Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цикл основной

Третий закон Ньютона замыкает цикл основных законов механики.  [c.231]

В цикл основных профилирующих дисциплин данной специальности также входят курсы Гироскопические приборы , Элементы конструкций гироскопических приборов , Навигационные системы , Системы автоматического управления летательными аппаратами , Расчет и проектирование гироскопических приборов и систем , Расчет и проектирование инерциальных систем и др.  [c.3]


II. При создании АТК из металлорежущих станков с ЧПУ возможна реализация следующих важнейших технологических и организационных функций АСУ ТП 1) управление рабочим циклом основного технологического оборудования (рабочими и холостыми ходами станков) 2) оптимизация технологических режимов обработки, их адаптация 3) управление работой механизмов транспортировки и складирования изделий 4) управление работой механизмов автоматической замены деталей на рабочих позициях 5) управление работой механизмов автоматической доставки комплектов инструментов из раздаточной кладовой к станкам 6) оперативное планирование загрузки станков 7) учет работы основного технологического оборудования, количества выпущенных изделий 8) функциональная диагностика работы основного технологического оборудования и АСУ ТП с целью предупреждения или ускоренного обнаружения и устранения отказов 9) хранение управляющих программ в памяти ЭВМ и т. д. Реализация в составе АТК различного числа и номенклатуры этих функций позволяет создавать АТК в сотнях и тысячах технически возможных вариантов.  [c.259]

Электропривод, работающий на режиме запусков, обычно проектируется как реверсивный, но в отдельных случаях, когда нет необходимости в обратном ходе, реверс не предусматривается (транспортные устройства). На нереверсивном режиме работает также и большинство кривошипных механизмов, у которых в течение рабочего цикла основной вал совершает полный оборот, но наряду с нереверсивным круговым режимом работы в отдельных случаях для увеличения производительности в кривошипных механизмах предусматривается и реверсивный гак называемый канительный режим работы.  [c.945]

С санитарно-гигиенических позиций закрытые системы технического водоснабжения — это системы, обеспечивающие водой технические процессы, исключающие непосредственный контакт работающих с технической водой. На ТЭС и АЭС это пароводяной цикл (основная технологическая система), системы водоподготовительных установок (ВПУ) и блочных обессоливающих установок (БОУ). Следует особо оговорить условия использования воды по существующим схемам ВПУ. Оборудование ВПУ, включающее осветлители, баки, фильтры, декарбонизаторы, теплообменники, является с санитарно-гигиенических позиций закрытым. Отбор проб на анализ, выполнение ремонтных работ, связанных со вскрытием оборудования, спуск воды в дренажные каналы не являются примерами непосредственного или, точнее, неорганизованного контакта работающих со сточной водой.  [c.70]


Воздух является широко распространенным газообразным теплоносителем. Он может служить первичным теплоносителем, рабочим телом и применяться для отвода тепла из энергетического цикла. Основными недостатками воздуха являются его окислительная способность по отношению к конструкционным материалам и сильная активация содержащегося в нем аргона.  [c.24]

Комплексно-автоматизированное производство — способ выполнения производственного процесса, при котором по всему его циклу основные и вспомогательные операции и процессы регулирования осуществляются машинами и механизмами так, что заданная производительность и качество продукции достигаются без участия человека.  [c.253]

Варианты структуры РТК разрабатывают на основе результатов комплексного анализа технологических операций и процессов, выбора моделей ПР и их функций. В общем случае ПР в составе РТК механической обработки выполняет следующие функции загрузку, разгрузку основного и вспомогательного оборудования основные операции rio снятию заусенцев и т. п. ориентацию заготовки в пространстве перед установкой в приспособление, укладкой в приемное устройство ИТ. д. транспортирование заготовки от станка к станку управление рабочими циклами основного и вспомогательного оборудования. Операция установки заготовки включает в себя захватывание ее из подающего или приемно-передающего устройства (магазина, накопителя и т. д.), ориентацию в пространстве, перемещение к станку и установ в приспособление (патрон, в центры) или на промежуточное устройство (призму). Цикл начинается с опроса станка о готовности повторения цикла и получения обратной команды о готовности приспособления станка (для токарных станков команды о том, что приспособление и патрон ориентированы в данном положении), о нахождении рабочих органов станка в исходном положении. Кроме того, проводится опрос и поступает обратная команда о наличии заготовки в приемно-передающем устройстве. После установки заготовки на станок проводят опрос о наличии заготовки в приспособлении, затем дается команда на закрепление и проверяется правильность положения ее. Включают привод главного движения (обратная команда — станок включен). После окончания обработки и получения обратной команды об этом дается команда на раскрепление заготовки в зажимном приспособлении станка. ПР переносит заготовку к приемному устройству. Пример взаимодействия ПР с токарным станком приведен в табл. 11.  [c.511]

Проверка малоцикловой прочности для /V 5 10 циклов основного металла и сварных соединений может быть произведена по формуле  [c.188]

Важным фактором, определяющим экономичность парогазовой установки, является выбор схемы и параметров газовой и паровой ступеней цикла. Основными параметрами, определяющими тепловую эффективность парогазовой установки по сравнению с паросиловыми при равных начальных параметрах пара, являются начальная температура газов и избыток воздуха перед газовой турбиной. Однако, как видно из рис. VI. 2, степень интенсивности влияния избытка воздуха на повышение к. п. д. ПГУ с простейшими одновальными газовыми турбинами зависит от соотношения к. п. д. паровой и газовой ступени ПГУ или соответственно начальных параметров пара и газа, определяющих эти к. п. д.  [c.215]

Добыча и получение уранового сырья — первая (начальная) стадия ядерно-топливного цикла. Основные технологические процессы и экономические показатели по получению природного урана подробно освещены в гл. 6.  [c.114]

Глава 4 ЦИКЛЫ ОСНОВНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  [c.91]

Работоспособность сварных соединений паропроводов ТЭС в зарубежной теплоэнергетике оценивается с помощью различных методов испытаний с установлением при необходимости жаропрочных свойств, циклической прочности, трещиностойкости при ползучести и других характеристик. Применительно к паропроводам энергетических установок, эксплуатирующихся в стационарном режиме (суммарное число пусков-остановов не превышает 400 циклов), основным и наиболее распространенным разрушающим методом диагностирования сварных соединений является оценка их долговечности по результатам лабораторных испытаний цилиндрических гладких образцов с поперечным швом на длительную прочность.  [c.170]


Метод полных циклов. Основная трудность в практической реализации метода полных циклов заключается в построении аналитического выражения для плотности распределения амплитуд. Пусть известна плотность распределения амплитуд при схематизации процессов по методу размахов, т. е. известна плотность распределения половин приращений процесса между двумя его соседними экстремумами. Это распределение зависит от параметра сложности структуры процесса к. Обозначим его плотность / (а, к).  [c.187]

Для монотонного цикла основными характеристиками являются максимальное напряжение (Ттах минимальное напряжение o min, период Т или частота = 1/Т.  [c.467]

Поскольку в ГТУ замкнутого цикла основным недостатком является наличие громоздкого и дорогостоящего нагревателя воздуха, то понятно стремление в последующих схемах или полностью его устранить или по крайней мере сократить, сохранив при зтом некоторые преимущества, присущие замкнутому циклу. Этой цели отвечает ГТУ с полузамкнутым циклом, принципиальная схема которой показана на фиг. 205,  [c.404]

Второй технологический цикл — основные формообразующие операции. В этом цикле инструменту придается форма, близкая к окончательной. Съем материала достигает 50—70% от первоначального объема заготовки. Трудоемкость основных формообразующих операций составляет от 0,25 до 0,5 от общей трудоемкости изготовления инструмента. В этом цикле можно выделить четыре основные вида операций токарная обработка для инструментов всех классов, кроме класса Пластины фрезерная обработка — для инструментов класса Пластины фрезерная обработка, включающая фрезерование стружечных канавок, пазов под ножи сборных инструментов и гнезд под пластинки твердого сплава, когда инструментам придается характерный для них зубчатый профиль, а для инструментов класса Пластины — почти окончательная форма фрезерная обработка, долбление и протягивание элементов крепления инструментов (лапок, поводков, квадратов, рифлений, шпоночных пазов, лысок и т. п.).  [c.324]

Третий технологический цикл —основная термическая обработка. Удельная трудоемкость этого цикла невелика (не превышает 12%), но по своему значению это одна из важнейших операций, во многом определяющая качество инструментов. При  [c.324]

Во второй части книги рассматриваются рабочие циклы основных тепловых машин, а также общие термодинамические принципы производства теплоты.  [c.4]

Циклы, состоящие только из обратимых процеосов, называются обратимыми циклами. Основными условиями обратимости являются отсутствие трения я наличие термического и механического равновесия. Цикл, в который входит хотя бы один необратимый процесс, называется необратимым.  [c.114]

В тех случаях, когда монтеров пути, занятых на основных работах в окно , недостаточно для выполнения всего цикла работ, то ях число увеличивается на отношение остатка трудоемкости к продолжительности цикла основных работ.  [c.280]

При применении рассмотренного устройства в состав цикла основных движений обработки входит поворот рычага 10 с отрезанной деталью (положение III), остальные движения рычага производятся без задержки для движений на основной позиции, поэтому не принимаются во внимание при расчете продолжительности обработки. К числу движений револьверной головки, в связи с использованием устройства, добавилось движение подхода револьверной головки с упором (положение IV) это движение также входит в цикл, так как его нельзя выполнить ни при отходе отрезного резца, ни при повороте рычага.  [c.61]

Вторая ветвь потока, так называемый основной конвекционный поток , объединенный с рабочим потоком , движется от зоны осветления к выработочному концу бассейна, постепенно охлаждаясь до температуры выработки. В выработочной части определенное количество стекломассы — рабочий поток — забирается машинами на изготовление продукции, а остальная стекломасса опускается вниз и возвращается к зоне осветления, где поднимется вверх, замыкая цикл основного конвекционного потока. При этом происходит смешение струек трех различных сортов стекломассы 608  [c.608]

Гидропанель 9 (рис. 50) может осуществлять самые разнообразные циклы, основными из которых являются следующие  [c.204]

В теплофикационном цикле отработавший пар имеет более высокую температуру, теплота его 2=пл. 10768 будет больше, чем в конденсационном цикле, и теоретически полностью используется. Таким образом, при повышении конечного давления уменьшается работа 1 кг пара в турбине и термический к. п. д. теплофикационного цикла понижается, однако в этом цикле основная потеря теплоты 2 отсутствует.  [c.154]

Рис. 135. Термический цикл основного металла в зоне термического влияния при сварке и последующей термообработки закаливающихся хромистых сталей сплошные лппип — сопутствующий подогрев 380° С Рис. 135. <a href="/info/7448">Термический цикл</a> <a href="/info/384895">основного металла</a> в <a href="/info/7204">зоне термического влияния</a> при сварке и последующей термообработки закаливающихся <a href="/info/36274">хромистых сталей</a> сплошные лппип — сопутствующий подогрев 380° С
САЬЗ-технология - это технология комплексной компьютеризации сфер промышлершого производства, комплексность обеспечивается унификацией и стандартизацией спецификаций промышленных изделий на всех этапах их жизненного цикла. Основные спецификации представлены проектной, технологической, производственной, маркетинговой, эксплуатационной документацией. В САЬ8-системах предусмотрены хранение, обработка и передача информации в компьютерных средах, оперативный доступ к данным в нужное время и в нужном месте.  [c.9]

Свое дальнейп1ее развитие комбинирование получает в разработке комплексных энерготехнологических схем производства, включающих систему комбинированных агрегатов и процессов, совмещенных в едином технологическом цикле. Основная цель при разработке таких схем заключается в максимальном внутреннем использовании как технологических, так и энергетических резервов производства путем эффективной комбинации и совмещения процессов производства различных видов продуктов при всестороннем использовании энергии подводимых извне топливно-энергетических ресурсов, а также внутренней недоиспользованной энергии отдельных процессов. Внедрение в промышленность комплексных энерготехнологических схем производства позволяет на качественно новой основе реализовать все те технологические и энергетические преимущества, которые связаны с разработкой комбинированных агрегатов и новых типов утилизационного оборудования.  [c.171]


VIII. Перспективными функциями АСУ ТП таким образом являются (с учетом также сокращения числа рабочих) 1) управление рабочим циклом основного технологического оборудования 2) управление работой транспортно-складирую-щего оборудования 3) управление работой механизмов автоматической замены изделий 4) оперативное планирование загрузки станков 5) учет работы основного технологического оборудования 6) хранение управляющих программ в памяти ЭВМ.  [c.260]

На рис. 1.7 показана кривая циклического деформирования некоторого материала, обладающего свойством так называемой циклической стабильности . Напряженное состояние является линейным, и линия ОА представляет собой кривую первичного нагружения. Рассмотрим два деформационных процесса. В первом случае происходит разгрузка из состояния А до В, затем нагрузка сжимающим напряжением до состояния С по закону упругости, снова разгрузка до Б, нагрузка растягивающим напряжением до Л и т.д. Так как начальная пластическая деформация ОВ в ходе дальнейшего деформирования не изменяется, то в данном случае имеет место приспособление. Во втором случае (приспособление отсутствует) материал проходит начальное нагружение до того же состояния А, затем разгрузку АВ и нагрузку сжимающим напряжением по кривой BDE, далее разгрузку по линии EF и снова нагрузку по кривой FGA. При периодическом повторении такого цикла нагружения путь пластического деформирования FB совершается каждый раз дважды от исходного состояния О к В п от В к О, затем от О к F и от F снова к О. Площадь петли пластического гистерезиса FGADE численно равна необратимой работе деформирования в каждом цикле. Основная часть этой работы переходит в тепло и рассеивается путем теплообмена, а некоторая, относительно очень малая доля, расходуется на развитие повреждений малоцикловой усталости. При наличии же приспособления может иметь место лишь многоцикловая усталость, связанная не со знакопеременным пластическим деформированием макроскопических объемов материала, а с развитием локальных пластических деформаций в отдельных кристаллических зернах.  [c.15]

Работающая электростанция поглощает топливо, воздух для горения топлива и в о д у для охлаждения ряда аппаратов и для восполнения ее потерь в различных циклах — основном, теплофикационном, охладительном и т. д. При эксплуатации ТЭС возникают отходы - газообразные, твердые и жидкие. Г азообразные — это отходящие топочные газы, состоящие в основном из азота, углекислоты и водяных паров и содержащие, кроме того, окислы серы SO и  [c.179]

Уменьшение габаритов и стоимости опреснителей может быть достигнуто путем интенсификации теплообмена (см. гл. III) и совершенствования паросепарационных устройств. Наконец, для обеспечения экономичной работы опреснителя немалое значение имеет выбор его типа и схемы включения в цикл основных потребителей пара и электроэнергии.  [c.15]

Более мощное влияние температуры входа турбины на тепловой к.п.д. можно наблюдать, если брайтоновский цикл скомбинирован с другими циклами (например, Рэнкина), превращающими тепло точки d в дополнительную полезную работу. Главная газовая турбина не в состоянии превратить энергию этого сравнительно горячего воздуха в работу, поскольку не остается перепада давлений, необходимого для привода дополнительных ступеней турбины. Горячие выхлопные газы можно использовать в нагревателях отработанного пара, который, расщиряясь, в свою очередь проходит через паровые турбины в соответствии с циклом Рэнкина. Последний является добавочным и становится завершением цикла основного — брайтоновского. Влияние добавочного цикла на основной ограничивается небольшим ростом обратного давления, что очень мало изменяет к.п.д., мощность и температуру выхода. Рост температуры в точке с приводит к ее росту в точке d, что в худшем случае не изменяет к.п.д. основного цикла. Повышение температуры в точке d можно использовать для дополнительной работы, подключив бойлер и паровую турбину. При комбинированном цикле выигрыш в тепловом к.п.д. за счет повышения температуры на входе газовой турбины может быть очень существенным (рис. 2.6).  [c.53]

Поэтому в таких случаях приходится отказываться от получения швов, подобных по составу свариваемой хромистой стали. Более работоспособные сварные соединения получаются при аустенитной или аусте-нитно-ферритной структуре металла сварных швов, обычно хромоникелевых с достаточным количеством аустенизаторов, в основном никеля и марганца. Последующая термообработка по режиму, необходимому для измененного сварочным термодеформационным циклом основного металла, как правило, ухудшает свойства металла шва и вызывает резкие перепады остаточных напряжений вблизи границы сплавления. Поэтому термообработку таких сварных соединений обычно не проводят.  [c.327]

На основании результатов анализа дислокационных процессов, протекающих в вершине трещины в цикле нагружения, Виртман [127] предположил, что разрушение материала в процессе роста трещины должно происходить не непрерывно в каждом цикле нагружения, а дискретно. Скачок трещины реализуется только после того, как произойдет упрочнение материала за некоторое число циклов. Основное допущение модели состоит в том, что продвижение трещины происходит после того, как достигнут определенный критический уровень напряжений переупрочненного материала. Из этой модели следует, что скорость роста усталостной трещины должна контролироваться К в четвертой степени. В дальнейшем с учетом данных Элбера [128] о неполной работе цикла нагружения, идущей на деформацию, раскрытие и разрушение материала в вершине трещины, Виртман предложил следующее соотношение [129]  [c.126]

Работа программы РАШПИН организована по принципу "цикл в цикле . Основной структурной единицей программы РАШПИН является подпрограмма "РАСЧЕТ РАСТВОРИМОСТИ , которая осуществляет расчет S3 для фиксированного набора исходных данных. До подпрограммы РАСЧЕТ РАСТВОРИМОСТИ преду-186  [c.186]

Предел прочности сварного соединенпя прп растяжении сплавов 0Т4 -]- АМгб зависит от толщпны слоя алюминия и равен И—27 кГ/мм , угол загиба 17—30°. При усталостных испытаниях (цикл й = 0) соединения 0Т4 + -Ь АМгб выдержали до разрушения 50—80 тыс. циклов (основной металл АМгб — 168 тыс. циклов).  [c.224]

Таким образом, удвоением исходной подачи и ири цикле Ь=3лк также удается дрбитьсй поднятия производительности до уровня работы с постоянной подачей. То же будет иметь место и с другой длительностью цикла. Основное отличие работы с циклами Ь >пй заключается в том, что в этих случаях струж ка будет отделяться с большей длиной отрезков. В табл. 5 пока-  [c.48]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл основной : [c.264]    [c.16]    [c.200]    [c.184]    [c.122]    [c.141]    [c.195]    [c.236]    [c.199]    [c.221]    [c.307]    [c.176]   
Тепловые электрические станции (1967) -- [ c.50 ]



ПОИСК



Влияние основных параметров па величину к. п. д. цикла Ревкина

Влияние основных параметров пара на термический цикла Ренкина

Вода температура в основных циклах

Газотурбинные установки, работающие по замкнутому цикГлава тринадцатая Циклы реактивных двигателей 13- 1. Основные характеристики реактивных двигателей

Глава двенадцатая ЦИКЛЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 12- 1. Основные характеристики газотурбинных установок

Глава двенадцатая Циклы газотурбинных установок 12-1. Основные характеристики газотурбинных установок

Глава двенадцатая. Основной цикл паросиловой установки

Классификация основных циклов

Коэффициент асимметрии цикла основной

Основной цикл паросиловой установки—цикл Ренкина

Основной цикл паросиловых установок

Основные параметры рабочего цикла дизелей

Основные понятия. Циклы паросиловых установок

Основные свойства обратимых и необратимых циклов Карно и круговых процессов

Основные схемы и термодинамические циклы

Основные термодинамические процессы и циклы

Основные термодинамические процессы и циклы в диаграмме

Основные фазы цикла

Основные характеристики холодильного цикла

Основные характеристики цикла

Основные характеристики цикла и предел выносливости

Основные характеристики цикла и предел усталости

Основные элементы и циклы газотурбинных установок

Основные этапы жизненного цикла СОТС

Особенности ТЭЦ, использующих комбинированные циклы. . — Области применения двух основных комбинированных схем на ТЭЦ

Пути повышения экономичности основного цикла

РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Глава десятая СЖАТИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ 10- 1. Основные понятия

Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени Циклы напряжений. Основные понятия об усталости ме i таллов

Расчеты на прочность при переменных напряжениях и динамических нагрузках Основные параметры цикла и предел выносливости

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ Циклы основных тепловых электрических станций

Термический цикл при однопроходной сварке и его основные характеристики. Максимальные температуры

Удаление примесей из основного цикла ТЭС Способы непрерывного вывода примесей

Цикл Связь между основными параметрами

Циклы Значение основных параметров при одинаковом давлении



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте