Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Частота секундная

Величина, обратная периоду колебаний, определяет число колебаний в единицу времени (секунду) и носит название секундной частоты  [c.533]

Определить секундную производительность такого насоса, если частота вращения приводного шкива п = = 120 об/мин, диаметр шкива D = 0,3 м, диаметр шнура  [c.222]

После удара начинаются свободные (собственные) колебания балки и груза, основную секундную частоту которых можно приближенно определить по формуле  [c.108]


В зависимости от найденных корней получаем из выражения (49) формулу для главной секундной частоты i -й формы колебания  [c.117]

Если п — частота вращения в минуту, то секундная идеальная подача  [c.141]

Создать технологию с непрерывным процессом разрушения массива затруднительно, поэтому дальнейшие исследования были направлены на то, чтобы снять указанные выше ограничения в условиях осуществления электрического пробоя. Требовалось создать условия, при которых пробой породы мог бы быть осуществим даже при наложении электродов только с одной свободной поверхности. В исследованиях электрической прочности жидких и твердых диэлектриков на косоугольной волне импульсного напряжения было установлено, что их вольт-временные зависимости пробоя (далее вольт-секундные характеристики - в.с.х.) характеризуются различным коэффициентом импульса ki. Данный коэффициент определяет степень роста напряжения пробоя на импульсном напряжении по отношению к напряжению пробоя на статическом напряжении (напряжении постоянного тока, тока промышленной частоты). С уменьшением времени экспозиции импульсного напряжения прочность жидких диэлектриков растет быстрее, чем для твердых диэлектриков, что приводит к инверсии соотношения электрических прочностей сред /2/. На статическом напряжении электрическая прочность твердых диэлектриков, как правило, превышает прочность жидких диэлектриков в одинаковых разрядных промежутках. Однако на импульсном напряжении при экспозиции напряжения менее 10- с электрическая прочность диэлектрических жидкостей и даже технической воды возрастает настолько, что становится выше прочности твердых диэлектриков и горных пород.  [c.10]

Блок-схема частотомера представлена на фиг. 3. Точность измерения частоты этим частотомером равна 0,001 /о при 100-секундном интервале.  [c.452]

Из начала координат проведены лучи, изображающие геометрическое место частот, которые имеет лопатка, если ее частота в герцах в 2, 3 раза и более превышает секундное число оборотов турбины число кратности указано на каждом луче. Ординаты луча 6, например, в 6 раз больше его абсцисс.  [c.151]

По оси абсцисс диаграммы (рис. 200) откладывают секундное число оборотов диска, по оси ординат — частоту колебаний диска.  [c.292]


Гидромотор (гидродвигатель) можно представить как насос обратимого действия. Основной характеристикой гидромоторов является частота вращения выходного вала и передаваемый крутящий момент. Частота вращения вала гидромотора является функцией секундного расхода рабочей жидкости  [c.286]

Кривые изменения 1 8 в зависимости от напряжения при постоянной температуре снимают при ионизационных испытаниях, при испытаниях изоляции на тепловую устойчивость, до и после испытаиия испытательным напряжением промышленной частоты, импульсным испытательным напряжением или при снятии вольт-секундных характеристик изоляции.  [c.303]

Для оценки отстройки лопаток от опасных вибраций возмущающие силы разделяют на две категории а) категория возмущающих сил с частотой, равной — пг, где п — секундное число оборотов ротора v г — число сопел или направляющих лопаток по окружности колеса  [c.234]

Классификация и точность методов Ч. и. Современные методы Ч. и., равно как и измерители частот, построенные на основе этих методов, подразделяются на два класса абсолютные и технические. К первому классу относят методы Ч. и., основанные на сравнении с единицей или суммой единиц времени, а также с эталонными частотами, генерируемыми специальными пьезокварцевыми (см. Пьезокварц) или камертонными (см. Камертон и Стабилизация частоты) генераторами-часами. Постоянство секундных сигналов такого рода часов-генераторов превышает постоянство секундных сигналов обычных астрономических маятниковых часов. Ко второму классу относят все остальные методы измерения частот, допускающие измерение в определенной полосе частот. На международной радиоконференции в Копенгагене 1931 г. было принято следующее подразделение методов Ч. и. и измерителей по точности а) большой т о ч н о с т и, т. е. общая неточность к-рых меньше 10 измеряемой частоты, б) средней точности,  [c.402]

При уменьшении частоты вращения компрессора уменьшается давление воздуха на выходе из него. Чем меньше давление воздуха, тем с меньшей скоростью Сх (рис. 15.11) истекают газы из соплового аппарата турбины. Следовательно, абсолютная скорость газа С на входе в рабочее колесо турбины уменьшается. Чем меньше скорость Сх, тем меньше секундный расход газа тпс через ступень турбины.  [c.448]

Критическое число оборотов диска, определяемое по формуле (9.91), следует отличать от числа оборотов, критического для лопаток, при котором частота возмущающей силы, действующей на лопатку, становится равной собственной частоте колебаний лопатки. Так как периодическая возмущающая сила за один оборот диска пробегает целое число полных циклов своих изменений, критическая частота будет равна целому кратному секундного числа N оборотов диска, которое в этом случае и будет критическим для лопатки. Из формулы (8.35)  [c.379]

Определить секундную подачу такого насоса, ли частота вращения приводного шкива я — 120 об/мин, диаметр шкг ва D = 0,3 м, диаметр нлтура d, = 10 мм, диаметр трубки d., == 20 мм, длина трубки / = 6 м, кинематическая вязкость жидкости V 2 Ст, высота подъема жидкости Я = 4 м.  [c.220]

Из выражения (VIII. 8) следует, что, например, вторая гармоника в разложении может иметь величину, вполне достаточную для создания резонансных колебаний с частотами, превышающими в 2 раза секундные обороты.  [c.216]

Неуравновешенность ротора может вызвать колебания лопаток с частотой, равной секундному числу оборотов Псек-  [c.109]

В устройстве, показанном на рис. 5.9, частота излучения лазера непрерывно меняется настроечным элементом. Таким элементом может служить, например, фильтр Лио, эталон Фабри— Перо или интерференционный фильтр с клиновидными слоями. (Последний представляет собой четырехслойную диэлектрическую систему, в которой для некоторого направления толщина слоев меняется по линейному закону. Поэтому перемещение фильтра в этом направлении позволяет менять длину волны.) При применении призмы может быть использован резонатор V-образной формы. Применяя различные красители, можно при синхронной накачке лазера получать пикосекундные и субпико-секундные импульсы с возможностью плавной перестройки длины волны излучения оптическим фильтром в спектральном диапазоне примерно от 420 до 1000 нм. Особое внимание при этом следует обращать на относительно точную регулировку длины резонатора лазера на красителе и частоты следования импульсов лазера накачки. Это требует обеспечения высокой термической и механической стабильности лазерной системы. Следует подчеркнуть, что частота следования импульсов лазера накачки определяется частотой активного модулятора и может несколько отличаться от частоты прохода /(2L) соответствующего холодного резонатора (т. е. резонатора лазера без накачки активной среды). Поэтому необходимо подобрать длину резонатора лазера на красителе, согласовав ее с точностью порядка 10 с оптимальной частотой модуляции. Если не осуществляется постоянная подстройка частоты модуляции и длины резонатора лазера на красителе, то эти величины должны сохранять свои значения с точностью около Поэтому применяют высокочастотные генераторы с высокой стабильностью колебаний как по амплитуде, так и по фазе. Резонаторы монтируются на вибропоглощающих подставках и снабжаются стеклянными трубками, исключающими воздействие флуктуаций воздушных потоков. Осуществляется глубокая компенсация теплового расширения резонатора. Температура оптических элементов по возможности поддерживается постоянной, так чтобы изменение оптической длины не превышало 0,1 мкм. Для регулировки длины резонатора можно, например, поместить выходное зеркало резонатора лазера на красителе на микрометрический столик, позволяющий фиксировать изменение длины резонатора с точностью до 0,1 мкм.  [c.177]


Наряду с упомянутыми выше текущими координатами и компонентами скорости, с той же частотой в течение всего предстартового периода в БЦВМ изделия из БЦВМ носителя с заданной периодичностью (например, секунда) должны передаваться метки времени и их оцифровка в шкале Госэталона Координированного Всемирного времени иТС (SU). Далее эти данные передаются в процессор приемного устройства. Для упрощения этого процедуры можно ограничиться передачей с борта носителя только цифровой информации в виде упомянутых оцифровок секундных меток , но при этом необходимо обеспечить их посылку и соответственно прием в приемном устройстве НАП через строго детерминированный и известный промежуток времени.  [c.115]

Схема предусматривает 12-секундный цикл навигационного решения. Этого времени достаточно для исключения нестабильности решения, вероятность возникновения которой обусловлена каскадированием двух калмановских фильтров при их объединении. Устранение ошибок дрейфа ИНС осуществляется с частотой 1/12 Гц при условии приемлемого коэффициента качества радионавигационных измерений и слежения не менее, чем за тремя НИСЗ (в этом случае осуществляется определение координат только в горизонтальной плоскости).  [c.121]

При воздействии на изоляцию импульсных напряжений пробивное напряжение зависит от формы импульса, в связи с чем для испытания изоляции в свое время была введена стандартная волна с длиной фронта 1,5 мкс и длиной волны 40 д кс (волна 1,5/40). Под длиной фронта понимается время нарастания напряжения от нуля до максимального значения, а под длиной волны — время от начала импульса до момента спада волны до 0,5 /макс-В 1969 г. в целях устранения расхождений с рекомендациями Международйбй электротехнической комиссии (МЭК) принято решение о замене вышеуйазан-ной стандартной волны волной 1,2/50 мкс. С повышением амплитуды все большее число подаваемых импульсов вызывает разряд в промежутке. Соответственно уменьшается время разряда (запаздывания), т. е. время от момента достижения до момента пробоя, который отмечается резким спаданием напряжения импульса, и т — статическое разрядное напряжение промежутка при частоте 50 Гц (амплитудное значение). Зависимость разрядного напряжения от времени разряда носит название вольт-секунд ной характеристики. Для промежутков с однородным электрическим полем вольт-секундные ха-  [c.69]

Опыт. Установление биений переходные биения). Для этого и некоторых последующих опытов понадобится проигрыватель, вращающийся диск которого используется для периодического воздействия на маятник. В качестве гири маятника можно взять любой груз, например банку консервов. Удобно работать с диском, вращающимся со скоростью 45 об1мин. (Чему равна соответствую-шая этому числу оборотов длина нити маятника ) Укрепите на диске проигрывателя легкую картонную коробку, а к коробке прикрепите карандаш в вертикальном положении. Наденьте на карандаш веревочную петлю, к петле привяжите конец 2—3-метрового резинового жгута. Другой конец жгута прикрепите к нити маятника. Измерьте с помощью часов с секундной стрелкой частоту свободных колебаний маятника. Измерьте частоту биений, когда на маятник действует вынуждающая сила со стороны вращающегося диска. Сделайте это для различных длин маятника.  [c.142]

В современных крупных телескопах в качестве двигателей п часовых механизмах применяются синхронные электрические моторы, питаемые стабильной или строго регулируемой частотой. Они не требуют ни центробежных регуляторов, ни секундного контроля, просты и падс/кны в эксплуатации. Обычно такие двигатели называются мотор-часами. В качестве источников частоты используются струнные, камертонные или кварцевые генераторы. В те. гескопе ЗТШ (см. рис. 13.4) двигатели тонкой коррекции (ТИ) и мотор-часы (МЧ) подключены че )ез механические дифференциалы Д-1 и Да). Мотор-часы питаются стабильной частотой от специального генератора стабильной частоты (ГСЧ).  [c.424]

Обеспечение требуемой производительности связано с решением вопросов предотвращения свободообразования и разработки оптимальных конструкций бункеров и затворов, а также снижения динамической погрешности. Е.Б. Карпин показал, что увеличение секундного расхода массы приводит к уменьшению амплитуды периодической и увеличению непериодической частей ошибки. Увеличение собственной частоты соо и коэффициента сопротивления демпфера приводит к уменьшению амплитуды колебания системы, а значит, к уменьшению и динамической ошибки. С увеличением жесткости силоизмерителя (пружины или тензодатчика) увеличивается частота и уменьшается амплитуда колебаний системы, что также приводит к уменьшению динамической ошибки.  [c.238]

Для истребителя при его скоротечных атаках особое значение приобрели точность стрельбы и масса секундного залпа. Для повышения точности стрельбы было признано целесообразным все стрелковое оружие собрать вблизи продольной оси самолета. На моторе водяного охлаждения оказалось наиболее удобным разместить пушку в развале блоков цилиндров с выводом ствола через полый вал редуктора ( мотор — пушка ). Размещение скорострельных пушек или пулеметов в фюзеляже (или на моторе) истребителя потребовало точной синхронизации темпа стрельбы с частотой вращения винта для возможности стрельбы через круг, ометаемый его лопастями. Это несколько снижало темп стрельбы и, следовательно, массу секундного залпа, однако установка оружия большого калибра на консолях тонкого крыла истребителя приводила к уменьшению точности стрельбы  [c.377]

При измерении частот путем непосредственного сравнения с единицей или суммой единиц времени различают два случая 1) Когда измеряемая частота непосредственно соизме-эима с единицей или суммой единиц времени. 3 этом случае Ч. и. производят, применяя например хронограф (см.), одно перо которого записывает на движущейся ленте импульсы тока измеряемой частоты, а другое параллельно—импульсы секундных сигналов времени. Применяются также и другие приборы для записи электрических импульсов, как ондуляторы (см,), шлейфные осциллографы (см.) и т. п.  [c.402]


Подсчет числа имиульсов, записанных на ленте за определенный промежуток времени, производится специальньш счетчиком-компаратором, имеющим также применение в обсерваториях при сравнении с помощью хронографов сигналов времени. Новейшие механические компараторы обеспечивают отсчет числа Нг с точностью 0,01 Ни и выше. Более удобным является применение автоматич. счетчиков, получивших распространение в США. Эти счетчики измеряют число перемен тока за определенный промежуток времени. Имеет применение также несколько более сложный способ, но дающий весьма большую точность измерений, заключающийся в следующем. Секундные импульсы через систему реле дают периодич. разряды искрового разрядника иливспышкиточечныхлам-почек, применяющихся в телевидении. Лучи разрядов или вспышек проектируются с помощью соответствующих линз на циферблат счетчика, показания которого можно фотографировать на кинопленке, движущейся в специальной камере. В результате получается колонна цифр, разности между каждыми двумя из к-рых, будучи сложены и затем разделены на протекший промежуток времени в ск., равный числу цифр, дают значение измеряембй частоты. Иногда употребляется способ катодного осциллографа (по фигурам Лиссажу). Если измеряемая частота находится в простом отношении к ск., то кривые периодически изменяются и абсолютная разница м. б. определена путем простого подсчета числа измерений кривых за известный промежуток времени. Имеют применение различные вариации стробоскопич. метода.  [c.403]

Синхронизация мод может исгюльзоваться для получения субнано-секундных и.мпульсов с частотой повторения до 1 ГГц. Легче всего это достигается путем дополнительного включения в оптический резонанс нелинейного оптического материала вместо эталона. Он представляет собой насыщающийся поглотитель и производит так называемую пассивную синхронизацию мод. Насыщающийся поглотитель — это материал, прозрачность которого увеличивается с ростом интенсивности излучения. Естественно имеют место флуктуации интенсивности и излучение более высокой интенсивности испытывает большее усиление при двукратном прохождении в резонаторе, чем менее интенсивное. В результате энергия излучения образует одиночный импульс большой мощности, который колеблется внутри резонатора, многократно отра-  [c.409]

К основным исходным данным расчета компрессора относятся частота вращения Пк (или угловая скорость сОк) секундный расход газа О степень повышения давления газа Як, давление р1 и темпера-ЩраТ на входе в компрессор.  [c.219]


Смотреть страницы где упоминается термин Частота секундная : [c.4]    [c.112]    [c.69]    [c.223]    [c.193]    [c.546]    [c.203]    [c.212]    [c.112]    [c.116]    [c.516]    [c.547]    [c.218]    [c.547]    [c.9]    [c.85]    [c.136]   
Краткий курс сопротивления материалов с основами теории упругости (2001) -- [ c.218 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте