Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Преимущества 142 — Применение 143 — Схемы

Из данной схемы работы ГТУ следует, что в замкнутом цикле непрерывно циркулирует одно и то же количество рабочего газа. Давление циркулирующего газа перед компрессором может быть различным. Применение более высокого начального давления н более низкой температуры рабочего газа перед компрессором обеспечивает высокое давление рабочего газа за компрессором при оптимальном значении степени повышения давления. При этих условиях в ГТУ замкнутого цикла по сравнению с открытым циклом при той же мощности установки значительно уменьшаются размеры компрессора, турбины и теплообменных аппаратов. Кроме того, большое преимущество закрытой схемы ГТУ — возможность применения твердого топлива. Однако в описанной схеме имеется громоздкий, сложный и дорогой нагреватель (воздушный котел), поэтому в новых конструкциях стремятся или полностью его устранить, или, по крайней мере, сократить, сохранив при этом преимущества, присущие замкнутому циклу.  [c.213]


Применение самоустанавливающейся опоры позволяет в конструкции газотурбинного двигателя, имеющего длинный ротор, использовать неразрезную схему многоопорного ротора, которая имеет целый ряд преимуществ перед схемой многоопорного разрезного ротора, широко применяемой сейчас  [c.170]

Несмотря на целый ряд технологических преимуществ, применение атомно-водородной сварки в промышленности пока ограниченное. Это объясняется некоторой сложностью схемы процесса, использующего одновременно электроэнергию и газ, и сравнительно низкой экономической эффективностью при сварке металла средних и больших толщин.  [c.318]

Как известно, газотурбинные установки находят применение и в качестве транспортного двигателя на кораблях и локомотивах. Схемы транспортных газотурбинных установок обычно несложны. Для кораблей получила распространение схема, образованная двумя компрессорами (с одним промежуточным охлаждением) и турбиной, разделенной на две части турбина высокого давления приводит компрессор низкого давления, турбина низкого давления — компрессор высокого давления и полезную нагрузку. Турбины могут работать при различном числе оборотов. Такая установка часто именуется агрегатом с разрезным валом . Преимущества такой схемы заключаются в относительно высоких значениях к. п. д. при частичных нагрузках, что особенно важно для транспортных двигателей.  [c.10]

Приведенные ориентировочные данные указывают на преимущество схем с химической очисткой добавочной воды во всех случаях умеренной продувки котлов, каковая должна быть не выше 7 % по ПТЭ. Применение схемы ступенчатого испарения воды в котлах, а также метода химического обессоливания добавочной воды еще более расширяют область применения на электростанциях схем с химической водоподготовкой.  [c.170]

Успешное применение рассматриваемого метода связано с выполнением определенных условий. Прежде всего течение должно относиться к классу задач пограничного слоя (малость поперечной компоненты скорости по сравнению с продольной и продольного переноса по сравнению с поперечным). Далее, движение должно происходить вдали от твердых стенок и быть практически изобарным (не содержать мест со значительным искривлением линий тока). Что касается начального распределения импульса (теплосодержания), то оно может быть произвольным, в чем и сказывается одно из существенных преимуществ развиваемой схемы расчета.  [c.340]

Гидравлические следящие приводы манипулятора выполнены также в виде унифицированных узлов (рис. 109). Применена схема 9—5 одностороннего управления сливом с дистанционными исполнительными механизмами, соответствующая рисунку 70, б. Целесообразность применения схемы 9—5 вытекает из характера исполнительных движений, для выполнения которых не требуется значительных усилий и высокой жесткости. Преимущества схемы очевидны, так как вместо десяти дистанционных трубопроводов требуется лишь шесть (рис. 109). Назначение и работа отдельных следящих приводов таковы исполнительный цилиндр /5, управляемый следящим приводом 4, служит для поворота сопло-держателя 9 вокруг оси I—I. Поворот осуществляется через ре-ечно-шестеренную передачу 7—8, получающую движение от штока 18. Вертикальное перемещение выполняется исполнительным цилиндром J9, получающим движение от следящего привода 5.  [c.268]


Помимо выпрямителей с регулировкой напряжения тиристорами, включенными во вторичную цепь силового трансформатора, применяются устройства, предусматривающие включение тиристоров в цепь первичной обмотки трансформатора. В этом случае в цепь вторичной обмотки трансформатора включают неуправляемые силовые вентили (рис. 20, б). Так как в автоматических катодных станциях и усиленных электродренажах используются понижающие трансформаторы, применение схемы с регулировкой напряжения тиристорами, включенными в первичную цепь, может дать определенные преимущества, связанные с отказом от устройств принудительного воздушного охлаждения. Подробнее методика проверки полупроводниковых приборов изложена ниже. Здесь можно только сказать, что отказ от вентиляторов в установках защиты от подземной коррозии требует, повышая в целом их надежность, определенного увеличения числа  [c.45]

Основное преимущество автогенераторных схем — их простота. Однако частотному и амплитудно-частотному способам, основанным на использовании параметрического ВТП, свойственна пониженная стабильность. Применение этого метода ограничено, его используют в простых приборах с невысокими метрологическими параметрами.  [c.131]

Изложены общие принципы алгоритмизации синтеза задач домашних заданий. На основании задач по теоретической механике продемонстрированы возможности, особенности и преимущества применения ЭВМ для синтеза и выдачи заданий домашних работ и контроля их решений. На примере по статике объяснено формирование схемы задания студентом по заданиям, выданным ЭВМ. Подчеркивается возможность применения созданных принципов алгоритмизации домашних заданий для других общетехнических и специальных дисциплин.  [c.122]

Тем не менее идея последовательного применения схемы жестко-пла-стического тела при выполнении определенных условий естественна и оказалась плодотворной не только для решения статических задач, но и обнаружила также большие преимущества и в анализе ряда динамических вопросов. Затруднения, связанные с неединственностью решения, преодолеваются оценкой последнего на основании экстремальных теорем для предельной нагрузки.  [c.98]

Приведенная себестоимость Сх, учитывающая эффективность капиталовложений, представленная в зависимости от величины грузопотока (рис. 42, е), указывает на преимущества схем 2 и 5, подчеркивая рентабельность схемы 2 по сравнению с 5, при любых величинах годового грузопотока, а также возможную целесообразность применения схемы 3 (с портальным краном) при грузопотоке от 350 тыс. до 450 тыс. т/год и схемы 4 (с мостовым перегружателем) при пределах грузопотока от 500 до 700 тыс. т/год.  [c.127]

Преимуществом применения компенсационных схем с модулированным излучением является возможность использования в них наиболее эффективных приемников излучения например, сцинтилляционных счетчиков.  [c.199]

Применение двухконтурной схемы дает возможность ограничиться биологической защитой реактора и теплообменника,, что является преимуществом такой схемы.  [c.318]

К числу преимуществ этой схемы следует отнести возможность получения синхронизированного переключения всех передач при очень больших моментах инерции ведомых дисков сцепления и деталей коробки передач, работающих с большими входными крутящими моментами, равными 100—140 кгс-м. Это происходит в результате применения небольшого передаточного отношения низшей передачи в основной коробке передач (равного 2—2,5) и большого передаточного числа в понижающей передаче (3—4). Такая кинематическая схема позволяет разработать полностью синхронизированную трансмиссию для работы с двигателями мощностью более 250 л. с. и крутящим моментом более 100 кгс-м.  [c.170]

Схема типа А5 с пятью парами контактов является сочетанием двух схем типа АЗа и А1б. Она определяет те же параметры, что и схема типа А4. Ее преимущества, по сравнению со схемой типа А4 меньшее количество измерительных наконечников (возможность контролировать цилиндры меньшей длины), большая надежность в определении ограничения предельного контура изделия по диаметру (контроль в трех сечениях вместо двух в случае применения схемы А4)..  [c.266]


Схема имеет наиболее широкое применение, так как на ее основе создается инструмент с определенностью базирования, обладающий рядом преимуществ. Недостаток схемы — большая нагрузка на направляющие элементы. Используют в однолезвийных инструментах для сплошного (а) и кольцевого (б) сверления, а также в инструментах для растачивания однолезвийных и многолезвийных (в). В многолезвийных инструментах применяется только вариант с удаленными на разные расстояния от оси лезвиями, чем достигается желаемое распределение общей глубины резания между лезвиями.  [c.37]

Важное преимущество транзисторной техники — возможность создания и применения схем с приборами про-  [c.73]

Лишь в последние годы было создано несколько очень удачных самолетов схемы утка , которые продемонстрировали преимущества этой схемы в некоторых специфических условиях применения авиационной техники. Однако на этих самолетах уже применялись специальные средства предотвращения мощного срыва потока с ПГО.  [c.10]

Выбор рациональной схемы из существующих и создание новых схем планетарных передач является наиболее ответственной задачей, так как качество схемы определяет степень использования указанных выше преимуществ. Применение неудачной схемы может не только лишить планетарную передачу преимуществ, но и сделать ее хуже простой передачи.  [c.5]

Преимущество этой схемы состоит в том, что влияние каждого параметра устраняется последовательно, а не почти одновременно, как в матричной схеме преобразования. Метод последовательного устранения требует меньше времени и удобен в применении. Это имеет особенное значение в том случае, когда параметры испытуемых образцов не могут быть быстро представлены в последовательности, необходимой для настройки матричной схемы преобразования.  [c.382]

Как следует из схемы, представленной на рис. В.1, информация о НДС является ключевой для анализа прочности и долговечности элементов конструкций. Поэтому правильность оценки работоспособности той или иной конструкции в первую очередь зависит от полноты информации о ее НДС. Аналитические методы позволяют определить НДС в основном только для тел простой формы и с несложным характером нагружения. При этом реологические уравнения деформирования материала используются в упрощенном виде [124, 195, 229]. Анализ НДС реальных конструкций со сложной геометрической формой, механической разнородностью, нагружаемых по сложному термо-силовому закону, возможен только при использовании численных методов, ориентированных на современные ЭВМ. Наибольшее распространение по решению задач о НДС элементов конструкций получили следующие численные методы метод конечных разностей (МКР) [136, 138], метод граничных элементов (МГЭ) [14, 297, 406, 407] и МКЭ [32, 34, 39, 55, 142, 154, 159, 160, 186, 187, 245]. МКР позволяет анализировать НДС конструкции при сложных нагружениях. Трудности применения МКР возникают при составлении конечно-разностных соотношений в многосвязных областях при произвольном расположении аппроксимирующих узлов. Поэтому для расчета НДС в конструкциях со сложной геометрией МКР малоприменим. В отличие от МКР МГЭ позволяет проводить анализ НДС в телах сложной формы, но, к сожалению, возможности МГЭ ограничиваются простой реологией деформирования материала (в основном упругостью) [14]. При решении МГЭ упругопластических задач вычисления становятся очень громоздкими и преимущество метода — снижение мерности задачи на единицу, — практически полностью нивелируется [14]. МКЭ лишен недостатков, присущих МКР и МГЭ он универсален по отношению к геометрии исследуемой области и реологии деформирования материала. Поэтому при создании универсальных методов расчета НДС, не ориентированных на конкретный класс конструкций или вид нагружения, МКЭ обладает несомненным преимуществом по отношению как к аналитическим, так и к альтернативным численным методам.  [c.11]

Сварочные выпрямители. Это источники постоянного сварочного тока, состоящие из сварочного трансформатора с регулирующим устройством и блока полупроводниковых выпрямителей (рис. 31). Иногда в комплект сварочного выпрямителя входит еще дроссель, включаемый в цепь постоянного тока. Дроссель служит для получения падающей внешней характеристики. Действие сварочных выпрямителей основано на том, что полупроводниковые элементы проводят ток только в одном направлении. Наибольшее применение в сварочных выпрямителях получили селеновые и кремниевые полупроводники. Сварочные выпрямители выполняют в подавляющем большинстве случаев по трехфазной схеме, преимущества которой заключаются в большом числе пульсаций напряжения и более равномерной загрузке трехфазной сети.  [c.61]

Механизированное устройство для химико-механической очистки. На Кировском заводе (г. Ленинград) применяется оригинальное устройство для комбинированной химико-механической очистки деталей во вращающемся барабане. В отличие от известных барабанных устройств такого типа, где используется электропривод, в данном устройстве применен пневмопривод. В связи с разъедающим действием паров кисло-ры на электроустройства данный метод имеет безусловное преимущество. Принципиальная схема механизированного устройства для химико-механической очистки деталей показана на рис. 34.  [c.78]

По второй схеме (фиг. 6) в современном механизме передвижения электродвигатель 1, также установленный по середине моста, передаёт вращение непосредственно трансмиссионному валу 2, установленному на подшипниках качения. Трансмиссионный вал соединён зубчатыми муфтами с нормальныг и крановыми двухступенчатыми редукторами 3. Вращение от редукторов передаётся с помощью компенсирующих муфт 4 ходовым колёсам 5. Преимущества второй схемы определяются меньшими диаметрами вала, подшипников и муфт, более близким расположением трансмиссионного вала к балке моста, меньшим влиянием различных углов закручивания концов вала на работу крана, надёжной работой всех зубчатых передач в масляных ваннах, блочностью всех узлов механизма и взаимозаменяемостью их. Применение двух редукторов несколько увеличивает стоимость изготовления этой конструкции. Поэтому в кранах грузоподъёмностью am  [c.931]


В лаборатории износостойкости Института машиноведения АН СССР М. М. Хрущов и Р. М. Матвеевский разработали новый метод [1] и машину [2] для оценки смазочной способности масел в условиях высоких контактных давлений по температурному критерию. В основу метода положено представление о критической температуре как главном факторе, определяющем предельную прочность граничного слоя масла на поверхности трения. Созданная для испытания масел температурным методом четырехшариковая машина КТ-2 обеспечивает при нагреве масла в объеме получение достоверных данных о величине температуры в контакте трущихся поверхностей вследствие чрезвычайно низкой скорости скольжения (0,4 мм1сек), при которой исключено повышение температуры в контакте от работы трения. Применение в качестве рабочих образцов на этой машине стальных закаленных шариков дает ряд преимуществ, в частности, легко решается вопрос обеспечения точной геометрической формы образцов, одинакового материала и твердости. В то же время применение схемы трения четырех шариков затрудняет проведение испытания масел температурным методом при сочетании различных пар материалов, так как изготовление однородных по качеству шариков из различных металлов и сплавов представляет значительные трудности.  [c.176]

Отмеченные выше преимущества безбарабанной схемы котлов низкого и среднего давления по сравнению с однобарабанной схемой в части весовых показателей значительно увеличиваются при применении безбарабанной схемы котла взамен многобарабанных схем, применяемых в настоящее время в котлах низкого давления (котлы типа ДКВР, котлы ГМ-50/14, Т-50-14 и др.). В указанных котлах эти дополнительные барабаны применяются для организации котельных пучков.  [c.238]

Система вентилиции турбогенераторов с воздушным охлаждением. Применение замкнутой системы вентиляции определяется необходимостью использовать очищенный воздух. По направлению движения холодного воздуха вентиляция является нагнетательной. Преимуществом нагнетательной схемы является то, что в машине поддерживается избыток давления и в турбогенератор через неплотности в корпусе не может попасть неотфильтрован-ный воздух. Однако при нагнетательной схеме воздух уже в самом вентиляторе подогревается на 5—  [c.607]

Механизмы вращения бура бывают двух типов динамические и кинематические. В динамических поворотных механизмах для вращения бура используется часть кинетической энергии движущегося бойка. Эти механизмы обеспечивают только прерывистое движение бура. Преимуществом этой схемы поворотного механизма является отсутствие жесткой связи с приводом, поэтому торможение бойка при заклинивании бура в шпуре не вызывает торможения двигателя, следовательно, не возникает крутящий момент, приложенный к корпусу. Кинематические поворотные механизмы сбеспечивают как непрерывное, так и прерывистое вращение бура. По сравнению с динамическими они работают в более спокойных условиях, не воспринимают ударных нагрузок, более компактны. В то же время наличие жесткой связи с приводом создает крутящий момент на корпусе перфоратора из-за торможения двигателя при заклиниваиии бура в породе. В последнее время преимущественное применение находят электроперфораторы с непрерывным вращением бура, при котором материал разрушается как с помощью ударов, так и резанием.  [c.416]

Ценным преимуществом четырехпроводной схемы является исключение влияния паразитных т. э. д. с. благодаря тому, что при переключении с контактов 1 на контакты 2 происходит изменение направления тока в термометре. Четырехпроводная схема широко используется в лабораторной практике. В промышленных условиях она пока не нашла применения в силу своей сложности.  [c.93]

Штамповка с двусторонним прижимом материала как наружного контура, так и в отверстиях (фиг. 53, г) имеет преимущества и недостатки, свойственные обычной совмещенной штамповке, за исключением того, что она практически невыполнима для отверстий, размерами до 10 мм, которые составляют основную массу отверстий в деталях из слоистых пластмасс. При пробивке отверстий размерами более 10 мм применение схемы, показаннрй на фиг. 53, г, значительно усложняет конструкцию штампов, что также уменьшает область ее практического применения.  [c.87]

Третье преимущество многопроходовых схем с четным числом проходов связано с возможностью использования эффекта обращения волнового фронта для коррекции фазовых искажений. Это позволяет использовать оптические элементы сравнительно невысокого оптического качества, что приводит к снижению стоимости системы. К тому же ОВФ-зеркало на основе пороговых нелинейных эффектов типа ВРМБ позволяет уве-кичить контраст излучения, что, как уже отмечалось, важно в ряде применений, например для лазерного термоядерного синтеза.  [c.267]

По мере совершенствования конструкции много- и одночервячных экструдеров технология изготовления гранул пластифицированного ПВХ-пластиката исключала применение закрытых смесителей, заменив их системой быстроходных смесителей с 2-образными лопастями и двухчервячными смесителями-гра-нуляторами типа Бусс. Преимущества этой схемы заключаются в непрерывности технологического процесса и возможности максимальной автоматизации всех процессов производства гранул ПВХ-пластиКата, а также повышении производительности оборудования.  [c.14]

К преимуществам закрытой схемы ГТУ относятся возможность применения твердого топлива отсутствие эрозии и коррозии машин вследствие работы турбин на чистом воздухе или газе возможность повышения начального и конечнего давлений в цикле, благодаря чему уменьшается объем рабочего тела и при одной и той же мощности габариты компрессоров и турбин соответственно уменьшаются.  [c.509]

Элементом большинства П. п. явл. схема, состоящая из последовательно расположенных на одной оси линейного Н. и,анализатора. Если их плоскости поляризации взаимно перпендикулярны, схема не пропускает свет (установка на гашение). Изменение угла между этими плоскостями приводит к изменению интенсивности проходящего через систему света по Малюса закону. Особое удобство этой схемы для сравнения и измерения интенсивностей световых потоков обусловило её преимуществ. применение в фотометрич. П. п.— фотометрах и спектрофотометрах (как с визуальной, так и с фотоэлектрич. регистрацией). П. п. представляют собой осн. элементы оборудования для кристаллооптич. исследований сред, обладающих оптич. анизотропией. При таких исследованиях широко применяются поляризац. микроскопы (см. Микроскоп), позволяющие на основе визуальных наблюдений делать выводы о характере и величине оптич. анизотропии в-ва. Для прецизионного анализа оптич. анизотропии и её зависимости от длины волны излучения применяются автоматич. приборы с фотоэлектрич. регистрацией. Практически всегда при количеств, анализе анизотропии требуется сопоставить оптич. св-ва среды для двух ортогональных поляризаций. Это сопоставление в электронной схеме прибора обычно производится на частоте, удобной для усиления сигнала и подавления шумов. Поэтому П. п. такого назначения часто включают поляризац. модулятор (см. Модуляция света).  [c.574]

Различные схемы и геометрии элементов свободнопоршневых двигателей. Кроме рассмотренных схем существует почти бесконечное число их вариантов. Для примера на рис. 9.11 показаны ва-ри нты геометрии -вытеснителя, каждый из которых полностью эквивалентен другим. Этот набор вариантов не ягляется исчерпывающим, и без сомнения он может быть дополнен. Задачей конструктора является оценка преимуществ возможных схем для интересующего его конкретного применения, принимая но внимание реальные возможности механической конструкции — термические деформации, утечки газа, износ поверхностей элементов, потери на упругость газа, способы регулирования мощности, а также стоимости изготовления, наладки и т. п.  [c.213]


Интегрирование системы конечно-элементных уравнений (1.35) можно осуществить различными способами [55, 177, 178], наибольшее применение среди которых получили методы центральных разностей, Вилсона, Галеркина, Ньюмарка. Нельзя формально подходить к использованию того или иного метода,, так как каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, которыми и определяется область их рационального применения. Так, применение центральных разностей имеет несомненное преимущество при использовании сосредоточенной (диагональной) матрицы масс, однако устойчивость его зависит от выбора шага интегрирования во времени Ат. Выбирая безусловно устойчивые и более точные двухпараметрические методы интегрирования Ньюмарка и Галеркина, мы значительно увеличиваем время счета. Оптимально и достаточно просто реализуемое интегрирование уравнения (1.35) можно провести с помощью модифицированной одношаговой процедуры Вилсона по двум схемам, отличающимся числом членов разложения в ряд Тейлора функций (т) , (й т) , ы(т) в момент времени т [7].  [c.25]

Наибольшие трудности встречает сегодня выбор метода воспроизведения будущей МПТШ в интервале 13,8—24 К. Традиционная схема с платиновым термометром, градуированным в реперных точках, неизбежно потребует применения точек по температурам кипения водорода со всеми их недостатками, поскольку здесь просто не существует тройных точек в числе, достаточном для точного вычисления поправочной функции. Отметим, что пока не удалось получить удовлетворительных результатов для тройной точки дейтерия вблизи 18 К. Это связано, по-видимому, с недостаточной изученностью процессов орто-пара конверсии. К этому добавляются характерные для измерений с платиновым термометром в этом интервале температур проблемы их стабильности. Преимущество традиционного метода состоит в возможности перекрыть большой интервал температур единственным и очень широко применяемым прибором, каким является платиновый термометр сопротивления.  [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Преимущества 142 — Применение 143 — Схемы : [c.451]    [c.184]    [c.80]    [c.76]    [c.167]    [c.117]    [c.101]    [c.23]    [c.141]    [c.194]    [c.127]   
Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.145 ]



ПОИСК



155 — Преимущества 155 — Применение

2 кн. 220 — Функциональная схем индукционный магнитный — Преимущества 2 кн. 64—67 — Применение

633, 639, 641 — Режимы типовы и их схемы 617, 618 — Преимущества 618, 621 — Применение

Литье в облицованный кокиль — Недостатки и преимущества, область применения 126 — Особенности 125 — Последовательность и схемы технологических операций

Преимущества

Применение Схемы

Тормоз колодочный — Виды 126, 127 Коэффициент трения 135 — Недостатки 127— Преимущества 127 Применение 127 — Схемы 126 — Устройство



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте