Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цикл прямой

Из условия работы видим, что цикл станка должен состоять из шести рабочих тактов, соответствующих прямому н обратному ходу каждого из трех ИМ. Начинается цикл прямым ходом ИМ2 в 1-м такте. Затем ИМ2 останавливается, а ИМЗ совершает прямой ход. В 3-м такте ИМЗ стоит, а ИМ2 делает обратный ход. В 4-м такте ИМЗ совершает обратный ход, возвращая рейку 4 назад. После этого в 5-м такте включаются ИМ1 и двигатель М, силовая головка / с вращающимся инструментом 8 подается на деталь J. В б-м такте механизм ИМ1 совершает обратный ход, возвращая головку 7 с инструментом в исходное положение.  [c.193]


Циклы прямые и обратные  [c.63]

Различают и обратные циклы. Прямым называют цикл, со-  [c.61]

Влияние количества венцов зубчатого колеса не столь существенно наличие двух или нескольких венцов меняет только наладку многорезцового станка. В случаях необходимости обтачивания промежутка между венцами резцом с переднего супорта применяют многорезцовый станок с циклом прямого врезания переднего супорта (фиг. 93, в).  [c.172]

Для блочных зубчатых колес, где невозможно применить нормальный цикл врезания резцов переднего суппорта многорезцового станка пол углом 30 , применяют станок с циклом прямого врезания переднего суппорта (фиг. 55).  [c.526]

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что при осуществлении двух рассмотренных обратимых циклов (прямого и обратного) теплота сама собой, без затраты работы (поскольку L =L" , переходит от менее нагретого тела (холодный источник) к более нагретому (горячий источник). Этот вывод также неправилен, так как он противоречит второму закону термодинамики в формулировке Клаузиуса.  [c.64]

ТЕПЛОСИЛОВЫЕ ЦИКЛЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  [c.402]

Глава 12 Теплосиловые циклы прямого преобразования тепла 403  [c.403]

Следовательно, аналогично понижающему термотрансформатору и в повышающем. термотрансформаторе термодинамическая сущность процессов сводится к осуществлению двух циклов — прямого и обратного.  [c.195]

На рис. 14.12,6 показан теоретический цикл в s — 7-диаграмме. Линия 1—2 — адиабатное расширение сухого рабочего иара в соиле эжектора от давления пара в котле р до давления в испарителе / о. Линия 2—4 условно изображает смешение рабочего пара, состояние которого соответствует точке 2, с сухим насыщенным паром из испарителя, состояние которого соответствует точке 4. Состоянию смеси соответствует условная точка 5 при давлении Ро- оПиния 5—5 — сжатие смеси рабочего и холодного иаров при обмене энергией в камере смешения 5 —6 — сжатие смеси в диффузоре до давлетшя конденсации рк 6—7 — конденсация водяных паров в конденсаторе 7—8 — дросселирование части воды в РВ 8—4 — кипение воды в испарителе 7—9 — повышение давления до р за счет работы насоса 9—10 — нагрев воды в котле 10—1 — парообразование в котле. Так как изобар ,i совпадают с левой пограничной кривой, то точки 7 и 9 совпадают. В машине условно мои<1го выделить два цикла прямой /—3—7— 9—10 и обратный холодильный цикл 4—6 —7—8. В действительности процессы прямого и обратного циклов в эжекторе осуществляются одновременно и не могут быть разделены.  [c.139]

Рассмотренн1лй цикл абсорбционной холодильной машины можно разбить на два цикла прямой и обратный. Прямой цикл, т. е. цикл парового двигателя, осуществляется по следующей схеме кипятильник — турбина — абсорбер, выполняющий роль конденсатора,— насос. Обратный цикл, или цикл холодильной машины конденсатор — турбина — испаритель — прямой цикл, выполняющий роль термокомпрессора.  [c.265]


Таким образом, оба цикла (прямой и обратный) идеальной абсорбционной машины являются аиклами Карно.  [c.265]

При технических расчетах обычно пренебрегают как раствором петель частных циклов, так и кривизной образующих их линий, и заменяют семейство петель частных циклов прямыми, например прямой fg (см. рис. 16), называемых прямыми возврата. Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс называется коэффициентом возврата в- Отсюда kg — А В АН — = tg р. Значение kg всегда больще реверсивной проницаемости ц, rev — = tg а, но обычно эта разница очень мала и часто принимают kg— Цг rev-Значение kg входит в расчетные формулы всех постоянных магнитов, испытывающих в процессе работы (или в условиях сборки) воздействие внешнего магнитного поля или изменение внешней магнитной проводимости.  [c.17]

Для многовенцовых зубчатых колёс, у которых требуется обтачивать выемку между венцами, заказывается з.чводу станок 1720 с циклом прямого врезания переднего супорта (фиг. 93, а). Нормальный цикл переднего супорта—фиг. 93, 6  [c.167]

Общие соображения об условиях работы теплообменных аппаратов АЭС с реакторами БН и ВТГР. Стандартные параметры свежего пара, достигаемые в ПГ АЭС с реакторами типов БН и ВТГР, по условиям влажности на последних ступенях турбины не позволяют использовать цикл прямого расширения. Требуется применение промежуточного перегрева пара перед последними ступенями турбины. Необходимый перегрев пара может осуществляться либо реакторным теплом, подводимым теплоносителем первого или промежуточного контура, либо паром (отборным или свежим). В первом случае обеспечивается максимальный термодинамический КПД.  [c.18]

Глава 12 Теплосиловые циклы прямого преобраговавия текла 425  [c.425]

Следовательно, термодинамический эффект термотрансформатора при этом вполне определенном соотношении между потребным теплом Ql и Qз может быть сведен к реализации двух циклов прямого 61/1 1/161 и обратного аЬсёа.  [c.199]

Термодинамический эффект такой схемы сводится к осуществлению трех циклов прямого е/А/е и обратных аЬсёа и тпорт.  [c.199]

Высокая общая степень повышения давления вентилятора и компрессора необходима при малых скоростях полета, так как эффективность термодинамического цикла прямо пропорциональна полной степени расширения, но с ростом числа Мп значение гс р, уменьшается. Расчеты показывают, что при Мп = 0,85 эта величина должна превышать 50, а при Мп = 3,5 должна быть менее 2 (для Г =2000 К). Следует также отметить, что оптимальная степень двухконтурности для таких условий уменьшается от mopt 13 до 0. Таким образом, с увеличением скорости полета газотурбинный двигатель (ТРД и ДТРД) вырождается в прямоточный двигатель  [c.215]

Необходимо также иметь в виду особую роль дислокаций как источников деформации, наводящей ЭПФ [23]. Поля напряжений от дислокационной субструктуры обычно имеют преимущественную ориентировку и в силу этого оказывают ориентирующее влияние на мартенситное превращение. А поскольку дислокации и их построения наследуются в цикле прямое—обратное мартенситное превращение , то ориентированное мартенситное превращение и последующее восстановление формы будут наблюдаться при термоциклировании через температурный интервал мартенситных превращений, т. е. реализуется ОЭПФ.  [c.376]

Цикл данного способа аналогичен циклу прямой чистовой вырубки, показанному на рис. 36. Основное отли-чне состоит в характере деформации заготовки в зоне реза. Холостой ход, снятие отхода с пуансона, выброс готовой детали и перемещение заготовки на технологический шаг аналогичны позициям IV к У (см. рис. 36). Геометрия призматического ребра прижима показана иа рис. 37. Проем прижима в этом случае является точным зеркальным отражением проема матрицы.  [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл прямой : [c.64]    [c.62]    [c.342]    [c.120]    [c.63]    [c.56]    [c.114]    [c.279]   
Теплотехника (1986) -- [ c.61 ]

Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) -- [ c.148 ]

Теплотехника (1985) -- [ c.50 ]



ПОИСК



Переохлаждение в конденсаторах с воздушным охлаждением J Анализ случаев аномального переохлаждения Испаритель с прямым циклом расширения

Положения второго закона термодинамики. Циклы прямые и обратные

Понятие о круговом процессе (цикле). Прямые и обратные циклы

Прямой и обратный циклы Карно

Прямой обратимый цикл Карно

Прямой цикл Карно

Прямой цикл Карно. Теорема Карно

Прямые и обратные циклы. Термический коэффициент полезного действия прямого цикла

Прямые и обратные, обратимые и необратимые круговые циклы

Прямые циклы, используемые в химической технологии

ТЕПЛОСИЛОВЫЕ ЦИКЛЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Цикл термоэлектрической установки

Формулировки второго закона термодинамики для прямых обратимых циклов

Цикл Карно и теоремы Карно. Прямое преобразование внутренней энергии в электрическую



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте