Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схема проходные

Рис. 6. Схемы проходных трансформатор- Рис. 6. Схемы проходных трансформатор-

Рис. 63. Схема проходного болометра Рис. 63. Схема проходного болометра
После падения давления в напорной магистрали до заданного сначала шариковый клапан, а затем и переливной золотник занимают исходное положение, и напорная полость разобщается со сливной. В клапане, построенном по данной схеме, проходное сечение дросселя должно быть максимальным (при закрытом регуляторе давления) в момент закрытия запирающего элемента (при движении золотника вниз) и минимальным в момент открытия (при открытом регуляторе давления и движении золотника вверх). Кроме дросселя, на скорость подъема клапана, а следовательно, и на его чувствительность влияет живое сечение сливного (вспомогательного) клапана регулятора давления.  [c.65]

Конструктивная схема проходного пробкового крана представлена на рис. 18.2, а в двух рабочих положениях. Кран состоит из корпуса 1 и поворотной пробки 2 с четырехгранной головкой 3. Пробка 2 имеет отверстие 4, которое при закрытом положении перпендикулярно направлению движения жидкости. Если пробку повернуть за головку 3 на 90°, то она займет новое положение и отверстие 4 совпадет с отверстием трубы, т.е. кран откроется. Применяются также более сложные пробковые краны.  [c.254]

Рис. по. Расчетная схема проходного сечения в клапане  [c.283]

Особенно широкое применение эпоксидные смолы находят в виде компаундов, используемых для пропитки и заливки отдельных узлов электро- и радиоаппаратуры. В частности, такие компаунды применяются для компаундирования открытых конструкций трансформаторов накала магнетронов и тиратронов, анодных, импульсных трансформаторов, блоков схем, проходных и опорных изоляторов, различных видов конденсаторов и т. д. Кроме того, эпоксидные смолы используются для изготовления покровных лаков, высокопрочных клеев и пластмасс.  [c.161]

Выходной сигнал абсолютного ВТП определяется абсолютным значением параметров объекта, а дифференциального - приращениями этих параметров. На рис. 6 приведены схемы проходных трансформаторных ВТП (на рис. 6, а показана схема абсолютного ВТП, а на рис. 6,6- дифференциального). Выходной сигнал  [c.371]


Рис. 6. Схемы проходных трансформаторных ВТП (позиции см. на рис. 3) Рис. 6. Схемы проходных трансформаторных ВТП (позиции см. на рис. 3)
При возрастании нагрузки В, действующей на шток цилиндра, давление в полостях 1 и 9 повышается. Под действием повышенного давления масла на торец золотник клапана перемещается вправо (по схеме). Проходное сечение  [c.133]

На фиг, 46, ж изображена схема проходного комплексного калибра для проверки межосевого расстояния. Под ним по иеш,ена схема проверяемых отверстий с межосевым расстоянием, равным I + А . Соответствующие межосевые расстояния пробок у калибров обозначены индексами к и составляют  [c.166]

Рис. 6.4. Схемы расположения полей допусков калибров (I — непроходная сторона II — проходная сторона III — граница износа) Рис. 6.4. <a href="/info/435062">Схемы расположения полей допусков</a> калибров (I — непроходная сторона II — проходная сторона III — граница износа)
Постройте схему полей допусков и выведите уравнения для вычисления исполнительного размера проходной стороны изношенного калибра (см. вопрос 4.24).  [c.59]

Предельные отклонения и допуски калибров находим по табл. П27, мкм z/=ll, Hi = l, У/= О, Н =25. Затем, руководствуясь рис. 4.2, чертим схему полей допусков контролируемого вала, проходной и непроходной сторон калибра-скобы и контрольных калибров (рис. 4.3).  [c.60]

Как показала практика, при работе вихревых термостатов на неосушенном промышленном воздухе в теплообменном аппарате на стенках каналов, по которым протекает сжатый воздух, выпадает конденсат. Это может привести к его замерзанию и уменьшению проходного сечения, что вызывает рост гидравлического сопротивления и неустойчивый режим работы схемы. Для ликвидации последствий промораживания предусмотрен режим продувки. При этом сжатый газ, протекая по теплообменнику 5 и вихревой трубе 3, размораживает влагу и уносит ее через глушитель в атмосферу.  [c.245]

Внедрение на моторостроительных предприятиях производства литья лопаток с направленной кристаллизацией началось в 1970 г., для чего была введена в строй первая проходная печь ПМП-1 (ОКБ-1239). Принцип действия заключается в том, что передвижение оболочковой формы с огнеупорным накопителем производится горизонтально по тепловому потоку печи. При этом керамические формы находятся в идентичных условиях нагрева, плавления металла и заливки по потоку и направленного охлаждения. Схема получения лопаток методом направленной кристаллизации в печи ПМП-2 показана на рис. 210.  [c.422]

Рис. 6.40. Схемы контроля накладным датчиком (а) и проходным датчиком (б) Рис. 6.40. Схемы контроля накладным датчиком (а) и проходным датчиком (б)
В зависимости от конструкции запорного элемента клапаны делятся на шариковые, конические, тарельчатые, плунжерные, мембранные и золотниковые. Принципиальные схемы первых трех не отличаются от приведенных на рис. 12.5 (у предохранительных будут меньшими сечения проходных каналов). Схемы остальных предохранительных клапанов приведены на рис. 12.7, а, б, в. На рис. 12.7, г показано условное обозначение клапана на гидравлических схемах.  [c.189]

Включение по схеме с общим эмиттером. Это включение показано на рис. 135, причем к коллектору прикладывается самый большой потенциал. Буквой О обозначена общая точка контуров /g, /j и /,-силы токов соответственно через базу, эмиттер и коллектор. На схеме видно, что переход между базой и эмиттером включен в проходном направлении и поэтому уменьшение напряжения в цепи базы сопровождается значительным ростом силы тока через эмиттер /,, который осуществляется движением электронов в базу. Однако база представляет собой очень узкую область, через которую почти без потерь проходят носители. Это означает, что инжектированные с эмиттера в базу электроны почти без потерь достигают коллектора при условии, конечно, что последний обладает положительным потенциалом относительно эмиттера. Эти электроны образуют ток в цепи коллектора.  [c.365]


Включение по схеме с общей базой. Это включение показано на рис. 136. Видно, что переход база-эмиттер включен в проходном направлении, а база-коллектор-в запорном. Следовательно,  [c.365]

Планировка кварталов и размещение на их территории зданий и инженерных узлов осуществляется с учетом прокладки коммуникаций в проходных коллекторах. В результате совместной работы архитекторов, конструкторов и инженеров, проектирующих подземные коммуникации, созданы рациональные схемы прокладок внутриквартальных коммуникаций в проходных коллекторах и технических подпольях. Удалось значительно сократить длину трубных и кабельных прокладок. Достигнута высокая степень индустриализации работ за счет применения  [c.377]

На рис. 245 показана схема гидропривода поступательного движения с дроссельным регулированием на выходе. На выходе из гидроцилиндра 2 установлен дроссель 4, с помощью которого регулируется количество подаваемого масла. Чем больше проходное сечение дросселя, тем больше при том же давлении будет протекать масла в гидроцилиндр. Избыток масла, нагнетаемого насосом /, будет вытекать через переливной клапан 5.  [c.376]

В основу рассмотренной в 60 схемы гидравлического удара заложено условие мгновенной остановки потока жидкости. Более близкой к действительности является схема постепенного действия запорного устройства. Из резервуара жидкость поступает в трубу, на конце которой установлена задвижка или кран (см. рис. 9.2). При постепенном уменьшении проходного сечения запорного устройства скорость течения жидкости в трубе будет уменьшаться. Когда кран или задвижка открыты полностью, скорость потока в трубе устанавливается равной Оо. В течение отрезка времени ts пропускное сечение запорного устройства перекрывается и скорость течения в трубе становится равной нулю.  [c.370]

Несимметричная схема может быть использована для испытания образцов с одним заземленным электродом, а также однополюсно-заземленных изоляционных конструкций, например проходных изоляторов.  [c.110]

Электрическая схема прибора реализована на современной элементной базе (с применением интегральных микросхем). Наличие выходных согласующих устройств позволяет использовать прибор для проведения исследований с применением осциллографа, графопостроителей, а также дает возможность подключения ЭВМ. Прибор укомплектован накладным и проходным преобразователями.  [c.80]

Настройка дефектоскопов с проходными ВТП состоит в регулировании коэффициента передачи измерительного канала и тока возбуждения ВТП с целью достижения необходимой чувствительности к пороговому дефекту. Если в дефектоскопе предусмотрено подавление влияния мешающего фактора, то после установки чувствительности прибор настраивают так, чтобы при изменении мешающего фактора в заданных пределах эффект на выхо ,е прибора был минимальным. Например, в приборах, выполненных по схемам, приведенным на рис. 67, б—г, соответствующим образом настраивают фазорегулятор. В заключение устанавливают порог срабатывания устройств обработки информации. Указанные регулирования осуществляют при прохождении через ВТП участки с пороговым дефектом.  [c.139]

Структурные схемы дефектоскопов ИПП-1М, ИДП-1 и ВД-ЗОП в основном аналогичны структурной схеме, показанной на рис. 67, б, и отличаются наличием блоков усилителя огибающей, фильтров и пороговых устройств, включаемых между выходом фазового детектора и индикатором. Эти приборы снабжены проходными ВТП со сменными катушками (см. рис. 61), диаметр которых выбирается в зависимости от размеров поперечного сечения объекта контроля. Для подавления влияния концов объекта на результаты контроля применяют блокировки.  [c.140]

Низкочастотные структуроскопы позволяют визуально (по экрану ЭЛТ) или автоматически анализировать форму кривой напряжения измерительной обмотки проходного ВТП, возбуждаемого -током регулируемой амплитуды. Чаще используется промышленная частота 50 Гц, мощность источника при этом достаточно велика и позволяет получить сильное магнитное иоле. В ряде приборов применяют специальные генераторы с набором частот от одного до тысячи герц. Измерение производят но кривой напряжения, полученного при встречном включении обмоток двух ВТП, в одном нз которых находится контролируемый объект, а в другом — стандартный образец. Структурная схема приборов такого типа приведена на рис. 67, б. Для сортировки изделий с помощью таких приборов необходимо провести ряд предварительных экспериментов непосредственно на объектах с последующим их сравнением с данными химического, спектроскопического или металлографического анализа или с результатами других видов разрушающего контроля. По результатам статистической обработки результатов экспериментов выбирают силу намагничивающего тока и режим настройки блока автоматики.  [c.152]

Задачей регулятора 3 является передача постоянного крутящего момента на ось А механизма счетной машины при приложении усилия к угловому рычагу / в направлении, указанном стрелкой (см. кинематическую схему). Выравнивание момента на о и А производится регулированием величины проходного сечения Ь фасонными шайбами d отверстие а при этом закрыто шариковым клапаном 5. При возвращении механизма в исходное положение под действием пружины 2 поршень 4 движется вниз, жидкость приподнимает шарик 5 и проходит через оба отверстия а и Ь, вследствие чего торможение резко уменьшается.  [c.463]

На рис. 10.8 приведена схема проходной конвейерной сушильной камеры с электроизлучателями панельно-плиточного, типа [39, с. 242].  [c.246]

Рис. 2. Схема проходной конвейерной установки для массового потовдого производства Рис. 2. Схема проходной конвейерной установки для массового потовдого производства

Постройте схемы полей допусков и выведите по згим схемам уравнения для вычисления исполнительных размеров проходной и непроходной сторон нового а) калибра-скобы при номинальных размерах до 180 мм б) калибра-скобы при номинальных размерах до 500  [c.58]

Рис. 8.71. Схема сварки наружього шаа трубы на станс проходного типа Рис. 8.71. Схема сварки наружього шаа трубы на станс проходного типа
Принцип Тейлора. При наличии погрешностей формы и взаимного расположения геометрических элементов сложных деталей в соответствии с принципом Тейлора надежное определение соответствия размеров всего профиля предписанным предельным значениям возможно лишь в том случае, если определяются значения проходного и непроходного пределов ГОСТ 25346—82 (СТ СЭВ 145—75)], например действительные значения наибольшего и наименьшего размеров. Следовательно, любое изделие должно быть проконтролировано по крайней мере дважды, точнее по двум схемам контроля с помощью проходного и иепроходного калибров.  [c.141]

Годность деталей с допуском от IT6 до IT17, особенно при массовом и крупносерийном производствах, наиболее часто проверяют предельными калибрами. Этими калибрами проверяют размеры гладких цилиндрических, конусных, резьбовых и шлицевых деталей, глубин и высот выступов, а также расположение поверхностей и другие параметры. Комплект рабочих предельных калибров для контроля размеров гладких цилиндрических деталей состоит из проходного калибра ПР (им контролируют предельный размер, соответству-юш,ий максимуму материала проверяемого объекта, рис. 9.18, и непроходного калибра НЕ (пм контролируют предельный размер, соответствующий MHHHMyiMy материала проверяемого объекта). С помощью предельных калибров определяют не числовое значение контролируемых параметров, а годность детали, т. е. выясняют, выходит лн контролируемый пара-Рис. 9.18. Схема для выбора номинальных метр за нимсний ИЛИ верхний размеров предельных гладких калибров предел, или находится ме кду  [c.240]

В настоящее время Главмосстрой осуществляет способ прокладки внутриквартальных подземных коммуникаций в проходных коллекторах из объемных железобетонных вибропрокатных секций (рис. 25.4). Проекты и технологические схемы разработаны институтом Мосинжпроект.  [c.376]

На рис. 248 приведена схема гидропривода вращательного движения с дроссельным регулированием. С помощью насоса 1 масло подается через дроссель 3 и распределитель 4 к гидродви-гателю 5 и частично через переливной клапан 2 сбрасывается в бак. Количество масла, подводимого к гидродвигателю, регулируется изменением площади проходного сечения дросселя. Давление, развиваемое насосом, определяется настройкой переливного клапана и практически не зависит от нагрузки на валу ротора гидродвигателя.  [c.378]

Задача 1.37. На рисунке представлена KQH tpyKtHBHafl схема гидрозамка, проходное сечение которого oTkpbiBaet H при подаче в полость А управляющего потока жидкости с давлением ру. Определить, при каком минимальном значении ру толкатель поршня I сможет открыть шариковый клапан, если известно предварительное усилие пружины 2 Р = = 50 Н 0 = 25 мм, Силами трения пренебречь.  [c.20]

Конструктивная схема рабочей полости предохранительной турбомуфты показана на рис. VIII.9. Предохранительная турбомуфта кроме насосного колеса, вращаемого приводным двигателем, и турбинного колеса, связанного с рабочей машиной, имеет резервуар — дополнительный объем. Дополнительный объем закреплен на насосе и сообщается с рабочей полостью по периферии несколькими небольшими отверстиями и у центральной части кольцевым отверстием со значительным проходным сечением. При работе турбомуфты с номинальным моментом в рабочей полости устанавливается малый круг циркуляции, жидкость отжата к периферии и не вытекает в дополнительный объем, заполнение рабочей полости максимальное. Поэтому скольжение между рабочими колесами турбомуфты небольшое, а следовательно, к. п. д. велик. Обычно номинальный к. п. д. предохранительных турбомуфт 95—96%. Турбомуфта работает по характеристике 1 (см. рис. VIII.9, а), близкой к характеристике полного заполнения. При увеличении нагрузки скольжение в турбомуфте увеличивается и при некотором критическом значении скольжения крит рабочая жидкость приближается к центру и частично вылива-  [c.169]

В гл. XIII была рассмотрена динамика типового объемного гидропривода (см. рис. 78). В схеме этого гидропривода предусмотрено тормозное устройство в виде регулируемого дросселя, т. е. устройства, в котором перемещение подвижной части г вызывает уменьшение проходного сечения fr и, следовательно, увеличение потерь давления.  [c.502]

Для контроля протяженных объектов широкого сортамента (типоразмеров, марок материалов и т. д.) разработаны универсальные дефектоскопы тиров ВД-ЗОП,- ВД-31П. Универсальность обеспечивается применением четырех частот возбуждающего тока, использованием ВТП со сменными катушками ряда типоразмеров, наличием регулируемых фильтров, блока счетчиков общего числа прутков и числа дефектных прутков, а также осцил-лографнческого индикатора и скоростного самописца, предназначенного для выбора оптимальных режимов работы и документации процесса контроля. В дефектоскопах используются трансформаторные проходные ВТП с возбуждающей обмоткой, имеющей отношение длины к диаметру в пределах единицы, и двумя короткими измерительными обмотками, включенными в мостовую схему (см. рис. 61). При этом база значительно меньше единицы. Ввиду малой относительной длины возбуждающей обмотки необ-ходимо с помощью фазорегулятора уменьшать влияние поперечной вибрации детали (см. рис. 67, б), выбирая фазу опорного напряжения фазового детектора. Па выходе фазового детектора включен ряд перестраиваемых фильтров, с помощью которых в соответствии со скоростью контроля ослабляется влияние мешающих факторов, обусловленных изменением о и размеров объекта. Отфильтрованный сигнал поступает на пороговое устройство, соединенное с блоком автоматической сортировки и маркером. При ко ггроле ферромагнитных материалов влияние их структурной неоднородности уменьшают подмагничиванием постоянным магнитным полем.  [c.140]

Для контроля размеров поперечного сечения линейно-протяженных изделий (например, проволоки, ленты, полосы, фольги, прутков и пр.) применяют проходные ЭП (рис. 4). В зависимости от схемы включения электродов и объекта контроля конструкции ЭП бывают двух- и трехзажимными. Их работа основана на измерении полной или частичной емкости. Контроль может осуш,ествляться и по так называемой схеме с перекрестной емкостью (например, включение проходных ЭП по схеме, показанной на рис. 4).  [c.162]

Разъемы обычно употребляют для подключения входных и выходных цепей, источников мощности и напряжения, деталей и узлов в большинстве электронных схем. Электрические реэъемы часто используют в самолетах для проходных соединений и для соединения электронных устройств с системами дистанционного контроля. Качество таких соединений целиком зависит от кабеля и штеккерного контакта разъема. Таким образом, отсутствие радиационностойких разъемов может создать слабое звено в электрической цепи.  [c.417]



Смотреть страницы где упоминается термин Схема проходные : [c.45]    [c.260]    [c.296]    [c.377]    [c.143]    [c.144]    [c.349]    [c.105]   
Технология машиностроения (1987) -- [ c.131 , c.132 ]



ПОИСК



1---проходные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте