Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Соединение потоков

Тройник, служащий для деления потока, называется нагнетательным (рис. 4.57, а), а для соединения потоков— всасывающим (рис. 4.57,6). При гидравлическом расчете тройников следует различать потери напора на проход (и соответствующий им коэффициент сопротивления), когда течение рассматривается в направлении потока, и потери напора на ответвлении (и соответствующий им коэффициент сопротивления), когда рассматривается течение, отделяемое от потока или соединяемое с ним. Каждый из коэффициентов сопротивления можно относить как к скорости суммарного потока (т. е. потока перед его деление.м или после соединения), так и к скорости потока в ответвлении и, наконец, к скорости проходящего потока (т. е. после ответвления или до соединения). При использовании таблиц и справочников всегда нужно обращать внимание на то, к какой скорости отнесен рассматриваемый коэффициент сопротивления.  [c.214]


Рис. 4.59. Схема течения при соединении потоков Рис. 4.59. Схема течения при соединении потоков
Соединение потоков 213 Соотношение интегральное Карма на 241  [c.410]

Соединение потоков (рис. 4-52). В этом случае получаем поверхность раздела а-Ь. Благодаря турбулентному перемешиванию ступенчатая эпюра скоростей, получающаяся в сечении АВ (эта эпюра на рисунке не показана), выравнивается на длине / и приобретает в сечении 2 — 2 нормальный вид. Через поверхность раздела а — Ь (в связи со сказанным в 3-16) должна передаваться удельная энергия АЕ. Между сечениями 1-1 и 2-2 могут возникать отрывы струи от стенки русла, в связи с чем будут появляться водоворотные области.  [c.204]

На первом уровне автоматизации технологические роторные автоматы образуют независимые модули, и объединение их в производственные системы представляет определенные трудности. Межстаночное транспортирование предметов обработки, накопление заделов, разделение или соединение потоков предметов при их передаче на очередную операцию обработки, контроля или сборки осуществляются вручную или с помощью средств механизации. Обычно отсутствует единая информационная основа для управления качеством продукции и работой отдельных автоматов, что сдерживает применение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).  [c.290]

НОЙ транспортировки, накопления заделов, разделения или соединения потоков изделий при их передаче на очередную операцию обработки производятся вручную или с помощью средств механизации.  [c.8]

Тройник при соединении потоков (5 прохода) 1.5 1.5 1,5 1,5 1.5 1.5 2.7 2,2 6,6 5.2 10,8 8,6 15.8 12.6 20,8 16,5 21.6 21,2  [c.233]

В местах наиболее вероятных течей — в сварных соединениях, расположенных в неудобных для проведения сварных работ условиях, механических разъемах, тонкостенных элементах с циклической нагрузкой (сильфоны вентилей, сильфонные компенсаторы удлинений трубопроводов и пр.), в местах соединения потоков металла с различной температурой, местах возможных повторяемых термических ударов (например, на выходе из электрического нагревателя) устанавливают локальные электроконтактные и линейные электрические сигнализаторы течи.  [c.42]


Рис. 1.26. Коэффициент сопротивления прямоугольных и угловых тройников с разделением и соединением потоков Рис. 1.26. <a href="/info/5348">Коэффициент сопротивления</a> прямоугольных и угловых тройников с разделением и соединением потоков
Спаи (неполное соединение потоков металла, имеющее вид шва с заваленными краями) Низкая температура заливаемого металла То же, что В П. 4  [c.376]

Для прямоугольных тройников с разделением и соединением потоков  [c.23]

Соединение потоков (рис. 4.22). Потери напора определяются по следующим приближенным формулам  [c.44]

Штуцер, присоединяющий трубу к гидроагрегату Колено, плавно изогнутое под углом 90°, с радиусом изгиба, равным 3—5 диаметра трубы Прямоугольный тройник с разделением потока жидкости (рис. 5.23, с) с разделением на два равных потока (рис. 5.23, в) с соединением потока (рис. 5.23, б) с соединением потоков под углом 90° (рис. 5.23, г) Сверленый поворотный угольник (рис. 5.26, б) у  [c.98]

Поглощающая с автоматическим восстановлением соединения. Поток энергии на участке кинематической цепи до муфты не прекращается. Вся подводимая мощность поглощается муфтой, расходуясь на работу трения. Основная масса энергии превращается в теплоту, вызывая нагрев муфты. На диаграмме М = /( 5) количество поглощаемой энергии характеризуется площадью заштрихованного участка  [c.568]

Чтобы в процессе подъема деталей не происходило их соскальзывание со штырей, ставятся промежуточные подпружиненные вилки для прижима изделий. Такие конструкции в настоящее время уже получили применение в автоматических линиях. Дальнейшее повышение надежности можно обеспечить путем уменьшения количества перебазировок изделий при их транспортировании, создания конструкций, совмещающих функции подъема, распределения и соединения потоков.  [c.279]

Фиг.б . Различные схемы соединения потоков (копре-делению величины сопротивлений смешивания)  [c.319]

В случае соединения потоков основные потери возникают в результате перемешивания сливающихся потоков, а также под-жатия потока с его последующим расширением (рис. XIII.25) [22].  [c.219]

Значения коэффициентов местных сопротивлений при турбулентном движении в тройниках в функции от Qo/Q приведены на рис. 4.60 (для наиболее простых, часто встречающихся на практикетройннков при Шо = ы = (Опр)-Из кривых, приведенных на этом рисунке, видно, что значения коэффициентов местных сопротивлений в тройниках весьма различны для случая, когда тройник работает на разделение или на соединение потоков.  [c.216]

Т рехканальный автоматический подъемник мод. 644П50 (см. поз. 14 на рис. 24) с переналадкой каналов снабжен механизмом соединения потоков колец при загрузке и механизмами разделения потоков колец при выгрузке в каждом канале. Благодаря тому, что захваты, несущие кольца в разных каналах, выполнены разной длины, достигается возможность получения разной заданной производительности в каналах на выдаче  [c.342]

Кристаллические полимеры (полиамиды, полиэтилен и поли-хлорвинилиден) отличаются относительно высокой текучестью, поэтому прессформа должна быть очень плотной (зазор по диаметру должен быть менее 0,05 MjVi)] текучесть этих материалов способствует быстрому заполнению прессформы, в результате чего процесс формования занимает меньше времени, но при этом из прессформы должен быть удален воздух. Размягчение кристаллических материалов начинается при температуре плавления, поэтому перед впрыскиванием материал должен быть подогрет именно до этой температуры. Указанные материалы после охлаждения в пресс-форме быстро затвердевают. Изделия из них отличаются высокой плотностью, а места соединения потоков незаметны.  [c.53]

Аморфные материалы (полиметилметакрилат, полистирол, полихлорвинил, ацетилцеллюлозный этрол) размягчаются в довольно широком интервале температур. Текучесть этих материалов меньшая, заполнение формы длится дольше, что позволяет удалять из прессформы воздух, поступающий в нее с материалом однако л елательно дополнительное удаление воздуха, так как он оказывает отрицательное действие на способность этих материалов плотно и равномерно смешиваться в местах соединения потоков. Учитывая меньшую текучесть, прессформу можно изготовлять  [c.53]

Первый уровень — автоматизация рабочего цикла, т. е. создание роторных полуавтоматов и автоматов. На этом уровне автоматизируется одна технологическая операция обработки, контроля или сборки, а также вспомогательные процессы, непосредственно связанные с выполнением основных технологических операций. На первом уровне автоматизации роторные автоматы образуют независимые модули, и объединение их в производственные системы представляет определенные трудности. Межроторное транспортирование деталей, накопление заделов, разделение или соединение потоков деталей при передаче их на очередную операцию обработки, контроля или сборки осуществляется вручную пли с помощью примитивных средств механизации. Обычно отсутствует единая информационная основа для управления качеством продукции и работой отдельных роторных автоматов, что сдерживает применение автоматической системы управления технологическими процессами.  [c.90]


Функцией отводящих транспортеров является соединение потоков обрабатываемых изделий, поступающих через лотковые системы от параллельно работающих станков, и передача их на следующий технологический участок. В ряде автоматических линий отводящие транспортеры конструктивно объединены с транспортерами-распределителями (см. рис. УП-1), однако обычно они компонуются независимо (см. рис. УП-2) и имеют значительные конструктивные от-личйя.  [c.292]

В неавтоматизированном производстве разделение и соединение потоков изделий при использовании, например, рольгангов, лотков и других устройств не представляет трудностей, поэтому на каждой позиции можно иметь минимально необходимое количество станков в соответствии с фактической длительностью операции и требуемой производительностью. Так, для обеспечения планового выпуска картеров коробки перемены передач автомобиля ЗИЛ-130 согласно расчетам достаточно иметь поточную линию из 19 станков, причем только на пяти позициях из 14 необходимы станки-дублеры. После пятишести лет эксплуатации в связи с ростом программы в линию необходимо добавить еще четыре станка, что и обеспечит заданную проектную мощность. Автоматические линии такой мобильностью структуры не обладают.  [c.350]

На характер и количественные характеристики гидравлического удара с разрывом сплошности помимо указанных факторов (модуля упругости жидкости и материала стенок трубопровода, отношения диаметра к толщине стенки, относительного времени закрытия регулирующего устройства, воздухосодержания, объемного содержания твердых частиц и т. д.) влияют и такие важные факторы, как режимы работы насосной станции, очертание трассы трубопровода (наличие переломов в вертикальном профиле и конфигурация сети в плане, наличие обратных клапанов, тупиковых участков, отводов, мест разделения и соединения потоков, резких поворотов трубопроводов и т. д.).  [c.304]

Рис. 1-62. Схема узлоп соединения потоков па исследуемом участке производства. Рис. 1-62. Схема узлоп соединения потоков па исследуемом участке производства.

Смотреть страницы где упоминается термин Соединение потоков : [c.217]    [c.220]    [c.322]    [c.215]    [c.215]    [c.659]    [c.22]    [c.22]    [c.22]    [c.331]    [c.171]    [c.263]    [c.70]    [c.23]    [c.44]    [c.633]    [c.271]    [c.319]    [c.319]    [c.657]    [c.655]    [c.657]   
Гидравлика и аэродинамика (1975) -- [ c.219 ]

Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.213 ]

Гидравлика (1982) -- [ c.204 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.170 ]



ПОИСК



Автоматическая сборка соединений о зазором во вращающемся потоке газов

Местные потери напора при турбулентном напорном установившемся движении жидкости. Соединение и разделение потоков. Уравнение Бернулли для установившегося движения легкой и невесомой жидкости

Поворот потока. Соединение и разделение потоков

Режимы протекания воды в узлах соединения потоков

Соединения Схема диффузионных потоков по границам зерен в зону спаев

Тайнер Н. А. Коррозия металлов в потоке жидких фтористых соединений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте