Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Колокола

Окраска в барабанах, колоколах, автоматах и других специальных устройствах применяется для мелких деталей массового производства.  [c.525]

Так как по условию равновесия колокола в начальном  [c.12]

Пример 3 (рис. 1—7). Заполненный атмосферным воздухом тонкостенный колокол (диаметр О и высота Н) опускается в воду под действием собственного веса.  [c.13]

Считая закон сжатия воздуха под колоколом изотермическим, найти зависимость между глубиной Л погружения колокола и его весом С.  [c.13]


Обозначим избыточное давление воздуха в погруженном колоколе через р , а высоту его  [c.13]

Задача 1—22. Для измерения малых перепадов давления (Ар Р1 — р. ) применяется колокольный манометр, состоящий из двух тонкостенных колоколов диаметрами О — 100 мм, подвешенных на концах коромысла длиной / — 260 мм.  [c.25]

Задача 1—28. Определить, какое избыточное давле-пяе воздуха установится в плавающем толстостенном колоколе диаметрами О = м м д. — 0,6 м, высотой а = = 1,4 м II массой т = 1,02-10 кг при давлении атмосферного воздуха Рат 100 кПа. Плотность воды р = == 1020 кг/м .  [c.28]

Задача I—32. Определить массу ш колокола, имеющего диаметры >1 = 0,1 м, Яа = 0,2 м, Яз = 0,4 м, если глубина его погружения в воду при плавании в закрытом сосуде Я 0,3 м, подъем уровня воды внутри колокола к 0,1 м, а избыточное давление на поверхности воды вне колокола М --- 20 к Па.  [c.30]

Задача 1—33. Определить массу т толстостенного колокола размерами О = 0,4 м, = 0,2 м, L I м, о = 0,1 м, если он плавает в воде при погружении Н = = 0,6 м. При какой добавочной нагрузке Р колокол целиком погрузится в воду  [c.31]

При решении задачи давление воздуха в колоколе перед погружением считать равным атмосферному (р т — 98 кПа), а процесс сжатия воздуха при погружении — изотермическим.  [c.31]

Задача 1П—29. Тонкостенный цилиндрический колокол микроманометра свободно подвешен на шарнире и частично погружен открытым концом под постоянный уровень жидкости с атмосферным давлением.  [c.70]

Определить, какова должна быть высота а расположения точки подвеса колокола над уровнем жидкости, чтобы при его отклонениях на углы 0 < 10° от вертикали он возвращался в исходное положение равновесия.  [c.70]

Диаметр колокола О = 70 мм, его масса т 800 г, расстояние центра тяжести до точки подвеса Ь — 200 мм.  [c.70]

Избыточное давление внутри колокола р = 1 кПа, плотность жидкости (спирт) р = 800 кг/м .  [c.70]

Задача XI—27. Тонкостенный колокол начинает погружаться в воду из показанного на чертеже начального положения вследствие того, что в верхней его части образовалось отверстие, через которое сжатый воздух выходит наружу.  [c.326]

Определить время полного погружения колокола при следующих данных D == 1,5 м а = 0,2 м Ь = 2 м.  [c.326]

Скорость звука в воздухе была впервые измерена следующим образом. Из одного пункта одновременно посылались звуковой и световой сигналы (удар колокола и вспышка света). В другом пункте  [c.580]

Если источник звука, например электрический звонок, поместить под колокол воздушного насоса, то по мере откачивания воздуха звук постепенно ослабевает II наконец совсем прекращается. Воздух под колоколом при разрежении уже нельзя считать сплошной упругой средой. Его молекулы в этом случае находятся на расстояниях, сопоставимых с длиной воли, и он не оказывает упругого сопротивления деформациям. Именно упругость воздуха и инертность, присущая его частицам, приводят к образованию звуковых волн в воздухе.  [c.223]


Тонкостенный конический колокол находится под,слоем воды (см. рисунок). Определить наибольшие значения напряжений и а,. Давление воздуха на поверхности 100 кПа, под колоколом 200 кПа. Толщина стенок 10 мм.  [c.305]

Решить предыдущую задачу в предположении, что на поверхности воды и под колоколом давление одинаково и равно 100 кПа.  [c.305]

Определить разность уровней АЛ воды под колоколом газгольдера и в его стакане (рис. 26), если известно, что масса колокола равна 2990 кг, а его диаметр 4,2 м.  [c.22]

Толщиной стенок колокола пренебречь.  [c.22]

Под колоколом цилиндрического газгольдера постоянного давления находится доменный газ (состав в объемных долях 12 % СОа 29 % СО 1 % Н 0,3 % СН 57,7 % N2) при температуре 20 °С и давлении 0,106 МПа колокол расположен на высоте 2 м диаметр колокола 5 м. Определить начальную массу газа и скорость опускания колокола, если при равномерном потреблении газа его расход составляет 12 м /ч.  [c.18]

При атмосферном давлении 0,11 МПа в газгольдере постоянного давления содержится азот при температуре 30 °С. В колоколе газгольдера образовалось отверстие площадью 2,5 мм , вследствие чего за 1 ч теряется 0,6 % газа от его исходного количества. Объем газгольдера 180 м , коэффициент расхода Цо 0,7. Определить избыточное давление, создаваемое колоколом.  [c.98]

Пример 2 (рис. 1-6). Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плаваюш,его в ртути колокола В. Большее давление подводится под колокол, меньшее — в пространство над колоколом. При равенстве давлений = р колокол занимает определенное  [c.12]

Установить зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений р — р при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1-6,а.  [c.12]

Обозначим первоначальное (при Pi = р ) заглубление колокола через а, величину опускания уровня ртути внутри колокола через у, величину поднятия уровня ртути снаружи колокола через х и поднятие самого колокола через t (рис. 1-6,6).  [c.12]

Так как по условию равновесия колокола в начальном положении  [c.13]

Из последнего уравнения можно найти максимальный вес колокола , при котором он цель,.ом погрузится  [c.14]

Конструкция небольшого ферментатора для индивидуального потребителя предельно проста тепло- и гидроизоли-рованная яма с гидрозатвором, заполненная разжиженным сырьем (влажность 88—94 %) с плавающим в ней колоколом-аккумулятором для вывода газа. Производительность ферментатора составляет грубо около 1 м газа в сутки с 1 м его объема при температуре в нем 30—40 °С. Ферментатора размерами 2Х Х2Х 1,5 м вполне достаточно для работы двух бытовых газовых горелок. Сырье загружается порциями по крайней мере 1 раз в сутки. Получающийся газ состоит в основном из метана и диоксида углерода с небольшими количествами сероводорода, азота и водорода. Его сжигание (учитывая более высокую эффективность) дает не меньше энергии, чем непосредственное сжигание кизяка. Получающиеся в процессах ферментации жидкие отходы используются в качестве высококачественного удобрения, содержащего вдвое больше связанного азота, чем исходное сырье.  [c.122]

Пример 2 (рис. I—6). Прибор для измерения ра.змости давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление / 1 подводится под колокол, меньшее  [c.11]

Требуется усганозить зависимость между подъемом колокола i и разностью давлений — р. при размерах сосуда II ко.локола, указанных на рис. I—6, а.  [c.12]

Обозначим первонача. 1ьное (при ру = р. заглубление колокола через п, вел11чипу опускания уровня ртути внутри колокола (при р, > р.,) через у и величину поднятия уровня ртути снаружи колокола через, х (рис. I—6,6).  [c.12]

Каково [юказаиие л ртутного барометра, 1ГО в водолазном колоколе, если поверхность 1025 кг/м О в колоколе на 12 м ниже уровня показание барометра на поверхности моря 750 мм рт. ст. Как уетановится ртуть в трубке яга-нометра с постоянным нулем,если манометр присоединить к крану А колокола Как она установится, если манометр присоединить к крану В Считать, что при измерениях соедгтнительная трубка, ведущая к чашке прибора, заполнена водой.  [c.14]

Мокрый Г.5 3 голь дер (рис. 8. , б) для храпения взрывоопасных или ядовитых газов состоит из резервуара / и колокола 3 с телескопом 2 или без него. Перемешенне колокола и телескопа происходит в направляющих 4, по которым ггеоекатываются ролики  [c.240]

В технологии изготовления цилиндрических рс.к рвуаров и мокрых, газгольдеров много общего. Небольшое различие п монтаже заключается в том, что на смонтированное днни ,с устанавливают в вертикальном положении сразу рулоны всех бокоьых сгснок (корпуса резервуара, телескопа, колокола) и разворачивают их одновременно.  [c.248]

Мокрый газгольдер (рис. 1.1, б) для хранения взрывоопасных или ядовитых газов состоит из резервуара 1 и колокола 3 с телескопом 2 или без него. Перемещение колокола и гелескопа происходит в направляющих 4, по которым перекатываются ролики 5. Уплотнение в сочленениях достигается зодяными затворами I.  [c.7]


Газгольдер постоянного давления имеет колокол массой 15 т, размеры колокола if = 10 м, Л = 5 м (рис. 4.14). В нем находится природный газ, имеющий следующий состав в объемных долях метан СН4 = 49 %, этан QHg = 11 %, пропан СзНв = 17 %, бутан С4Н10 — 15 %, пентан 5Hi2=4%, углекислый газ Oj == 1 %, азот Л .2 =3 %. Смесь медленно изотермически выходит из газ-  [c.52]

Пример 3 (рис. 1-7). Заполненный атмосферным воздухом тон- д костенный колокол диаметром D  [c.13]


Смотреть страницы где упоминается термин Колокола : [c.12]    [c.12]    [c.12]    [c.13]    [c.13]    [c.28]    [c.305]    [c.64]    [c.13]    [c.14]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Практические советы гальванику  -> Колокола


Динамическая теория звука (1960) -- [ c.202 ]

Техническая энциклопедия Том 1 (0) -- [ c.0 ]



ПОИСК



448 узловые меридианы 406 фальшивые октавы 411 церковные колокола

Биения 43, 44, 47, 71 биения звонков биения колоколов 406 возникновение благодаря обертопам

Голтовочные и полировочные колокола и барабаны

Колокол (барабан) 577, XII

Колокол Лангена 23, VII

Колокола 405, 406 биения 406 настройка

Колокола 804, XIII

Колокола для металлопокрытий

Краны с поворотным колоколом

Настройка колоколов

Обработка в перфорированных барабанах и колоколах (подводное шлифование и полирование)

Определение Покрытия в колоколах - Расч

Особенности никелирования в колоколах или барабанах

Подводный колокол

Подводный колокол 365, VIII

Покрытие в колоколах - Расч

Расчет колоколов и барабанов

Расчет оборудования (ванн, колоколов и барабанов) для химической, электрохимической и механической обработки деталей

Расчет оборудования для покрытия мелких деталей в насыпном виде (в барабанах, колоколах и пр

Технология форсированного цинкования мелких деталей в колоколах

Увеличение производительности цинкования мелких деталей в колоколах

Установки с вращающимся колоколом

Установки хлорные с колоколом

Шероховатость Покрытие в колоколах - Загрузочные ведомости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте