационным режимом работы широко используются в машиностроении для нагрева деталей и заготовок до температуры 900—1000° К и выше, т. е. для нагрева перед обработкой металла давлением, термической и химико-термиче-ской обработки.  [c.218]

Иногда для получения изделий окончательной формы и размеров или для придания этим изделиям требуемых свойств после спекания изделия обрабатывают дополнительно. Сюда относится калибрование, обработка резанием (включая шлифование и притирку), горячая допрессовка и другие виды обработки давлением, термическая и химико-термическая обработка, нанесение заш,итных и декоративных покрытий и т. п.  [c.327]

Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. Термический к. п. д. и среднее давление цикла с подводом теплоты при постоянном давлении определяются по формулам  [c.27]

Как известно Ландау, Лифшиц, 1988 ), в основе гидродинамической модели реагирующей смеси лежат связанные нестационарные дифференциальные уравнения механики сплошной среды (описывающие законы сохранения массы, импульса и энергии), необходимые уравнения состояния для давления термическое) и внутренней энергии калорическое) и определяющие реологические) соотношения для различных термодинамических потоков (потоков диффузии и тепла, тензора вязких напряжений и пр.). Кроме того, необходимо знание выражений для всевозможных термодинамических функций (внутренней энергии, энтальпии, разных теплоемкостей компонентов и т.п.), формулы для различных коэффициентов молекулярного обмена и для коэффициентов скоростей химических реакций (если среда химически неравновесна). Дифференциальные уравнения в частных производных требуют знания начальных и граничных условий, которые, описывая геометрию термодинамической системы (материальный объект, имеющий четко заданные границы) и обмен массой, импульсом и энергией между системой и внешней средой, должны быть сформулированы ad ho для каждой конкретной гидродинамической задачи.  [c.69]


Давление термическое 482 Даниловской задача 746 Движения уравнения 63—65, 799 Девиатор напряжений 56 Деформации бесконечно малые 28  [c.860]

Сплавы, имеющие мелкие зерна, обладают более высокими механическими свойствами прочностью, пластичностью и вязкостью. Поскольку размеры зерна зависят от состава и технологического процесса изготовления сплава (условий выплавки, разливки, обработки давлением, термической обработки) и могут быть неодинаковыми в различных плавках одного и того же состава, то во многих случаях необходимо экспериментальное определение их размеров.  [c.37]

Хорошо известно, что свойства детали начинают формироваться в процессе отливки, сварки, обработки давлением, термической н химико-термической обработки, а также механической обработки. Особая роль в повышении долговечности отводится методам термической и химико-термической обработки.  [c.335]

По методу исполнения различают следующие части технологических процессов литье, формообразование, обработку резанием, давлением, термическую и др. сварку, пайку, клепку, контроль качества продукции, ремонт и т. д.  [c.37]

Из выражения (8.8) видно, что термический КПД цикла с подводом теплоты при V = onst тем больше, чем больше степень сжатия е. От степени повышения давления термический КПД не зависит. С увеличением показателя адиабаты k рабочего тела термический КПД при той же степени сжатия увеличивается.  [c.525]

Среди технологических процессов машиностроительного производства только сборка и контроль могут быть выполнены вручную либо с помощью простейщих ручных приспособлений. Все остальные процессы (получение отливок, поковок и штамповок, обработка резанием и давлением, термическая обработка и сварка, нанесение гальванических покрытий) требуют для своей реализации соответствующего технологического оборудования. В простейшем случае это универсальное неавтоматизированное оборудование, которое имеет лишь привод и функциональные механизмы для выполнения технологических процессов  [c.85]

На эдектростанциях современного профиля (блочных, сверхвысокого и сверхкритического давления) термическая деаэрация питательной воды должна быть дополнена гидразионной обработкой для связывания остаточного кислорода.  [c.241]

Одной из особенностей предлагаемой методики является то, что она имеет обобщенный характер независимо от физической сущности исследуемых технологических процессов и поэтому может быть применена для разнородных операций обработки металлов )езанием, давлением, термической обработки, сборки и т.д. Чреимущество данной методики заключается еще и в том, что она позволяет наиболее четко и наглядно выявить математическую сторону преобразования технологических факторов в погрешности обработки, найти влияние каждого фактора на изучаемый показатель точности, его удельный вес в совокупности влияния всех факторов, выделить влияние наиболее существенных из них и т. д.  [c.253]

Комбинарованные установка. С повышением начальных параметров, в особенности начального давления, термический к. п. д. идеального цикла с противодавлением возрастает в большей степени, чем к. п. д. конденсационной установки. Вместе с тем изменение параметров рабочего процесса меньше влияет на величину -rioi теплофикационных турбин по сравнению с конденсационными той же мощности ввиду больших пропусков пара в ч. в. д. теплофикационных турбин и меньшего влияния конечной влажности пара. По этим причинам повышение начального давления (в отношении тепловой экономичности) в, действительных условиях на комбинированных установках еще более благоприятно, чем на конденсационных установках.  [c.85]

С точки зрения металловедения, процессы ЭМО можно отнести к особому типу поверхностной термомеханической обработки (ТМО). Принципиальное отличие от ТМО состоит в том, что этот процесс, как правило, относится к упрочняюще-отде-лочной обработке. К особенностям теплообразования и термических процессов следует отнести наличие двух основных источников теплоты, создаваемых электрическим током и трением локальный нагрев, сопровождающийся действием значительных давлений термический цикл (нагрев, выдержка и охлаждение) весьма кратковременный и измеряется долями секунды высокая скорость охлаждения определяется интенсивным отводом теплоты вовнутрь детали. Эти отличия обусловливают получение особой мелкодисперсной и твердой структуры поверхностного слоя, обладающего высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.  [c.6]

Эн етический процесс современной паротурбиной электростанции основан на термодинамическом цикле Ренкина с подводом и отводом теплоты рабочему телу (воде и водяному пару) при постоянном давлении Термический КПД этого цикла для 1 кг рабочего тела  [c.15]

Разнообразные виды обработки заготовок ib машиностроении могут быть разбиты на четыре основные группы обработка металлов резанием, обработка давлением, термическая и прочие виды обра- ботки.  [c.10]

Бр, СЗО Высококачественный антифрикционный сплав с высоким пределом усталости и теплопроводности служит для заливки стальных трубных заготовок, для изготовления втулок и подшипников, работающих при нагрузках PV > 100 кГ м/смЧек и высоких окружных скоростях порядка 5—10 м/сек необходима хорошая смазка (желательно под давлением), термически обработанные валы HR > 45)  [c.46]

Фторопласт-3, медленно охлажденный после формования изделия, имеет степень кристалличности около 80—85%, закаленные изделия — 35—40%. Материал утрачивает упругость при температуре ниже —195 С в интервале от —195 до 50 С фторопласт-3 находится в зоне стекловидного лштериала, от 70 до 200 С — в зоне эластичности. При 190—210° достигается максимальная скорость кристаллизации фторопласта-3, выше 240° С полимер приобретает пластичность, достаточную для прессования изделий, а при соблюдении особых условий и для литья под давлением. Термическое разрушение материала начинается выше 315° С.  [c.45]


Анализ этого вькражшия для -пг показывает, что с возраста нием степени добавочного увеличения давления % термический к. н. д. повышается с возрастанием степени Повышения давления р термический к. п. д. сначала увеличивается, а затем уменьшается.  [c.234]

К этой же системе принадлежит свариваемый сплав М40. Он поддается различным видам обработки давлением. Термическое упрочнение его производят путем закалки и искусственного старения. Механические свойства сплава при 20° С такие же, как у Д1, но при температурах 150—250°С (423—523°К) превосходят их. Прочность прессованных профилей 43 кГ1мм ( 0,43 Гн1м ), условный предел текучести 32 кГ ммР-( 0,32 Гн1м ), удлинение 13%.  [c.109]

Прежде всего исследуем зависимость давления термически равновесной атмосферы от высоты 2. Эта зависимость определяется из условия, состоящего в том, что при теп.ловом равновесии силы уравновешивают друг друга. Рассмотрим цилиндрический объем воздуха, находящийся на высоте от 2 до 2 + 2 и имеющий сечение 8. Силы давления, действующие на верхнюю и нижнюю плоскости, соответственно равны —р z- -d ) 8 ж p z) 8. Сила тяжести, действующая на этот объем воздуха, равна —p(z)Sgdz, где р (г) —плотность воздуха, а —ускорение свободного падения. Из условия равенства нулю полной силы, действующей на объем воздуха (фиг. 15),  [c.52]

Величина прессэффекта зависит и от технологических параметров горячей обработки давлением, термической обработки слитков, полуфабрикатов и т. д.  [c.51]

Процесс комплексообразования проходит в экономайзере, и в котел поступают комплексонаты, где и происходит их разложение тем более полное, чем выше температура (давление). В котлах среднего давления термическое разложение комплексонатов полностью не заканчивается. В основном комплексонаты растворены в котловой воде и выводятся из котла с продувкой.  [c.176]

Сплавы, имеющие мелкие зерна, обычно обладают более высокими механическими свойствами, особенно плас1пчностью и вязкостью. Микроанализ позволяет определить размеры зерна. В одних сплавах, например в латуни (см. рис. 23) и в некоторых легированных сталях (рис. 45), размеры и форма зерна непосредственно видны в микроскоп без специальной обработки образца (после шлифования, полирования и травления). В других сплавах, например в углеродистых и в большинстве легирован иых сталей, микроанализ выявляет зерна после специальной термической обработки. Поскольку размеры зерна зависят от технологического процесса изготовления сплава (условия выплавки, разливки, обработки давлением, термической обработки) и могут быть неодинаковыми в различных плавках одного и того же сплава, то для оценки качества сплава, главным образом ста-5 67  [c.67]

Наводорожнваине является неотъемлемым процессом прп получении титановых сплавов, изготовлении изделий и их эксплуатации. Водород может проникать в металлы при литье слитков, обработке металлов давлением, термической обработке, сварке, травлении, при нанесении электролитически.х покрытий, а также при работе в водородсодержащих средах.  [c.290]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление термическое : [c.212]    [c.7]    [c.21]    [c.147]    [c.323]    [c.130]    [c.167]    [c.70]    [c.90]    [c.64]    [c.200]   
Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.166 , c.177 ]

Теория упругости (1975) -- [ c.482 ]



ПОИСК



27, 28 — Обработка давлением горячая 28 — Термическая обработка 27, 28 — Химический состав

27, 28 — Обработка давлением горячая 28 — Термическая обработка 27, 28 — Химический состав магнитные свойства 35, 36 — Структура — Влияние хрома, никеля

27, 28 — Обработка давлением горячая 28 — Термическая обработка 27, 28 — Химический состав марганца

27, 28 — Обработка давлением горячая 28 — Термическая обработка 27, 28 — Химический состав оценка 65 , 66 — Механические

Атмосфера и давление в рабочем пространстве термического агрегата

Влияние начальных давлениями температуры пара на величину термического цикла Ренкина

Влияние начальных параметров и конечного давления на термический цикла Ренкина

Давление термическим натяжением 94 — Схема

Коэффи циент безопасности давления термический

Коэффициент активности термический давления

Коэффициент восстановления давления термический

Коэффициент давления термический в критической точк

Коэффициент давления термический изотермический

Коэффициент давления термический м одуль упругости адиабатический

Коэффициент давления термический первого род

Коэффициент давления термический первого рода

Коэффициент давления термический при фазовых переходах второго рода

Коэффициент термический давления

Обработка давлением, резка и термическая обработка биметаллов

Прочность паяных соединений 289 — Влияние давления 307, зазора и частоты вибрации в процессе пайки 305, 306, расплава припоя 304, 305, скорости охлаждения после пайки 308, способа нагрева 307, термической обработки

Теплообмен в термическом начальном участке плоской и круглой труб при изменении градиента давления во времени

Термическая обработка прессформ для литья под давлением

Термические коэффициенты давления некоторых гаТабл. 48. Коэффициенты теплопроводности жидкостей при различных температурах

Термические напряжения при литье под давлением

Типовые режимы термической обработки инструментов деформирующих металл давлением

Типовые режимы термической обработки стали, применяемой для прессформ литья под давлением

Трубы тонкостенные бесконечной длины Напряжения термические нормальному давлению - Устойчивость

Шарикоподшипниковые стали Марки и назначение 366, 379 — Обработка давлением горячая — Режимы 372, 378 — Термическая обработка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте