Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Совместимость энергетическая

Современная информационно-измерительная система состоит в общем случае из функциональных блоков (первичных измерительных преобразователей), ЭВМ и средств сопряжения, обеспечивающих совместимость (взаимодействие) функциональных блоков. Информационная, энергетическая и конструктивная совместимость, а также набор правил, позволяющих упорядочить обмен информацией между отдельными функциональными блоками системы, получили название интерфейса [8].  [c.52]


Энергетическая совместимость. Для питания функциональных блоков системы используются линии промышленной сети, линии батарейных источников и (или) линии рабочего напряжения.  [c.55]

Условия стандарта на интерфейс, обусловливающие энергетическую совместимость, можно разделить на электрические и конструктивные  [c.55]

Основные принципы построения СНК-Обеспечение конструктивной, информационной, энергетической, метрологической и эксплуатационной совместимости СНК достигается за счет унификации, агрегатирования приборов и построения их параметрических рядов.  [c.22]

Величину Л 2 можно рассматривать как такую вариацию полной потенциальной энергии (5о), когда возможные перемещения совпадают с перемещениями а. w . Поскольку начальное состояние равновесно, Л 2 = О при любых перемещениях 2. V2, W-2, совместимых с наложенными на тело связями. В частности, положив перемещения и , v , равными нулю, из выражения (2.56) вновь получим выражение для энергетического критерия устойчивости в форме Брайана.  [c.59]

При закрепленных относительно поперечного прогиба w продольных сторонах пластины два последних интеграла в этом выражении тождественно равны нулю. Тогда АЭ = F при любых совместимых с граничными условиями поперечных прогибах, т. е. в данном случае выражение (5.15) приводит к абсурдному результату нагруженная сжимающими силами пластина не может потерять устойчивость ни при каких значениях этих сил [1]. В то же время, предварительно определив Т%, Т , 5" и воспользовавшись зависимостью (5.4), получим конечное значение Р р-Поэтому во избежание такого рода недоразумений при использовании энергетического критерия в форме Брайана целесообразно подсчитывать АЭ по зависимости (5.4).  [c.183]

Очень важными требованиями к оболочке твэла ядерных энергетических установок являются его коррозионная стойкость, совместимость с топливом, химическая устойчивость к парам щелочных металлов и продуктам деления, устойчивость к структурным изменениям, высокая электропроводность в сочетании с хорошей теплопроводностью, малое сечение захвата тепловых нейтронов и др. Всем этим требованиям в той или иной степени удовлетворяет молибден в поликристаллическом и особенно в монокристаллическом состоянии.  [c.16]

СОВМЕСТИМОСТЬ МОЛИБДЕНА С МАТЕРИАЛАМИ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  [c.127]

Стойкость молибдена в жидких металлах. Исследования коррозионной стойкости молибдена и других тугоплавких металлов в жидкометаллических средах проводились в связи с разработкой материалов для новых энергетических систем космических аппаратов. Материалы в таких системах должны работать в контакте с жидкими металлами и их парами при высокой температуре (до 2000° С) и длительных сроках службы (до 10 ч и более). В качестве жидкометаллических сред наиболее часто используют щелочные металлы (Na, К, Li, s). В частности, испытания совместимости тугоплавких металлов с жидкими ме-  [c.144]


Таким образом, практический метод статистической механики состоит в следующем. Задавая все данные, известные о рассматриваемой системе, мы строим для нулевого момента времени ансамбль, состоящий из всех систем, фазовые координаты которых совместимы с известной информацией. Затем мы изучаем эволюцию первоначального ансамбля с течением времени, приняв, что макроскопические величины для любых моментов времени определяются по формуле (П.7.2). Если система перемешивающего типа, то первоначальный ансамбль в итоге распределится однородно по всей энергетической поверхности макроскопически это проявляется в том, что система достигает теплового равновесия.  [c.387]

Есть различные энергетически равнозначные конфигурации, которые совместимы с этой структурой. Изменение конфигурации в кристалле может произойти благодаря вращательному движению некоторых молекул или перемещению нескольких протонов по отношению к соседним атомам. Тот факт, что диэлектрические постоянные льда и воды при температурах выше 200° К имеют один и тот же порядок величин, свидетельствует о том, что молекулы в кристалле обладают определенной степенью свободы. Если охлаждать лед ниже 200° К, то  [c.123]

Зеркальное отражение совместимо с изоэнтропическим течением. Предполагается, что поверхность тела абсолютно гладкая, а молекулы газа абсолютно упругие. При ударе молекулы о поверхность абсолютная величина скорости и ее касательная составляющая не изменяются, а нормальная составляющая меняет знак (рис. 150). Очевидно, что при таком взаимодействии нормальное давление есть просто статическое давление потока, а касательное напряжение вообще отсутствует. Не происходит также энергетического обмена.  [c.617]

Если АСс имеет отрицательное значение, взаимное растворение компонентов энергетически выгодно и возможно образование равновесной гомогенной смеси. При положительном растворение энергетически невыгодно и образование такой системы невозможно. Знак и величина при смешении полимеров определяют изменение изобарно-изотермического потенциала в значительно большей степени, чем при смешении низкомолекулярных жидкостей, поскольку при увеличении молекулярного веса энтропийный вклад резко уменьшается [2, 3]. Поэтому, определив для двух неполярных полимеров, можно предсказать их термодинамическую совместимость полимеры будут совместимы при АЯс 0. Значение при смешении двух неполярных полимеров можно приблизительно рассчитать, используя теорию растворов жидкостей.  [c.141]

Применение принципов агрегатирования и унификации при стандартизации в области НК позволило обеспечить конструктивную, энергетическую, метрологическую и методическую совместимость приборов НК и Д благодаря установлению параметрических рядов характеристик и размеров отдельных элементов и узлов, напряжения питания, входных и выходных электрических сигналов, частот преобразователей, программного обеспечения, параметров окружающей среды, нормальных условий измерений и поверки.  [c.19]

Энергетические параметры поверхностей существенным образом влияют на характеристики трения и изнащивания. Их можно использовать и как критерии совместимости трибосистем. Связь характеристик трения и изнашивания с поверхностной энергией установлена В.Д. Кузнецовым [28]. Прямая зависимость между поверхностной энергией и работой, затрачиваемой на диспергирование, выявлена  [c.330]

При разработке конструкции узла трения и оценке совместимости материалов его элементов следует четко представлять условия эксплуатации (плавное нагружение, ударное нагружение, воздействие динамических нагрузок), которые существенно влияют на сопротивление усталости материалов. Например, на основании структурно-энергетической теории надежности удается объяснить наблюдаемое на практике снижение сопротивления усталости стали при увеличении ее предела прочности свыше 800 МПа [20]. Оказалось, что причиной снижения выносливости высокопрочных сталей является соответствующее снижение критической скорости деформации (удара), достаточной для разрушения материала при однократном нагружении на конкретном масштабном уровне.  [c.489]


Требования стандартов системы, как и ранее, в равной мере должны распространяться на продукцию народнохозяйственного и оборонного назначения. При осуществлении защиты решаются следующие задачи обеспечение требуемых показателей эффективности средств защиты сокращение экономических затрат и потерь сохранение материальных и энергетических ресурсов предотвращение вредного воздействия технологических процессов на окружающую среду и человека взаимозаменяемость средств защиты на альтернативной основе и совместимость.  [c.131]

Важнейшим достижением на этом пути, по-видимому, явилась выработка представлений об информационно-управляющей роли излучений всех упомянутых диапазонов в жизнедеятельности, что является прямым следствием того, что сверхсложные системы многоклеточных организмов могут устойчиво работать только при наличии высокоразвитой системы управления, потребляющей достаточно малую энергию (совместимую с энергетическими возможностями организма) [60].  [c.149]

В современных энергетических реакторах глубина выгорания равна 8000... 40000 МВт сут/т. Существует рад других технических характеристик ядерного топлива, таких, как радиационная стойкость, максимально допустимая температура топлива, совместимость материала топлива с другими материалами и т. д.  [c.523]

Особенности России в контексте мировых тенденций. Для России, обладающей значительной ресурсной базой, проблемы нехватки ресурсов могут показаться не особенно актуальными. Однако из-за больших расстояний, на которые нужно передавать энергию, проблемы транспортировки топлива или произведенной энергии выходят на первый план. Поскольку в России большая часть производимой энергии потребляется в тепловой форме и передача непосредственно тепла сопровождается такими потерями, которые делают невозможным его транспортировку на большие расстояния, то приходится перевозить большие объемы топлива, что требует постоянно растущих затрат. Кроме того, сжигание ископаемого топлива вблизи мегаполисов приводит к ухудшению и без того не очень хорошей экологической обстановки. Поэтому переход на экономичный и относительно чистый вид топлива в будущем неизбежен. Анализ перспектив развития энергетики России на основе имеющихся данных о ресурсах и уровне технологий, проводимый в этом разделе, показывает, что требования достаточности ресурса, экономичности его утилизации, безопасности и экологической чистоты работы энергетических установок плохо совместимы. Из рассматриваемых в перспективе возможностей этим требованиям в наибольшей степени отвечает термоядерная энергетика, поэтому необходима значительная интенсификация исследований в этой области. Однако эксперименты по ядерному синтезу очень дороги и энергоемки, поэтому наличие излишков первичных ресурсов является фундаментом, на котором может быть построена энергетика будущего. Такие излишки могут образоваться как в силу повышения экономичности использования ТЭР, так и в связи с уменьшением темпов роста численности населения.  [c.231]

Стандарт МЭК не накладывает конструктивных ограничений на используемые для САЭИ приборы, кроме вида электрических разъемов и длины соединительной линии (до 20 м). Не обязательна и энергетическая совместимость приборов. Каждый прибор, используемый для объединения в систему в соответствии со стандартом МЭК, кроме функциональной части (например, части, обеспечивающей измерения напряжения в определенном диапазоне с заданной точностью), на которую стандарт не накладывает никаких ограничений, должен содержать интерфейсную часть, называемую еще интерфейсной картой, которая и обеспечивает возможность сопряжения разных приборов. Стандарт предусматривает десять интерфейсных функций, выполнение которых возлагается на интерфейсную часть прибора и обеспечивает возможность подключенному в систему прибору принимать и передавать определенный ряд сообщений. Функциональная и интерфейсная части прибора почти не зависят друг от друга, а для обеспечения совместимости приборов требуется лишь разработка интерфейсных карт. В настоящее время зарубежные фирмы серийно выпускают приборы с интерфейсной частью, соответствующей стан-  [c.338]

Ранее мы выяснили, что конденсация атомов (или ионов и электронов) приводит к понижению энергии системы и является вследствие этого энергетически выгодным процессом. Поэтому в невозбужденном состоянии при предельно низких температурах все тела находятся в конденсированном состоянии, причем, за исключением гелия,—это твердые кристаллические тела. Гелий при нормальном давлении — жидкость, но при давлении в 30 кбар он также становится кристаллом. Существуют различные подходы к объяснению самого факта существования в твердом теле периодического расположения атомов (трансляционной симметрии). Так, согласно теореме Шенфлиса, всякая дискретная группа движений с конечной фундаментальной областью (т. е. элементарной ячейкой) имеет трехмерную подгруппу параллельных переносов, т. е. решетку [22]. Можно объяснять необходимость существования кристаллической решетки, а в конечном счете и вообще симметричного расположения атомов, исходя из третьего закона термодинамики. Согласно этому закону, при приближении к абсолютному нулю температуры энтропия системы должна стремиться к нулю. Но энтропия системы пропорциональна логарифму числа возможных комбинаций взаимного расположения составных частей системы. Очевидно, любое не строго правильное расположение атомов влечет за собой большое число равновозможных конфигураций атомов и приводит к относительно большой энтропии, и только строго закономерное расположение атомов может быть единственным. Поэтому равная нулю энтропия совместима только со строго повторяющимся взаимным расположением составных частей тела [1]. Иногда симметричность расположения атомов в кристалле объясняют исходя из однородности среды.  [c.124]

В реакторостроении нержавеющие аустенитные стали по существу являются основным конструкционным материалом для изготовления важнейших узлов ядерно-энергетических установок, в том числе ТА. Эти стали хорощо совместимы с водяными, жидкометаллическими и газовыми теплоносителями. Сталь Х18Н9Т используется для изготовления ПТО в установках с натриевыми теплоносителями. Стали Х18Н9Т и Х18Н10Т используются в пароперегревателях, при этом для исключения межкристаллитной коррозии вводятся жесткие ограничения на содержание хлоридов в питательной воде.  [c.63]


Основные конструктивные особенности парогенераторов энергетических установок на неводяных парах обусловлены теплофизическими и физико-химическими характеристиками рабочего процесса (допустимыми тепловыми нагрузками, температурным режимом, совместимостью теплоносителя с конструкционными материалами и др.).  [c.131]

Осн. характеристики метода модуляции—-энергетические и спектральные. Энергетич. характеристикой метода модуляции является ею помехоустойчивость, определяющаяся минимально необходимым отношением ср. энергии сигнала в одном бите информации А, ,и1 спектральной плотности моинюсти шума на входе приёмного устройства jVq ( би,/Л о), при к-ром обеспечивается приём информации с заданной достоверностью. К спектральным характеристикам метода модуляции относятся минимально необходимая полоса пропускания, требуемая для передачи информации с заданной скоросп.ю. и уровень излучения вне этой полосы. Первая характеристика определяет компактность спектра модулированного сигнала, вторая — характеризует его эл.-маги, совместимость (ЭМС).  [c.264]

При обобщении результатов Гайтлера и Лондона на многоатомные молекулы является существенным представление об образовании валентных связей, отвечающих парному обмену электронов с анти-параллельными спинами по направлениям совместимым с симметрией системы. Такие связи описываются волновой функцией, дающей локальные синглетные состояния. В отличие от метода МО, оперирующего (при развертывании детерминанта) с членами Xi (l)Xi (2) (i = l, 2), которые учитывают ионные структуры, в методе BG такие члены отсутствуют (слг. (262), (263)). Эти члены, очевидно, соответствуют предельному разделению зарядов, когда оба участвующих в образовании валентной связи электрона локализуются вблизи одного и того же ядра. Метод МО неприменим при больших межъядер-ных расстояниях, ибо он предсказывает вместо диссоциации молекулы на нейтральные атомы образование ионов, т. е. процесс, сопряженный с большими энергетическими затратами.  [c.137]

Исследование устойчивости возмущенного движения может быть выполнено двумя различными методами. При пользовании первым методом определяется только изменение во времени энергии возмущающего движения (энергетический метод). Вопрос об устойчивости решается в зависимости от т-ого, уменьшается во времени или, наоборот нарастает энергия возмущающего движения. При этом допускается любая форма возмущающего движения, однако при условии, что она совместима с уравнением неразрывности. Этот энергетический метод, разрабатывавшийся главным образом Г. А. Лорентцем [ ], не привел к успеху, поэтому мы не будем его рассмат-риватьл  [c.423]

Приработка трибосистем определяется степенью ее заверщенности на каждом из режимов нагрузочно-скоростных характеристик и после ее окончания. Полнота прохождения процесса приработки определяется нафузоч-ной способностью фибосистемы, энергетическими показателями (КПД передачи, снижением расхода топлива, потерями на трение и др.), стабилизацией интенсивности изнащивания, фрикционной теплостойкостью и др. Назначение режимов приработки, в частности обкаточных режимов двигателей внуфеннего сгорания, должно осуществляться с учетом критериев совместимости трибосистем.  [c.311]

Контролепригодность изделия обеспечивается правильным выбором измеряемых и контролируемых, в том числе — диагностических параметров изделия, полнотой контроля, глубиной поиска дефектов и длиной теста диагностирования, удобством присоединения внешних средств измерений и контроля к выводам (вводам) аппаратуры нзделия, а также информационной, метрологической, энергетической совместимостью.  [c.193]

В связи с изложенными выше результатами возникает следующий вопрос. Если энергетическая зависимость одного фазового сдвига определяет потенциал (в пределах указанной выше неопределенности), то энергетическая зависимость двух или более фазовых сдвигов для различных угловых моментов в общем случае может оказаться несовместимой друг с другом и с предположением о существовании локального, не зависящего от I потенциала. Аналогично значения a шлитyд рассеяния при двух различных энергиях необязательно совместимы друг с другом и с предположением о существовании локального, не зависящего от энергии потенциала. Большой интерес представляло бы получение простых непосредственных критериев непротиворечивости указанных значений и зависимостей.  [c.560]

То, что при воздействии ЗМИ на организмы достаточно большого размера действие этого облучения может сказаться на органах, удаление которых от места облучения исключает прямой энергетический эффект [28, 29, 30, 31], с точки зрения изложенной гипотезы естественно в единой информационной системе живого организма сигналы, периодически усиливаемые за счет энергии метаболизма (обмена веществ), могут распространяться по каналам связи на большие расстояния. Усиление слабых сигналов не трёбует больших затрат энергии и совместимо с энергетическими возможностями организма.  [c.17]

Создание предприятий (рис. 5.1) на базе таких ИПК возможно при конструктивной, технологической, энергетической, организационнопроизводственной, Информационной, программно-алгоритмической совместимости элементов, входящих в состав производственной системы. Совместимость обеспечивает синхронность работы всех специализированных производств предприятия литейного, кузнечно-прессового, испытательного и др. ИПК объединяет ГПС всех указанных производств (рис. 5.2).  [c.213]

Свойства системы определяются структурными, функциональными, энергетическими и информациоными взаимодействиями и отношениями и делятся на существенные и несущественные, общие и специфические, необходимые и случайные, внутренние и внешние, совместимые и несовместимые и т. д. ЭТ также многообразны и касаются всей совокупности свойств системы.  [c.14]

В зависимости от предназначения и условий работы трибосистемы определяется ее желаемое оптимальное состояние. Применительно к трибосистеме подшипники-цапфы такое состояние устанавливается, исходя из обеспечения длительной работы без усталостных повреждений и высокого уровня износа, при этом должна быть обеспечена, высокая сопротивляемость образованию задира. Научные основы совместимости базируются на энергетических представлениях, предложенных 8. В. Федоровым [9] и С.В.Федоровым [10] (эргодинамика), и представлениях, вытекающих из термодинамики необратимых процессов, подробно рассмотренных в трудах Л.И.Бершадского [11], Б.И.Костецкого [12], В.Эбелинга [13] и др., с учетом капитальных работ по синергетике и фрактальным механизмам теории прочности и повреждаемости, развиваемых школой B. .Ивановой [14].  [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Совместимость энергетическая : [c.336]    [c.332]    [c.255]    [c.54]    [c.187]    [c.6]    [c.240]    [c.143]    [c.249]    [c.32]    [c.133]    [c.161]    [c.168]   
Теория и техника теплофизического эксперимента (1985) -- [ c.332 ]



ПОИСК



Совместимость



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте