Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Решетки сдвоенная

На рис. 66 показаны различные варианты расположения шлакоулавливающей решетки в плавильной камере. Под индексом А показана шлакоулавливающая решетка в нижней части задней стены камеры плавления. Под индексом Б показана решетка, образующая часть потолка камеры плавления шлака, под В — сдвоенная решетка, образующая потолок камеры плавления-  [c.139]

Отличие сдвоенной камеры (фиг. 27, в) от двухместной (фиг. 27, г) заключается в том, что в, первой рабочие, стоящие с противоположных сторон, окрашивают последовательно одно изделие с разных сторон, а во второй одновременно можно окрашивать различные изделия и одновременно наносить разные виды покрытий. Загрязненный воздух из камер отсасывается через проемы в стене (боковой отсос) или через решетки в полу (нижний отсос).  [c.69]


Сдвоенные прессы состоят из двух цилиндров, расположенных последовательно. В этих цилиндрах установлен один вал, на котором насажены два шнека. Между двумя цилиндрами установлена решетка, через которую концевой лопастью первого-шнека масса продавливается в виде жгутиков. Непосредственно после решетки расположена приемная лопасть второго шнека. Глиняные жгутики срезаются с решетки специальной лопаткой и вакуумируются через кольцевой вал в этой части пресса, соединенной с вакуум-камерой. Вакуумированная масса продвигается вторым шнеком к головке пресса.  [c.81]

Решетка из сдвоенных вибраторов. Получение одного главного лепестка. Если сделать решетку достаточно густой (с < X) и достаточно большой по размерам, можно получить два острых главных лепестка. Можно избавиться от одного из них и получить, таким образом, диаграмму направленности, имеющую только один главный лепесток, что очень важно, например, в радиолокации.  [c.306]

Построим решетку из сдвоенных вибраторов, причем каждый из них состоит из пары полуволновых вибраторов  [c.306]

Рис. 293. Решетка из сдвоенных вибраторов проекция на плоскость П). Рис. 293. Решетка из сдвоенных вибраторов проекция на плоскость П).
Рис. 294. Диаграмма направленности решетки из сдвоенных вибраторов в их экваториальной плоскости а) 7У=6, с =2,5Х показаны только главные лепестки, пунктир—диаграмма направленности одного звена решетки (одного сдвоенного вибратора, ср. рис. 285) б) 7У=6, =0,5Х показаны главный и побочные лепестки. Рис. 294. <a href="/info/143508">Диаграмма направленности</a> решетки из сдвоенных вибраторов в их экваториальной плоскости а) 7У=6, с =2,5Х показаны только главные лепестки, пунктир—<a href="/info/143508">диаграмма направленности</a> одного <a href="/info/1878">звена</a> решетки (одного сдвоенного вибратора, ср. рис. 285) б) 7У=6, =0,5Х показаны главный и побочные лепестки.
Изучением двухмерного стратифицированного гютока через криволинейную сетку занимался Лоу 1188], затем Лоу и Бейнс 1189]. Они разработали методы, ио которым может быть определена форма решетки, необходимая для образования требуемого профиля скорости с заданным расслоением илотиости. Для однородной жидкости эти методы получаются более сложными, чем в теории Элдера, Э( зфект выравнивания потока с помощью сдвоенных решеток теми же методами гидродинамики изучался Танакой [130, 227]. Он также решал задачу выравнивания потока с помощью сеток для S-образного распределения скоростей [131], И. С. Риман н В. Г. Черепкова [116] дали методику расчета деформации профиля скорости в каналах, образованных стержнями, расположенными соосно в трубе.  [c.12]


Считают, что коррозия ускоряет пластическую деформацию напряженного металла путем образования поверхностных решеточных вакансий, в частности сдвоенных вакансий (дивакансий). Последние при комнатной температуре диффундируют внутрь металлической решетки сквозь зерна и границы зерен металла на порядок быстрее, чем моновакансии . Появление дивакансий облегчает пластическую деформацию вдоль плоскостей скольжения вследствие процесса переползания дислокаций. Чем выше скорость коррозии, тем больше доступность дивакансий и, следовательно, тем более выражено образование выступов и впадин, включающихся в процесс развития усталости. Существование минимальной скорости коррозии, необходимой для развития коррозионной усталости, позволяет предположить, что с уменьшением скорости коррозии снижается и скорость образования дивакансий. Концентрация див.акансий падает, и прекращается их влияние на движение плоскостей скольжения возможно такое падение концентрации, при котором дислокации аннигилируют или заполняются атомами металла.  [c.163]

Концентрация вакансий ио границам зерен на несколько порядков выше их концентрации в теле зерна. Энергия, необходимая для образования вакансий, существенно меньше в искаженной кристаллической решетке на границе зерна. Мигрируя под воздействием поля напряжений, вакансии выходят из тела зерна на границу и перемещаются вдоль нее как по каналу. Коэффициент диффузии по границе значительно выше, чем в теле зерна. Мигрирующие по границам вакансии могут сливаться, образуя сдвоенные вакансии, которые более устойчивы термодинамически и более подвижны, чем одиночные. В ходе дальнейшего слияния вакансий о-бразуются их колонии, перерастающие в поры, которые можно обнаружить сначала при помощи электронного микроскопа [Л. 24], а затем и оптического (Л. 21, 22].  [c.81]

Для транспортных агрегатов важно обеспечить изменение направления вращения (или резкое торможение ротора). РОС с поворотными лопатками НА дают широкие возможности осущ,е-ствления реверса вращения. Реверс турбины также легко осуществить применением двух параллельных решеток лопаток НА с противоположным углом установки лопаток в каждой решетке. Решетки могут меняться в щелях кольцевого конфузора смещением содержащей их обоймы в осевом направлении. При неподвижных решетках применяется двойное подводящее устройство, раздельные камеры которого соединены с соответствующими частями решетки НА, и рабочее тело подается либо в одну, либо в другую камеру и на решетки НА. За такой сдвоенной решеткой НА следует сужающийся безлопаточный конфузор, подводящий рабоее тело к РК-  [c.63]

А — реигетка в задней стене плавильной камеры —р< тетка в потолке плавильной камер з1 В — сдвоенная решетка плавильной камеры с угловыми горелками.  [c.140]

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 6.18. Лазер, работаюш,ий в сдвоенном режиме, генерировал цуги импульсов с частотой повторения 2 кГц (1=1,06 мкм, т = 100 пс, Ро=1 МВт). Основными элементами волоконно-оптического компрессора служили одномодовый волоконный световод длиной 1 м, кристалл КТР и голо-графическая дифракционная решетка. Варьирование длины кристалла-удвоителя Lkp (2, 5, 8 и 11 мм) позволяло изменять ширину полосы спектрального синхронизма. На рис. 6.18 приведены корреляционные функции интенсивности второй гармоники, измеренные до (а) и после (б) сжатия в решеточном компрессоре. Видно, что увеличение от 2 до 11 мм приводит к уменьшению длительности частотно-модулиро-ванных импульсов на выходе кристалла с 62 до 30 пс. При этом длительность сжатых импульсов растет с 1,1 до 2,8 пс, но снижение степени сжатия компенсируется повышением контраста и уменьшением флуктуаций длительности с 30 до 10 %. Отметим, что простым поворотом кристалла-удвоителя осуш,ествляется плавная перестройка частоты излучения в пределах уширенного в световоде спектра (Av =  [c.264]


Рассматривая различные виды дефектов решетки, их равновесные концентрации, подвижность и взаимодействие, Зейтц [13] приходит к выводу о том, что сложные электронные центры поглощения возникают в щелочно-галоидных кристаллах вследствие коагуляции F — центров, анионных и катионных вакансий. R-центры при этом рассматриваются как первые агрегаты f-центров Л отождествляются со сдвоенным центром окраски f и с ионизо-  [c.28]

Рис.. 10. 176. Способы получения сигнала в безинерционных фотоэлектрических датчиках а — интенсивность луча изменяется за счет изменения действующей поверхности зеркала б —движущийся объект служит подвижной шир мой в — дифференциальная схема с подвижной призмой г — схема со сдвоенной решеткой. 1 — пружина, 2 — инерционная масса 3 — источник света 4 — экран со щелью 5 — зеркало или призма р — решетки Ф — фотоэлементы. Рис.. 10. 176. Способы получения сигнала в безинерционных <a href="/info/220255">фотоэлектрических датчиках</a> а — интенсивность <a href="/info/314340">луча</a> изменяется за счет изменения действующей поверхности зеркала б —движущийся объект служит подвижной шир мой в — дифференциальная схема с <a href="/info/179850">подвижной призмой</a> г — схема со сдвоенной <a href="/info/16015">решеткой</a>. 1 — пружина, 2 — инерционная масса 3 — <a href="/info/10172">источник света</a> 4 — экран со щелью 5 — зеркало или призма р — решетки Ф — фотоэлементы.
На рис. 2-14 показан спроектированный ТКЗ каркас котлоагрегата большой паропроизводительности ТП-90 (0 = 540 т ч и р=140 ата) при Т-образной компоновке. Каркас имеет всего 14 мощных колонн, выполненных из двутаврового проката. Средние колонньь конвективных шахт сдвоенные с соединительной решеткой (вертикальной фермой) для большей устойчивости рамной конструкции в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости имеются два пояса жесткости из ферм. Над каркасом проходят две мощные сварные потолочные балки двутаврового сечения высотой 2 500 мм при пролете в 18 м. Эта балка и вертикальные стойки переменного сечения, сваренные  [c.27]

HOTO узла Вг" вблизи нейтрализованных сдвоенных или кратных вакантных узлов (агрегаты центров окраски) энергетически более выгодно, чем в остальном объеме решетки. Разъясним это при помощи фиг. 19. Нейтрализованный сдвоенный вакантный узел в бромной составляющей решетки, т. е. сдвоенный центр окраски, ограничен снизу и сверху плоскостями из ионов серебра. Имеющееся в наличии свободное пространство частично заполняется прогибающимися плоскостями ионов серебра. При таком прогибании возникает давление на восемь ионов брома, окружающих сдвоенный вакантный узел ). Наиболее сильному воздействию подвергаются те два иона брома, которые одновременно соприкасаются с двумя вакантными узлами. Эти два узла имеют наибольшую склонность к уходу из них иона брома, т. е. к восприятию вакантного бромного узла. Показанный на фиг. 19 внизу справа вакантный узел будет связан одним из указанных двух узлов, если при своей миграции по решетке он приблизится к ним на достаточно близкое расстояние. Возникающий при этом вакантный триплет с двумя электронами (2F+) показан на фиг. 20. Такой триплет является особенно эффективной электронной ловушкой.  [c.150]

Принудительная вентиляционная установка с расширителем-воздухонагревателем (рис. 158) состоит из сдвоенного центробежного вентилятора 5, приводимого в движение электродвигателем 6, воздухоподогревателя 7 для подогрева воздуха при низких температурах при подаче его в вагон фильтров 4 для очистки воздуха, воздуховода 1 с вентиляционными решетками 8 для подвода воздуха к пассажирским помещениям и дефлекторов 2, удаляющих воздух из вагона, а также имеется обводной канал. Принудительная вентиляционная установка приводится в действие следующим образом. Сдвоенный центробежный вентилятор, расположенный между крышей и потолком в тамбуре вагона со стороны котельного отделения всасывает воздух через вентиляционные решетки 3, установленные над входной тамбурной дверью вагона или на лобовой стене вагона, и нагнетает его в воздухопровод, распределяющий воздух по купе. По цути от заборных решеток до купе воздух проходит через фильтры, поме-  [c.217]

С ВЫВОДНОГО рольганга труба с олравкой шлепперами ло на-клоиной решетке (с подъемом 8,9%) передается на один из двух укладывателей, работающих поочередно, которыми труба с оправкой передается на сдвоенный рольганг, транспортирующий ее к люнету одного из двух оправкоизвлекателей.  [c.371]

Принудительная вентиляция осуществляется двумя сдвоенными центробежными вентиляторами производительностью до 5 500 м 1ч, приводимыми в движение электродвигателями мощностью 1,2 кет, установленными в потолке тамбура котлового конца вагона. Воздух засасывается через наддверные решетки тамбура, проходит фильтры, очищается и нагнетается в воздухопровод коробчатого сечения, постепенно сужающийся к другому концу вагона. Такое устройство воздухопровода с выходными решетками в каждом купе обеспечивает скорость поступления воздуха до 0,25 м1сек, не вызывающую ощущение сквозняка у пассажиров. При работе вентиляторов в вагоне создается давление несколько выше атмосферного. Это препятствует подсосу воздуха через неплотности оконных рам и дверей.  [c.171]

Активно исследуются элементы интегральной оптики, предназначенные для записи и считывания информации с оптических дисков. Такие считывающие устройства выполняются на кремниевой подложке с использованием стеклянных волноводов. Излучение лазерного диода на ОаА1А8 (А, = 0,79 мкм) вводится в волновод посредством торцевого возбуждения и высвечивается с помощью фокусирующей выводящей решетки на поверхность диска. При этом фокусное расстояние составляет около 2 мм, ширина пятна приблизительно 3 мкм. Отраженное излучение возвращается через эту же решетку и, проходя через сдвоенную фокусирующую решетку, попадает на систему фотоприемников. Длина устройства составляет приблизительно 1 см.  [c.155]


В систему вентиляции входят центробежный сдвоенный вентилятор 4 с электродвигателем 1 мощностью 1,7 кВт, нагнетательный воздуховод 14 с вентиляционными решетками 75 типа Муль-тивент , имеющими регулирующее устройство 77, рециркуляционные воздуховоды 3, масляные фильтры 34 и решетку 2 для забора наружного воздуха. Максимальное количество воздуха, подаваемого вентилятором, 5000 мVч летом (1000 и /ч — зимой), в том числе наружного 800 и /ч.  [c.128]

Наиболее совершенная самоочистка осуществляется в сдвоенной колосниковой решетке, состоящей из двух самостоятельных, соединенных кинематическими звеньями или пружинами (рессорами) решеток. Примером может служить сдвоенная колосниковая решетка вибрационного двухмассного грохота (рис. 1.12). Подвижная решетка составлена из нечетного ряда ко- -лосников, неподвижная (по отношению к коробу) из четного. Обе решетки соединены между собой пакетом рессор, концы которых крепятся иа коробе. Последний приводится в колебательное движение вибровозбудителем, на валу которого укреплен дебаланс- ый груз.  [c.23]

Рис. 1.12. Сдвоенная колосниковая 1 решетка двухмассиого вибрационного грохота Рис. 1.12. Сдвоенная колосниковая 1 решетка двухмассиого вибрационного грохота
Режим движения измельчающих тел водопадный (катарактный) 236 каскадный 235 сверхкритический 233 смешанный 236 субкритический 237 Решетка колосниковая 21 сдвоенная 23 Решето нз резины 23 листовое 23 шпальтовое 25 Сепаратор центробежный з-да Волгоцеммаш 184  [c.365]


Смотреть страницы где упоминается термин Решетки сдвоенная : [c.637]    [c.90]    [c.281]    [c.231]    [c.82]    [c.115]    [c.32]    [c.267]    [c.271]    [c.241]    [c.129]    [c.307]    [c.308]    [c.185]   
Аэрогидродинамика технологических аппаратов (1983) -- [ c.12 ]



ПОИСК



Решетка двумерная сдвоенных вибраторов

Решетка колосниковая сдвоенная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте