Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Диаграммы Процесс

На ро-диаграмме изохорный процесс изображается отрезком прямой, параллельной оси ординат (рис. 12-1, а), на Гз-диаграмме -процесс изображается кривой линией (рис. 12-1, б). В области влажного пара изохора направлена выпуклостью вверх, а в области пере-  [c.191]

Теоретическая индикаторная диаграмма процесса получения сжатого газа в компрессоре представлена на рис. 16-2.  [c.246]

При ходе поршня из левого мертвого положения в крайнее правое через всасывающий клапан засасывается горючая смесь, состоящая из паров и мелких частиц топлива и воздуха. Этот процесс изображается на диаграмме кривой 0-1, которая называется линией всасывания. Очевидно, линия 0-1 не является термодинамическим процессом, так как в нем основные параметры не изменяются, а изменяются только массовое количество и объем смеси в цилиндре. При обратном движении поршня всасывающий клапан закрывается, происходит сжатие горючей смеси. Процесс сжатия на диаграмме изображается кривой 1-2, которая называется линией сжатия. В точке 2, когда поршень еще немного не дошел до левого мертвого положения, происходит воспламенение горючей смеси при помощи электрической искры. Сгорание горючей смеси происходит почти мгновенно, т. е. практически при постоянном объеме. Этот процесс на диаграмме изображается кривой 2-3. В результате сгорания топлива температура газа резко возрастает и давление увеличивается (точка 3). Затем продукты горения расширяются. Поршень перемещается в правое мертвое положение, и газы совершают полезную работу. На индикаторной диаграмме процесс расширения изображается кривой 3-4, называемой линией расширения. Затем откры-  [c.261]


На рис. 62 изображена диаграмма процесса (10.9), на рис. 63 — диаграмма процесса (10.10). Из рисунков видно, что  [c.105]

В р — и-диаграмме процесс представляется прямой линией, параллельной оси абсцисс. Если на рис. 5.3 начальное состояние газа характеризуется точкой 1, то процесс может идти в сторону расширения к точке 2 или же в сторону сжатия к точке 3.  [c.55]

На рис. 11.7 и рис. 11.8 изображены Т—S-диаграммы процессов адиабатного и политропного сжатия газа в двухступенчатом kqm-  [c.149]

В реактивном сопле. На рис. 14.4 представлена схема и изменение параметров по тракту двигателя. Идеальный цикл этого двигателя по сравнению с прямоточным двигателем дополняется процессами, идущими в компрессоре и турбине (рис. 14.5). На р—о-диаграмме процесс а-/сжатие в дис узоре процесс /-с —сжатие в компрессоре процесс г-2 — расширение в турбине 2-е — расширение в реактивном сопле. Общая степень повышения давления я ==  [c.172]

На рис. 16.22 приведена принципиальная схема двухступенчатого компрессора, а на рис. 16.23 — теоретическая индикаторная диаграмма процессов сжатия газа в обеих ступенях компрессоров, где А1 — индикаторная линия всасывания газа в первый цилиндр 12 — политропический процесс сжатия газа в первом цилиндре до промежуточного давления р 2В — индикаторная линия нагнетания газа в холодильник В Г — индикаторная линия всасывания охлажденного газа во второй цилиндр 21 — процесс охлаждения г аза в холодильнике при промежуточном давлении р до первоначальной температуры tp, 1 2 — процесс политропического сжатия газа во втором цилиндре до конечного давления р , 2 В — индикаторная линия нагнетания сжатого газа в газгольдер.  [c.544]

Диаграммы V—р и v—р обладают очень удобным для исследования процессов свойством — площади под изображенными в этих диаграммах процессами численно равны полной или удельной работе процесса. По этим диаграммам можно определить ие только количество работы, но и ее знак. Работа положительна, если происходит увеличение объема (расширение), и, наоборот, отрицательна, если происходит уменьшение объема (сжатие). В процессах при постоянном и переменном давлениях работа имеет разное значение, она зависит от характера процесса и является его функцией.  [c.27]

Гнс. 3.1.3. Диаграмма процессов одноосного статического п динамического нагружения и разгрузки (при отсутствии поперечных деформаций и тепловых эффектов) упругопластического тела, претерпевающего фазовый переход  [c.255]


С помощью диаграммного метода по диаграмме процесса можно непосредственно выписать его амплитуду вероятности (гл. IV, 3, п. 5) через амплитуды вероятности процессов, соответствующих отдельным узлам. Квадрат модуля этой амплитуды дает саму вероятность, т. е. в конечном счете зависимость сечения реакции от углов и энергий. Конечно, если диаграмма имеет общий вид типа изображенной на рис. 7.3, т. е. состоит из одного узла, то диаграммный метод даст лишь общее выражение типа (4.26). Но, скажем, по диаграмме рис. 7.4 амплитуду вероятности комптон-эффекта уже можно выразить через амплитуды виртуального поглощения и испускания фотона.  [c.320]

Рис. 7.63. Доминирующая диаграмма процесса е -Ь е" -+ Рис. 7.63. Доминирующая диаграмма процесса е -Ь е" -+
Рис. 7.94. Диаграммы процессов, идущих только с участием нейтральных токов. Рис. 7.94. Диаграммы процессов, идущих только с участием нейтральных токов.
На vp- и sT-диаграммах процесс парообразования является прямой линией, что очевидно. Докажем, что и на si-диаграмме процесс парообразования В-С есть прямая линия. Координаты  [c.94]

МПа, 420 и 7,5 м /кг, 60 X соответственно. Определить коэффициент потери энергии, скорость истечения и долю потери кинетической энергии на трение от полной теплоты трения (Д/тр/ тр)- Считать, что в зТ-диаграмме процесс истечения изображается прямолинейным отрезком.  [c.101]

Энтальпии пара и определяем, построив на й-диаграмме процесс адиабатного расширения пара от начального его состояния до конечного /п = 2725 кДж/кг iVa = 2130 кДж/кг.  [c.143]

Рис. 204. Диаграммы процесса регулирования а) — апериодического процесса б) — затухающего колебательного процесса в) — гармонического колебательного процесса Рис. 204. Диаграммы процесса регулирования а) — <a href="/info/385538">апериодического процесса</a> б) — затухающего <a href="/info/106061">колебательного процесса</a> в) — гармонического колебательного процесса
Следует построить графики зависимости Л т, пту пту. Т1г. Л и Хад от XI. Изобразить в Т, -диаграмме два цикла ПТУ на насыщенном паре при Х1 = 1 и Х1< 1, а в /г, -диаграмме— процессы расширения пара в турбине. Объяснить полученные результаты, используя понятия средних температур подвода и отвода теплоты, а также зависимости внутреннего относительного КПД турбины от степени сухости (10.46).  [c.271]

Рис. 4-16. ра-диаграмма процесса изменения состояния рабочего тела в паросиловой установке.  [c.172]

Рис. 4-20. (S-диаграмма. Процесс адиабатного расширения пара в цикле простейшей паросиловой установки.  [c.177]

Дерево изделия - представление иерархической структуры изделия Диаграмма взаимодействия (процессов) - диаграмма процессов в языке UML, отражающая поведенческий аспект моделируемой системы. В число диаграмм взаимодействия входят диаграммы последовательностей и кооперации Диаграмма Ганта - диаграмма распределения работ во времени и по обслуживающим аппаратам в задачах управления проектами и синтеза расписаний Диаграмма деятельности - диаграмма в языке UML, представляющая собой граф, каждой верщине которого соответствует некоторое элементарное действие, а дуги изображают последовательность выполнения действий  [c.311]


Рис. 3.3. Фазовые диаграммы процесса парообразования в р — а-координатах (а) и Т — з-координатах (б) Рис. 3.3. Фазовые <a href="/info/612610">диаграммы процесса парообразования</a> в р — а-координатах (а) и Т — з-координатах (б)
На рис. 10-9 приведена принципиальная схема двухступенчатого компрессора, а на рис. 10-10 — теоретическая индикаторная диаграмма процессов сжатия газа в обеих ступенях компрессора.  [c.367]

На рис. 10-12 и 10-13 изображены Г—s диаграммы процессов адиабатического и политропического сжатия газа в трехступенчатом компрессоре.  [c.370]

Диаграммы процесса парообразования  [c.33]

Диаграммы процесса истечения пара  [c.45]

Диаграммы процессов сжатия в многоступенчатом компрессоре  [c.54]

Г-диаграмма процесса расширения в многоступенчатой турбине со ступенями давления  [c.188]

Схемы и диаграммы процессов сжатия и охлаждения сжатого газа  [c.313]

Принцип недостижимости абсолютного нуля температуры, Изображая энтропийную диаграмму процессов охлаждения методом адиабатного размагничивания до значения температуры Г = 0 К (рис.  [c.364]

Так как диаграмма р — v позволяет графически определить работу, полученную в процессе расширения или затраченную на сжатие, то диаграмму р — v (или р — у-диаграмму) часто называют рабочей диаграммой процесса.  [c.23]

Изобразите в i—s-диаграмме процесс адиабатного расширения водяного пара от начальных параметров и Г, до конечного давления р .  [c.63]

Рис. 14-8. Тепловая диаграмма процесса испарения жидкости в парогазовый поток. Рис. 14-8. <a href="/info/26486">Тепловая диаграмма</a> процесса <a href="/info/30082">испарения жидкости</a> в парогазовый поток.
В Ts-диаграмме процессы адиабатного сжатия в трехступенчатом компрессоре изображены на рис. 16-9 прямыми 1-2, 3-4 и 5-6, а процессы охлаждения — кривыми 2-3, 4-5 и 6-7. Процессы по-литропного сжатия изображены на рис. 16-10 кривыми 1-2, 3-4 и  [c.256]

Идеальный ожижитель. При однократном расширении невозможно сразу получить падение температуры от 300 до 4,2° К. Такое изменение температуры мон ю получить только путем последовательного расширения нескольких потоков сжатого гелпя при различных температурах. Представленная на фиг. 6 схематическая Т—6 )-диаграмма процесса иллюстрирует возможность использования расширения на четырех температурных уровнях, выбранных так, чтобы перекрыть весь диапазон температур между 300 и 6° К при перепаде давлении от 12 до 1 атм. Если использовать более высокий перепад давлений, то потребуется меньше ступеней расширения.  [c.130]

Для трехступёнчатого компрессора, р — и-диаграмма процесса сжатия газа которого изображена на рис. 11.6, работа равна  [c.148]

Диаграммы взаимодействия объектов (intera tion diagrams) относятся к диаграммам процессов, отражающим поведенческий аспект моделирования. Диаграммы взаимодействия представлены диаграммами последовательностей и кооперации. Кроме них к диаграммам процессов относятся диаграммы состояний и деятельности.  [c.186]

Следовательно, Н — d-диаграмме процесс адиабатного увлажнения будет протекать по линии Н = onst (процесс -k на рис. 4.2). Пределом адиабатного увлажнения воздуха будет температура, соответствующая его полному насыщению (ф = 100 %).  [c.79]

После окончания наполнения цилиндра газом поршень движется в обратном направлении, т. е. справа налево, в результате чего давление газа в цилиндре повышается, клапан 3 закрываетсд. и происходит сжатие газа. Характер сжатия определяется условиями теплообмена между сжимаемым газом и стеиками цилиндра компрессора (т. е. окружающей средой), а в реальных компрессорах также величиной работы трения на индикаторной диаграмме процесс сжатия газа изображен кри-  [c.358]

В многоступенчатых компрессорах обычно имеет место недоохлаж-дение газа, вызывающее соответствующее увеличение работы сжатия. Диаграмма процесса сжатия в двухступенчатом компрессоре с неполным промежуточным охлаждением газа приведена на рис. 10-14, на Которой заштрихованная площадка изображает увеличение работы сжатия вследствие неполного охлаждения газа между ступенями.  [c.370]

Изображение термодинамических процессов на плоскости vp применяется весьма часто н вазыиается up-я иаграммой или р а -б о ч е й диаграммой процессов.  [c.21]

Графическое изображение эчого уравнения (рис. 8) называется э н т р о п и й н о й sT-диаграммой процесса. Площадь заштрихованной полоски на энтропийной диаграмме (рис. 8, а) процесса /-2 определяется произведением Tas и поэтому представляет собой бесконечно малое количество теплоты Aq на элементарном участке процесса. Площадь под кривой 1-2 (линией процесса) представляет теплоту процесса 1-2, т. е. полное количество теплоты, передаваемое между системой и окружающей средой в процессе 1-2. В связи с этим энтропий-  [c.32]

На рис. 160, а изображена эГ-диаграмма процессов в термодефор-мационной системе. На первой стадии производится нзотермное сжатие рабочего тела от начального до некоторого конечного давления  [c.358]


Смотреть страницы где упоминается термин Диаграммы Процесс : [c.176]    [c.29]    [c.423]    [c.25]    [c.295]    [c.33]    [c.274]    [c.128]   
Механические свойства металлов Издание 3 (1974) -- [ c.2 , c.39 , c.70 , c.76 , c.175 , c.176 , c.185 ]



ПОИСК



221, 223 — Марки свойст 2.217Сталя для отливок — Варианты технологического, процесса Диаграмма железо—углеро

25 МВт процесс пара в t, s-диаграмме

Анализ процесса сваривания разнородных металлов по диаграммам состояния

Анализ устойчивости систем высокого порядка при помощи диаграммы сходимости процессов систем третьего порядка

Воздух Процесс охлаждения в i-s-диаграмм

Воздухоохладители Процесс охлаждения в /- -диаграмм

Высокочастотная закалка диаграммы процесс охлаждения

Газовые процессы в диаграмме

Газовые процессы в тепловой диаграмме

Графитизация чугуна диаграмма теория процесса

Графический анализ процессов также Диаграмма растворимости

Графический метод расчета процессов и циклоп с помощью дГ-диаграммы

Графический метод расчета процессов по диаграммам Т—s ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ

Графическое изображение процессов в ра-диаграмме

Графическое изображение термодинамических процессов. Диаграмма

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Рабочий процесс и теоретические индикаторные диаграммы двигателей внутреннего сгорания

Двухвеиечная ступень, процесс пара в г, s-диаграмме

Диаграмма sh для водяного пара. Основные процессы с водяным паром

Диаграмма процесса наполнения

Диаграмма сходимости процессов в системах третьего порядка

Диаграммы Предельные изменения в процессе

Диаграммы сходимости процессов в системах четвертого порядка

Дополнение созданной модели процессов организационными диаграммами, диаграммами

Изменение энтропии в процессах. Энтропийные диаграммы

Изображение действительных процессов турбины на тепловых диаграммах

Изображение на Г — s-диаграмме основных процессов

Изображение на диаграммах циклических и периодических физико-химических процессов, происходящих в рассолах соляных водоемов

Изображение процесса идеального компрессора на диаграмме

Изображение процесса парообразования и перегрева пара на диаграмме

Изображение рабочего процесса многоступенчатой турбины в i, s-диаграмме. Влияние потерь на эффективный теплопереВлияние конечной длины лопаток

Изображение термодинамических процессов и цикла Карно в диаграмме

Изображение термодинамических процессов и циклов в Ts-диаграмме

Изображение цикла Карно и политропных процессов идеального газа в Ts-диаграмме

Индикаторная диаграмма двигателя и процесс выделения тепла

Индикаторные диаграммы и определение по ним неисправностей теплового процесса

Исследование основных термодинамических процессов Энтропия как параметр состояния термодинамическойисдемы. Диаграмма

Контекстная диаграмма и детализация процессов

Круговой процесс в диаграмме

Круговой процесс в тепловой диаграмме

Новый метод анализа процесса сгорания по индикаторнойа диаграмме

Одновенечная ступень, процесс в i, s-диаграмм

Определение величины изменения энтропии в обратимых процессах идеальных газов и тепловая диаграмма

Определение значений некоторых параметров рабочего процесса по индикаторной диаграмме

Основные термодинамические процессы и циклы в диаграмме

Основные термодинамические процессы изменения состояния водяного пара на ро-диаграмме

Относительный внутренний к. п. д. турбинной ступени. Изображение процесса в ступени в is-диаграмме

Построение на — d диаграмме процессов сушки

Построение процесса взаимодействия газов и воды в d-диаграмме

Построение теоретического процесса сушки дымовыми газами на d-диаграмме

Потери в скачках уплотнения. Построение процесса в диаграмме i-s. Скачки уплотнения в реальном газе

Применение диаграммы I-S. Процессы при переменной концентрации и переменной относительной влажности

Применение диаграммы I-S. Процессы при постоянной концентрации

Применение диаграммы I-S. Процессы при постоянной относительной влажности ф 1 (процессы насыщенного воздуха)

Применение коррозионной диаграммы для анализа процессов коррозии

Применение коррозионных диаграмм к процессам цементации

Пример анализа процесса сгорания по индикаторной диаграмме

Процесс парообразования в диаграммах р—v и Т—s. Критические параметры

Процесс парообразования в диаграмме

Процессы изменения состояния влажного воздуха. Н—d-диаграмма

Процессы изменения состояния водяного пара и их изображение в диаграммах

Процессы изменения состояния газа в rs-диаграмме

Процессы изменения состояния газа и цикл Карно в Т s-диаграмме

Процессы изменения состояния пара и их изображение в диаграммах

Процессы парообразования и перегрева пара на диаграмме и — р. Сухость и влажность пара. Теплота, внутренняя энергия и энтальпия воды и пара

Рабочий процесс и реальные индикаторные диаграммы двигателей внутреннего сгорания

Рабочий процесс и теоретические индикаторные диаграммы дизелей

Рабочий процесс паровой турбины s-диаграмме

Рабочий процесс ступени в тепловой диаграмме

Разложение боратов диаграмма процесса

Расчет процесса дросселирования водяного пара по sl-диаграмме

Расчет процесса истечения с помощью h, s-диаграммы

Регулировка рабочего процесса по индикаторным диаграммам

Свойство диаграммы Т—s и изображение в ней основных термодинамических процессов

Тепловой процесс - Диаграмм

Тепловой процесс многоступенчатой турбины в -диаграмме

Термодинамические процессы газов в Т, s-диаграмме

Технологические процессы — Варианты — Экономическая оценка точностной диаграммы

Характеристика процесса сгорания по развернутой индикаторной диаграмме р Факторы, влияющие на период задержки самовоспламенения и на процесс сгорания

Цикл действительный 56 — Индикаторная диаграмма под их наименованием, например: Процесс впуска Процесс



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте