Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Приведенный сток

Вредное воздействие отдельных составляющих сточных вод b на водоем (или городские сооружения очистки) можно определить через приведенный сток .  [c.700]

В приведенных выше выражениях расход Q можно рассматривать как алгебраическую величину. Положительные значения Q соответствуют источнику, отрицательные — стоку. В последнем случае жидкость движется к центру по тем же линиям тока, что и в случае источника.  [c.109]

При непрерывном расположении источников и стоков вдоль некоторой кривой L обозначим через dQ их расход на участке кривой ds. Тогда рассуждения, аналогичные приведенным о вихревом слое, приводят к выражению для комплексного потенциала течения, вызванного слоем источников и стоков  [c.222]


Понятие регулярного режима применимо также к телам с внутренними источниками или стоками теплоты постоянной интенсивности. Все приведенные выше соотношения и зависимости справедливы и в этих случаях. Различие лишь в том, что при простом охлаждении закон формулируется для избыточной температуры == 11—> 2 при наличии источников теплоты — для разности температур = 11— при стационарном и нестационарном t) режимах системы в одной и той же точке.  [c.245]

На рис. 91 показан другой вариант приваривания уголка к листу. Правильный способ приведен на рис. 92. Одна грань уголка приварена к листу и делает возможным свободный сток цинка.  [c.77]

Приведенные уравнения не учитывают влияния потерь энергии при поворотах элементарных струй потока жидкости в случае перехода с радиального на осевое направление (вблизи источников) и с осевого на радиальное (вблизи стоков). Допущение незначительности таких потерь основано на достаточно большой ширине набивки, определяющей отсутствие резких поворотов.  [c.92]

Использование силовых уравнений повреждений предполагает предварительную схематизацию режима действующих напряжений. Этот режим должен быть приведен к набору блоков регулярных циклов, в крайнем случае, к набору отдельных регулярных циклов, характеризующихся определенными значениями и R. Такая необходимость связана с тем, что нужные для построения уравнения повреждений кривые усталости получаются на основе испытаний при стационарных и регулярных режимах циклического нагружения. В случае линейного напряженного состояния и детерминированного режима нагружения указанная схематизация может производиться различными способами, из которых мы остановимся на распространенном в настоящее время и уже упоминавшемся способе падающего дождя . На рис. 4,9 показан произвольный нерегулярный режим нагружения, причем предполагается, что сток жидкости направлен по оси времени. Рассмотрим вершину А на скате АВ и мысленно пустим жидкость по скатам, как показано стрелками. Справа  [c.118]

По нормам водоотведения, принятым для жилых районов крупных промышленно развитых городов, среднесуточное водоотведение принимается из расчета 250—350 л/(сут-чел) [14], в среднем 300 л/((сут-чел). Среднесуточный объем хозяйственно-бытовых стоков, подсчитанный по приведенным выше расходам БПС, кухонных вод, мочи и фекалий, составляет 124,44 л/(сут-чел), т. е. фактическое разбавление составит примерно 2,5 раза. Состав основных органических веществ хозяйственно-бытовой сточной воды, рассчитанный по средним значениям их концентраций в БПС, кухонных водах, моче и фекалиях, приведен в табл. 1.2.  [c.18]


На современных коксохимических заводах с печами больших объемов основными стоками являются фенольные воды. Количество их в среднем составляет около 140 м ч состав этих вод приведен в табл. 1.10 [32].  [c.27]

Анализируя кривые, приведенные на рис. 9.14, необходимо так- же отметить возрастание анодного контроля на сточной воде. Катодные процессы протекают свободно как на стоках, так и на -  [c.221]

Превалирующее действие температурного фактора доказывают также кривые, приведенные на рис. 9.15. Повышение температуры деаэрированного электролита с 20 до 180°С при неизменной кратности упаривания привело к увеличению скорости коррозии стали в сточной воде примерно в 5,1 раза, а в природной воде — 2,8 раза. С повышением температуры при неизменной кратности упаривания сместилась плотность диффузионного тока с 2 до 6 мА/дм . Сравнивая графики, представленные на рис. 9.15, 9,13 и 9.14, следует отметить, что ингибиторный эффект органических примесей в стоках снижается по мере нагревания воды, хотя и происходит концентрирование всех компонентов. Скорости коррозии стали 20 при температурах до 100 °С в природной воде выше, чем в хозяйственно-бытовых стоках. Результаты этих исследований для условий ХВО ТЭС более подробно изложены в [220]. Анализ электрохимических характеристик подтверждается значениями скоростей коррозии стали 20, полученными при пересчете поляризационных кривых (табл. 9.6). При температурах свыше 100 °С скорости коррозии в стоках несколько превышают таковые в природной воде. По-видимому, это объясняется присутствием в концентратах сточной воды нитритов, коррозионное воздействие которых в значительной степени нейтрализуется ингибирующим действием органических веществ. Практически скорости коррозии в обоих электролитах одного порядка.  [c.222]

В паводковый период в источник водоснабжения — реку Илек поступали недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые стоки. В табл. 10.1 приведен состав примесей исходной воды в паводковые периоды 1979—1982 гг.  [c.230]

Как следует из приведенных данных, в период работы ТЭЦ на природной воде с содержанием хозяйственно-бытовых стоков состав питательной воды испарителей и котлов характеризовался содержанием дополнительных компонентов — органических и азотсодержащих примесей. Однако на ТЭЦ не были зафиксированы нарушения водного режима.  [c.233]

Погрешность опытов при этом составляла в среднем 20%, достигая при малых тепловых потоках 25—30%-Для экспериментального исследования теплообмена в зоне клеевых соединений при нестационарном тепловом режиме использовался модифицированный вариант установки, приведенной на рис. 4-2. Основной модификации подвергся рабочий участок, схема которого показана на рис. 4-7. Источниками теплового потока постоянной плотности являлись нагреватели /, 2. Сток тепла осуществлялся к водяному холодильнику 3 через систему образцов 4. В качестве образцов применялись склеенные цилиндрические блоки диаметром 68 и длиной 70 мм. Для снижения радиальных тепловых потерь использовались боковые экраны 5 из материала образцов и охранная тепловая изоляция из порошка окиси магния, Боковые потери тепла при этом не превышали 4—6% общего количества подводимого тепла для каждого склеенного образца.  [c.111]

Все приведенные формулы [кроме (3-6)] не учитывают энергоресурсов притоков и мелкой гидрографической сети. Также не учитываются возможности перехвата склонового стока, которые в горных районах могут резко повысить запасы водных энергетических ресурсов.  [c.27]

По гипотезе С. А. Чаплыгина — А. Л. Лаврентьева, рассматривавших аналогичное обтекание одиночного профиля, струи не должны иметь точек перегиба, иначе говоря, сток в плоскости годографа скорости должен располагаться в конце разреза Р Р (в точке Я ). Приведенная гипотеза имеет некоторые физические основания, связанные с соображениями об устойчивости струи, и дает однозначное решение задачи обтекания заданного профиля (решетки профилей) при заданной скорости потока в бесконечности (перед решеткой).  [c.135]

Приведенные данные находят объяснение в рамках представлений о конденсации зафиксированных закалкой вакансий, равновесных при высокой температуре. При последующем нагреве избыточные вакансии выделяются из пересыщенного раствора и образуют поры на границах зерен, где критический размер зародыша пор невелик. Возможность такого представления показана в работе [75], где получено хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных об изменении объема с числом циклов и температурой закалки. Если предположить, что поставка вакансий краевыми компонентами дислокаций происходит быстрее, чем в результате испарения вакансий с поверхности пор, то объем пустот при нагреве образца не уменьшится. Во время цикла поры в основном являются стоками вакансий, а источниками их служат дислокации, возникающие при теплосменах как следствие незавершенных сдвигов под действием термических напряжений.  [c.24]


Повторяющийся до разрушения испытываемого элемента блок напряжений показан на рис. Q8.17(a). Используя метод стока и приведенную на рис. Q8.17( ) кривую усталости, оцените долговечность до разрушения в часах. (Примечание см. пример решения в разд. 11.9.)  [c.309]

Блоки напряжений, показанные на рис. Q8.18(a), повторяются. Используя метод стока и кривую усталости, приведенную на рис. Q8.18( ), оцените в часах время испытаний до разрушения. (Примечание-, см. пример решения в разд.  [c.309]

Анализ этой задачи показывает, что она достаточно сложна, даже с учетом того, что нагружение одноосно, и даже в том случае, если мы не будем учитывать концентрацию напряжений или деформаций. При ее решении надо исследовать спектр нагружения, подсчитать число циклов, учесть отличную от нуля среднюю деформацию цикла и оценить накопление повреждений при малоцикловой усталости. Для получения оценки подходящего размера тяги при анализе типового 5-секундного блока нагружения можно применить метод стока. Напряжение и деформация связаны с нагрузкой через площадь сечения, величина которой пока неизвестна. Поэтому при максимальной и минимальной нагрузках в 5-секундном блоке максимальное и минимальное напряжения могут быть определены лишь при задании некоторого значения площади. По этим пикам напряжений с помощью кривой зависимости напряжений от деформаций при циклическом деформировании стали SAE 4340, приведенной на рис. 8.17, могут быть определены максимумы и минимумы деформаций. Для определения теоретического значения долговечности при каждом значении амплитуды в 5-секундном блоке нагружения может быть использовано соотношение (11.5).  [c.393]

Из сравнения (7.16) и (7.15) видно, что энергия образования вакансий вблизи свободной поверхности почти в 2,5 раза (26 006/11 000 = 2,36) меньше, чем в объеме кристалла. При этом для комнатной температуры из (7.16) и (7.15) получаем Со =4 10" и с о = 3 10 , т.е. равновесная концентрация вакансий в приповерхностном слое меди при комнатной температуре на 10 порядков больше, чем в объеме материала. Приведенные выше оценки, по-видимому, вполне разумны, если учесть литературные данные, свидетельствующие о резком отличии динамических параметров решетки вблизи поверхности от параметров в объеме кристалла (см. п. 4.5). Таким образом, можно предполагать, что в силу значительно меньшего значения энергии образования вакансий в приповерхностной области с особыми динамическими свойствами решетки, вакансии зарождаются предпочтительно именно здесь и затем мигрируют в объем кристалла на стоки, если существует разность химических потенциалов вакансий. Именно в этом смысле поверхность можно считать в энергетическом отношении областью облегченного зарождения вакансий.  [c.226]

Грубые расчеты, приведенные в приложении, показывают, что при обычных условиях закалки число вновь активированных дислокационных стоков слишком мало, чтобы внести значительный вклад в потерю вакансий при закалке, но что после пластической деформации порядка  [c.331]

Рис. 5. Различные модели стоков для вакансий со средним расстоянием между ними 2Я а, данным в единицах атомных скачков по результатам отжига, приведенным на рис. 4 а — Точка комплексы вакансий, Рис. 5. Различные модели стоков для вакансий со <a href="/info/45382">средним расстоянием</a> между ними 2Я а, данным в <a href="/info/265305">единицах атомных</a> скачков по результатам отжига, приведенным на рис. 4 а — Точка комплексы вакансий,
Используется аммиачная труба со свойствами, приведенными в примерах 2.1 и 2.5. Найденная рабочая температура пара в трубе равнялась 300 К при переносимой мощности 20 Вт и температуре стока тепла 283 К. Требуется определить коэффициент теплоотдачи между поверхностью конденсатора трубы и тепловым стоком и температуру поверхности трубы в зоне конденсации. Определить также температуру трубы и пара в конденсаторе, когда тепловой поток равен 10 Вт.  [c.111]

В табл. 20 приведен химический состав отдельных компонентов и общего стока на Криворожском коксохимическом заводе [129].  [c.140]

По содержанию взвешенных веществ, минерализации, присутствию масла различают два основных вида стоков металлургических предприятий сточные воды газоочистных установок конвертерных и мартеновских цехов и сточные воды станов горячего проката и машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Примерный состав этих вод приведен в табл. 1.7 [27].  [c.23]

Исследование состава дождевых, талых и поливочно-моечных вод в нашей стране проводилось в разное время различными научными организациями в Ленинграде — ЛНИИ АКХ им. К- Д. Памфилова, в Минске — ЦНИИКИВР, в Харькове — ВНИИВО (табл. 1.15) [37]. Из приведенных данных следует, что поверхностный сток не является стабильным. На его загрязненность в значительной мере влияют профиль промышленности и размеры промышленных площадок, благоустройство города, численность населения, интенсивность транспортных перевозок, состояние дорожных покрытий и т. д. Особую роль играет профиль промышленности города. Исследование качественного состава поверхностного стока промышленных площадок различных отраслей промышленности показало существенное различие в степени его загрязнения и качественном составе примесей для предприятий теплоэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки и для предприятий нефте- переработки, химии и нефтехимии. Для поверхностного стока последней группы предприятий характерно присутствие веществ, применяемых в технологических процессах, значительно более высокое содержание органических веществ, оцениваемых по ХПК и ВПК, и нефтепродуктов.  [c.34]

В городских сточных водах в связи с увеличением доли производственных стоков концентрации примесей хозяйственнобытового происхождения, оцениваемые по приведенным показателям, могут быть ниже. Увеличение отдельных показателей в городских сточных водах, например органических веществ по ХПК, относительно бытовых следует отнести за счет поступления их с производственными стоками.  [c.47]


Результаты исследований показали (табл. 3.3), что сточные воды, прошедшие механическую очистку по схеме, существующей на городских сооружениях, имели неблагоприятные органолептические свойства, высокий уровень взвешенных веществ, биогенных элементов, БПКз и ХПК. Эти стоки характеризовались значительным бактериальным загрязнением, причем в отдельных пробах до обеззараживания обнаруживались возбудители кишечных инфекций. После микрофильтрации состав сточных вод заметно улучшался и стабилизировался. Применение на этом фоне хлора давало существенный обеззараживающий эффект. Колииндекс хлорированной воды (остаточный хлор 4—5 мг/л, время контакта 60 мин) не превышал 100, а патогенная микрофлора в ней не обнаруживалась. Из приведенных данных следует, что при обработке сточных вод по рекомендуемой схеме на городских очистных сооружениях будет достигаться необходимая степень их обеззараживания, а качество воды, подаваемой на ТЭЦ, соответствовать требованиям эпидемиологической безопасности. Доведение качества воды до норм по другим химическим показателям —  [c.74]

Применение разработанной технологии обессоливанпя воды снижает З дельные приведенные затраты на обессоленную воду, а кроме того, дает экономию затрат на ликвидацию стоков установки. Снижение затрат па обессоленную воду связано с тем,что в разработанной технологии существенно уменьшаются расходы реаген-  [c.185]

Приведенные рассуждения позволяют проанализировать случай регулирования уровня в деаэраторе или каскадном подогревателе. В этих устройствах вода поступает сверху и через сетчатые резервуары-вставки стекает вниз в бак. Промежуточные вставки ведут себя согласно (4.17) и (4.18). Изменение уровня в ба-ке зависит от притока и стока Ма и описы-[УУТК вается уравнениями (4.15) и (4.16) (рис. 4.3).  [c.60]

Как указывалось выше, в этих системах в направлении, перпендикулярном главному потоку, существует полное перемешивание в направлении вдоль потока перемешивание равно нулю и изменения концентрации на притоке Се с конечным временем запаздывания, равным времени прохода Ти повторяются на стоке. Так как такие системы встречаются только при регулировании смеш1иванием, то приведенные рассуждения справедливы только для системы, показанной на рис. 5.4,а. При этом время прохождения равно  [c.77]

Приведенные алгоритмы являются основой программного комплекса для ЭВМ (М-222, БЭСМ-6 и ЕС), обладающего следующими основными возможностями задание произвольного [i г, ф, z, 0) = = t (г, ф, z)] или постоянного [t г, ф, Z, 0) = onst] начального поля температур, задание граничных условий I—IV родов и внутренних источников (стоков) тепла. Реализованы также два варианта модифицированных граничных условий III рода, с помощью которых учитывают влияние теплообмена среды и металла на температуру среды. Для расчета температурных полей, образующихся при остывании тел, предусмотрен контроль выхода на регулярный режим и использование соответствующих соотношений, ускоряющих процесс решения.  [c.59]

Поскольку все гидроэнергетические расчеты свогши исходными данными имеют гидрологические характеристики, необходимо учесть возможную точность этих первоначальных материалов. Исследование этого вопроса показало, что при обычно располагаемых рядах гидрометрических наблюдений приведенная точность задания стока статистическими параметрами не может превысить две значащие цифры, а обычно ограничивается одной. Это важное обстоятельство должно быть учтено при всех водохозяйственных и гидроэнергетических расчетах, особенно учитывая, что из возможных форм задания гидрологических характеристик представление их распределением повторяемости имеет наибольшее распространение.  [c.89]

Хотя пластические деформации <1% не могут внести значительного изменения в концентрацию вакансий, они, возможно, вносят дополнительное число стоков, так что происходит значительная потеря вакансий во время закалки. Эти стоки также могут ускорять последующий отжиг сверхравновесных вакансий. Данные, приведенные  [c.330]

Средний состав всех рек мира впервые был рассчитан Ф. Кларком [17] в 1924 г. и уточнен О. А. Алекиным [38] в 1966 г. с учетом позднейших, более надежных определений речных стоков на территориях СССР и Северной Америки, приведенных в табл. 1.14. В ней также оценен общий ежегодный вынос растворимых солей в 2310 II 3171 млн. т. Кроме того, с речной водой в Океан попадает (в млн. т) биогенных веществ — 18, микроэлементов — 7 и минеральных коллоидов (соединения Ре, А1, 81) — 175 [38].  [c.130]

Приведенный выше анализ задачи о трещине и сформулированный на его основе критерий (1.7) относятся к так называемому силовому подходу в теории трещин [10, 186]. В случае хрупкого и квазихрупкого разрушения силовой подход равносилен энергетическому, исторически возникшему раньше в работах Гриффитса [181, 182]. Гриффитс изучал разрушение хрупких материалов и получил критерий роста трещины из следующих соображений. Деформируемое тело с трещиной при заданных нагрузках обладает определенной энергией деформации. Рост трещины сопровождается образованием новых поверхностей и, следовательно, приращением поверхностной энергии, происходящим за счет одновременного изменения (убьши) энергии деформации (поскольку предполагается, что разрушение происходит хрупко, то отсутствуют необратимые деформации и иных стоков энергии, помимо образования поверхностей трещины, нет). Пусть для образования единицы новой поверхности трещины требуется поверхностная энергия Обозначим через dU изменение энергии деформации тела при увеличении площади поверхностей трещины на 2SS. Тогда в соответствии со сказанным  [c.80]

Приведенные данные иллюстрируют роль вязкости в процессе генерации энергии. Только вязкость порождает напряжение Рейнольдса т, поскольку уравнение Рэлея (19) имеет чисто вещественные решения и поэтому не может дать ненулевые значения [89]. С другой стороны, согласно (21) положительные значения Ф могут получиться только при т > 0. Характер функции Ф у) также указывает на двойственную роль вязкости. Вблизи стенки решающую роль играет вязкая диссипация и Ф < О, но ее влияние с удалением от границы быстро убывает. Резкое поведение Ф у) объясняется существованием на стенке вязкого пограничного слоя для возмущений, где осуществляется сток нульсационной энергии.  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Приведенный сток : [c.732]    [c.534]    [c.215]    [c.269]    [c.385]    [c.261]    [c.176]    [c.282]    [c.341]    [c.371]    [c.29]    [c.118]   
Гальванотехника справочник (1987) -- [ c.700 ]



ПОИСК



Вал приведенный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте