Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Заперт

На рис. 54,6 показано блокирующее устройство, широко применяемое в конструкции коробок скоростей с перестановкой зубчатых колес с помощью тяг. Перемещение переключающей тяги 5 возможно только при запертых тягах 6, 7, перемещение тяги 6 — при запертых тягах 5, 7, перемещение тяги 7 — при запертых тягах 5, б. Таким образом, это устройство допускает включение каждого из колес лишь после вывода из зацепления остальных.  [c.49]

Т. е, электронного реле, имеющего только два устойчивых состояния, при каждом из которых один из транзисторов практически заперт, а через другой проходит максимальный ток. Схема может перебрасываться из одного состояния в другое с помощью импульсов, подаваемых на эмиттер или базу.  [c.170]


Установить область изменения координаты х частицы, в которой она может находиться при данном значении полной энергии Е. Ясно, что в область, где U>E, частица попасть не может, поскольку потенциальная энергия U частицы не должна превышать ее полную энергию. Отсюда сразу следует, что при E = Ei (рис. 4.9) частица будет двигаться или в области между координатами и Хг (совершает колебания) или правее координаты хз. Перейти же из первой области во вторую (или обратно) частица не может этому препятствует потенциальный барьер, разделяющий обе эти области. Заметим, что когда частица движется в ограниченной области поля, то говорят, что она заперта в потенциальной яме (в нашем случае — между Xi и Xj).  [c.101]

Чтобы осуществить движение выходного звена гидродвигателя вверх, необходимо установить запорные элементы распределителя в другую позицию (рис. 10.3, б). Тогда его проходы (каналы) соединят штоковую полость с напорной линией, а поршневую полость — со сливной линией. В третьей позиции (рис. 10.3, в) достигается фиксация выходного звена гидродвигателя в нужном положении. В этом случае жидкость в поршневой и штоковой полостях будет заперта закрытыми проходами распределителя, а напорная линия соединится со сливной, что приведет к разгрузке  [c.144]

В винтовой гидромашине в запертых рабочих камерах не происходит уменьшения их объема и жидкость свободно переносится винтами из линии питания в линию выдачи. Для предотвращения короткого тока жидкости (из линии выдачи в линию питания, и наоборот) нужно, чтобы длина винта была несколько больше его шага.  [c.157]

На рис. 12.6, в приведена схема двустороннего гидрозамка. При подаче жидкости в правую полость гидрозамка плавающий поршенек 5 переместится влево и своим толкателем 4 откроет левый клапан 2. Вместе с тем под давлением рабочей жидкости откроется правый клапан гидрозамка и жидкость станет поступать в штоковую полость гидроцилиндра 1. При этом из поршневой полости гидроцилиндра жидкость будет сливаться через открытый левый клапан 2. С прекращением подачи жидкости в гидрозамок оба его клапана под действием пружин 3 закроются и жидкость будет заперта в обеих полостях гидроцилиндра 1. При подаче жидкости в левую полость гидрозамка процесс будет протекать в обратном направлении.  [c.188]

Сопло Лаваля имеет отношение площадей выходного и критического сечений 5а/В = 4. В сопло подается воздух (к = 1,4) из резервуара с давлением р == = 4-10 Па. Определите 1) минимальную величину противодавления, при котором в сопле возникает прямой скачок 2) противодавление, соответствующее положению скачка в сечении с площадью 5 = 25 3) давление в резервуаре, при котором сопло заперто с числом М = 1 в критическом сечении при атмосферном давлении (1,013 х X 10 Па).  [c.100]


Определим такое значение давления в резервуаре, при котором сопло заперто при истечении воздуха в атмосферу с противодавлением Рн = 1,013-10 Па, а в его критическом сечении располагается прямой скачок уплотнения. Для этого используем зависимость между давлением торможения / и давлением в критическом сечении  [c.111]

Действительно, если равенство (4.60 ) соблюдается, то в наиболее загроможденном (т. е. в самом узком) сечении трубы при приближении к нему пускового скачка устанавливается скорость, равная скорости звука (Ма = I). В этом случае считают, что аэродинамическая труба заперта , а рассматриваемое сечение становится критическим. Пусковой скачок не пройдет через всю рабочую часть, а останется в том сечении, как бы перегораживая трубу. Поток перед моделью не будет сверхзвуковым с заданными параметрами. Число М за таким прямым скачком  [c.124]

Примерный вид функции С (д) для типичного сегнетоэлектрика показан на рис. 1.7. В случае запертого р — -перехода известна зависимость Сд от напряжения, где Сд (// с —дифференциальная емкость данного устройства. Эта зависимость имеет вид, изображенный на рис. 1.8, н аналитически может быть представлена формулой  [c.29]

Рис. 1.8. График зависимости дифференциальной емкости запертого р —п-перехода от напряжения. Рис. 1.8. <a href="/info/460782">График зависимости</a> <a href="/info/320146">дифференциальной емкости</a> запертого р —п-перехода от напряжения.
Рнс. 1.9. Вольт.кулоновая характеристика для емкости запертого р — -перехода.  [c.31]

Несколько иначе будут протекать явления, если в качестве емкости в контуре использовать емкость запертого р —/г-перехода полупроводникового диода. Тогда вид функции ср (р) будет другим. Если принять, что график V (р), задаваемый функцией ф (р), будет таким же, как на рис. 1.9, а аналитическая зависимость передается выражением ф (х) = (1/Сд) (х — то потенциальная  [c.35]

Возможно также осуществление балансных схем (рис. 4.18, 4.19), в которых подбором соответствующих элементов можно добиться практически полной компенсации э.д.с., наводимых на частоте накачки 2со в системы, и рассматривать последние как колебательные цепи с периодически изменяющимися параметрами. В первой схеме (см. рис. 4.18) происходит периодическое изменение индуктивности с частотой 2ш во второй (см. рис. 4.19) — периодическое изменение емкости, образованной двумя запертыми р — п-переходами в полупроводниковых диодах, также с частотой внешнего воздействия (накачки) 2(о. Предположим теперь, что условия параметрического возбуждения выполнены, и тогда амплитуда любого малого колебания с частотой, удовлетворяющей соот-  [c.160]

Основной частью полупроводникового счетчика является монокристалл величиной с небольшую монету. Кристалл обработан так, что он является с одной стороны донором, а с другой — акцептором с тонким (от сотен микрон до 5 мм) переходным слоем. Иначе говоря, кристалл представляет собой полупроводниковый диод. На кристалл подается электрическое напряжение, причем р-слой подсоединяется к отрицательному электроду (рис. 9.14). При таком знаке напряжения все носители оттягиваются от переходного слоя, так что диод заперт. Тока нет. Если же через переходный слой проходит быстрая заряженная частица, то образованные при торможении электроны и дырки оттягиваются к электродам, создавая электрический импульс, пропорциональный количеству ионов. Мы видим, что полупроводниковый счетчик работает как ионизационная  [c.504]

Подготовка насосов к ремонту должна выполняться согласно условиям работ, указанным в наряде. При этом агрегат должен быть остановлен, его запорная арматура (задвижки и вентили) установлена в положение, обеспечивающее безопасное проведение работы. Приводы арматуры должны быть заперты на замки при помощи цепей или других устройств, исключающих ошибочные действия персонала. На отключенных приводах и пусковом устройстве механизма должны быть вывешены запрещающие плакаты, а на месте производства работы плакат Работать здесь .  [c.303]


Настройка гидросистемы на номинальное давление (100 кгс/см ) осуществляется предохранительным клапаном 8 при запертой распределителем 4 напорной линии насоса. Величина настройки клапана, а также за давление в системе в период работы установки контролируется по манометру 7.  [c.61]

Заперт слив рабочей жидкости из цилиндра  [c.144]

В поршневых гидролиниях гидроцилиндров 7 и 9 установлены вторичные предохранительные клапаны 14, ограничивающие реактивное давление жидкости в запертых полостях этих гидроцилиндров при копании грунта рукоятью. На гидролиниях гидроцилиндров 11 и 12 выносных опор размещены гидрозамки 15, которые стабилизируют положение экскаватора в период копания, исключая самопроизвольное опускание опорных башмаков.  [c.70]

Конструктивное исполнение демпферов различно, но принцип действия их основан на образовании запертого (отсеченного) объема жидкости и пропускании его через небольшое отверстие, как правило, кольцевой формы. Происходит дросселирование жидкости, за счет чего и осуществляется торможение гидроцилиндра.  [c.193]

На рис. 64 приведена схема демпфера, содержа-шего коническое углубление 1 в задней стенке, выступ 2 также конической формы на штоке со стороны поршня 3 и обратный клапан 4. Наличие конуса обеспечивает плавное изменение зазора в демпфере и, как следствие, плавное нарастание торможения до полной остановки поршня. При входе конуса в углубление запертый в нем объем жидкости дросселирует через кольцевой зазор между конусом и углублением, который, плавно уменьшаясь, создает тормозной эффект. Следует помнить, что плавность торможения зависит от угла наклона образующей конуса относительно оси гидроцилиндра. По этим соображениям угол наклона образующей должен быть минимальным. Расчет демпфера сводится к определению площади кольцевого канала между углублением и высту пом, в котором за счет тормозного эффекта должна быть погашена кинетическая энергия  [c.193]

Топки с циркуляционным кипящим слоем. В последнее время появились топки второго поколения с так называемым циркуляциомным кипяп1,им слоем. За этими топками устанавливают циклон, в котором улавливаются все недогоревшие частицы и возвращаются обратно в топку, Таким образом, частицы оказываются запертыми в системе топка — циклом — топка до тех пор, пока не сгорят полностью. Эти топки имеют высокую экономичность, не уступающую камерному способу сжигания, при сохранении всех экологических преимуществ.  [c.145]

Гидравлический толкатель привода клапанов двигателя внутреннего сгорания (рис. 231, б) состоит из стакана 1, в котором скользит плунжер 2 со сферическим гнездом под шток клапанного механизма. По системе каналов в полость А под плунжером подается масло из нагнетательной магистрали двигателя. Открывая запорный шариковый клапан, масло выдвигает плунжер из стакана до полного выбора зазора h во всех звеньях механизма. Давление, оказываемое маслом на плунжер, уравновешивают, усиливая пружину клапана или устанавливая на толкатель дополнительную возвратную пружину. При набегании кулачка на толкатель давление масла под плунжером возрастает, вследствие чего шариковый клапан закрывается. Усилие привода передается через столб масла, запертого в полости А. Вследствие практической несжимаемости масла механизм работает как жесткая система. После того как кулачок сбегает с толкателя, давлёние под плунжером падает, и масло из магистрали снова устремляется под плунжер, восполняя утечку, произошедшую за рабочий ход толкателя вследствие просачивания масла через зазоры между плунжером и стаканом.  [c.358]

Итак, будем рассматривать атомное ядро как потенциальный ящик, в котором заперты нуклонные частиц. Размеры такого ящика-ядра не должны быть меньше дебройлевской длины волны нуклона.  [c.133]

Конфигурация поля в плоском магнетроне определяется 4-потенциалом Ф г)=Еу, А(г)=В(0, О, у). Электроны эмитируются катодом (плоскость у=0) с нулевой начальной скорос1ью Плоскость y=d является анодом. При 2roуравнения движения ведущих центров в первом приближении метода усреднения.  [c.309]

Распределителем можно запереть (замкнуть) поршневую н штоковую полости, если заменить позицию 4 на 5. Тогда подвижными элементами в запертых камерах могут быть созданы весьма высокие давления, опасные для гидромашины. Поэтому распределители, если не предусмотрены предохранительные устройства, не должны запирать рабочих камер в процессе уменьшения их объема (неже.яательно это и в процессе увеличения объема камер, так как может возникнуть кавитация).  [c.156]

Чтобы этого не происходило, обычно в корпусе делают специальные разгрузочные канавки К (на рис. 11.1, б запертые объемы жидкости во впадннах показаны точками).  [c.157]

Во-вторых, в реальных колебательных системах с нелинейными реактивными элементами необходимо учитывать также нелинейную проводимость (сопротивление) последних, например сопротивление запертого полупроводникового диода или конденсатора с сегнето-электриком. Сопротивления нелинейных элементов увеличиваются с ростом амплитуды параметрических колебаний, в результате чего для областей параметрического возбуждения таких систем характерно сочетание специфических черт, присущих как системам с нелинейной реактивностью (наклон области возбуждения), так и системам с нелинейной днсснпацией (замкнутость кривой, ограничивающей область возбуждения), при решении задачи с учетом членов только первого порядка малости.  [c.172]

После того как на выходе из насадка скорость достигла скорости звука, дальнейшее уменьшение противодавления (давление вне бака) не может привести к увеличению скорости истечения, так как, согласно теории распространения малых возмуш,ений, внутренний объем бака станет недоступен для внешних возмуц ений он будет заперт потоком со звуковой скоростью. Все внешние малые возмущения не могут проникнуть в бак, так как им будет препятствовать поток, имеюш,ий ту же скорость, что и скорость распространения возмущений.  [c.137]


Рабочая, трехпозицонная, с двумя запертыми отводами. Нагнетательная линия соединена с баком при нейтральном положении золотника. Золотник имеет принудительную фиксацию во всех положениях  [c.216]

В нейтральной позиции рабочие отводы заперты. В золотник встроены тормозные клапаны (противообгонное устройство — ПОУ) для предотвращения разрыва потока при попутной нагрузке  [c.224]


Смотреть страницы где упоминается термин Заперт : [c.578]    [c.607]    [c.338]    [c.343]    [c.344]    [c.375]    [c.160]    [c.242]    [c.337]    [c.55]    [c.89]    [c.90]    [c.204]    [c.217]    [c.217]    [c.217]    [c.218]    [c.218]    [c.218]    [c.224]   
Физические величины (1990) -- [ c.257 ]



ПОИСК



Lock Object (запереть объект)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте