Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Объем полезный

Часто при оценках показателей надежности величины 0, исключаются, однако при этом пропадает определенный, иногда существенный, объем полезной информации.  [c.266]

Объективность комплексного показателя состоит в том, что его применение позволяет достоверно определить степень достижения поставленной цели. В связи с тем что основной задачей текущего производства является снижение себестоимости, приходящейся на определенный объем полезной продукции, то предложенный показатель (13) дает возможность с высокой степенью точности измерить эффективность (экономию) труда, так как он отражает (в относительном виде) снижение основных элементов издержек производства (изменение трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости, а также уменьшение потерь от брака).  [c.191]


Показатели, производительности машины могут быть различными. Они могут характеризовать, например, объем полезной отдачи оборудования в единицах продукции, выполненных операций, работы. Так, производительность транспортной машины определяется грузоподъемностью в сочетании со скоростью производительность производственного агрегата — объемом про-  [c.31]

Совокупность рядов чисел, заключенных в зависимостях (9), выражает большой объем полезных сведений о процессе. В частности, зависимости (9) позволяют установить максимум давления в цилиндре, путь и скорость поршня в этот момент, а также путь и скорость поршня для заданного момента окончания периода наполнения при различных значениях произвольно-постоянных определяющих величин. Зависимость результирующих характеристик от параметров имеет первостепенное значение для анализа и синтеза любых машин и механизмов. Однако практическая ценность таких зависимостей оказывается обратно пропорциональной числу имеющихся параметров. Чем больше общее число параметров, тем труднее установить влияние отдельных параметров на ту или иную результирующую характеристику, соответственно труднее оценить соразмерность или эквивалентность влияний каких-либо параметров на результирующие характеристики. Из изложенного следует, что для повышения практической ценности зависимостей (9) необходимо тем или иным путем выявить дополнительные функциональные связи между параметрами, т. е. обеспечить такую трансформацию зависимостей  [c.179]

Иногда двухскатные и односкатные длинные бункеры выполняются с выпускным отверстием в виде щели по всей длине бункера. Такие бункеры называются щелевыми (фиг. 271, р, с). Полностью загрузить закрытый горизонтальной крышкой бункер не удается, так как расположение груза в бункере ограничивается поверхностями естественного откоса сыпучего груза, над которым остается неиспользуемый объем. Полезный объем бункера Уо равен его геометрическому объему V за вычетом неиспользуемого объема. Отношение полезного объема к геометрическому называется коэффициентом заполнения бункера  [c.420]

Влага в топливе вредна не только потому, что она уменьшает объем полезной части топлива,но и потому, что в зоне горения она превращается в пар. На образование пара непроизводительно затрачивается значительное количество тепла, уносимое отходящими газами. Влага способствует самовозгоранию и выветриванию твердого топлива при его хранении.  [c.132]

Способ многоугольников состоит в следующем. Весь объем полезного ископаемого разбивается на отдельные части по числу разведочных выработок так, чтобы к каждой из этих разведочных выработок отошла ближайшая к ней часть. При такой разбивке полезное ископаемое разделяется на призмы, верхними и нижними основаниями к-рых служат мн-ки. Разбивка всей площади па мн-ки на плане производится так (фиг. 22). Каждую разведочную выработку  [c.413]


Конвейерный транспорт получает на открытых разработках угля, )уд, апатита и других полезных ископаемых все большее применение. Развитие конвейерного транспорта и подъема из карьеров, а также конвейерного внешнего транспорта (от карьера к близкорасположенным тепловым электростанциям, заводам, обогатительным фабрикам и пр.) обусловлено ростом производительности горных открытых разработок, достигающей десятков миллионов тонн в год. Если к этому еще добавить транспорт в отвалы пустых пород, объем которых нередко в несколько раз превышает объем полезного ископаемого, то общий грузопоток составляет иногда тысячи, а в отдельных случаях даже больше десяти тысяч тонн груза в час. В этих условиях транспорт с помощью высокопроизводительных ленточных конвейеров представляет ряд преимуществ перед железнодорожным и автомобильным транспортом.  [c.150]

Под производительностью машины понимают способность данной машины выполнить определенный объем полезной работы в единицу времени. Для грузоподъемной машины — это количество поднятого или перемещенного груза в единицу времени.  [c.27]

Объем полезной нагрузки, м 50 до 50 13  [c.106]

Объем Vi до заполнения аккумулятора жидкостью равен вместимости У аккумулятора (F = У ), а полезный объем жидкости F равен разности объемов газовой полости при зарядке (отмечен горизонтальной штриховкой)  [c.412]

В небольшой по объему книге изложены все основные вопросы сопротивления материалов. Для облегчения усвоения теоретического материала и привития навыков в решении практических задач детально разобрано около 100 примеров. Каждая глава завершается контрольными вопросами, особенно полезными при самостоятельном изучении предмета.  [c.29]

Другим отличием этого издания от предыдущего является определенное развитие теоретических и прикладных вопросов. Надеемся, что введенная в рассмотрение количественная мера степени проточности дисперсных систем — критерий проточности — окажется полезной для анализа не только тех случаев, которые разобраны в данной работе. Несколько увеличен объем последних глав, посвященных теплообменникам с дисперсными теплоносителями. В частности, приведены данные о высокотемпературных теплообменниках выделен раздел, кратко освещающий особенности ядерных реакторов с дисперсными системами, и пр. Однако методика расчета теплообменников изложена лишь с принципиальных позиций как в силу ограниченности объема книги, так и в связи с довольно детальным рассмотрением тепловых и гидромеханических процессов в предыдущих главах.  [c.3]

При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через загрузочное устройство в печь подаются новые порции шихты в таком количестве, чтобы весь полезный объем печи был заполнен. Полезный объем печи — это объем, занимаемый шихтой от лещади до нижней кромки большого конуса засыпного аппарата при его опускании. Современные доменные печи имеют полезный объем 2000—5000 м . Полезная высота доменной печи достигает 35 м.  [c.24]

Основные факторы, определяющие коренное изменение характера научно-технической революции в современную эпоху, связаны с концепцией качества в технике и с кибернетизацией почти всех видов деятельности человека в обществе. Первая концепция определяет ориентацию развития техники на оптимизацию социальных задач развития общества, на общегосударственную и потребительскую эффективность промышленной продукции. Вторая концепция связана с первой своим конечным результатом — повышением эффективности общественно полезной деятельности человека. ЭВМ позволяет повысить качество труда за счет обеспечения его практически неограниченной по быстродействию и объему информационной базой, а также за счет автоматизированного управления деятельностью больших коллективов людей, решающих сообща единую техническую задачу.  [c.6]

При ходе поршня из левого мертвого положения в крайнее правое через всасывающий клапан засасывается горючая смесь, состоящая из паров и мелких частиц топлива и воздуха. Этот процесс изображается на диаграмме кривой 0-1, которая называется линией всасывания. Очевидно, линия 0-1 не является термодинамическим процессом, так как в нем основные параметры не изменяются, а изменяются только массовое количество и объем смеси в цилиндре. При обратном движении поршня всасывающий клапан закрывается, происходит сжатие горючей смеси. Процесс сжатия на диаграмме изображается кривой 1-2, которая называется линией сжатия. В точке 2, когда поршень еще немного не дошел до левого мертвого положения, происходит воспламенение горючей смеси при помощи электрической искры. Сгорание горючей смеси происходит почти мгновенно, т. е. практически при постоянном объеме. Этот процесс на диаграмме изображается кривой 2-3. В результате сгорания топлива температура газа резко возрастает и давление увеличивается (точка 3). Затем продукты горения расширяются. Поршень перемещается в правое мертвое положение, и газы совершают полезную работу. На индикаторной диаграмме процесс расширения изображается кривой 3-4, называемой линией расширения. Затем откры-  [c.261]


Как общее правило, экономический эффект в наибольшей степени зависит от величины полезной отдачи и долговечности машины. Эти факторы должны стоять в центре внимания при конструировании машин. Столь же большое значение имеет надежность, определяющая объем и стоимость ремонтов, производимых за время эксплуатации машин. В предыдущем примерю роль стоимости ремонтов несколько  [c.15]

Прямозубые колеса применяют преимущественно при невысоких и средних окружных скоростях (см. стр. 164), при большой твердости зубьев (когда динамические нагрузки от неточностей изготовления невелики по сравнению с полезными), в планетарных передачах, в открытых передачах, а также при необходимости осевого перемещения колес для переключения скорости (коробки передач). Косозубые колеса применяют для ответственных передач при средних и высоких скоростях. Объем их применения —свыше 30 % обт.сма применения всех цилиндрических колес в машинах и этот процент непрерывно возрастает. Косозубые колеса с твердыми поверхностями зубьев требуют повышенной защиты от загрязнений во избежание неравномерного износа по длине контактных линий и опасности выкрашивания.  [c.155]

Задачу выбора и размещения оборудования в отдельных случаях можно поставить и сформулировать в виде задач математического программирования, например задачи о ранце [13]. Однако в практике электромашиностроения эта задача, как правило, решается неформально. Поэтому в САПР эту задачу целесообразно решать путем диалога технолога с ЭВМ. Для этого в базе данных надо хранить всю необходимую информацию по оборудованию и оснастке. Эту информацию целесообразно сортировать по типовым технологическим процессам, объему выпускаемой продукции и паспортным данным. Полезно иметь информацию об имеющемся па производстве оборудовании и оснастке. Тогда можно предлагать технологу для выбора достаточно ограниченные перечни (меню) оборудования и оснастки.  [c.188]

Изолированная система имеет постоянный объем, и поэтому вся производимая ею полезная внешняя работа не связана с изменением объема.  [c.98]

Величина Ls,v, max представляет собой максимальную полезную внешнюю работу адиабатически изолированной системы при обратимом изменении ее состояния, когда объем V и энтропия S системы сохраняют неизменное значение.  [c.98]

В изолированной системе внутренняя энергия и и общий ее объем V имеют неизменные значения. Будучи выведенной из состояния устойчивого равновесия, система через некоторое время возвратится в это состояние, причем вследствие необратимости релаксационных процессов полезной внешней работы не производится, а энтропия системы, как это следует из выражения (3.31), но мере приближения к состоянию равновесия будет возрастать до тех пор, пока не достигнет максимума. Из этого вытекает следующее условие термодинамического равновесия изолированной системы в состоянии термодинамического равновесия, энтропия изолированной системы имеет максимальное значение, т. е.  [c.109]

Чтобы установить условия равновесия системы, имеющей заданные неизменные температуру Т и объем У, вспомним, что согласно 3,1 в такой системе, если она не совершает полезной внешней работы, энергия Гельмгольца убывает (при необратимых процессах) или остается неизменной (при обратимых процессах), но никогда не возрастает. Поэтому условием термодинамического равновесия системы, имеющей постоянные температуру и объем, является минимум энергии Гельмгольца системы  [c.111]

Как отмечалось выше, испытания материалов на сопротивление кавитационному воздействию стали проводиться в относительно широких масштабах в 30-х годах текущего столетия и проводятся до сих пор, причем больше всего данных получено в конце 60-х годов. Испытания проводились на установках разных типов, как вибрационных, так и гидродинамических, а в ряде случаев (как, например, в опытах Кнэппа, описанных в разд. 8.4 и 8.5) на полномасштабных машинах в натурных условиях. В табл. 9.1—9.14, приведенных в конце этой главы, собраны заимствованные из разных источников данные, которые были получены на разных установках для самых разнообразных материалов. По возможности приводятся состав и механические свойства материалов. Эти таблицы содержат большой объем полезных справочных данных, в том числе таких, которые иллюстрируют результаты различных типов испытаний. Дополнительные данные, особенно о работах, проведенных в СССР, читатель найдет в обзоре Гликмана [24а].  [c.478]

Для уменьшения износа цилиндра применяют пластины из пластмасс большей толщины, чем остальные. Чтобы из-за объема пластин не снижался объем полезной площади цилиндра, устанавливают меньшее число пластин, что приводит к большему перепаду давлений между ячейками А, В, С, Д (рис. 180). Меньшее число пластин возможно при обильном смазывании цилиндра, что способствует снижению потерь от неплотности. При внутреннем охлаждении компрессора впрыском масла необходимо иметь небольшое число пластин, в противном случае возрастают газодинами-  [c.267]

Полезную емкость аппарата (бункера), которой называется часть объема аппарата, заполняемая флюсом. В практике иногда полезный объем (полезную емкость) аппарата ошибочно определяют исходя из объема плавящейся или засыпаемой части флюса на заданной длине изделия с последующим некоторым глазомерным увеличением размеров бункера для запаса. При этом не учитывается допустимое число циркуляций, т. е. то количество полных оборотов ссыпки и - отсасывания или пневмоподачи, которое данный флюс может выдержать без существенного изменения своего гранулометрическо го состава. Между тем это является одним из главных показателей, характеризующих пригодность для сварки порции флюса, прошедшей многократное пневмотранспортирование. Не вызывает сомнений, что чем больше допустимое число циркуляций для данного флюса, тем меньший требуется объем бункера (при прочих равных условиях). В то же время нельзя полностью использовать засыпаемый в бункер флюс, так как некоторая часть его, пройдя заданное число циркуляций, не успеет расплавиться. Дальнейшее транспортирование этой части флюса приведет к чрезмерному его измельчению и образованию большого количества пыли. С точки зрения-технологических и санитарно-гигиенических требований такой флюс без пересева или сепарирования применять для сварки нельзя. Его следует удалить из бункера, заполнив его новой свежей порцией флюса. Исходя из этого, рассчитывать полезный объем аппарата надо с учетом допустимого числа циркуляций флюса. При расчете исходим из следующих основных положений  [c.96]


Балласт уменьшает объем полезной части топлива, вызывает дополнительные расходы на транспортирование, размол, погрузоч-  [c.131]

Балласт уменьшает объем полезной части топлива, вызывает дополнительные расходы на транспортирование, размол, погрузочно-разгрузочные операции, ухудшает загораемость и замедляет процесс горения, увеличивает объем продуктов сгорания и понижает температуру горения.  [c.169]

Способ среднего арифмети,че-с к о г о наиболее простой из всех остальных способов. Он состоит в следующем. На основании данных всех разведочных выработок, проведенных на данной площади месторождения, вычисляется средняя мощность месторождения, средний уд. в. полезного ископаемого и среднее содершание компонента. На основании полученных данных подсчитывается объем полезного иско-  [c.413]

Способ треугольников состоит в следующем. Точки входа в полезное ископаемое каждых трех ближайших разведочных выработок соединяются А1СЖДУ собой прямыми линиями. Таким же образом соединяются точки выхода. Этим весь объем полезного H iionaeMoro разбивается на косоугольные трехгранные призмы, верхними и нижними основаниями к-рых служат тр-ки, а боковыми ребрами—мощности в разведочных выработках. Мощность, уд. в. и содержание компонента и другие особенности каждой части— среднее из трех разведочных выработок, расположен-  [c.413]

Балласт. В балласт входят вода и минеральные примеси, переходящие при горении в золу. Балласт уменьшает объем полезной части топлива, вызывает дополнительные расходы на транспортирование, размол, погрузочно-разгрузочные операции, ухудшает загорае-мость и замедляет процесс горения, увеличивает объем продуктов сгорания и понижает температуру горения. Влага в топливе вредна не только потому, что она уменьшает объем полезной части топлива, но и по-  [c.174]

Устройство печи для нанесения пироуглеродных покрытий в кипящем слое с загрузкой около 1 кг показано на рис. 3.49 [187]. Устройство полуавтоматической установки для нанесения различных покрытий в кипящем слое описано Ф. Бенезовским [191]. Графитовый реактор в этой установке изолирован от индуктора слоем двуокиси циркония и защищен от окисления воздухом при помощи водородной завесы. Для нагрева использован генератор частотой 10 кгц, мощностью 100 ква. Максимальная достигнутая температура в реакторе 2600° С, максимальная рабочая температура 2200° С. Диаметр реактора около 50 мм, объем полезного реакционного пространства около 800 Отмечается, что производительность установки сильно зависит от исходного размера зерен и толщины наносимого покрытия. Заполнение реактора частицами и разгрузка производятся в процессе работы. Схема движения газов показана на рис. 3.50 [191]. Предусмотрены вводы для четырех газов аргона, метана, ацетилена, чистого водорода. Газы подводят к форсунке (рис. 3.51) по центральной, средней и внешней системам каналов. Пар, содержащий кремний или металлы для получения промежуточных слоев, генерируется в испарителях. Для обеспечения необходимой стабильности результатов, особенно при получении многослойных покрытий, переключение клапанов по времени производится автоматически при помощи программного устройства.  [c.242]

Сухие элементы бывают стаканчиковой и галетно-пленочной конструкций. В стаканчиковой конструкции плотность тока на периферии меньше, чем у угольного токоотвода и только 34 % общего объема используется полезно. В галетно-пленочной конструкции плотность тока одинакова по всей толщине агломерата и объем полезно используется на 81 %. Правда, с ростом нагрузки емкость галетных батарей снижается больше, чем стаканчиковых, вследствие несколько большего внутреннего сопротивления.  [c.22]

Расчет пневмогидравлического аккумулятора сводится к определению его вместимости F и полезного объема под которым по1[имастся объем жидкости, вытесняемой газом из аккумулятора в прон,ессе его разрядки. Произведение полезного объема на среднее давление газа в рабочем диапазоне давлений определяет накопленную энергию аккумулятора, которая отдается при разрядке.  [c.412]

Верхний уровень масла в отстойнике располагаем по нижним точкам обойм шарш оподшишшков. При избранных размерах отстойника общий объем масла, заливаемого в отстойник, равен 1,3 л, а рабочий, полезно используемый объем, определяемый глубиной погружения разбрызгивателя в отстойник в крайнем выдвинутом положении, 1 л, что обеспечивает, длительную работу насоса без доливки свежего масла.  [c.96]

Найти давление и объем в характерных точках цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при р = onst, а также термический к. п. д. и полезную работу, если дано р = 100 кПа, е = 14 р = 1,5 k = 1,4.  [c.149]

Основная цель настоящего пособия — помочь студенту приобрести навыки в решении задач по теоретической механике. Пособие предназначается главным образом для студентов заочных и вечерних отделений высших технических учебных заведений, но может быть также полезным и для студентов очного обучения. Объем й расположение материала в пособии в основном соответствует Курсу теоретическо11 механики проф. И. М. Воронкова и Сборнику задач по теоретической механике проф. И. В. Мещерского. Для облегчения пользования пособием каждому разделу предшествуют краткие сведения по теории и основные формулы, необходимые для решения последующих задач, а также даются соответствующие методические указания. Большое внимание уделено подбору задач, их классификации и методам их решения. Разобранные в пособии задачи в подавляющем большинстве составлены специально для данного руководства. Они не дублируют задач, входящих в сборник Мещерского, но охватывают основные типы задач этого сборника (в соответствии с обычными программами по теоретической механике).  [c.3]

При выбранных условиях съемки спектр флуоресценции получается слищком интенсивным. Для уравнивания времен экспозиции его искусственно ослабляют. Это достигается уменьшением потока возбуждающего света, для чего на кювету с флуоресцирующим раствором надевают металлическую трубочку с небольшими прорезами, расположенными в шахматном порядке. Площадь прорезей и их количество подбирают так, чтобы свет флуоресценции был равномерно распределен по объему кюветы, а время экспозиции марок почернения не слишком отличалось от времени съемки СКР. Обычно площадь прорезей составляет несколько процентов от площади боковой поверхности трубочки. Ослабление возбуждающего потока является полезным и в другом отношении. При малых освещенностях флуоресцирующий раствор долго не разлагается и может работать более длительное время без изменения своих спектральных характеристик.  [c.142]

В простейшем случае, когда имеется всего только один внешний параметр, полезная внешняя работа = —ас1А, где а — обобщенный внешний параметр, характеризующий данное явление, а А — обобщенная сила, относящаяся к этому параметру. Для систем, механическая связь в которых осуществляется посредством давления, = —Ус1р, откуда видно, что обобщенной силой является давление окружающей среды, а роль обобщенного внешнего параметра играет объем тела. Поэтому, заменив в соответствующих данному явлению дифференциальных уравнениях термодинамики в частных производных давление р эквивалентной ему в условиях рассматриваемого явления величиной Л, а 1/ эквивалентной величиной а, получим искомое  [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Объем полезный : [c.24]    [c.252]    [c.413]    [c.414]    [c.414]    [c.261]    [c.326]    [c.33]    [c.49]    [c.250]   
Гидравлика и гидропривод (1970) -- [ c.157 , c.270 ]



ПОИСК



ATM полезности

Объем



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте