Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Система расширенная

Из выражения (5.22) видно, что внутренний параметр изучаемой системы (газа) — давление р — является внешним параметром расширенной системы. Расширенная система — это имеющая механический контакт с внешними телами изучаемая система совместно с этими внешними телами, над которыми изучаемая система может совершать работу.  [c.105]

Тепловые компенсаторы строятся на принципе температурного расширения тела компенсатора от тепла, вызывающего вредные температурные деформации системы. Расширение компенсатора вызывает смещение элементов системы в сторону, противоположную вредной температурной деформации на величину, равную этой вредной температурной деформации. Так, например, в бесцентровошлифовальном станке опора ходового винта, который сообщает движение шлифовальной бабке, смонтирована на кронштейне, нижняя часть которого выполнена пустотелой. Через, эту часть кронштейна по пути в масляный резервуар проходит масло, нагретое в подшипниках шпинделя шлифовального круга. В силу этого кронштейн нагревается и вызывает отход шпинделя шлифовального круга от обрабатываемой детали, компенсируя подход шпинделя шлифовального круга к обрабатываемой детали в результате нагревания корпуса шлифовальной бабки.  [c.250]


Если же компрессор имеет характеристику, показанную на рис. 6.10, то при тех же параметрах системы расширение диапазона устойчивой работы оказывается малым. На рис. 6.11 приведена характеристика экспериментальной ступени. Расширение  [c.207]

В данном пункте показано, что аналогию с волновой теорией света Гюйгенса имеет динамика расширенной системы (расширение системы производится на основе метода Лиувилля за счёт введения дополнительных переменных, сопряжённых с обобщёнными координатами и обобщёнными импульсами [1]). Аналогия механики с корпускулярной теорией света Ферма распространяется на движения с ударами, имеющими потенциал ударных импульсов и не меняющими значения обобщённого интеграла энергии.  [c.138]

Раздел Перспективы продолжения работ по КС УКП определяет основные направления совершенствования системы (расширение состава задач, более детальная проработка и корректировка на основе опыта функционирования системы и т.д.), организационно-технические мероприятия, связанные с перспективой развития КС УКРА (приобретение средств вычислительной техники, обучение работников методам управления с использованием ЭВМ и т.д.).  [c.56]

Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года предусмотрено всемерное внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, неуклонное сокращение во всех отраслях численности работников, занятых ручным трудом, особенно на вспомогательных и подсобных работах. Намечено ускоренное развитие контейнерной транспортной системы, расширение перевозок тарно-штучных грузов пакетно-контейнерным способом и увеличение сети специальных пунктов, оснащенных оборудованием для обработки контейнеров и пакетов.  [c.3]

Из табл. 2-3 видно, что при мощности базовой спстемы в 25 Гкал/ч эффективность системы расширенного централизованного теплоснабжения в условиях европейской части страны и Средней Азии при равных прочих условиях для газомазутного топлива равноценны. Для условий Сибири системы расширенного централизованного теплоснабжения более эффективны.  [c.32]

Изменение состояния термодинамической системы во времени называется термодинамическим процессом. Так, при перемещении поршня в цилиндре объем, а с ним давление и температура находящегося внутри газа будут изменяться, будет совершаться процесс расширения или сжатия газа.  [c.10]

Каждому пути перехода системы из состояния / в состояние 2 (например, 12, 1а2 или 1Ь2) соответствует своя работа расширения 1 ы> l ai> In- Следовательно, раб ота зависит от характера термодинамического процесс а не является функцией только исходного и конечного состояний системы. С другой стороны, pdv зависит от пути интегрирования и, следовательно, элементарная работа Ы не является полным дифференциалом и не может быть представлена соотношением, аналогичным (2.1).  [c.13]


Как указывалось выше, под открытыми понимаются термодинамические системы, которые кроме обмена теплотой и работой с окружающей средой допускают также и обмен массой. В технике широко используются процессы преобразования энергии в потоке, когда рабочее тело перемещается из области с одними параметрами (pi, t i) в область с другими (р2, V2). Это, например, расширение пара в турбинах, сжатие газов в компрессорах.  [c.43]

На основании приведенного выше описания поведения слоя представляется довольно обоснованным использование подхода двухфазной теории к определению степени расширения для псевдоожиженного слоя под давлением, т. е. логично полагать, что избыточное, сверх необходимого для минимального псевдоожижения, количество газа проходит в фонтанирующих ядрах, доля которых в слое зависит в основном от свойств системы (размера и плотности частиц, плотности и вязкости газа) остальной газ фильтруется через плотную фазу со скоростью щ, как и требует двухфазная модель. При выводе формулы для расширения псевдоожиженного слоя под давлением как функции скорости фильтрации газа, очевидно, логичней применить понятие об относительной порозности слоя  [c.53]

Работа, произведенная во время необратимого адиабатного процесса расширения или сжатия идеального газа при условии постоянства внешнего давления, может быть вычислена с помощью уравнения (1-31). Если pj — начальное давление системы, — конечное давление системы и — постоянное внешнее давление, то  [c.45]

Этот процесс можно представить себе как процесс в закрытой системе, если считать системой то количество газа, которое остается в сосуде при конечных давлении и температуре. Во время процесса это количество газа может быть рассмотрено как отделенное свободно двигающимся поршнем от остальной массы воздуха. В этом случае давление понижается очень медленно, так что процесс можно рассматривать как изотермическое обратимое расширение идеального газа.  [c.46]

Следовательно, вся энергия, введенная в виде механической работы в изотермический стационарный процесс с идеальным газом, в конечном счете удаляется из системы в форме теплоты. Выражение для обратимой механической работы идентично уравнению (1-27) для общей обратимой работы при изотермическом расширении идеального газа в закрытой системе.  [c.54]

Объединенные первый и второй законы (замкнутая система работа расширения)  [c.148]

Изотермическое расширение идеального газа является простой иллюстрацией процесса количественного превращения теплоты в работу. Работа, совершенная по отношению к окружающей среде, происходит за счет эквивалентного количества теплоты, полученной от окружающей среды. Однако этот процесс не может продолжаться после того, как давление в цилиндре достигнет наиболее низкого давления окружающей среды. Для того чтобы продолжить процесс, система должна вернуться к первоначальному состоянию. Но восстановление состояния потребовало бы по крайней мере такой же работы, как работа, полученная во время расширения таким образом, эффективность изотермического расширения для получения только работы была бы сведена к нулю.  [c.196]

Теплота может быть полностью превращена в работу при непериодическом процессе при периодическом процессе, она может быть превращена в работу только частично. Непрерывное превращение теплоты в работу требует применения циклических процессов с периодическим возвращением к первоначальному состоянию. Для того чтобы получить максимальное превращение теплоты в работу, все стадии в цикле должны быть обратимы. Простейшим возможным циклом считается тот, в котором количество теплоты поглощается обратимо из единственного источника при температуре Ti. При этом теплота частично превращается в работу, а частично передается обратимо единственному теплоприемнику при температуре Та, которая обязательно должна быть меньше температуры Т . Стадии изотермического переноса теплоты могут состоять из расширения или сжатия газа при постоянной температуре с помощью сдвига фазового равновесия системы, когда температура и давление остаются постоянными, или сдвига химического равновесия газовой системы путем изменения давления  [c.196]


Пример 3. В необратимом изотермическом расширении идеального газа в примере 1,А (гл. 1, стр. 35) работа, выполненная газом, составила 0,9 RT и изменение энтропии изолированной системы было равно 1,403 R. Изолированная система в этом случае состоит из цилиндра с идеальным газом, термостата с температурой Т и резервуара работы, который поглощает работу расши-  [c.205]

Рис. 44. Рассеянная энергия (потерянная работа), Необратимое изотермическое расширение идеального газа в изолированной системе Рис. 44. <a href="/info/9706">Рассеянная энергия</a> (<a href="/info/148368">потерянная работа</a>), Необратимое <a href="/info/203280">изотермическое расширение</a> <a href="/info/76399">идеального газа</a> в изолированной системе
Существуют, однако, две анормальные системы Fe—Ni и Fe—Pt, в которых изменение коэффициента линейного расширения сплавов не подчиняется общим правилам. У железоникелевых сплавов коэффициент линейного расширения при добавлении никеля изменяется по сложной зависимости (рис. 397). Из этой диаграммы мы видим, что у железа а=11,6-10- . Сплав с 25% Ni имеет почти в два раза больший коэффициент линейного расширения (а = 20-10 ). Сплав с 36%Ni имеет в восемь раз меньший коэффициент линейного расширения (а= 1,5-10 ).  [c.537]

Коэффициент сопротивления участка с внезапным расширением при установке в нем системы решеток любых видов может быть вычислен по тем же формулам [(4.114)—(4.116), (4.118) и (4.119)], что и для одиночной решетки, если вместо подставить сумму коэффициентов сопротивления всех решеток, определенную по зависимостям (4.130)—(4.132).  [c.117]

Марганец относится к элементам, которые расширяют уоб-ласть при образовании твердых растворов Ре — Мп. В тройной системе Ре — Сг — Мп эффективность марганца для расширения  [c.230]

В связи с расширением сферы применения средств вычислительной техники и увеличением объемов вычислительных работ эффективная организация использования ЭВМ приобрела государственное значение. Поэтому система показателей оценки качества КТС САПР должна учитывать степень загрузки ЭВМ и других технических средств, входящих в состав КТС.  [c.343]

Модульная структура ПО САПР позволяет легко наращивать функциональные возможности системы путем расширения набора программных модулей и их модификаций, а также позволяет пользователю легко развивать систему.  [c.372]

В камере Вильсона путем адиабатического расширения достигается пересыщенное состояние пара на короткое время. Камера становится чувствительной и в течение этого времени может регистрировать пролетающую заряженную частицу. Однако отношение времени чувствительности к времени между двумя последо-ватель 1ыми расширениями для камеры Вильсона очень мало, 10 — 10 . Этот недостаток камеры Вильсона устраняется в диффузионной камере, в которой отсутствует система расширения и сжатия рабочего объема. В диффузионной камере пересыщение пара создается за счет постоянно существующего перепада температуры между дном и крышкой камеры. Между крышкой и дном камеры существует такая область — сЛой с пересыщенным паром,— в которой может происходить образование капелек на ионах. Подбирая температурный градиент нужной величины (примерно, 5—10 град/см), удается получить высоту этого слоя, чувствительного к ионизации на ионах в 50—70 мм и более. Диффузионная камера является камерой непрерывного действия когда бы ни попала заряженная частица в рабочий объем камеры, она всегда создает видимый след.  [c.49]

Архитектура информационной системы расширенного предприятия ( ALS-системы).  [c.59]

Наименование величин Вазовые системы Расширенные системы Сибирь (Иркутск), р.о= =-35 С Е-р.ропеиская (Москва), часть СССР гр.о=-25°с  [c.32]

Значительная часть дефектов вызвана недостатками эксплуатации МОП (засаливание войлочных пакетов, нарушение установки польстерного механизма). На двигателях ЭД118А конструкция смазочной системы усовершенствована следующим образом [16] увеличен объем и улучшена герметичность бака смазочной системы расширен польстерный пакет, уменьшена высота подъема смазочного материала, увеличены опорная поверхность и жесткость вкладышей, применен новый профиль расточки рабочей поверхности вкладыша в качестве смазывающего элемента применен каркасный войлок, имеющий более высокие маслоподающую способность и сопротивляемость поперечному изгибу от взаимодействия с шейкой оси вместо роликов установлены направляющие пластинчатые пружины упрощен монтаж польстера закреплением его на дне шапки и тем самым обеспечена возможность контроля за правильностью установки, состоянием и полнотой прилегания войлочного пакета к шейке оси применена (в зимний период) смесь масла с антифризом рабочие торцы вновь собранных пакетов пропитаны противозадирным раствором дисульфидмолибдена.  [c.123]

Для уменьшения дифракционной расходимости лазерного источника излучения можно использовать расширитель пучка (рис. 16.3). В результате апертура, на которой происходит дифракция, увеличивается. В 11.2 было показано, что расходимость излучения полупроводниковых лазеров обычно не имеет круговой симметрии. Для эффективного введения нх излучения в волокно используются цилиндри ческие линзы. Такие же линзы можно применить и в системе расширения пучка и тогда, как обычно, пользуются (16.2.7). В качестве примера допустим, что излучение полупроводникового лазера мощностью 10 мВт коллимируется и заполняет объектив расширителя пучка диаметром 10 мм. Тогда, приняв, как и раньше, к — 1 мкм и Л = 10 м , находим, что мощность иа расстоянии / = 10 км  [c.401]


В термодинамике для исследования равновесных процессов широко используют р, у-диаграмму, в которой осью абсцисс служит удельный объем, а осью ординат — давление. Поскольку состояние термодинамической системы определяется двумя параметрами, то на р, у-ди-аграмме оно изображается точкой. На рис. 2.2 точка I соответствует начальному состоянию системы, точка 2 — конечному, а линия 12 — процессу расширения рабочего тела от v до v .  [c.13]

Повышение температуры тела свидетельствует об увеличении кинетической энергии его частиц. Увеличение объема тела приводит к изменению попенциаль-ной энергии частиц. В результате внутренняя энергия тела увеличивается на dU. Поскольку рабочее тело окружено средой, которая оказывает на него давление, то при расширении оно производит механическую работу 6L против сил внешнего давления. Так как никаких других изменений в системе не происходит, то по закону сохранения энергии  [c.14]

Следовательно, работа расширения, совершаемая системой в адиабатном процессе, равна уменьшению внутренней энергии данной системы. При адиабатном сжатии рабочего тела за рачивае-мая извне работа целиком идет на увеличение внутренней энергии системы.  [c.14]

Физический смысл энтальпии выясним на следующем примере. Рассмотрим расщиренную систему, включающую газ в цилиндре и поршень с грузом общим весом G (рис. 2.4). Энергия этой системы складывается из внутренней энергии газа и потенциальной энергии поршня с грузом в поле внешних сил Е = U- -+ Gy. В условиях равновесия (G = pF) эту функцию можно выразить через параметры газа E=U - -pFy=U - -pV. Получаем, что Е = Н, т. е. энтальпию можно трактовать как энергию расширенной системы.  [c.18]

Внутренняя модель — течение газа через шаровую насадку рассматривается как движение отдельных струек по системе параллельных изогнутых каналов с внезапными сужениями и расширениями. За геометрический параметр в числах Nu и Re принимается гидравлический диаметр отдельных струек йгаяр- Большинство исследователей предпочитают рассматривать процесс движения газа в шаровых насадках с позиций внутренней модели.  [c.39]

Порозность псевдоожиженного слоя является важной характеристикой состояния системы и определяет не только степень расширения слоя, а следовательно, и его высоту, тем самым устанавливая выбор размеров аппарата, но и интенсивность процессов тепло- и массообме-на, входя в различные расчетные формулы.  [c.49]

Другой обычно наблюдаемый са1УОпроизвольный процесс — расширение газа из области высокого давления в область низкого давления. Действительно, самопроизвольное вытекание газа из области низкого давления в область высокого давления не невозможно, но чрезвычайно маловероятно из-за большого числа молекул, входящих в реально наблюдаемую систему, например изолированную систему, составленную из сообщающихся сосудов одинаковых размеров, содержащих в целом пять молекул. На основании простой статистики можно заключить, что система будет содержать две молекулы в одном сосуде и три молекулы в  [c.191]

Давление в части А будет р , а давление в части В — р . Если принять, что скорость перехода теплоты между этими частями достаточно велика, то температурный градиент, обусловленный процессами расширения и сжатия, мгновенно выравни- вается. Хотя температура в изолированной системе может изменяться, все же предполагается, что она одна н та же во всех частях системы.  [c.192]

Пример 1. Цикл начинается с состояния 1 фунта (453,6 г) жидкой воды при 212 °F (100 °С) при давлении ее пара 14,7 фунт/дюйм (1,03 кПсм ). На первой ступени цикла теплота поглощается при постоянных температуре и давлении до тех пор, пока вода полностью не превратится в пар. Вторая стадия — обратимое адиабатное расширение, во время которого температура понижается и часть пара конденсируется. Так как во всех случаях присутствуют две фазы, давление системы всегда соответствует давлению водяного пара при данной температуре. Если адиабатное обратимое расширение ограничено 101,76 °F (39 °С) и давлением 1 фунт/дюйм (0,07 кГ1см ), система будет содержать 12% жидкости и -88% пара.  [c.199]

Восстановление Советской властью машиностроительной промышленности и создание ряда новых отраслей техники сопровождались постановкой и широким развертыванием работы по стандартизации В самом начале организации этой работы в число первоочередных бы ла включена тема стандартизации машиностроительного черчения Требовалось уточнить правила построения и оформления чертежей обеспечить общность понимания графических изображений и сопровождающих их указаний, исключить все, что усложняет выполнение чертежей и не требуется для пояснения начерченного. Для этого необходимо было преодолеть разнообразие в -построении и оформлении машиностроительных чертежей, возникшее по ряду причин (из которых едва ли не первую роль играло многолетнее иностранное техническое влияние в царской России), и привести в единую систему правила вы-пол1 ения чертежей. Развитие машиностроения с расширением кооперирования предприятий и обмена чертежами требовало разработки и установления такой системы. Единая система была необходима также в связи с широким развертыванием подготовки кадров в средней и высшей технической школе и изданием специальной и учебной литературы. Правила, установленные в стандартах, должны были составить одно из оснований для постановки обучения черчению н для обеспечения связи между изучаемым и применяемым на практике.  [c.166]

Сплав с 42% Ni отличается тем, что имеет постоянный коэффициент линейного расширения (около 7,5Х Х10" ) в интервале от 20 до 200°С вне этого интервала температур его коэффициент возрастает, т. е. сплав расширяется более интенсивно (рис. 398). Другими словами, для сплавов системы Fe—Ni существует интервал температур, в пределах которого коэффициент линейного расширения остается постоянным. Верхняя чого асш р°ен спГа1ов Те- тсмпература ЭТОГО интервалз тем ВЫ-  [c.538]

Рассмотрим принципиальную схему ЦПУ (рис. 6,Л8). Станок включается нажатием кнопки 1. При этом срабатывает реле 3 и устройство 4, получив импульс, переводит переключатель 5 из положения О в положение а. Ток проходит через коммутаторное устройство. Все правые полукольца 6 устройства связаны с соответствующими контактами шагового переключателя 5, а левые полукольца 7 — с реле 8, управляющими механизмами станка. Шаговый переключатель поочередно включает контакты горизонтального ряда, но ток пойдет только в то реле 8, в гнездо которого вставлен штекер. Величина перемещения механизма станка устанавливается с помощью упоров 2, закрепленных на движущихся частях станка, и конечного переключателя 9. Каждый раз при срабатывании выключателя 9 реле 3 получает импульс на перевод шагового переключателя в соответствующее положение. Если, например, необходимо просверлить несколько отверстий, то система ЦПУ обеспечит автоматическое включение подач 5в, 5у,, Sy Sy, и т. д. При этом на детали будут получены закоординированные отверстия. Станки с ЦПУ достаточно просты и относительно дешевы. Однако переналадка их трудоемка. Изменение программы требует перестановки большого числа упоров и штекеров в новые положения. Для расширения технологических возможностей станков используют системы с ЧПУ. Программа задается о помощью чисел в закодированном виде на программоносителе — перфорированной или магнитной ленте. Система может производить перемещения рабочих органов станка по одной или трем координатам. При ЧПУ на пер-  [c.394]


Дальнейшее расширение технологических возможностей станков с ЧПУ неразрывно связано г, совсршенствовзнмем системы управления. Системы ЧПУ берут на себя функции автоматической компенсации зоны нечувствительности в приводах при троганни с места и реверсировании направления движения. При этом повышается точность обработки.  [c.219]


Смотреть страницы где упоминается термин Система расширенная : [c.309]    [c.590]    [c.164]    [c.411]    [c.73]    [c.193]    [c.71]    [c.147]    [c.78]   
Термодинамика и статистическая физика (1986) -- [ c.86 ]

Курс лекций по теоретической механике (2001) -- [ c.334 ]



ПОИСК



C/C++ расширенный

Задача разложения процессов в динамических системах на простейшие составляющие при расширенной исходной предпосылке

Преобразование Лежандра. Гамильтониан. Канонические уравнения. Функционал уравнений Гамильтона. Скобки Пуассона. Теорема Пуассона. Расширенное фазовое пространство. Интегрируемость гамильтоновых систем. Фазовый поТеоремаЛиувилля Канонические преобразования

Проектирование и расчет сложных динамических систем и расширенная исходная предпосылка метода эффективных полюсов и нулей

Расширенные амплитудно-фазовые характеристики системы

Система союзная уравнений Пфафф расширенная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте