Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магнитная машина

Устройства ввода-вывода информации. На рис. 2.8 дана классификация устройств ввода-вывода информации с магнитных машинных носителей. В настоящее время подготовка машинных носителей информации требует больших затрат ручного труда. Их применение эффективно в пакетном режиме. Ранее широко использовались машинные перфоносители информации.  [c.74]

Магнитная машина 540, XV. Магнитная проницаемость 345,  [c.485]


Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел, называется механизмом. Механизмы, входящие в состав машины, весьма разнообразны. Одни из них представляют собою сочетания только твердых тел. Другие имеют в своем основном составе гидравлические, пневматические тела или электрические, магнитные и другие устройства. Соответственно такие механизмы называются гидравлическими, пневматическими, электрическими и т. д. С точки зрения их функционального назначения механизмы машины обычно делятся на следующие виды  [c.15]

Для получения крупного зерна и устранения наклепа металл подвергают отжигу при высокой температуре. Технически чистое железо применяют для изготовления сердечников, реле и электромагнитов постоянного тока, магнитных экранов, полюсов электрических машин и других деталей.  [c.547]

Стыковая сварка оплавлением имеет две разновидности непрерывным и прерывистым оплавлением. При непрерывном оплавлении между заготовками, установленными в электродах машины, оставляют зазор, подключают ток и равномерно сближают заготовки. Соприкосновение происходит вначале по отдельным небольшим площадкам, через которые протекает ток высокой плотности. При этом под действием магнитного поля расплавленный и кипящий металл выбрасывается наружу. После достижения равномерного оплавления всей поверхности стыка заготовки осаживают. Циклограмма сварки непрерывным оплавлением показана на рис. 5.29.  [c.213]

В прикладной геометрии при математическом описании всевозможных технических кривых, которыми являются траектории движения точек машин и механизмов, силовые линии магнитных полей, оси дорог, трубопроводов, каналов, каждую из них рассматривают как дугу одной какой-либо математической кривой или как одномерный обвод — составную линию, представляющую собой последовательность дуг различных кривых.  [c.37]

Существующие стандарты в основном рассчитаны на неавтоматизированное выполнение конструкторской документации. Однако в настоящее время уже разработаны стандарты с учетом специфики автоматизированного проектирования и с учетом возможностей устройств машинной графики. Кроме того, возникли новые виды конструкторских документов перфоленты, магнитные  [c.175]

Объектный модуль представляет собой последовательность машинных команд. Он не содержит стандартных подпрограмм, необходимых для работы программы пользователя. Исходный модуль в простейшем случае размещается на перфокартах, а объектный модуль и промежуточные наборы данных — на магнитных дисках.  [c.368]


Электротехническую сталь, предназначенную для магнитных цепей электрических машин, аппаратов и приборов, поставляют в виде рулонов, листов и резаной ленты. Горячекатаную тонколистовую сталь выпускают следующих марок 1211, 1212, 1213, 1311, 1312, 1313, 1411, 1412, 1413, 1511, 1512 и др.  [c.309]

Из уравнений (4.7) видно, что Ёф является функцией 1а, а следовательно, /ф, т. е. ЭДС источника определяется режимом работы. цепи. В частном случае неявнополюсной синхронной машины, когда xa=xq, Ёф определяется только ЭДС возбуждения и не зависит от тока цепи. Если учесть также влияние магнитного насыщения, то в общем случае не только ЭДС, но и параметры схемы замещения будут иметь нелинейные характеристики в зависимости от тока цепи. Тем не менее переход к схемам замещения и векторным диаграммам позволяет использовать для решения хорошо известные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока.  [c.88]

До сих пор мы рассматривали систему материальных точек в предположении, что ничто не ограничивает движения точек и что это движение предопределяется действующими на точки силами, в частности, силовыми полями. При этом наличие иных материальных объектов в пространстве, не принадлежащих к рассматриваемой системе, было существенно лишь в том отношении, что эти объекты могли создавать силовые поля (например, поле всемирного тяготения, магнитное поле и т. д.), но сами по себе не препятствовали движению рассматриваемой системы. Иначе говоря, до сих пор мы пренебрегали тем фактом, что посторонняя для изучаемой системы материя сама занимает некоторое место в пространстве и, следовательно, точки нашей системы уже не могут занимать того же самого места. Такая идеализация приемлема для многих задач физики. В технике приходится считаться с кардинально иной постановкой задачи например, при движении частей машин место, занятое какой-либо деталью, уже не может быть занято в тот же момент другой деталью, и это накладывает ограничения на свободу движения изучаемой системы.  [c.144]

Устройства ввода предназначены для приведения исходных данных в форму, приемлемую для обработки ее в ЭВМ. Например, константы, начальные условия, таблицы функций, команды, условные числа и т. и. вводят в машину в кодированном виде с помощью перфоленты, перфокарт, магнитной ленты и др.  [c.11]

Вихревые токи (токи Фуко) наводятся в металлических деталях машин и аппаратов, пронизываемых изменяющимся магнитным потоком, и замыкаются в толще этих деталей, вызывая в них потери энергии.  [c.112]

Двигатели постоянного тока независимого возбуждения с питанием от отдельного генератора с регулируемым напряжением или от регулируемого ионного преобразователя или от управляемых полупроводниковых вентилей (тиристоров) с применением электро-машинных и магнитных усилителей. Для больших мощностей применяют ионное возбуждение генераторов и двигателей. Широко используют обратные связи  [c.126]

Машнна постоянного тока как электрический генератор. Физический принцип действия машины постоянного тока как генератора основан на явлении возникновения ЭДС индукции в рамке из проводника при вращении ее в магнитном поле (рис. 203).  [c.196]

Машинный генератор переменного тока. В машинных генераторах переменного тока магнитное поле обычно создается электромагнитом, питаемым постоянным током. Допустимая сила тока ограничивается нагреванием скользящих контактов ще-  [c.237]

В зависимости от назначения детали машины, аппарата и т. п, и условий ее работы к материалу, из которого она выполнена, предъявляются различные требования в отношении механических, химических, электрических и магнитных свойств. В курсе сопротивления материалов нас будут интересовать механические свойства материалов и некоторые физические константы ( , х, G).  [c.195]

Многие задачи проектирования ЭМУ характеризуются большим числом входных данных при этом некоторые из данных являются относительно неизменными, например различные характеристики активных и конструкционных материалов, данные комплектующих элементов и т.д. Все данные, значения которых остаются неизменными продолжительное время, желательно задавать один раз, хранить на машинных носителях информации (например, магнитных лентах или дисках) и считывать их оттуда для обработки в программах пользователей.  [c.56]


Фпг. 120. Схематический чертеж магнитной холодильной машины.  [c.594]

Имеется два типа магнитных машин — ленточныеи барабанные. Барабанные машины строят с сосредоточенным в ручьях магнитным полем (отечественная машина ЭМС-1) и со сплошным магнитным полем ( машина Гомпер-Гирша) по всей образующей барабана.  [c.126]

Очистка, основанная на специфических свойствах зерна. На принципе различного отношения семян к посторонним предметам основана очистка Фиг. 10. магнитными машинами клевера от повилики и других сорных семян. Смоченный водою тонкий железный порошок (опилки железные) примешива-  [c.270]

К изделиям механического действия были отнесены орудия — механизмы, приводимые в действие мускульными усилиями человека или специальными механическими устройствами-двигателями электротехнического действия — простейшие устройства и машины, преобразующие электроэнергию в тепловую, лучистую, магнитную машины, использующие силу электродвигателя, электромеханические машины сложной конструкции с органами обратной связи электронного действия — машины, структура которых включает не только механические и электромеханические, но и электронные устройства различной сложности (наряду с органами обратной связи появляются специальные электронные устройства, программирующие работу машины). При этом было отмечено, что ряд изделий, имеющих сложную техническую структуру, выполняют комбинации технических функций. Для них требуются специальные схемы технического действия, охватывающие несколько уровней.  [c.83]

Технолог-программист состав.ггяет программу на основании чертежа и технологического п[)0цесса обработк заготовки. Сначала готовится технологическая информация, которую математически преобразугот на клавишных или электронных машинах, кодируют на перфоленту, магнитную ленту, перфокарту или гибкий диск (1-й этап) и передают в цех.  [c.200]

После разметки и маркировки листы па тех же раскроечных гглатформах 5 подаются к машинам термической резки Н, л по окопча[1ИИ резки выдаются п зону действия перегружателя-кантователя. 9. Траверса с больнтм числом магпнтов (до 800 шт.) снимает все детали, а если необходимо, кантует их для зачистки грата па 180°, а затем возвращает в исходное положение и укладывает на ленточный транспортер 10. Механизированная сортировка вырезанных деталей обеспечивается сортировщиком с вакуумными или магнитными присосками па траверсе. Этот управляемый оператором сортировщик раскладывает все крупные детали (размером  [c.48]

Магнитно-мягкие стали трансформаторная сталь) применяют для изготовления якорей и полюсов электротехнических машин, магнитопроводов, статоров и роторов электродвигателей, для силовых трансформаторои и т. д.  [c.308]

Пример 2. Расчет магнитной цепи явиопОлюсной синхронной машины в системе координат [d, q требует вычисления ряда коэффициентов, учитывающих разложение магнитного поля на оси d, q, конфигурацию воздушного зазора и конструктивные различия обмоток статора и ротора (распределенная и сосредоточенная). [69]. Достаточно точное определение этих коэффициентов является трудоемким и ведется с помощью громоздких уравнений и расчетных кривых.  [c.99]

При большой разнице между угловыми скоростями Ющах и tOmin возникают динамические нагрузки, снижающие надежность и долговечность машин. Кроме того, ухудшаются и эксплуатационные показатели механизмов. Из-за колебаний нагрузки снижается точность изготовления деталей в металлорежущих станках, точность установки магнитной ленты в лентопротяжных механизмах ЭВМ, ухудшается звукозапись и звуковоспроизведение в магнитофонах.  [c.292]

Основными частями машины постоянного тока являются индуктор, с помощью которого создается магнитное поле, якорь, в обмотке которого наводлтся ЭДС индукции, гсоллектор и электрические щетки. Коллектором называются изолированные друг от друга проводящие пластипы, присоединенные к катушкам. По пластинам коллектора скользят электрические щетки, соединяющие концы обмоток с внешней йлектрической цепью.  [c.196]

Операционная система ОС-РВ является мультипрограммной системой реального времени для машин СМ ЭВМ с объемом оперативной памяти не менее 64 Кбайт. Она предназначена для разработки и отладки программ многих пользователей. Параллельное выполнение многих задач в режиме разделения времени обеспечивается за счет организации памяти и ее динамического распределения, разделения ресурсов системы на основе приоритетов, временной выгрузки задач на магнитный диск, управления процессом прохождения задач с терминалов пользователей. Управляющая программа распределяет время процессора и оперативную память на основе приоритетов. При этом пользователь может со своего терминала вводить команды запуска, приостано-ва, отмены задачи, команды установки некоторых системных параметров. Система ОС-РВ рассчитана на работу с разнообразными внешними устройствами.  [c.49]

В общем случае при неформальной постановке задача оптимизации ЭМУ включает в себя выбор онтималыюго типа об1 СКта (например, электрические машины постоянного тока с электромагнитным возбуждением и возбуждением от постоянных магнитов, асинхронные с короткозамкнутым и фазным ротором, синхронные и пр ), его конструктивной схемы (нормальное и обращенное, цилиндрическое и торцевое исполнение, способы охлаждения и передачи электрической энергии на вращающиеся части устройства, тин опор вращающихся частей и пр.), оптимизацию параметров объекта (геометрические размеры, обмоточные данные, характеристики электрических и магнитных материалов), а также поиск способов оптимального управления объектом (например, способов изменения напряжения и частоты питания) и, наконец, оптимизацию значений допусков па параметры.  [c.143]

Методом Лтг-поиска были сформированы 128 точек, равномерно распределенных в пространстве параметров. В каждой из этих точек были определены значения следующих функций цели коэффициента гармоник спектра магнитных вибровозмущающих сил к , амплитуды силы второго порядка на частоте 1300 Гц, близкой к зубцовой, б зоо-2> амплитуды силы второго порядка на частоте 1400 Гц (314оо-2> амплитуды силы первого порядка на частоте 25 Гц (22 5-1 > коэффициента насыщения машины А , максимального значения индукции в воздушном зазоре Функции цели делятся на две группы к , (21зоо-2>  [c.213]


Предложен и реализован в составе САПР подход к определению установившихся электромагнитных процессов, использующий метод конечных элементов для расчета распределения магнитного поля в поперечном сечении машин. Кроме того, разработаны цифровые модели явнополюсных машин классической конструкции, с гребенчатым ротором, неявнополюсных синхронных машин, индукторных машин с пульсирующим и постоянным потоком, машин с внешне- и внутризамк-нутым потоком и др. на основе инженерных методов расчета. Созданы проблемно-ориентированные пакеты программ Модель и Поле , включающие программы, соответствующие названным математическим моделям электрических машин, программные модули аналитической аппроксимации одно- и двумерных функций, набор программных средств численного решения нелинейных задач и графического отображения распределения магнитного поля.  [c.287]

Так, холодильные циклы на уровне жидкого водорода уже широко используются в крупнейших промышленных установках для получения тяна -лой воды. Низкие температуры на уровне жидкого гелия начинают применяться в практической радиотехнике для осуществления малошумяи1,их молекулярных усилителей (твердые мазеры ) и генераторов на частотах сантиметрового диапазона. Высокодобротные сверхпроводящие объемные резонаторы находят себе применение н технике нзмерепий на сверхвысоких частотах. Сверхпроводящие токовые и магнитные устройства начинают внедряться как элементы вычислительных машин взамен электронных ламп.  [c.5]

Хпр, Барнес и Доуит [257] использовали в своей магнитной холодильной машине (см. п. 81) медный стержень, снабженный ребрамп (как показано на фиг. 96) и окруженный латунным цилиндром. Железо-аммонневые квасцы, смешанные с кусочками медной проволоки и силиконовой смазкой для вакуумных кранов, вдавливались внутрь этого устройства иод давлением 200 атм. Вплоть до 0,1° К такой тепловой контакт был удовлетворительным.  [c.565]

Магнитная холодильная машина. Недостаток методики адиабатического размагничивания в том виде, как она оипсывалась до сих нор, заключается в том, что вследствие неизбежного паразитного подвода тенла эксперименты всегда выполняются в условиях непрерывно повышающейся температуры. Хотя можно принять меры для уменьшения влияния подвода тепла (см. п. 18), однако иногда более выгодно проводить эксперименты в действительно изотермических условиях. Этого можно достигнуть, как было показано Доунтом и Хиром [329], при иоммци холодильной машины, работаюш ей циклически. Схема работы такой Агашины иллюстрируется фиг. 120.  [c.594]

Коллинз и Циммерман [331] сконструировали холодильную машину, в которой тепловые контакты создавались и разрывались механически. Как Р, так и R представляли собой запаянные цилиндры, заполненные железоаммониевыми квасцами и небольшим количеством газообразного гелия. Оказалось, что поднятие и опускание Р в пределах между обеими контактными новерхностямн приводит к выделению значительных количеств тепла, связанных с механическими вибрациями это и обусловливает нижний предел температур, достижимых при номош,и этой холодильно машины. Исходная темиератз эа составляла 1,13° К, прилагаемое к Р магнитное иоле равнялось 1850 эрстед и конечная температура R была равна 0,73° К.  [c.595]

По ряду причин цикл магнитной холодильной машины, осуществляющийся на практике, отличается от идеального цикла Карно. Оказалось, что точно выдержать изотермические и адрхабатические условия невозможно. При этом особенно большие трудности встречаются на изотерме D. Как теплопроводность Fj, так и теплоемкостьзаметно зависят от температуры, и очень трудно отрегулировать поле таким образом, чтобы поток тепла от R к Р был  [c.595]

В холодильной машине Хира, Барнеса н Доуита полный цикл проходился за 2. ими пз них 43 сек занимал путь А В и 49 сек D. Иача.яьное поле составляло 7000 эрстед. Поле в точке С всегда было равно 3000 эрстед, поле в точке D уменьшалось в ходе процесса охлаждения от 1800 до 300 эрстед. Если блок хромо-кали-евых квасцов R поддерживался в постоянном поле, равном 3000 эрстед, то температура 0,3° К достигалась примерно через 40 мин., а температура 0,2° К достигалась за 1,5 часа. Скорость отвода тепла при 0,55° К составляла 4,2-10 эрг за один цикл, а при 0,26° К--0,85-10 эрг за цикл. Если к Л не прикладывалось магнитное поле, то теплоемкость Я была настолько малой, что температура в 0,3° К достигалась за время, по превышавшее 6 мин.  [c.596]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитная машина : [c.76]    [c.189]    [c.270]    [c.271]    [c.175]    [c.65]    [c.212]    [c.267]    [c.5]    [c.238]    [c.427]    [c.566]    [c.266]   
Техническая энциклопедия Том15 (1931) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Излучение магнитного шума корпусом машины

Источники магнитного шума электрических машин

Колебания в машинах постоянного магнитной проводимости под полюсами

Ленты: бронзовая 86, для счетных машин магнитная 294, перфораторная 293, пружинная 24, 25, резиновая 249, слюдопластовая 271, стальная 52, 55, 56, тельграфная 293, тормозная 268, упаковочная

Магнитная холодильная машина

Магнитная холодильная машина коэффициент полезного действия

Магнитно-импульсные машины

Магнитное поле собирает машины

Магнитный шум машин постоянного тока

Магнитный шум синхронных машин

Пути снижения магнитного шума электрических машин

Расчет тяговых машин: магнитная цепь машины



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте