Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

см автономные

Для автономной системы (см. с. 21) все коэффициенты (ij j уравнений (4.2) — постоянные числа. Частное решение этих уравпепий ищется в форме  [c.98]

Подшипники скольжения нагруженных механизмов кроме корпуса и цапфы содержат, как правило, вкладыш из антифрикционного материала (для экономии дорогостоящих цветных металлов и улучшения ремонтоспособности). Часто вкладыши размещают непосредственно в корпусе (станине, раме) механизма. Применяют также подшипники с автономными разъемными и неразъемными корпусами (рис. 26.6, а и 6). Подшипники выполняют с лапами или фланцами для закрепления с помощью болтов на корпусах (рамах). Разъемный подшипник (см. рис. 26.6, 6) состоит из корпуса 1, крышки 2, вкладыша 3, крепежных болтов с гайками 4 и масленки 5. Разъем вкладыша делают по его диаметру,  [c.437]


Часто первоначальное включение эвристик в рабочий набор выполняется по субъективным предпочтениям. Однако в выбор эвристик можно вложить и объективное содержание. В частности, можно руководствоваться результатами применения приведенного далее алгоритма А , т.е. сравнением результатов автономного использования эвристик (см. такие результаты для задачи N25 в табл. 2.2, а для задачи - в табл. 2.3).  [c.233]

В машиностроении часто применяют зубчатые передачи, заключенные в автономный корпус и называемые редукторами (подробно о редукторах см. гл. X). Для таких автономных редукторов с цилиндрическими колесами предусматривается кроме стандартизации модулей также стандартизация межцентровых расстояний а, углов наклона зуба и передаточных отношений t. Такая стандартизация имеет целью удешевление производства, унификацию оборудования, инструмента, методов и средств контроля.  [c.264]

Приборы серии ППД предназначены для обнаружения поверхностных дефектов в объектах из алюминиевых и жаропрочных сплавов. В них используется схема автогенераторного типа (см. рис. 69). Автогенератор выполнен на одном транзисторе, что позволяет резко упростить схему прибора и уменьшить его габариты. На бездефектном участке детали автогенератор работает в режиме, близком к срыву автоколебаний. При попадании в зону контроля дефектного участка происходит срыв колебаний, что фиксируется стрелочным индикатором и звуковым сигналом. Влияние зазора не ослабляется. Прибор имеет автономное питание и головные телефоны для работы в полевых условиях.  [c.147]

Автоколебательная система принадлежит классу автономных систем (см. 17.2) напомним, что в последних отсутствуют воздействия (силовые или кинематические возбуждения), заданные в виде функции времени. Автоколебательная система наряду с диссипативной системой неконсервативна — находится под воздействием непотенциальных сил. Вместе с тем автоколебательная система незамкнута, поскольку имеется внешнее воздействие.  [c.226]

Формулы (4.41) —(4.43) дают полное решение задачи разделения двух статистически связанных источников вибраций (машин или механизмов), когда ни один из них не может работать автономно. Точность полученного решения определяется погрешностью оценки отношения коэффициентов передачи %i2, а также точностью, с которой максимальные значения корреляции акустических сигналов представляют меру полной линейной связи (см. 3 гл. 3).  [c.133]

Описанная выше процедура усреднения на текущем периоде колебаний по сути дела привела к тому, что относительно новых переменных Л о, Л/, В,- система стала автономной (т. е. не зависящей в явном виде от времени). Этой системе соответствуют уравнения в вариациях с постоянными коэффициентами (2.44). Тогда, применяя к системе (6.101) критерий Гурвица (см. п. 6), получаем условия, при которых исследуемое периодическое решение оказывается асимптотически устойчивым  [c.289]


Исследование работы потенциометров показывает, что процесс их изнашивания имеет свою специфику. Контактная дорожка потенциометров представляет волнистую поверхность, составленную из параллельно уложенных цилиндров — витков проволочной намотки (см. рис. 71, б). При перемещении щетки по виткам намотки возникают автономные релаксационные колебания щетки, при этом наблюдаются ее скачки и в ряде случаев отрыв от поверхности витка. Такой характер движения обусловливает односторонний тонкий перенос золотого слоя на щетку с образованием на ее контактной части нароста. После полного переноса слоя на щетку вновь начинается окисление, и цикл повторяется.  [c.141]

Вот почему в отношении автономного выборочного приемочного контроля в книге нет указаний о конкретных его схемах и способах оптимизации (в отличие от совмещенного приемочного контроля), не считая краткого описания выборочного контроля одной выборкой с нулевым допустимым браком (см. гл. 1).  [c.244]

Базовый проблемно-ориентированный язык описания графи ческой информации (ОГРА) ]27] предназначен для описания графических конструкторских документов и операций их формирования в системах автоматизированного проектирования. Изобразительные средства языка дают возможность автономно описывать графическую информацию или включать ее в программы проектирования, составленные на универсальных алгоритмических языках типа ассемблер и ФОРТРАН. Язык строится в соответствии с требованиями (см. п. 1 гл. 4), вытекающими из специфики автоматизированного проектирования.  [c.136]

Базовый графический язык имеет несколько входных и внутренних диалектов ОГРА-1 — входной язык для автономного описания графической информации ОГРА-2 — внутренняя форма языка ОГРА-1 ОГРА-А — входной язык для включения описаний графической информации в ассемблер — программы ОГРА-Ф — входной язык для ФОРТРАНа ОГРА-3 — внутренняя форма ОГРА-А, ОГРА-Ф, соответствующая уровню базового программного обеспечения чертежных автоматов (см. рис. 30) ОГРА-0 — внутренняя форма, соответствующая уровню аппаратурно-ориентированных пакетов программ базового программного обеспечения.  [c.136]

Многоканальная система Надежность-1 . Система предназначена для управления установками для натурных прочностных испытаний статических и повторно-статических. Система работает в комплексе с маслосистемой (МНС, сеть с распределительными устройствами и т. п.) и необходимым набором двухполостных силовых цилиндров, оснащенных ЭГР и динамометрами. По существу, система Надежность- является подсистемой управления многоканальной испытательной системы. Систему собирают из стоек (на 24 канала), каждая из которых снабжена автономным программным устройством и блоком защиты. Поэтому каждая стойка может работать автономно для управления испытательной системой с числом каналов до 24. Другой вариант работы системы Надежность-1 — объединение нескольких стоек (до 5). Такой комплекс может управлять испытательной системой с числом каналов регулирования до 120. Для координированной работы стоек используют электронно-вычислительный управляющий комплекс М-400 или СМ-4. ЭВМ с помощью сегмент-генераторов формирует упра-  [c.55]

Определив число стадий, которые будут диктоваться технологическими требованиями, и размеры отверстий в электродах-классификаторах, необходимо для каждой отдельной стадии заново рассчитать параметры единичного импульса и длину рабочего промежутка (см. раздел 2.4). Зная число стадий, необходимо согласно технологической схеме определиться с количеством рабочих камер. Стадиальный процесс может быть реализован в одной камере с несколькими секциями без вывода промежуточного продукта или со сменой электродов-классификаторов, но при выводе продукта из камеры в промежуточный накопитель. Возможно использование и нескольких автономных рабочих камер соответственно количеству стадий. Зная параметры импульса, количество стадий и схему их реализации, выбирают схему транспортировки продукта в рабочей камере и вывода готового продукта (см. раздел 4.5), т.е. определяют принципиальную конструкцию рабочей камеры.  [c.197]

Следует отметить, что графический дисплей и графопостроитель могут управляться от сателлитного процессора либо работать в автономном режиме. Возможен также режим связи с ЭВМ модели ЕС ЭВМ. Это позволяет осуществлять практически любые схемы взаимодействия и режимы работы. Таким образом, внедрение в практику ЕС ЭВМ, интеллектуальных сателлитов, а также совершенствование методов программирования обеспечили возможность автоматизации всех этапов проектно-конструкторской разработки вплоть до выдачи проектной документации в виде чертежей (см. также [123]).  [c.15]


Как указано выше, для определения положений элементов конструкций в пространстве каждый элемент снабжается автономной системой координат. Координатные плоскости этой системы совпадают с основными базами элемента (см. рис. 12).  [c.65]

В данной установке нагрузочно-скоростной режим согласно полученной диаграмме (см. рис. I) воспроизводится системой двигатель — генератор под контролем релейно-контактной аппаратуры. Действие радиальных нагрузок (от веса пассажиров) воспроизводится поворотно-беговыми катками согласно гистограмме загрузки подвижного состава по часам суток. Механические автономные пульсаторы с копирным устройством имитируют воздействие осевых колебательных нагрузок, возникающих при вписывании в кривые. Действие инерционных моментов (при пуске и торможении) воспроизводит маховая инерционная масса, установленная на ведущей ступени редуктора.  [c.194]

Предлагается вместо управления клапанами силовой водой применять сжатый воздух 4—6 кгс/см , что позволяет увеличить скорость открытия (закрытия) клапанов, которая для клапанов Dy 250 мм составляет 20— 30 сек и для Dy 100 мм 12—14 сек. Для обеспечения стабильности подачи сжатого воздуха следует выделить автономный ресивер, автоматически регулируя в нем давление, что позволит исключить самопроизвольное открытие или закрытие клапанов при падении давления в системе при производстве посторонних работ, связанных со сжатым воздухом.  [c.99]

В рассматриваемых высокотемпературных ГПУ электрическая мощность парового цикла приблизительно такая же, как газового. Сохраняется возможность частичного производства электроэнергии при автономной работе паротурбинного блока и ГТУ. Для улучшения маневренных характеристик можно форсировать газовую турбину за счет впрыска воды в тракт высокого давления [15], а также применять уже освоенные методы получения дополнительной мощности в паровой турбине (см. гл. V).  [c.255]

В этой главе будет продолжено рассмотрение методов исследования устойчивости двця ения линейных автономных систем. 15 нормальной форме дифференциальные уравнения нонмущенного движения имеют вид (см. уравнения (1.14))  [c.124]

Об устойчивости движения мы судим по отклонению в пространстве х- ,. . Хп изобраншющей точки М от начала координат О (см. 1.1). В свою очередь (см. 2.1), в прямом методе Ляпунова для автономных систем близость изображающей точки М к началу координат определяется по модулю знакоопределенной функции V если величина V(x) мала, то в силу непрерывности функции  [c.214]

В состав АРМ-М (автоматизированное рабочее место машиностроителя), как правило, входят мини-ЭВМ СМ-4 и ОЗУ 124 Кслов графопостроитель АП-7251, графический дисплейный терминал Графит , полуавтомат кодирования графической информации (ПКГИО) накопитель на магнитных дисках (НМД) СМ 5400 накопитель на магннтны. лентах (НМЛ) СМ 5300 устройство алфавитно-цифровой печати СМ 6300 алфавитно-цифровые терминалы ВТА 2000 или ВГЛ 2032 перфостанция СМ 6202.01. Этот комплекс технических средств позволяет решать широкий класс задач САПР машиностроения, однако графопостроитель АП-7251 не удовлетворяет требованиям, необходимым для получения конструкторской документации, ни по скорости получения чертежей, ни ио их качеству. Для качественного вывода больших объемов графической информации используются, например, графопостроители ЭМ-732, D1GIGRAF, Они обычно работают автономно с использованием в качестве устройств ввода НМЛ.  [c.16]

В работах 41,45] описан изготовленный в Криворожском горнорудном институте специальный экран с автономным фокусирующим устройством. Экран 20x30 см соединен с /7-образной подставкой, приспособленной для крепления к головке рельса. На экране нанесена миллиметровая сетка квадратов. Вдоль экрана расположена направляющая линейка, по которой перемещается вторая линейка с фокусирующей линзой. Передвигая подвижную линейку с линзой и меняя фокусировку последней, добиваются на экране светового пятна диаметром не более 2 мм. В результате на расстоянии 180 м может быть обеспечена точность определения отклонений оси рельса в плане и по высоте 1,4 и 2,3 мм.  [c.31]

Измерительно-вычислительным комплексом (ИВК) принято называть автоматизированное средство измерения, обработки опытных данных и управления ходом эксперимента, представляющее собой совокупность программных и технических средств, имеющих блочно-модульную структуру, и предназначенное для исследования сложных объектов и процессов. Учитывая необходимость промышленного выпуска ИВК, АН СССР и Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления приняли совместное решение о разработке, промышленном освоении и выпуске ряда ИВК, основанных на использовании малых ЗВМ (СМ-3 и СМ-4), с одной стороны, и аппаратуры КАМАК или измерительных блоков АСЭТ — с другой. Первые наборы таких средств на базе ЭВМ СМ-3, СМ-4 и аппаратуры КАМАК начали выпускаться и поставляться в научно-исследовательские организации в 1978 г. в виде базовых комплексов, ориентированных на общефизические исследования, со следующим назначением ИВК-1 — для автоматизации относительно крупных экспериментальных установок или двух небольших установок ИВК-3 — для автоматизации спектральных (или им подобных) установок ИВК-4 — для автоматизации нескольких экспериментов в масштабе лаборатории. В ближайшем будущем планируется организация выпуска измерительно-вычислительных комплексов ИВК-5, ориентированных на исследования в области ядерной физики и физики высоких энергий, и ИВК-6, в состав которого войдет микро-ЭВМ Электроника-60 , программно-совместимая с мини-ЭВМ СМ-3 и СМ-4. Планируется также выпуск базовых комплексов, содержащих микро-ЭВМ Электроника-60 и один-два крейта КАМАК, для автономных, в том числе перевозимых, систем, предназначенных для автоматизации экспериментов малой и средней сложности.  [c.346]

Обогрев химических реакторов. При обогреве химических реакторов (Т = 100—400 °С) важна малая тепловая инерция индукционного способа и возможность равномерного нагрева больших поверхностей. Особенно эффективен индукционный обогрев при температурах свыше 200—250 °С. Емкости реакторов достигают десятков кубометров, давления — 10 МПа (автоклавы). Мощность системы обогрева достигает 300 кВт, частота 50 Гц. Удельные мощности обычно не превышают 10 Вт/см . Дальнейшего увеличения мощности без сильного насыщения стали можно достичь, покрывая стенку реактора тонким слоем меди. При этом получается двухслойная среда (см. гл. 3) и напряженность магнитного поля на границе слоев падает. Одновременно возрастает коэс )фицнент мощности устройства. Активное сопротивление и КПД незначительно снижаются. Индукторы часто секционируются для создания автономных температурных зон, регулируемых по сигналам от термопар (рис. 13-9). Для уменьшения взаимного влияния секции разделяются магнитными фланцами 4. Секционирование позволяет также равномерно загрузить фазы сети. Обмотки, 3 делают многослойными из прямоугольного провода с теплостойкой изоляцией. Тепловая изоляция 2 может прокладываться как между корпусом реактора / и обмотками 3, так и снаружи для обеспечения допустимой температуры электроизоляции.  [c.225]


Для контроля водного режима В тепловых цехах и работы в лабораториях используется переносный кондуктометр с автономным питанием и набором датчиков. Истинное значение электрической проводимости воды высокой чистоты может бьпь измерено только при отсутствии контакта пробы с воздухом, так как СО2 растворяется в пробе, повышая ее электропроводность до 0,8-1,5 мкС/см (равновесная вода). По этой причине лабораторные солемеры с негермети-зированными датчиками не пригодны для измерения солесодержа-ния чистых вод (менее 1 мг/кг Na l). Переносный кондуктометр имеет проточные датчики, которые подсоединяются к пробоотборной точке с помощью резинового шланга, что позволяет измерять электрическую проводимость без контакта с воздухом. Кроме датчика чистой воды переносный кондуктометр оснащен двумя датчиками с диапазоном электрических проводимостей до 30 тыс. мкС/см, что позволяет измерять солесодержание питатель-ных котловых и различных минерализованных вод.  [c.83]

В канале схемы зеркального эхо-метода используют ПЭП типа ИЦ-52 с переменным углом ввода (см. гл. 3), что позволяет при постоянной базе (максимальное расстояние между ПЭП равно 250 мм) контролировать швы толщиной до 250 мм. Как и в установке ИДЦ-12, акустические блоки размещены в металлическом корпусе для создания локальной иммерсионной ванны. Акустический блок укреплен на специальном манипуляторе с возможностью его полного разворота в плоскости, параллельной продольной оси сосуда, а также самоустановки на контролируемой поверхности. Благодаря этому можно произвольно ориентировать плоскость прозвучивания и легко, вручную, перестраивать акустическую систему. Электронный блок имеет шесть автономных каналов. Два резервных канала предусмотрены для контроля подповерхностного слоя раздельно-совмещенными ПЭП с использованием головных волн. Все каналы, кроме канала ЗЭМ, снабжены специально разработанной системой временной автоматической регулировки чувствительности (ВАРЧ), компенсирующей затухание звука. Каждый из каналов имеет выход на осциллогра-  [c.386]

С априорным ранжированием (см. табл. 7.4). Причина этого очевидна. Программа Сжатый газ — карбюраторная линия развития двигателя — конкурирует с высокоэффективной и автономной программой Дизелизация автопарка . Однако последняя пе имеет окончательного преимущества, потому что программа нефть — нефть только сокращает определенные составляющие потребления нефтяных фракций (в лучшем случае вдвое). В конце рассматриваемого периода при резком росте удельных капиталовложений в добычу нефти программа дизелизации обнаружит свою недостаточность. В связи с этим продолжение карбюраторной линии развития двигателя внутреннего сгорания и расширение сферы применения сжатого газа оказываются эффективными. Однако конкуренция программ Сжатый газ и Дизелизация автопарка во внутреннем потреблении снижает индивидуальную эффективность каждой из них по сравнению с бесконкурентной в экспорте программой Метанол . Ограничение объема внедрения одной из двух конкурирующих программ не столь убыточно, пока не исчерпаны возможности другой. Варианты с ограничением применения сжатого газа имеют значение еще и как страховочные, поскольку программа Сн атый газ предполагает использование в широких масштабах импортного компрессорного оборудования.  [c.167]

Контролируют сварные соединения (см. рис. 5.19) фасонок узлов опирания копровых шкивов (1Л) подшкивных ферм главной балки укосины (2Д) ребер жесткости главной балки укосины (ЗД) главной балки укосины с ветвями и опорными подкосами (АД). Дефектоскопию осуществляют серийными дефектоскопами с автономным питанием, которые наиболее приемлемы для проведения контроля при этом используют типовые преобразователи, входящие в комплект аппаратуры. ПО  [c.110]

Температура начала смачивания меди припоями олова и П0С61 и начала их растекания зависела от применяемого флюса и температуры печи. Температура начала смачивания этими припоями с флюсом Прима II при нагреве печи на 70° С выше температуры плавления была несколько выше температуры их автономного плавления припой П0С61 смачивал медную пластину при 229° С, а олово — при 234° С (см. таблицу). В первые секунды после расплавления припоев и смачивания ими медной пластины растекания не происходило контактный угол смачивания капли припоя сначала даже несколько возрастал до значения 0а лишь спустя некоторое время происходило уменьшение контактного угла смачивания и растекание припоя (рис. 1 и 2).  [c.82]

При пайке с флюсом Прима П1 в печи, нагретой на 70 и 110° С выше температуры плавления припоя было обнаружено понижение температуры смачивания меди припоем П0С61 и оловом ниже их автономного плавления температура начала смачивания меди припоем П0С61 была 177° С, а оловом — 222° С. Сразу же после начала смачивания наступило резкое уменьшение контактного угла с 01 до значения з и растекание припоя. Во всех случаях растекание припоев П0С61 и олова происходило с образованием перед их фронтом блестящей каймы после легкоплавкой фазы со значительно меньшим контактным углом смачивания, чем у припоя. Перед фронтом каймы после пайки был обнаружен темный ореол. По данным рентгеноструктурного анализа порошка, снятого с блестящей каймы (в медном /Са-излучении), она содержит Sn, РЬ, 2п. Темный ореол состоит из олова и свинца. Смачивание и растекание свинца на меди с флюсами Прима II и Прима III в печи, нагретой до температуры на 70° С, превышающей температуру плавления свинца, происходило сразу же после достижения температур его автономного плавления (см. рис. 2).  [c.83]

Нижний радиальный подшипник (см. рис. 2.7) может быть гидростатическим, питаемый с напора рабочего колеса насоса или от специальной внешней системы. Гидростатический подшипник, питаемый с напора насоса, обеспечивает надежную работу, но снижает объемный КПД. Практика показывает, что пуски и остановки для такого гидростатического подшипника не опасны, если использовать подходящие материалы для несущих поверхностей (например, сталь 20X13 с термообработкой рабочих поверхностей до HR 40. .. 48). Гораздо опаснее для гидростатического подшипника переходные режимы (особенно в пусконаладочный период), связанные с изменением давления в контуре циркуляции и возможным вскипанием воды в корпусе ГЦН. В первую очередь это относится к АЭС с кипящими реакторами. Для таких реакторов внешний контур питания гидростатического подшипника следует считать обязательным. Нижний радиальный подшипник (а в некоторых схемах и верхний) может быть гидродинамическим. Для этого типа подшипника очень остро стоит проблема износостойких материалов, работающих при температуре теплоносителя 270—300 °С и значительных удельных нагрузках. В целях облегчения условий работы подшипника в схему ГЦН вводится дополнительный контур охлаждения. Схема одного из возможных вариантов питания гидродинамических подшипников охлажденной контурной водой показана на рис. 2.9. С напора вспомогательного рабочего колеса 4 автономного контура охлаждения вода проходит через специальный змеевиковый холодильник 5 и попадает в полость осевого подшипника 6. Далее по специальным каналам вода поступает в верхний 11 и нижний 12 гидродинамические подшипники и сливается на всасывание рабочего колеса автономного контура. Питание гидродинамических подшипников может осуществляться и водой от постороннего источника.  [c.33]

Известные материалы, применяемые в нижнем гидродинамическом подшипнике, питаемом водой первого контура, нетермостойки, поэтому для такого подшипника необходим автономный контур охлаждения в целях поддержания требуемой температуры рабочей среды (не более 100 °С). Поскольку в этих ГЦН уже имеется в наличии контур питания уплотнения (см. рис. 4.8, 4.12) то вполне естественно в него включить и контур охлаждения гидродинамического подшипника, циркуляция воды в котором обеспечивается рабочим колесом ГЦН. Схема проста и надежна, на должна быть обеспечена высокая эффективность автономного, холодильника.  [c.118]


Сочетание высокой коррозионной стойкости и удельной прочности в жидких щелочных металлах и их парах делает молибден и его сплавы одним из лучших материалов в автономных энергетических установках для космических аппаратов. В последние годы в этом направлении достигнуты значительные успехи. Например, по данным работ [169а, 186а], турбинные лопатки (см. рис. 1.2) из молибденовых сплавов TZM успешно выдержали длительные испытания в опытных установках, где качестве рабочей среды использовали пары цезия и калия. После испытания в опытной турбине в течение 3000 ч при температуре 750°С и скорости потока 160 м/с потеря массы лопаток составляла всего лишь 0,029%, а максимальная глубина коррозии менее 0,025 мм. Благодаря высокому модулю упругости и высокому пределу текучести, молибденовые сплавы типа TZM являются хорошим материалом для пружин, работающих в жидких металлах при температуре 800—1000° С. Такие пружины, покрытые никелем или дисилицидом молибдена, могут быть использованы также в окислительной среде при высоких температурах. Высокий модуль упругости, отсутствие взаимодействия с жидкими металлами и хорошая теплопроводность сделали молибден и его сплавы одним из лучших материалов для изготовления прессформ и стержней машин для литья под давлением алюминиевых, цинковых и медных сплавов.  [c.146]

К микроАРМам (младшее семейство), обеспечивающим рещение простых задач конструирования и технологической подготовки производства в автономном режиме и в системах САПР, относятся АРМы на базе УВК СМ-4 с оперативной памятью 128 К байт. Внещияя память комплексов построена на базе двух накопителей на магнитных дисках типа ИЗОТ-1370 емкостью по 2,4 М байт, двух накопителей на магнитных лентах типа ИЗОТ-5003 емкостью по 10 бит и двух накопителей на кассетных магнитных лентах типа РК-1 емкостью по 5,6 М бит, вхо-  [c.152]

Б зависимости от типа устройства для выпуска воздуха и характера помещений значение Д р принимают равным от 4 до 17°С. В местных и автономных кондицио-иерах значение Д р принимают равным 10—12°С (подробнее см. [3. 7, 18, 20]).  [c.403]

Были предложены устройства для огневого промежуточного перегрева пара в автономном перегревателе со своей самостоятельной топкой (см. простейшую принципиальную схему на рис. 2-4). Достоинством такого способа промежуточного перегрева пара является возможность приблизить перегреватель к турбине и избежать длинных соединительных паропроводов со всеми отмеченными выше их недостатками, что особенно сущесг-венно для многоступенчатого промежуточного перегрева. При этом можно вынести в огневой перегреватель и горячую ступень первичного перегрева, чтобы при высокой начальной температуре пара избежать устройства длинных аустенитных паропроводов. Недостатком же огневого перегрева является то, что для его реализации при-  [c.49]

Осевые компрессоры с большими степенями повышения давления выполняются по двухроторной схеме (см. рис. 26). В двухроторном компрессоре два последовательно расположенных ротора — низкого и высокого давления — автономно приводятся во вращение соответственно турбинами низкого и высокого давления. Такая конструкция позволяет, во-первых, получить рациональную конструкцию проточной части компрессора в целом (например, избежать слишком малых длин рабочих лопаток последних ступеней), во-вторых, расширить область устойчивых (беспомпажных) режимов работы и повысить к. п. д. при работе на нерасчетных режимах (поскольку степень повышения давления каждого из двух роторов меньше, чем одного общего ротора, и, следовательно, машина, состоящая из двух роторов, меньше склонна к пом-пажу) и, наконец, в-третьих, использовать мощность парогазовой турбины высокого давления полностью на совершение работы сжатия в компрессоре высокого давления.  [c.44]


Смотреть страницы где упоминается термин см автономные : [c.369]    [c.367]    [c.649]    [c.33]    [c.34]    [c.333]    [c.129]    [c.136]    [c.57]    [c.87]    [c.212]    [c.113]    [c.133]   
Подвижной состав и основы тяги поездов (1976) -- [ c.3 ]



ПОИСК



15, 16 — Понятие 17 — Состояни автономная — Устойчивость

А автономность

А автономность

А автономность аккумулирующая способность котл

А автономность атомный ледокол «Арктика

А автономность для турбин с промежуточным

А автономность нарушения

А автономность перегревом пара

А автономность при скользящем давлении

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА С АНАЛИТИЧЕСКИМИ ПРАВЫМИ ЧАСТЯМИ Общие сведения о динамической системе на плоскости

Автономная динамическая

Автономная динамическая систем

Автономная система уравнений

Автономное питание

Автономность систем

Автономные вакуумные грузозахватные траверсы

Автономные динамические системы с двумя степенями свободы

Автономные динамические системы с одной степенью свободы

Автономные источники электричества на основе топливных элеменПриложение Е. Состояние и тенденции развития энергетики в России и в мире в XXI веке. Орлов

Автономные нелинейные колебания систем с одной степенью свободы

Автономные системы с гироскопическими силами

Автономные турбины

Автономные эмуляторы

Автономный контроль и монтаж узлов технологической оснастки

Автономный нагрев воздуха

Автономный нагрев воздуха в котельных установках. Значение высокотемпературного подогрева воздуха в парогенераторах

Автономный осциллятор Вап-дер-Поля

Автономный тяговый подвижной состав

Асимптотическая теория автономных резонансных вращательных систем, использующая усреднение по быстрым переменным

Асимптотическая теория автономных резонансных вращательных систем, использующая усреднение при постоянных возмущениях

Бобрышев В.П., Веркевич В.И., Колдышев В.С., Афанасьев Э.А. Аварийная защита магистральных трубопроводов с применением автономных источников сжатого газа

Вагоны с автономным охлаждением

Вакуумная автономная

Ввшужденнвге движения автономной системы Частотные характеристики

Векторные поля, автономные дифференциальные уравнения, интегральные и фазовые кривые

Воздухонагревательная установка автономная

Воздухонагревательная установка автономная расчет

Выбор параметров ТНА с автономной турбиной

Гамильтониан автономный

Двигатель внутреннего сгорания автономной электроустановки

Движение установившееся (автономное)

Деление катодного пятна и взаимодействие автономных пятен

Использование вторичных энергетических ресурсов при автономном нагреве воздуха

Исследование температурного и гидравлического режимов работы экранных труб с помощью автономных и выделенных витков

Исследования дифференциальных уравнений движения автономной системы

КОЛЕБАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

КОЛЕБАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Качественные методы исследования нелинейных автономных систем с одной степенью свободы

Кеплера третий закон колебании автономные

Колебания автономные

Колебания автономные вынужденные

Колебания автономные при трении скольжения

Колебания автономные прн вязком сопротивлении

Колебания автономные свободные

Комплекс автономный для точечной сварки

Комплексное энерготехнологическое снабжение агропромышленных объектов, обеспечивающее их автономность и экологическую чистоту

Кондиционеры автономные тиКондиционер неавтономный шкафной КТН

Кондиционеры автономные типа КПА

Кондиционеры местные автономные

Кондиционеры местные автономные шкафные

Критерии автономности

Критерии качества автономных паротурбинных установок

Локомотивы автономные

Машины ручные с индивидуальными автономными двигателями

Механизм кривошипно-ползунный с двумя автономно расположенными цилиндрами

Многочастотиые автономные вращательвыс системы с резонансом начальных частот

Навесные системы и автономные гидромеханизмы тракторов

Навигационное обеспечение и автономная навигация прн выполнении межорбитальных маневров КА

Насосы автономных агрегатов

Неавтономные системы, близкие к автономным

Неконсервативные автономные системы с постоянными параметрами. Устойчивость линейных систем (В. В. Болотин,, Жинжер)

Нормальная ферма автономной системы линейных гамильтоновых уравнений в случае простых чисто мнимых корней характеристического уравнения

Нормальная форма автономной гамильтоновой системы в случае простых чисто мнимых собственных значений

Об исследовании устойчивости периодических решений нелинейных автономных систем

Общие сведения о периодических и автономных системах

Общие теоремы о существовании и устойчивости периодических решений автономных систем

Основные буквенные обозначения . . б ИСТОЧНИКИ ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ Источники автономного электропитания

Основные теоремы Автономная динамическая система на плоскости

Особенности решения навигационной задачи при автономном выполнении межорбитальных маневров

Особенности турбины автономной

Отображение для автономных систем

ПРЯМОЙ МЕТОД ЛЯПУНОВА (АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ)

Период автономного горения воспламенителя

Печи отражательные с четырьмя софокусными концентраторами и двумя автономными излучателями на одной фокусной линии

Подачи крючковые — Назначение с механическим приводом автономные

Подсистема автономная

Практически исрезонапсиые автономные вращательные системы

Преобразование автономное

Приборы автономные

Применение поршневых газовых машин в парогазовых установ2- 9. О возможности автономного осуществления оптимального треугольного цикла

Принцип автономности

Проведение автономного радиографического контроля при строительстве и ремонте нефте- и газопроводов с помощью мобильных рентгеновских лабораторий INSPETION EQUIPMENT LTD на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ И УРАЛ

Проект жилого дома с автономным электроснабжением

Распределение автономных пятен по продолжительности существования

Расчет автономной турбины

Режим автономной работы

Рельсовые цепи на участках с автономной тягой

Рециркуляционная автономная воздухонагревательная установка и ее тепловой расчет

Сведение к автономному случаю

Связь между решением проблемы устойчивости для автономной нелинейной системы и линеаризованной системы уравнений

Синхронизация внутренняя (взаимная, автономная

Система автономная

Система индивидуального (автономного)

Система координат гелиоцентрическая автономная

Система линеаризованная автономная

Система питания ЖРД с автономной турбиной

Система управления (автономная)

Системы (средства) управления магнитные автономные

Системы автономные — Исследование, закономерности колебаний 307 — 333 — Классификация 307—309 — Определение

Системы быстрыми переменными без частотных резонанМногочасто rtibi автономные вращательные системы без частотных резонансов

Спутник с автономным гидроприводо

Столы делительные 216, 220—225 — Наладка с механизированным приводом приспособление, скомпонованное из автономных блоков

Существование периодического решения у одной автономной системы трех дифференциальных уравнений

Теорема Пуанкаре для автономных динамических систем

Теорема Пуанкаре. Случай свободных колебаний автономных квазилинейных систем

Теорема о понижении порядка автономной системы уравнений Гамильтона . Теорема Лиувилля

Турбина автономная

У СТОПЧИ ПОСТ. ЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ

Устойчивости линейных автономных систем. Устойчивость резонанса. Примеры

Устойчивость автономной гамильтоновой системы с двумя степенями свободы

Устойчивость автономных систем

Устойчивость линейных автономных систем

Устойчивость положений рановесия автономных динамических систем

Устройство осветительное автономно

Формирование расчетной схемы конструкции в автономном режиме

Функции Ляпунова. Теоремы об устойчивости движения автономных систем

Энергетическая модернизация шахтных печей путем установки автономных регенеративных воздухонагревателей

Энергоустановка автономная

Эффективность автономного нагрева воздуха

Эффективность применения системы аварийной защиты в составе автономного двигателя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте