Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цикл рабочий

Протяжные станки для внутреннего протягивания оснащаются механизмами автоматического подвода и отвода протяжек, что позволяет исключить тяжелые ручные вспомогательные движения, связанные с переустановкой протяжек после окончания каждого цикла (рабочего хода).  [c.346]

Циклограммы бывают прямоугольные, линейные и круговые. В прямоугольной циклограмме (рис. 5.4, а) время (или угол поворота главного вала) каждой части цикла (рабочий ход, выстой и т. д.) изображается длиной прямоугольника. В линейной циклограмме (рис. 5.4, в), являющейся упрощенной диаграммой перемещений отдельных РО, рабочий ход изображается восходящей наклонной прямой, холостой (обратный) ход — нисходящей наклонной прямой н выстой — соответствующим горизонтальным отрезком вверху или внизу. Круговая циклограмма (рис. 5.4, б) представляет собой прямоугольную Ц1, свернутую в кольцо, где каждой части цикла соответствует центральный угол ср поворота главного (или распределительного) вала. Круговые циклограммы строятся только для МЛ, у которых кинематический цикл равен одному обороту главною (или распределительного) вала, нанример для двигателей внутреннего сгорания.  [c.167]


Таким образом, за весь цикл рабочему телу от теплоотдатчика была сообщена теплота и отведена в теплоприемник теплота q -Термический к. п. д. цикла равен  [c.112]

Определить параметры в характерных для цикла точках, количество подведенной теплоты, полезную работу и термический к. п. д. цикла. Рабочее тело—воздух. Теплоемкость считать постоянной.  [c.153]

Исключая из рассмотрения влияние показателя адиабаты k, зависящего от рода применяющегося в цикле рабочего тела, видим, что на термический к. п. д. [формула (12.5)] влияют две величины е и р.  [c.158]

ГТУ разомкнутого цикла — рабочее тело в круговом процессе подвергается замене, соприкасаясь с атмосферой  [c.145]

ГТУ замкнутого цикла — рабочее тело не соприкасается с атмосферой.  [c.145]

В результате осуществления цикла рабочее тело получает от источника высокой температуры Ti теплоту q , совершает работу  [c.61]

Так как в течение цикла рабочее тело приходит в свое первоначальное состояние, на изменение внутренней энергии тепло не затрачивается и все исчезнувшее в цикле тепло переходит в работу, т. е. qi — 2 = Яо о-  [c.151]

Рассмотрим теперь количества тепла, которыми в цикле рабочее тело обменивается с источниками тепла. Для этого обратимся к Ts-диаграмме (рис. 4-18).  [c.175]

Новые направления, без освещения которых невозможен учебник технической термодинамики, возникли и в самой энергетике. Сюда прежде всего относятся развитие парогазовых установок, использование углекислотных циклов, рабочие циклы атомных электростанций. В связи с проблемой прямого превращения тепла в электрическую энергию в магнитогидродинамических генераторах в разделе курса, посвященном течению газов, целесообразно рассматривать, хотя бы в упрощенной форме, течение электропроводящего газа по каналу в магнитном поле. Развитие и использование топливных элементов сказываются вполне естественно на изложении раздела химической термодинамики. Представляется также целесообразным рассмотрение вопросов поступательно-вращательного движения жидкостей и газов по трубам, так как практически довольно часто приходится встречаться с такими потоками (например, в холодильных установках, в теплообменных устройствах нового типа и т. п.).  [c.6]

За один цикл рабочим телом производится положительная полезная внешняя работа L численно равная площади, заключенной внутри 326  [c.326]


ГТУ в составе СЭУ могут работать по открытому (на воздухе) или замкнутому (на воздухе или гелии) циклам. Рабочее тело поступает в нагреватель после сжатия в компрессоре и подогрева в регенераторе.  [c.217]

Рассмотрим изолированную термодинамическую систему, в которой тепловой двигатель совершает прямой круговой процесс. Сообщенное в этом цикле рабочему телу тепло должно быть равно совершаемой им работе Iq, т. е. до = /о, так как для замкнутого цикла Аи = 0. Если допустить, что до <. Iо, то можно было бы создать вечный двигатель первого рода. Если допустить, что до > 0. имело бы место бесследное исчезновение энергии в количестве до — /fl. Оба эти допущения противоречат первому закону термодинамики, а поэтому следует, что в данном случае действительно до 1о-  [c.25]

Рис. 6.111. Двухступенчатая реверсивная муфта для работы по циклу рабочий ход — останов — обратный ход с увеличенной скоростью — останов. Ведущий вал, от которого передается движение муфте клиноременной передачей, работает реверсивно с постоянной частотой вращения. Рабочий ход — при вращении шкивов Рис. 6.111. <a href="/info/426396">Двухступенчатая</a> <a href="/info/341896">реверсивная муфта</a> для работы по циклу рабочий ход — <a href="/info/108772">останов</a> — обратный ход с увеличенной скоростью — <a href="/info/108772">останов</a>. Ведущий вал, от которого передается движение муфте <a href="/info/2385">клиноременной передачей</a>, работает <a href="/info/426309">реверсивно</a> с <a href="/info/77161">постоянной</a> <a href="/info/2051">частотой вращения</a>. Рабочий ход — при вращении шкивов
Представленные на рис. 4 и 5 схемы являются точными моделями гидропередач, работающих по разомкнутому циклу. Рабочая жидкость поступает в гидросистему из бака, в котором давление равно атмосферному, и сливается обратно в бак. Для гидропередач, работающих по замкнутой схеме, необходимо учитывать свойства магистрали низкого давления.  [c.44]

Станок работает по полуавтоматическому циклу, рабочий лишь устанавливает изделие и включает станок поворотом пусковой рукоятки. После включения стол с изделием подходит в рабочую позицию, разжимаются бруски и включается через реле давления вращение изделия. По истечении установленного времени станок выключается, стол отходит назад.  [c.588]

На атомных электростанциях, как известно, превращение ядерной энергии в электрическую осуществляется посредством тепловых циклов. Рабочим телом цикла может быть газ или пар. При газовом цикле привод электрогенераторов осуществляется посредством газовых турбин, при паровом — посредством паровых турбин.  [c.11]

Первое строго научное рассмотрение термодинамики цикла, рабочим телом в котором служит воздух с учетом энергии движущегося потока, опубликовано в 1929 г. Б. С. Стечкиным в классической работе Теория воздушного реактивного двигателя . Этот метод анализа цикла находит в дальнейшем широкое применение в теории газовых турбин.  [c.100]

Вариант д. Выключение рабочей подачи осуществляется по любой из схем фиг. 11, за исключением схем е и д. Электродвигатель быстрого обратного хода включается кулачком рабочего органа 1 с помощью конечного выключателя 3, а выключается с помощью конечного выключателя 2. Данная схема может быть использована только для работы по циклу рабочая подача — быстро назад — стоп, так как она не имеет механизма автоматического включения рабочей подачи.  [c.598]

Упрочняющий цикл Рабочий ток в а. ... 30 50 70 90 120 150  [c.108]

Уравнения (1.10), (1.11) в общем виде и достаточно полно описывают стационарное неравновесное термодинамическое состояние ТТ. Анализ выражений для передаваемой тепловой энергии показывает, что при замкнутом цикле рабочего тела эффективность ТТ существенно зависит от термодинамического состояния потоков массы между подсистемами. Так, например, обмен энтальпией между подсистемами может быть различным при неодинаковых условиях теплового сопряжения ТТ с  [c.9]

Принципиальная тепловая схема характеризует сущность и параметры теплового цикла рабочего вещества и устанавливает принципиальную взаимную связь и последовательность процессов преобразования и использования тепловой энергии рабочего вещества электрической станции.  [c.120]


Фактически уравнения (1), (5) и (6) являются общими уравнениями динамики движущего крутящего момента, давления и температуры воздуха в рабочих камерах объемных пневмодвигателей. Эти уравнения дают математическое описание переходных и установившихся процессов, от которых зависит значение движущего крутящего момента на валу. В частности, уравнения отражают переходный процесс, возникающий после смены фазы цикла рабочих процессов внутри рабочей камеры, например после смены выталкивания наполнением, расширения — выхлопом. Решение уравнений может дать картину нарастания давления в рабочей камере при открывании окна для наполнения и картину падения р кГ/см  [c.202]

Циклом механизма или машины называется совокупность движения и остановок (состояний) всех их элементов, а циклом рабочего органа — совокупность всех его состояний, составляющих кругооборот, в течение некоторого промежутка времени. Этот промежуток времени называется в р е м е -н е м ц и к л а.  [c.17]

Циклы рабочих органов, управляемых исполнительными механизмами циклического действия, обычно состоят из  [c.17]

Обратное движение поршня происходит под воздействием энергии, накопленной в маховике и передаваемой посредством кривошипно-шатунного механизма газ сжимается сначала изотермически, для этого внутреннее пространство цилиндра сообщается с охладтелем, поддерживающим температуру Т , а в точке 4 цилиндр изолируется от охладителя и дальнейшее сжатие идет по адиабате 4-1. Сжатие кончается в точке /, где газ приходит к своему начальному состоянию. Цикл закончен и возможно повторение его сколько угодно раз. Проследим процессы, происходящие с рабочим телом в этом цикле. Рабочее тело обладает свойствами идеального газа.  [c.67]

Газовый и паровой циклы могут быть объединены в газопаро-вом цикле (рабочим телом такого цикла является парогазовая смесь, состоящая из продуктов сгорания и водяного пара). В парогазовых установках впрыск воды перед турбиной приводит к снижению температуры газов и одновременно к увеличению энтальпии рабочего тела, так как удельная энтальпия воды больше, чем у продуктов сгорания. Такой цикл был предложен академиком С. А. Христиановичем.  [c.178]

Пусть имеется цикл abed (рис. 5.23), состоящий из двух изотерм аЬ и d и двух эквидистантных линий i. В этом цикле рабочее тело изотермически  [c.189]

В процессе 1-2-3-4-1, состоящем из нескольких процессов, рабочее тело вернулось в первоначальное состояние. С>тсюда такой процесс называется круговым процессом, или циклом. В описанном цикле рабочее тело отдает вовне работу, измеряемую разностью гл. 1-2-3-5-6-1 — пл. 1-4-3-5-6-1, которая равна площади диаграммы 1-2-3-4-1 последняя и определяет работу, переданную при посредстве вала маховику за один цикл. Ее называют полезной работой и обозначают Если работу расширения обозначить т,, я работу сжатия w-2, то в некотором масштабе пл. 1-2-3-4-1 =  [c.92]

Пусть имеется цикл abed (рис. 9-3), состоящий из двух изотерм аЬ и d и двух эквидистантных линий В этолг цикле рабочее тело изотермически расширяется от точки а до точки Ь, поглощая при этом от теплоотдатчика количество тепла q = Ti si—Sa), а затем изменяет свое состояние вдоль линии Ьс, отдавая при этом некоторое количество тепла, численно равное площади Ьес сЬ. Для осуществления обратимого перехода рабочего тела от точки Ь к точке с необходимо иметь множество источников тепла, значения температур которых должны составлять непрерывный ряд от до Т2. По достижении точки с рабочее тело изотермически сжимается, отдавая при этом теплоприемнику количество тепла <72 = = Тг (S — d), а затем возвращается по линии da к состоянию а. При переходе из точки d в точку а рабочее тело поглощает количество тепла Qda, численно равное площади af d da. Вследствие эквидистантности линий Ьс и ad площади Ье с сЬ и af d da раЕ1НЫ друг другу и, следовательно, количества тепла ьс и q a одинаковы по абсолютной величине.  [c.330]

За смену в среднем выполняется 620 рабочих циклов. Как видно из табл. 11, в среднем через каждый третий цикл рабочий производит очистку шпинделей, суппортов, инструментов от стружки каждый шестой цикл — снятие заусенцев и т. д. Если при создании автоматической линии посредством конвейеров и автоматических манипуляторов предполагается автоматизировать только загрузку-выгрузку и межстаночное транспортирование возникает высокая интенсивность отказов из-за несраба-  [c.74]

При проектировании СПДК исключительно важное значение имеет максимальное приближение расчетных моделей циклов рабочих полостей проектируемого СПДК к действительным рабочим процессам. Для компрессорных полостей СПДК при эскизном проектировании может быть рекомендована расчетная индикаторная диаграмма, изображенная на рис. 1, которая наиболее близко отражает действительный процесс.  [c.312]

Суммарная длительность цикла производства. В основу ее определения положен принцип максимального совмещения операций с целью сокращения цикла производства. Так, напрИхмер, по прокатному оборудованию длительность цикла рабочего проектиро-  [c.162]

Прн использовании схем с приводом быстрых ходов от одного из быстровра-щающихся валов, как правило, ограничиваются получением цикла рабочая подача — быстро назад — стоп, так как реверсирование направления быстрого хода представляет значительные трудности.  [c.597]


Работа осветлительного фид Jтpa состоит из дву.х циклов рабочего, когда- дет осветление воды, и промывки, необходимой для удаления задержанных загрязнений. Основные требования, предъявляемые эксплуатацией к рабочему периоду фильтра, сводятся к следующему рабочий период по возможности должен быть  [c.80]

В МГД-генераторах замкнутого цикла рабочим телом служат инертные газы гелий или аргон с небольшими присадками [(10 —10 ) кг/кг] легкоионизирующихся веществ — цезия или калия. После МГД-канала присадки должны быть выделены из потока. Выведение присадок может быть достигнуто за счет гетерогенной конденсации на охлаждаемых поверхностях теплообменника. Однако при понижении температуры газа начинается объемная (гомогенная) конденсация — туманообразование [11. После теплообменника необходима дополнительная очистка газа от капель тумана.  [c.275]

Эта схема включает паровые котлы и турбогенераторы, питательные насосы и прочие агрегаты и установки, служащие для осуществления теплового цикла рабочего вещества, а также паровые и водяные линии, последовательно объединяющие отдельные части уста-Н02КИ в единое целое, в соответствии с тепловым циклом.  [c.120]

Определим зависимости давления воздуха в рабочей камере объемных пневмодвигателей от угла поворота вала и от времени. Давление в рабочих камерах является функцией времени в связи с тем, что цикл рабочих процессов в камере состоит из трех-пяти фаз и каждая фаза, отличаясь от предыдущей величиной пропускной способности воздухораспределительных каналов, начинается с переходного процесса, зависящего в аналитическом выражении от времени. Для объемных пневмодвигателей могут быть применены дифференциальные уравнения термодинамики, составленные для поршневых многоцилиндровых пневмодвигателей [6] на основе ряда допущений, позволивших рассматривать цилиндр пневмодвигателя как проточную камеру с переменным объемом (2) или (5), а подводящие и отводящие каналы — как дроссели с переменным сечением и переменным приведенным коэффициентом расхода. При этом считаем, что воздух является совершенным газом и его параметры изменяются квазистатически (одновременно по всему объему рабочей камеры), а теплообмен между воздухом и стенками 200  [c.200]

Циклы рабочих органов, управляемых механизмами непрерывного действия (обычно вращательного), состоят из поворота для выполнения технологической операции (рабочего поворота) на угол 1 3р (время поворота р) и холостого поворота без выполнения технологической операции на угол ijJx (время поворота х). Во время работы машины рабочие органы, поочередно совершая свои ходы и остановки, выполняют технологические операции.  [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл рабочий : [c.176]    [c.123]    [c.305]    [c.140]    [c.316]    [c.423]    [c.34]    [c.595]    [c.201]    [c.16]    [c.18]   
Курсовое проектирование по теории механизмов и машин (1986) -- [ c.163 ]

Двигатели внутреннего сгорания Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей (1980) -- [ c.17 , c.21 , c.23 , c.24 , c.27 , c.29 , c.32 , c.48 , c.263 ]

Резание металлов (1985) -- [ c.223 , c.278 ]

Расчет пневмоприводов (1975) -- [ c.41 , c.42 , c.187 , c.202 ]



ПОИСК



Автоматизация рабочего цикла

Автоматизация рабочего цикла металлообрабатывающего оборудования

Влияние на рабочий цикл дизеля показателя характера сгорания

Влияние на рабочий цикл дизеля степени сжатия и коэффи5 циентов эффективности сгорания и избытка воздуха

Влияние на рабочий цикл показателя характера сгорания

Влияние на рабочий цикл продолжительности сгорания

Влияние наддува на рабочий цикл дизеля

Влияние способа охлаждения на температурный градиент при рабочем цикле

Возможность применения модульных ГеоТЭС бинарного цикла с органическим рабочим телом мощностью 1-1,5 МВт в astelnuovo Valdieina (Италия)

Время рабочего цикла

Выполнение операций рабочего цикла

ГАЗОЖИДКОСТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (ГАЗОДИЗЕЛИ) (Л. К. Коллеров) Рабочий цикл, специальные детали и устройства

Графическое изображение рабочих циклов, протекающих в двигателях внутреннего сгорания, и их термодинамический анализ

Действительное протекание рабочего цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания

Действительное протекание рабочего цикла четырехтактного бензинового двигателя

Действительное протекание рабочего цикла четырехтактного дизельного двигателя

Длительность рабочего цикла

Зубострогальные Рабочие циклы

Зубошлифовальные Автоматические рабочие циклы - Схем

Идеализированный цикл ГТД с подводом тепловой энергии при постоянном давлении рабочего тела

Идеализированный цикл ГТД с подводом тепловой энергии при постоянном объеме рабочего тела

Индикаторные и эффективные параметры рабочего цикла

Индикаторные параметры рабочего цикла

Инструмент Рабочий цикл

Интегральные характеристики оценки рабочего цикла

Исследование рабочего цикла двигателя с воспламенением от электрической искры

Исследование рабочего цикла дизеля

Исследование циклов ГТУ с одноступенчатым сжатием в компрессоре и двухступенчатым расширением рабочего тела в турбине

Конструкция и расчет рабочего цикла газодизелей

Контуры исходные Циклы рабочие

Методы расчета термодинамических свойств рабочих Исследование циклов простых газотурбинных установок

Надежность элементов рабочего цикла автоматических линий из агрегатных станков

Некоторые разновидности рабочих циклов двигателей внутреннего сгорания

Обращение воды в рабочем цикле тепловой электростанции

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя. . II Рабочие циклы автомобильных двигателей

Общее устройство и рабочий цикл двигателя

Определение продолжительности рабочего цикла и выбор смазочных питателей

Оптимизация рабочих циклов и процессов

Основные параметры рабочего цикла дизелей

Особенности действительного (реального) рабочего цикла , газожидкостного двигателя

Особенности рабочего цикла

Особенности рабочего цикла карбюраторного двигателя с предкамернофакельным зажиганием

Особенности циклов тепловых двигателей с газообразным рабочим телом

Параметры рабочего цикла

Паровой цикл с двумя рабочими телами (бинарный цикл)

Показатели рабочего цикла

Получение электрической энергии и обращение воды в рабочем цикле тепловой электростанции

Понятие о рабочем цикле шлифования

Приложение. Расчет рабочего цикла

Примеры расчета рабочего цикла

Принципы работы поршневых двигателей внутреннего сгорания и их рабочие циклы

Программирование рабочего цикла автоматов

Программирование рабочего цикла и подготовка программы обработки

Программирование рабочего цикла станков с коммутаторной системой программного управления

Программирование рабочего цикла станков с программным управлением

Программирование рабочего цикла станков с цикловой системой программного управления

Программирование рабочего цикла станков с цикловым программным управлением

Программирование рабочего цикла станков с цифровым программным управлением

Программирование рабочего цикла фрезерных станков с программным управлением

Продолжительность рабочего цикла

Продолжительность рабочего цикла и мощности двигателей крана

Проектирование рабочего цикла и настройка станков-автоматов

Проектирование рабочего цикла и настройка токарных автоматов с РВ

Проектирование рабочего цикла токарных автоматов с распределительным валом

РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Глава девятая Термодинамический метод анализа циклов тепловых двигателей 9- 1. Обратимые циклы

РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Глава десятая СЖАТИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ 10- 1. Основные понятия

РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Глава одиннадцатая. Сжатие газов и паров

Рабочего места площадь ремонтный цикл

Рабочее тело бинарных циклов

Рабочее тело замкнутого газотурбинного цикла

Рабочее тело паросилового цикла

Рабочие циклы двигателей

Рабочие циклы дизелей

Рабочие циклы и способы их осуществления

Рабочие циклы при ультразвуковой

Рабочие циклы при ультразвуковой сварке

Рабочие циклы систем радиальной подачи брусков и рекомендации по их применению

Рабочие циклы четырехтактных двигателей с воспламенением от сжатия

Рабочие циклы четырехтактных двигателей с принудительным зажиганием

Рабочий цикл гидравлического пресса

Рабочий цикл двухтактного двигателя

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя

Рабочий цикл паротурбинной установки. Потери в цикле

Рабочий цикл роторно-поршневых двигателей

Рабочий цикл тепловой машины

Рабочий цикл четырехтактного двигателя

Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя

Рабочий цикл четырехтактного дизеля

Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя

Расход энергии на выполнение рабочего цикла и продолжительность рабочего цикла

Расчет рабочего цикла двигателя

Расчет рабочего цикла двигателя с учетом скорости сгорания и угла опережения воспламенения

Системы программного управления для автоматизации рабочего цикла машины

Системы управления рабочим циклом линии

Скреперы рабочий цикл

Сопоставление рабочих циклов быстроходных газовых двигателей

Способы осуществления рабочих циклов комбинированных двигателей

Сущность автоматизации рабочего цикла

Схема расчета рабочего цикла четырехтактного газового двигателя

Схема расчета рабочего цикла четырехтактного газожидко- , . стного двигателя

Схемы Циклы действительные - Рабочий коэфициент

Схемы автоматизации рабочего цикла

Схемы расчета рабочего цикла газодизеля

ТЕОРИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Исследование рабочего процесса автомобильного двигателя Действительные циклы автомобильных двигателей

Термический и эффективный КПД тепловых двигателей. Оптимизация рабочего цикла

Термодинамические основы рабочих циклов двигателей внутреннего сгорания (Д. II. Вырубов)

Термодинамические циклы и структурно-поточные схемы паротурбинных установок с органическими рабочими телами

Термодинамические циклы на неводяных рабочих телах

Токарные Рабочие циклы - Проектирование

Устройство и рабочий цикл газового двигателя

Устройство и рабочий цикл двигателей с впрыском бензина

Учет температурной зависимости теплоемкости и изменения состава рабочего вещества в газовых циклах

Фаза рабочего цикла наполнения

Фаза рабочего цикла — выталкивания

Фаза рабочего цикла — выталкивания выхлопа

Фаза рабочего цикла — выталкивания расширения

Фаза рабочего цикла — выталкивания сжатия

Характеристика Рабочий цикл

Характеристика рабочего цикла четырехтактного дизельного двигателя

Холодильные Циклы действительные - Рабочий коэфициент

Хонингование Рабочий цикл

Цикл Карно с произвольным рабочим теТемпературная шкала идеального газа как термодинамическая шкала температур

Цикл рабочий двухтактного дизеля

Цикл рабочий двухтактного дизеля четырехтактного дизеля

Циклы идеальных поршневых газовых двигателей и газовых турбин Рабочие процессы поршневых компрессоров. Циклы холодильных установок и идеальных реактивных двигателей

Циклы тепловых двигателей с газообразным рабочим телом

Чебышева рабочих циклов

Четырехтактный рабочий цикл дизеля с наддувом

Шлифование Рабочий цикл



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте