Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Связь конденсаторная 389, VII

Связь конденсаторная 389, VII. Связь электрическая 389, VII. Сгонка волоса 443, X.  [c.474]

Конденсаторный микрофон состоит из последовательно соединенных катушки самоиндукции L, резистора сопротивления R и конденсатора, пластины которого связаны двумя пружинами общей жесткости с. Цепь присоединена к источнику питания с постоянной э.д. с. Е, а на пластину конденсатора действует переменная сила РЦ). Емкость конденсатора в положении  [c.369]


Пример 68. Основываясь на уравнениях Лагранжа —Максвелла, составить дифференциальные уравнения движения электромеханической системы, представляющей Собой конденсаторный микрофон, состоящий из последовательно соединенных катушки самоиндукции с коэффициентом самоиндукции L, омического сопротивления R и конденсатора, емкость которого в положении равновесия Сц. Пластины конденсатора связаны двумя пружинами с коэффициентами жесткости с. Масса подвижной пластины т, а расстояние между пластинами в положении равновесия равно а (рис. 100).  [c.223]

Какой зависимостью связаны ТКе и е высокочастотной конденсаторной керамикой .  [c.152]

На некоторых установках за рубежом вальцовочные соединения заменены свар ными, но та-кой способ соединений требует изготовления трубных досок из цветного металла, так как конденсаторные трубки изготовляются в основном из медных сплавов. Это исключает возможность при-менения способа сварки для принятой в СССР и обладающей рядом существенных преимуществ цельносварной конструкции конденсаторов стационарных паровых турбин. Кроме того, сварные соединения затрудняют выем ку и замену трубок. В связи с этим для отечественных конденсаторов разработаны широко использующиеся в настоящее время методы дополнительного)  [c.196]

Использование оребрения, по данным [123] (рис. 41, а), позволило улучшить теплопередачу при высоких температурах насыщения на 100 %, а при низких еще больше, что соответствует результатам, полученным на конденсаторном участке в виде усеченного конуса. В связи с тем, что поверхность оребренного конденсаторного участка больше поверхности цилиндрического только в 1,64 раза, авторы считают, что увеличение теплопередачи произошло не только за счет увеличения поверхности конденсации, но и вследствие того, что при вращении спиральные ребра действуют подобно кон-денсатному насосу, перекачивающему жидкость и уменьшающему толщину пленки конденсата.  [c.131]

При больших температурах насыщения результаты при капельной конденсации приближаются к результатам, полученным при пленочной конденсации. На основании проведенных исследований авторы [123] пришли к выводу, что интенсивность теплообмена при капельной конденсации в ЦТТ определяется соотношением времени роста капли и времени сноса их с поверхности конденсации. Теплообмен интенсифицируется, если капли растут медленно и сносятся с поверхности конденсаторного участка, оставаясь еще малыми. В связи с этим авторы считают нецелесообразным применять поверхностно-активные вещества в цилиндрических ЦТТ.  [c.133]


Коррозионное повреждение конденсаторных трубок может быть вызвано как водой, так и паром. Причина коррозии в значительной мере связана с несоответствием металла конденсаторных трубок условиям работы.  [c.52]

Экспериментальное определение напряжений. Точность расчета напряжений зависит от принятых допущений еще в большей мере, чем точность расчета частот. Наибольшие затруднения возникают в правильном установлении характеристик упругости креплений конденсаторных трубок в трубных досках и в промежуточных перегородках. Кроме того, аналитическим путем почти невозможно учесть все технологические отклонения, встречающиеся на практике. В связи с этим экспериментальное определе-  [c.132]

Вибрация корпуса конденсатора может в некоторых случаях возбудить опасные резонансные колебания конденсаторных трубок. В связи с этим основным мероприятием, направленным на обеспечение динамической прочности трубок, является отстройка их от резонанса с возмущающими силами, способными вызвать опасные динамические напряжения в трубках. Для решения вопроса об отстройке следует установить частоты возмущающих сил, вызывающих вибрацию корпуса конденсатора. Опыт эксплуатации показывает, что в подавляющем большинстве случаев в качестве возмущающих сил следует рассматривать ходовую вибрацию корпуса судна и вибрацию турбины от дисбаланса ротора. Если турбина имеет несколько цилиндров, то рассматривается вибрация цилиндра, непосредственно связанного с конденсатором, т. е. цилиндра низкого давления.  [c.136]

Эксперимент проводился следующим образом. Конденсаторная трубка закреплялась на испытательном стенде идентично ее креплению в конденсаторе. Возбуждение колебаний трубки производилось динамиком, подвижная катушка которого была связана с трубкой тарированной пружиной при колебании трубки измерялись перемещения концов этой пружины и тем самым определялась возмущающая сила, действующая на трубку. Для большей точности измерения производились не при максимальной амплитуде колебаний трубки, а в тот момент, когда отношение перемещения подвижной катушки динамика к амплитуде колебания трубки было минимальным. Этот момент определялся либо с помощью специально собранной схемы с логометром (рис. 59), либо путем ряда измерений при несколько отличающихся между собой частотах.  [c.147]

Современные рудничные электровозы оборудуются электродвигателями постоянного тока последовательного возбуждения. Однако такой привод имеет существенные недостатки, поэтому в течение ряда лет велись поиски более совершенного привода. Попытки применения на рудничных электровозах конденсаторных электродвигателей переменного тока потерпели наудачу в связи с перегревом двигателя во время разгона и колебаниями нагрузки на изменяющемся профиле пути.  [c.284]

В связи с тем, что в водохранилищах-охладителях циркулирует одна и та же вода (если пренебречь притоком свежей воды), помимо механической очистки воды перед насосами часто необходимо осуществлять специальную ее обработку, особенно в весенне-летние периоды для предотвращения обрастания конденсаторных трубок микроорганизмами (см.  [c.165]

Латунь Л90 хорошо сваривается со сталью при совместной прокатке, в связи с чем успешно применяется для плакировки и изготовления биметалла. Отличаясь красивым золотистым цветом, латунь Л90 применяется для изготовления фурнитуры и украшений. Из латуни Л85 изготовляют гибкие шланги, детали холодильного оборудования, конденсаторные трубки.  [c.89]

Сильное влияние уменьшения расхода охлаждающей воды связано не только с увеличением ее нафева, но и с уменьшением коэффициента теплопередачи из-за уменьшения скорости воды в конденсаторных трубках.  [c.365]

Увеличение гидравлического сопротивления циркуляционного тракта связано с заносами водоочистительных устройств на водозаборе циркуляционной насосной, напорных водоводов и даже трубных досок конденсатора водной растительностью, мусором, илом, щепой и т.д., а также с отложениями различного характера на конденсаторных трубках конденсатора, уменьшением проходного сечения разбрызгивающих сопл градирен вследствие их засорения выпадающей из воды накипью и взвешенными частицами и некоторыми другими причинами.  [c.366]

В связи с наличием большой конденсаторной батареи суммарная площадь для индукционных печей промышленной частоты несколько больше, чем для печей средней частоты. Однако коэффициент полезного действия печей промышленной частоты почти в три раза выше, чем у вагранок, и на 10% выше, чем у печей средней частоты.  [c.11]


Т. высоко коррозионностойкий металл, не склонен к коррозионному растрескиванию даже во влажной атмосфере, содержащей примеси аммиака и сернистых газов. По сравнению с др. марками Т. Л96 имеет наиболее высокую теплопроводность, а поэтому используется для изготовления радиаторных и конденсаторных трубок. Т. марки Л 90 хорошо сваривается со сталью, в связи с чем применяется для изготовления биметалла сталь-латунь. Благодаря золотистому цвету Т. Л90 используется для художеств, изделий, знаков отличия и фурнитуры. Свойства Т. см. в ст. Латунь деформируемая.  [c.353]

Существенной особенностью конденсаторных машин является низкая потребляемая из сети мощность (по сравнению с машинами с непосредственным потреблением энергии). Это связано с тем, что необходимая для сварки энергия накапливается в конденсаторах во время паузы между сварками. В точечных и рельефных машинах время заряда конденсаторов в 5 и более раз превышает время их разряда. Соответственно средняя мощность, выделяемая в зоне сварки при разряде конденсаторов, значительно больше средней мощности, потребляемой из сети при их заряде.  [c.170]

Собственные сопротивления и индуктивности установки можно приближенно рассматривать как постоянные, а эквивалентные параметры индуктора (сопротивление и индуктивность L ) с учетом процессов в свариваемых деталях являются переменными (особенно индуктивность и), так как работа, затраченная на сварку и нагрев детали, принципиально связана с изменением эквивалентной индуктивности индуктора в процессе разряда конденсаторной батареи.  [c.271]

Разрядное устройство работает следующим образом. Через шины или коаксиальные кабели конденсаторная батарея электрически связана с разрядником, отрицательным полюсом с корпусом Я а положительным — с камерой 7 и рабочим электродом 6. После заряда конденсаторной батареи до определенного рабочего напряжения подается импульс обратной полярности на электрод 7, который ионизирует воздушный промежуток между рабочими электродами 5 и (5. Ток коммутации, протекая по электродам (5 и 5, а также по корпусу 9 и цилиндру 72, подается на токосъемные пластины 13, изолированные друг от друга диэлектриком 14, к которым крепится индуктор.  [c.273]

Оборудование для конденсаторной приварки шпилек, несмотря на принципиальное подобие установкам для ударной конденсаторной приварки тонкой проволоки имеет ряд существенных отличий, главные из которых электромагнитный привод взведения и пружинный привод осадки большая емкость (до 0,1 Ф) и низкое напряжение зарядки конденсаторов (менее 300 В) малая длина свободного хода подвижного зажима со шпилькой. Это связано как с необходимостью увеличения КПД при разряде конденсаторов, так и с условиями возбуждения дуги и образования сварного соединения при сварке шпилек.  [c.382]

В нашей промышленности применяются не только отечественные, но и импортные конденсаторные бумаги. В связи с этим ниже и в табл. 8.10 приведены данные о некоторых зарубежных бумагах.  [c.217]

Карта технологического процесса. Карта содержит 40 граф. В графы записывают номер цеха, номер операции по маршрутной карте, наименование и марку материала, массу детали, номер операций по карте технологического процесса термической обработки с нагревом ТВЧ, электрические параметры лампового генератора анодное напряжение, силу анодного и сеточного токов, напряжение на контуре, положение анодной и сеточной связи электрические параметры машинного генератора напряжение, силу тока генератора, силу токов контурного и возбуждения, коэффициент мощности, потребляемую мощность напряжение на индукторе, емкость конденсаторной батареи, коэффициент трансформации понижающего трансформатора номера участка и операции, наименование и содержание операции, оборудование, приспособление охлаждающую среду, твердость, глубину слоя режим работы температуру, время, скорость перемещения детали в рабочем пространстве агрегата или в индукторе количество деталей в приспособлении и в агрегате коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании, код профессии количество рабочих, занятых на операции и разряд работы объем производственной партии в штуках норму подготовительно-заключительного времени на операцию и норму штучного времени на операцию эскиз детали.  [c.185]

ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ, конденсаторная или электрическая связь, взаимодействие двух контуров при помотци емкости ( j), общей для обоих контуров. Е. с. применяется в радиотехнике как в передатчиках (напр, схема промежуточного контура с Е. с.), так и в приемниках (напр, регенеративный приемник с обратной Е. с.). На практике KpoiMe специально устанавливаемых схем с Е. с. приходится весьма часто встречаться с появлением так называемых вредных Е. с., произвольно получающихся  [c.225]

При частоте 50 Гц конденсаторы имеют естественнное воздушное охлаждение. Выпускаются конденсаторы двух габаритов (КС и КС2), отличающиеся по высоте и по мощности в два раза. Напряжения 0,22 0,38 0,66 1,05 3,15 6,3 10,5 кВ. Конденсаторы могут быть трехфазными с соединением секций в треугольник (до 1,05 кВ) и однофазны.ми (при всех напряжениях). Мощность конденсаторов КС2 равна 50 квар при 0,38 и 0,66 кВ и всего 16 квар при 0,22 кВ. В связи с эти.м следует избегать проектирования установок значительной мощности на напряжение 0,22 кВ. Выпускаются конденсаторы повышенной мощности типа КСЭ-1,05-75 на 1,05 кВ и 75 квар и типа КСЭК-1,2-150 на 1,2/2,4 кВ и 150 квар. Разработаны конденсаторы с пленочным диэлектриком, имеющие tg б 0,001. На основе конденсаторов КС2 изготавливаются комплектные конденсаторные установки (ККУ) на 0,38 5 и 10 кВ. Они содержат конденсаторы, контакторы, аппаратуру защиты, сигнализации и автоматического регулирования коэффициента мощности. На напряжение 0,38 кВ выпускается 5 типоразмеров установок с мощностями от ПО до 540 квар. Конденсаторы КС и КС2 допускают длительную перегрузку на 10% по напряжению и на 30% по току [46].  [c.171]


Зависимость капитальных затрат от частоты имеет минимум в связи с тем, что стоимость двух основных элементов электрооборудования печной установки — источника питания и компенсирующей конденсаторной батареи — с ростом частоты изменяется противоположным образом стоимость 1 кВ-А моицюсти источника возрастает, а стоимость 1 квар реактивной мощности 1 сондеисато-ров снижается.  [c.248]

Конденсаторная керамика отличается небольшим содержанием бесщелочной аморфной фазы. Кристаллические фазы формируют в соответствии с требуемыми ТКе, стремясь к наибольшему значению е и низкому tg 6. С величиной ТКе тесно связана диэлектрическая проницаемость чем больше (по абсолютной величине) ТКе, тем выше, значение е (рис. 10.1). Значение е изменяется в пределах 12 -т- 230 при 20 С tg 6 == 6 -10- if = 10 гц) 80 ке1см, о зг 800 кГ см при 155° С -у 10 1/ол СМ, - g б sS 1,2 -Ю . По величине температурного коэффициента диэлектрической проницаемости ТКе материалы можно подразделить на три класса (табл. 10.2) класс I — не-термостабильная керамика с ТКе = [(—3300) (—1500)] 10 Мград]  [c.144]

На долю трубок из мышьяковистых латуней, которые начали применять в СССР с 1963 г., приходилось наибольшее число повреждений из-за образования поперечных трещин (41. Легирование латуней мышьяком было вызвано необходимостью снижения обесцинкования труб в связи с ухудшением качества охлаждающих вод. Трубки из мышьяковистой латуни ЛМШ68-0.06 на многих ТЭС были заменены в результате коррозионного растрескивания после 25—30 тыс. ч эксплуатации. Неудовлетворительно также работали трубки конденсатора из латуни ЛАМШ77-2-0,05 в охлаждающей воде солесодержанием 1230—1980 мг/л, жесткостью 3,4—9,6 мэкв и содержанием ионов хлора 450—800 мг/л. Осмотр повреждений трубок показал наличие во всех случаях кольцевых трещин, вплоть до полного обрыва трубок в средней части. В то же время на других энергоблоках станции конденсаторные трубки, изготовленные из медно-никелевого сплава МНЖ5-1, проработали более 25 лет.  [c.200]

В послевоенный период в связи с развитием приборостроения и радиоэлектроники внедрялась в промышленность конденсаторная сварка. Значительным вкладом в сварочную технику явилось создание машин и технологии конденсаторной сварки (МВТУ — Н. Л. Каганов, Институт электротехники АН УССР — В. Э. Моравский, ВНИИЭСО и др.). Значительно увеличена производительность контактных машин за счет широкого использования для изготовления электродов высокостойких сплавов.  [c.130]

Для современных радарных установок, световой накачки лазеров и дальних систем связи требуются кратковременные, но мощные источники электроэнергии. Обычно ее запасают в громоздких конденсаторных батареях, весьма недолговечных. Американский изобретатель Роберт Брумфильд запатентовал компактную энергетическую установку, способную мгновенно генерировать всплеск электроэнергии мощностью 23 тысячи киловатт и продолжительностью 0,00006 секунды (патент США № 3317763). Установка представляет собой МГД-генера-тор. Источником рабочей плазмы ему служат небольшие заряды взрывчатки, покрытые слоем цезия — щелочного металла, способствующего ионизации. При нажатии кнопки срабатывает капсюль, раскаленные газы прорывают тонкую диафрагму и с первой космической скоростью — 8000 метров в секунду — проносятся мимо полюсов магнитов, отсасывающих возникающую электроэнергию.  [c.121]

Высокая коррозионная стойкость медных сплавов, сочетаемая со значительной теплопроводностью, делает их наиболее целесообразным материалом для ряда поверхностей нагрева блока. В первую очередь это относится к трубкам конденсаторов. Наибольшее применепие имеют медные сплавы (в основном латунь Лб8) также и для трубок ПНД. В этих аппаратах среды, омываюш,йе трубную систему по обе ее стороны, практически не различаются для блоков, эксплуатируемых в разных районах страны. Что же касается конденсаторов, то условия работы их трубо,к существенно зависят от состава охлаждающей воды. В зависимости от этих показателей производят выбор наиболее подходящего сплава для конденсаторных трубок, обеспечивающий их минимальную коррозию. Значительная интенсивность коррозии конденсаторных трубок может вызвать обогащение конденсата окислами меди. Увеличивающийся в связи с коррозией присос охлаждающей воды, приносящей с собой практически всю возможную гамму примесей (см. гл. 5), ускоряет исчерпание обменной емкости смол конденсато-очистки. При значительных коррозионных разрушениях возможен срыв вакуума, требующий останова мощного блока.  [c.63]

Коррозионные повреждения проявляются в конденсаторных латунных трубках в виде общего обесцинковання, пробочного обесцинкования, коррозионного растрескивания, ударной коррозии и коррозионной усталости. Наблюдаются также эрозионный износ и механические повреждения, но эти шовреждения здесь не рассматриваются. В связи с тем что чем агрессивнее среда, тем интенсивнее коррозионные повреждения, целесообразнее рассматривать только коррозию конденсаторных трубок, находящихся в более тяжелых условиях эксплуатации Коррозия же трубок ПНД явится ее частным случаем, представляющим работу их на слабо агрессивной воде.  [c.66]

Захлебывание эжектора сопровождается выбрасыванием воды через выхлоп. Если причиной этого является переполнение конденсатора, то нужно обеспечить снижение уровня, включив резервный конденсатный насос или открывая задьижку помимо регулятора уровня. Нужно иметь в виду, что, резко увеличивая расход конденсата, мы нарушаем режим работы подогревателей низкого давления и деаэратора. Кроме того, следует обратить внимание на показания солемера, так как переполнение конденсатора может произойти не только из-за плохой работы регулятора уровня или насосов. Оно может быть следствием внезапно появившейся течи конденсаторных трубок. Если переполнение конденсатора связано с резким ростом солесодержания конденсата, то машину надо аварийно остановить. В случае переполнения собственного холодильника поврежденный эжектор должен быть отключен для ремонта.  [c.81]

В связи с наличием большой конденсаторной батареи суммарная площадь для индукционных печей промыш ленной частоты несколько больше, чем для печей средней частоты Однако коэффициент полезного действия печей промышленной частоты почти в три раза выше, чем у вагранок, и на 10% выше, чем у печей средней частоты Конструктивно печи промышленной частоты в соответ ствии с требованиями производства могут быть выполнены с двухносковым тиглем, качаюш,иеся, с горизонталь ной загрузкой и т д Применение печей промышленной частоты обусловливается принципиальными достоинст вами и недостатками индукционной плавки, а также экономическими соображениями Эти печи рекомендуют ся для непрерывной плавки чугуна при емкости свыше  [c.11]

При выборе технологического режима подготовки касторового масла перед пропиткой им конденсаторной изоляции следует иметь в виду, что при давлении ниже 80 Па и 120 °С оно разрушается, что оно легко окисляется кислородом воздуха, в связи с чем необходимо исключать возможность контакта масла с воздухом. Очистку касторового, масла в конденсаторном производстве производят адсорбентами от(5елнвающими землями, силикагелем, активированным углем.  [c.89]

Следует отметить, что при уменьшении содержания гидроксилов в целлюлозе соответственно уменьшается ее способность образовывать водородные связи, обеспечивающие механическую прочность целлюлозных материалов. Поэтому получение особо тонких материалов, например конденсаторной бумаги, даже из частично этерифицированной целлюлозы практически Оказывается невозможным, и приходится использовать данный метод повышения нагревостойкости (на 20—-30 °С) только для относительно толстых бумаг (типа кабельной и трансформаторной).  [c.214]


Пластичное формование относится к важнейшим методам оформления электротехнических изделий. Этот метод в основном применяется при массовом производстве различных фарфоровых изоляторов, иногда для изготовления специальных изделий, стеатитовых, кор-диеритовых, конденсаторных, глиноземистых и др., в том числе и из масс, не содержащих глины, но пластифицированных органическими связующими.  [c.219]

Материалы группы 6 класса I получают на основе титаната кальция. При этом для снижения и стабилизации значения tg 6 в зависимости от частоты поля небольшая часть (около 1 %) Т10г замещается на ZrOj, а для ограничения роста кристаллических зерен вводят небольшое количество оксидов, обычно MgO или ZnO. Если такой материал предназначен для изготовления изделий методом литья водного вакуумированного шликера в гипсовую форму, то в конденсаторную массу еще вводят в небольшом количестве глинистые вещества и карбонат бария. Глинистые и дру- гие связующие вещества обычно вводят в  [c.240]

Из большого числа возможных видов параметрических приемников на практике применяются емкостные и полупроводниковые пьезорезистивные приемники. О емкостном параметричеоко[м приемнике сказано в параграфе 4.15 1В связи -с конденсаторным микрофоном-преобразователем обратимого типа. Здесь остановимся только на пьезорезистивных приемниках.  [c.227]


Смотреть страницы где упоминается термин Связь конденсаторная 389, VII : [c.339]    [c.148]    [c.432]    [c.170]    [c.71]    [c.73]    [c.452]    [c.82]    [c.163]    [c.201]   
Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.0 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте