Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гашение ТРТ

Объяснение влияния концентрации простой неточностью в определении числа Рейнольдса, которое учитывает уменьшения относительной скорости частицы, недостаточно. На рис. 5-8 пунктиром нанесена линия, которая показывает, что падение Ub. /чв в изученных условиях весьма невелико. По-видимому, основной физической причиной снижения истинной интенсивности теплообмена с увеличением концентрации может явиться нарастание стесненности движения частиц. Помимо ранее отмеченных следствий этого явления, следует также указать на возможное нарушение поля концентрации на возрастание неравномерности обтекания частиц на эффект выравнивания частицами поля скоростей потока, возможное гашение его турбулентности. Что касается перекрытия вихревого следа одной частицы другой, то это также является следствием нарастающей с увеличением р стесненности.  [c.171]


Для гашения колебаний коленчатого вала авиационного мотора в противовесе коленчатого вала делается желоб в форме дуги окружности радиуса г с центром, смещенным на АВ = I от оси вращения по желобу может свободно двигаться дополнительный противовес, схематизируемый в виде материальной точки Угловая  [c.414]

На виде к представлена конструкция с разрезным коническим кольцом 5, заведенным в кольцевую выточку на участке выхода шлицев. Конструкция л с двумя кольцами, одно из которых разрезное 6, а другое целое 7, помимо гашения угловых колебаний втулок относительно вала, обеспечивает устойчивость против действия опрокидывающих моментов. Недостаток этих конструкций — ослабление шлицев вала кольцевой выточкой.  [c.278]

Динамическое гашение колебаний. Динамический виб-р о г а с и т е л ь (кратко— гаситель) формирует дополнительные динамические воздействия, прикладываемые к объекту в точках присоединения гасителя. Динамическое гашение осуществляется при таком выборе параметров гасителя, при котором эти дополнительные воздействия частично уравновешивают (компенсируют) динамические воздействия, возбуждаемые источником.  [c.278]

Динамическое гашение колебаний  [c.286]

Метод динамического гашения колебаний состоит в присоединении к объекту виброзащиты дополнительных устройств с целью изменения его вибрационного состояния. Работа динамических гасителей основана на формировании силовых воздействий, передаваемых на объект. Этим динамическое ган]ение отличается от другого способа уменьшения вибрации, характеризуемого наложением на объект дополнительных кинематических связей, например закреплением отдельных его точек.  [c.286]

Динамическое гашение применимо для всех видов колебаний продольных, изгибных, крутильных и т. д. при этом вид колебаний, осуществляемых присоединенным устройством, как правило, аналогичен виду подавляемых колебаний.  [c.287]

При динамическом гашении крутильных колебаний по схеме, показанной на рис. 10.14, в, уравнения, записанные относительно абсолютных углов поворота дисков демпфируемого объекта и гасителя ((i, (рг, имеют аналогичный вид  [c.288]

Задача 787 (рис. 452). Прибор для определения ускорений (акселерометр) состоит из инертной массы т (/), прикрепленной к двум одинаковым пружинам жесткостью с каждая. К потенциометру II, полная длина которого L, подведено постоянное напряжение U . Определить величину ускорения прибора w по снятому напряжению U между движком потенциометра и его средней точкой. Прибор движется поступательно и прямолинейно. Демпфер /// служит для гашения колебаний.  [c.293]


К моменту времени = 21/а отраженная волна пройдет путь I и достигнет затвора — закончится 2-я фаза гидравлического удара. Затем от затвора пойдет волна отрицательного ударного давления —Руд = —роа (см. рис. 42) вследствие гашения скорости v обратного  [c.102]

Для большого гашения энергии ударов между тарелками в секции иногда закладывают промежуточные шайбы диаметром Дщ > D. В этом случае жесткость пружины еще несколько возрастает из-за трения, возникающего на внешних кромках тарелок при их скольжении по шайбам. Установкой пакетов тарельчатых пружин конус в конус можно увеличить рабочую нагрузку примерно пропорционально числу пружин в пакете.  [c.727]

В реальных механизмах относительное движение звеньев всегда сопровождается действием сил сопротивления движению сил трения в кинематических парах, электромагнитного сопротивления в электромашинах, гидродинамического сопротивления в гидро-машинах и т. п. Поэтому колебательные движения звеньев сопровождаются действием сил неупругого сопротивления. Эти силы демпфируют колебания, т. е. способствуют гашению вибраций механизмов. Обычно силы демпфирования (гашения) в первом приближении принимают пропорциональными скорости движения. Тогда для схемы на рис. 24.3 вместо уравнения (24.2) будем иметь  [c.310]

Гашение колебаний 306 Герполодия 418  [c.539]

Для гашения крутильных колебаний вращающихся роторов применяются маятники, ось которых располагается с эксцентриситетом г относительно осп ротора О.  [c.202]

Своеобразной разновидностью визуального метода, пригодного для измерения самых малых яркостей, является метод, разработанный акад. С. И. Вавиловым и известный под названием метода гашения . Основоположником этого метода С. И. Вавилов считал Франсуа Мари (1700 г.), но следует отметить, что лишь после тщательных исследований С. И. Вавилова метод этот приобрел характер важного способа оценки слабых интенсивностей. Метод покоится на способности глаза довольно хорошо оценивать пороговое значение яркости, т. е. минимальную, еще воспринимаемую отдохнувшим глазом яркость. Это пороговое значение оказывается для каждого наблюдателя довольно устойчивым. Метод гашения заключается в том, что каким-либо способом ослабляют наблюдаемую яркость до порогового значения. Зная, во сколько раз пришлось произвести ослабление, наблюдатель может определить исходную яркость. Таким путем удается оценивать яркости в десятитысячные кд/м и ниже, что почти недоступно никаким другим методам.  [c.61]

Участки фотографий с повышенным значением освещенности отвечают, очевидно, тому, что волны, приходящие в них из различных точек матового стекла, оказываются, по случайным обстоятельствам, преимущественно синфазными. Наоборот, в участках с пониженной освещенностью происходит взаимное гашение волн, приходящих из разных точек матового стекла. Для того чтобы степень синфазности этих волн существенно изменилась, нужно сместиться в плоскости фотопленки на некоторое расстояние его среднее значение и будет определять размер области когерентности. Таким образом, среднее зерно есть область когерентности, и средний его размер есть размер области когерентности. Изменение размера зерен с изменением расстояния с1 между матовым стеклом и фотопленкой согласуется с расчетом, ибо размер области когерентности / ог пропорционален й.  [c.110]

Если среда вполне однородная, взаимное гашение будет иметь место для вторичных волн, испускаемых любой парой равновеликих объемов, расположенных на волновом фронте и отстоящих друг от друга на расстояние I. Этим доказывается сделанное утверждение, что в однородной среде свет будет распространяться только в первоначальном направлении и рассеяние света будет отсутствовать. Полное гашение вторичных волн происходит для любого угла 9, кроме 0 = 0, ибо в этом направлении распространения падающей волны все вторичные волны складываются синфазно и образуют проходящую волну.  [c.576]

Наибольший эффект торможения будет при полном гашении скорости частиц на каждом тормозящем элементе. Примем Ут.н = 0, Vo.Bi = Va, что завысит Мт, но скорректируется опытным коэффициентом с. Тогда при L=(n+l)l  [c.91]

Для уменьшения автоколебаний повышают жесткость технологической системы СПИД, главным образом станков и режущего инструмента уменьшают массы колебательных систем, огобенно массу обрабатываемой заготовки применяют вибрегасители. Для гашения автоколебаний используют динамические, упругие, гидравлические и другие вибросистемы.  [c.274]


Высокая эластичность, способность к большим обратимым деформациям, стойкость к действию активных химических веществ, малая водо- и газопроницаемость, хорошие диэлектрические и другие свойства резины обусловили ее применение во всех отраслях народного хозяйства. В машиностроении применяют разнообразные резиновые технические детали ремни — для передачи вращательного движения с одного вала на другой шланги и напорные рукава— для передачи жидкостей и газов под давлением сальники манжеты, прокладочные кольца и уплотнители — для уплотнения подвижных и неподвижных соединений муфты, амортизаторы — для гашения динамических нагрузок конвейерные ленты — для оснащения погрузочно-разгрузочных устройств и т. д.  [c.436]

К степени равномерности потока по сечению рабочей части аэродинамических труб предъявляются особые требования. Сетки и решетки в них часто устанавливают также с целью гашения (или регулирования) турбуле[1тиости потока.  [c.10]

Упругие постоянные муфты применяют для уменьшения динамических нагрузок, а также некоторой компенсации неточностей взаимного расположения соединяемых валов. Эти муфты влияют на оСщую динамическую характеристику системы и могут изменять ее в нужном направлении. Кроме того, упругие муфты способствуют гашению колебаний и являются поэтому виброизолирующими элементами машин.  [c.455]

Ацетилен (С2Н2) является химическим соединением углерода и водорода. Его получают в специальных аппаратах — газогенераторах при взaимoiieй твии воды с карбидом кальция (СаС2). Реакция разложения карбида кальция с образованием газообразного ацетилена и гашеной извести протекает со значительным выделением теплоты Q  [c.13]

Это и будет искомым условием гашения, в котором одной из величин mj или j можно задаваться произвольно. Конечно, желательно, чтобы масса была меньше, но при малой ffij и заданном р будет мало и j, а это приведет к нежелательному увеличению амплитуды Qj колебаний груза 2.  [c.274]

При гашении чисто крутильных колебаний для компенсации изгибающего действия силы / целесообразно устанавливать дна маятника в диаметрально противоположн1,1х точках диска, ( озда-ваемый ими динамический эффект гашения колебаний имеет суммарное действие.  [c.292]

Наряду с рассмотренной схемой для гашения бортовой качки на1пла применение гироскопическая схема с обратной свягяио. Кожух 2 исполнительного гироскопа с ротором / (рис. 10.34, а) установлен концентрично относительно оси, i прецессии.  [c.297]

Законы преломления и отражения, определяя направления отраженного и преломленного лучей, не дают никаких сведений об интенсивностях и фазах. Задачу определения интенсивностей и фаз отраженного и преломленного лучей можно решить, исходя из взаимодействия электромагнитной волны со средой. Согласно электронной теории, под действием электрического поля падающей волны электроны среды приводятся в колебания в такт с возбуждающим полем — световой волной. Колеблющийся электрон при этом излучает электромагнитные волны с частотой, равной частоте возбуждающего поля. Излученные таким образом волны называются вторичными. Вторичные Bojnibi оказываются когерентными как с первичной волной, так и мемаду собой. В результате взаимной интерференции происходит гашение световых волн во всех направлениях, кроме двух — в направлениях преломленного и отраженного лучей. В принципе можно, решая задачу интерференции, определить направления распространения, интенсивности и фазы обоих лучей. Однако решение ее, хотя и привело бы к результатам, согласующимся с опытными данными, представляется довольно сложным. Эту же задачу можно решить более простым путем,- используя систему уравнений Максвелла.  [c.45]

Согласно представлениям Рэлея, рассеяние света однородной газовой средой объясняется движением молекул ее составляюн их. Рэлею было известно, что распространение плоской волны через однородную среду, состоящую из неподвижных частиц (молекул), не приводит к рассеянию света. Отсутствие рассеяния света в данном случае обусловлено интерференцией вторичных волн. Постоянство сдвига фаз между вторичными волнами, исходящими из одинаковых элементов объема, приводит к взаимному гашению вторичных волн во всех направлениях, кроме направления распространения, предписанного законом геометрической оптики . Чтобы объяснить рассеяние света в газе, Рэлей полагал, что вторичные волны, излучаемые одинаковыми элементами объема однородной среды (газа),  [c.309]

Артатрон — ионный электровакуумный прибор с горячим или холодным катодом и скрещенными электрическим и магнитным полями обладает вентильными свойствами и применяется в коммутирующих устройствах и выпрямителях разработаны типы прибора на десятки киловольт и десятки килоампер. В управляемых артатронах магнитное поле создается не постоянным магнитом, а электромагнитом, что позволяет регулировать моменты зажигания и гашения прибора применяются в управляемых выпрямителях большой мощности.  [c.140]

Пренебрегая массой упругого вала, определить, при какой частоте р будет наблюдаться эффект динамического гашения вынужденных колебаний ротора (амплитуда колебаний ротора D, = = 0). Какие 1[ачения при этом будут иметь амплитуды Dj и D, 1солебапмн маятишшв  [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин Гашение ТРТ : [c.376]    [c.81]    [c.110]    [c.111]    [c.12]    [c.148]    [c.294]    [c.488]    [c.448]    [c.293]    [c.293]    [c.294]    [c.294]    [c.298]    [c.299]    [c.302]    [c.303]    [c.107]    [c.174]    [c.197]    [c.797]   
Ракетные двигатели на химическом топливе (1990) -- [ c.97 , c.98 , c.221 ]



ПОИСК



298 — Колебания крутильные — Гашение 299 — Размеры 300 — Характеристики резонансные

Автоматы гашения поля

Амплитуды — Расчет 316 Гашение 333, 334 — Поглощение 336—338 — Уравнения частотные

Асинхронное (нерезонанснос) гашение колебаний

Аэродинамические способы гашения колебани

Аэродинамические способы гашения колебаний высоких сооружений в ветровом потоке (Л. X. Блюмина, М. Я. Гембаржевский) Физика явления

Аэродинамические способы гашения колебаний сооружений

Валы Колебания Гашение

Валы Колебания Гашение с помощью автоматических балансировщико

Валы Колебания крутильные — Гашение

Виброзащита динамическим гашением колебаний

Влияние восстанавливающегося напряжения цепи на гашение дуги

Возбуждение кинематическое Гашение с помощью динамических устройств 331—341

Г лава восьмая. Гашение дуги переменного тока

Гашение ТРТ обзор исследований

Гашение ТРТ регулируемое

Гашение вынужденных

Гашение динамических нагрузок

Гашение дуги в жидкостях

Гашение дуги постоянного тока

Гашение дуги при отключении малых индуктивных и емкостных токов

Гашение дуги сжатым газом

Гашение закрутки струи в смесительной (демпферной) камере

Гашение заряда РДТТ вводом в камеру сгорания хладагента

Гашение заряда РДТТ при быстром спаде давления

Гашение извести

Гашение колебаний

Гашение колебаний (демпфирование)

Гашение колебаний вынужденных

Гашение колебаний дляТ

Гашение колебаний конструкций и сооружений

Гашение компонентов

Гашение твердых ракетных топлив

Гашение турбулентных пульсаци

Гашение турбулентных пульсаций

Гашение элементов

Гашение энергии в затопленных и напорных сооружениях

Гашение энергии в нижнем бьефе гидротехнических сооружений

Гашение энергии с образованием прыжка в открытых сооружениях

Генераторы Поле остаточного магнетизма Схема гашения

Глава десятая Сопряжение бьефов и гашение энергии в пределах сооружений Общие указания о расчете сопряжения бьефов

Глазов, Я. М. Зарх, С. Я. Тайчер. Оценка эффективности различных схем гашения вибраций системы гребной валопровод — корпус судна

ДИНАМИЧЕСКОЕ ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ Принципы динамического гашения колебаний (В. И. Бабицкий)

Заливка для гашения вибраций

Золосмывные аппараты со свободным слиШлаковые шахты для гашения и периодического удаления шлаков

Колебания Оптимальное гашение

Колебания крутильные Гашение упруго-демпфирующие с цилиндроконическим элементом

Колебания крутильные Гашение фланцевые (поперечно-свертные)

Крутильные колебания валов 231 Амплитуды — Расчет 316 Гашение 333, 334 — Поглощение 336—338 — Уравнения частотные

Метод гашения излучения

Методы динамического гашения колебани

Механические системы Гашение с помощью динамических устройств 331—341

Общие замечания о гашении кинетической энергии в нижнем бьефе сооружения

Общие замечания о гашении кинетической энергии потока в нижнем бьефе сооружения

Отмена гашения элементов

Отмена гашения элементов вместе с дочерними элементами

Отраженные волны сжатия скачки уплотнения и гашение с помощью перфорированной пластины

Покрытий назначение, барьерно гашение вибраций

Прецессия Гашение с помощью автоматических балансировщиков

Применение гидроопор для гашения вибрации оборудования электровозов

Радиационное гашение

Расчет и гашение колебаний систем с распределенными и дискретными массами

Расчет устройств для гашения энергии

Регулирование гашением напора

Решение задачи гашения колебаний

Решение задачи гашения колебаний в условиях первой краевой задачи методом Фурье

Решение задачи гашения колебаний в условиях третьей краевой задачи методом Фурье

Решения задач гашения колебаний методом Фурье

Сооружения для гашения энергии в нижнем бьефе

Способы гашения дуги переменного тока

Способы гашения дуги постоянного тока в аппаратах низкого напряжения

Сухое гашение кокса

Фотометрия визуальная, метод гашения

Шахты для гашения и периодического удаления шлака



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте