Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Режимы Расход

Энергия, подводимая к механизму в виде работы Ал движущих сил и моментов за цикл установившегося режима, расходуется на совершение полезной работы Л,,,, т. е. работы сил и моментов полезного сопротивления, а также на совершение работы А,, связанной с преодолением сил трения в кинематических парах и сил сопротивления среды А, = А,и +А,. Значения /4 1. и А, подставляются в это и в последующие уравнения по абсолютной величине.  [c.238]


Формула Циолковского показывает, что при сделанных предположениях конечная скорость системы (ракеты) не зависит от режима расхода массы.  [c.410]

Интересно отметить, что при турбулентном режиме расход при наибольшем эксцентрицитете возрастает всего лишь приблизительно в 1,2 раза по сравнению с расходом при концентричном кольцевом зазоре  [c.199]

Задача решается методом последовательных приближений. В случае ламинарного режима расход определяется из формулы (IX-22), в которой последовательными приближениями уточняются выбранные значения эквивалентных длин местных сопротивлений и приведенной длины трубопровода L.  [c.237]

Установить для первого режима расход охлаждающей воды Ml = 80 кг/ч, отсчитываемый по шкале миллиамперметра 2в.  [c.169]

При установившемся режиме расход жидкости через золотник  [c.169]

На конечное извлечение, как показали экспериментальные работы, кроме параметров технологического режима (расход газо-воздушной смеси, температура пере-  [c.150]

Четвёртое уравнение определяет связь между конструктивными соотношениями форсунки и приводится ИЯ условия получения минимума давления в корпусе распылителя при заданном на определённом режиме расхода топлива  [c.283]

Натурные наблюдения над экспериментальными системами отопления в основном подтвердили, что они могут устойчиво работать на повышенном перепаде температур и на переменном режиме расхода воды.  [c.31]

Расходы пара. Количество пара, протекающего в отсеках на теплофикационных режимах, может изменяться независимо и в широком диапазоне. Это глубоко меняет условия работы ступеней в каждом отсеке и осложняет выбор для них расчетных режимов. Расход пара, а также начальное и конечное давления, на которые рассчитывается проточная часть каждого отсека, следует изыскивать как оптимальные по его среднегодовой загрузке. При этом характеристики ступеней необходимо выбирать с учетом работы турбины во всем диапазоне нагрузок. Таким образом должна проводиться чрезвычайно сложная оптимизация проточных частей отсеков.  [c.97]

Так, в случае обтекания решетки потоком с дозвуковыми скоростями на входе (Mi < 1) с увеличением числа Mi скорость потока в узком сечении канала при определенном режиме по Mi достигает скорости звука. Дальнейшее увеличение числа Mi (при заданном направлении потока на входе) невозможно, решетка не может пропустить больший, чем достигнут при указанном режиме, расход рабочей среды. Произошло как бы запирание потока.  [c.177]

Таким образом, пользуясь прямой пропорциональностью между расходами и давлениями пара, можно определить давление перед последней ступенью р при заданном для рассматриваемого переменного режима расходе G .  [c.223]


Режимы Расход пара 110,53 кг/свк Расход пара 126,65 кг/сек  [c.294]

Рис. 11. Водопроводная система отопления, работающая по режиму расхода воды на горячее водоснабжение с автоматическими регуляторами прямого действия, Рис. 11. Водопроводная <a href="/info/30725">система отопления</a>, работающая по режиму <a href="/info/102219">расхода воды</a> на <a href="/info/113650">горячее водоснабжение</a> с <a href="/info/51044">автоматическими регуляторами</a> прямого действия,
Рис. 13. Водопроводная система отопления, работающая по режиму расхода воды на горячее водоснабжение от тепловых сетей, 200 В с электрогидравлической системой регулирования температуры комнатного воздуха и температуры воды на горячее водоснабжение. Рис. 13. Водопроводная <a href="/info/30725">система отопления</a>, работающая по режиму <a href="/info/102219">расхода воды</a> на <a href="/info/113650">горячее водоснабжение</a> от <a href="/info/841">тепловых сетей</a>, 200 В с электрогидравлической <a href="/info/186295">системой регулирования</a> температуры комнатного воздуха и <a href="/info/206540">температуры воды</a> на горячее водоснабжение.
ТОЧКИ пересечения на ось ординат, читаем = 0,71. Следовательно, при новом режиме расход пара будет равен G =0,71 3 = 2,13 кг/се/с.  [c.285]

Все эти плюсы и минусы необходимо в каждом конкретном случае взвесить и сопоставить. Для этого следует произвести соответствующие вариантные энергоэкономические расчеты. И. Н. Мелик-Пашаев произвел проектирование шести вариантов каскадного использования участка реки. При этом расчет велся по двум режимам расходов для низких вод и высоких вод. Результаты расчетов сведены в табл. 10-5.  [c.127]

Из рис. 109 видно, что с достаточной степенью точности точки располагаются на двух прямых, наклоненных к оси абсцисс под углом, тангенс которого равен 0,5. Последнее показывает, что расходы воздуха для каждой из двух групп материалов, соответствующих этим прямым, пропорциональны квадратам средних диаметров частиц d p- Имея в виду, что в пределах ламинарного режима расходы изменяются пропорционально давлениям и что величины расходов воздуха находятся в прямой зависимости от площадей, через которые происходит фильтрация, можно написать формулу расхода  [c.191]

Число экспериментов (испытательных режимов) в такой схеме зависит от размерности параметрического пространства и может быть большим. Причем основное число режимов расходуется на организацию факторного эксперимента. Число точек на траектории поиска может быть невелико, если шаг в направлении крутого восхождения не слишком мал по сравнению с размерами области С.  [c.437]

Жидкий гелий получается в количестве 7,5 л1час. На охлаждение аппаратуры от температуры жидкого азота до 15°К расходуется 20 л жидкого водорода. В установившемся режиме расход жидкого водорода составляет 1,3 л на 1 л жидкого гелия.  [c.143]

Электрический ток при алмазной обработке можно использовать не только для растворения материала обрабатываемой детали, но и для непрерывного самозатачивания самого круга в процессе обработки. Для этого необходимо подсоединить деталь к минусу, а инструмент к плюсу источника тока, т. е. сделать инструмент анодом, а деталь катодом. При электрокатодной обработке электрохимического растворения материала детали не будет, тем не менее процесс по сравнению с обычной алмазной обработкой ускоряется в 2—3 раза за счет улучшения процесса обновления зерен в связке. Электрические режимы при этом необходимо назначать так, чтобы скорость растворения связки не превышала скорости износа зерен например, напряжение не должно превышать 3—6 В. При правильно выбранном режиме расход алмаза в этом случае не превышает расхода, принятого для обычной алмазной обработки. Вместе с тем, при таком варианте удается для обработки труднообрабатываемых материалов (например, быстрорежущих сталей) применить круги из высокопрочных алмазов АСП и АСВ на металлической связке, При обычном, анодном, варианте указанные круги малоэффективны из-за быстрого засаливания. При электрокатодной же заточке расход алмазов в них оказывается в 7—50 раз меньше, чем в кругах на органической связке [431.  [c.89]


По заданным характеристикам обработки (Rz, Q, форме обрабатываемой поверхности) производят подбор и проверку токового режима на всех переходах (от врезаыи ] до окончательной отделки) с учетом фактора износа инструмента, а также устанавливают режимы расхода диэлектрика и давление в системе его подачи, что позволяет по крайним режимам рассчитать насосную установку.  [c.154]

При расчётных режимах расход частью высокого давления Gi = 125 mjna и т] = 0,83, низкого давления Ga = 62,8 m 4a и t = и,75.  [c.207]

Достаточно большая постоянная демпфера может обеспечить устойчивость при любых фактически возможных режимах (расходах жидкости через трубопровод). Опасным для устойчи-  [c.204]

Давление в камере реЬулирующей ступени при этом пропуске пара, полученное по формуле Флюгеля, будет равно 48,64 кг см . Для полностью открытых четырех клапанов при перегрузочном режиме расход пара через них может быть определен по формуле Флюгеля  [c.247]

При соответствующем сравнении перегрузочного режима расход рабочего пара для закрученной проточной части больше на 0,75 кг1сек. Для уменьшения потерь желательно иметь более эффективное уплотнительное на периферии устройство.  [c.297]

При начальном установившемся режиме расход воды через трубопровод ( ( = 6,00 M j eK, чему соответствуют скорости в каждом участке трубопро-рода, приведенные в таблице.  [c.121]

Основные геометрические размеры ступени компрессора (максимальный диаметр рабочего колеса > и высота лопатки /к, рис. 5.18, а) определяются потребным на расчетном режиме расходом воздуха, его плотностью, осевой скоростью на входе и конструктивными соображениями. Внутренний диаметр рабочего колеса называют диаметром втулки и обозначают >вт- Отношение диаметра втулки на входе в колесо к периферийному диаметру й = ОвтЮк) называют относительным диаметром втулки ступени. Аналогичные обозначения могут быть введены и для спрямляющих аппаратов.  [c.249]

Фшьтрование (умягчение). Водопроводная вода подается на фильтр потоком сверху вниз. Положение трехходовых кранов 5, 6, 7 на рисунке соответствует этому режиму. Расход воды регулируется вентилем на водопроводе так, чтобы над слоем катионита поддерживался постоянный слой воды высотой 3...4 см. Проверяется качество воды и при повьппении жесткости фильтрата фильтр выводится из работы и отключается от водопровода вентилем и краном 6.  [c.23]

ГТУ работает с полной мощностью при работе паровой части как на теплофикационном, так и на конденсационном режиме, причем в первом приближении можно считать, что удельный расход топлива Ьрту будет в обоих случаях одинаковым. Объясняется это тем, что хотя при теплофикационном режиме расход питательной воды и больше, чем при конденсационном, но при теплофикационном режиме выше температура питательной воды, поступающей в подогреватель. В итоге теплота, отдаваемая выхлопными газами питательной воде <7пзр. изменяется мало.  [c.138]


Смотреть страницы где упоминается термин Режимы Расход : [c.81]    [c.199]    [c.449]    [c.171]    [c.124]    [c.167]    [c.170]    [c.136]    [c.37]    [c.267]    [c.287]    [c.293]    [c.170]    [c.179]    [c.98]    [c.822]    [c.835]    [c.227]    [c.309]   
Ковка и объемная штамповка стали Том 2 издание 2 (1968) -- [ c.75 , c.76 ]



ПОИСК



127, 129 —Схемы наплавки 134 — Применяемое оборудование 135 — Расход углекислого газа 137 — Режимы 135, 137 — Электродная проволока

155, 156 — Режимы атмосфер 157—159 — Расход карбюризаторов

Влияние теплового режима двигателя на расход топлива

Графоаналитический метод построения диаграмм режимов по расходу пара и тепла для установки с регулируемыми отборами пара (типов ВПТ

Колебания расхода за насосом в режиме разрывных автоколебаний

Коэффициент расхода режима

Коэффициент расхода режима нагрузки

Металл кидкий — Максимально допустимый расход 76 — Распределение скоростей в круглом канале 56 — Режим

Металл кидкий — Максимально допустимый расход 76 — Распределение скоростей в круглом канале 56 — Режим движения в каналах литейной формы

Приведенный расход газа через решетку. Особый режим активной решетки в сверхзвуковом потоке

Приводы с односторонним управлением питанием или сливом, работающие в режиме постоянного расхода

Приводы с односторонним управлением, работающие в режиме постоянного расхода

Приводы, работающие в режиме постоянного расхода

Применение защитных обмазок Расход крупных — Время 1 — 107, 108 Режимы температурные и скорости

Работа приводов с двухсторонним управлением сливом или питанием в режиме постоянного расхода

Расход воздуха компрессором часовой на режиме холостого хода

Расход пара через сопловые решетки турбины при переменных режимах

Расход радиальные подшипники в турбулентном режиме

Расход смазки режиме

Расчет привода с двухсторонним управлением исполнительным механизмом, работающего в режиме постоянного расхода

Режим водопотребления, определение расчетных расходов и напоров

Тепловой Расход пара при различных режима

Удельный дополнительный расход при переменном режим



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте