Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Навигация

Возникновение локальных пар окалина—металл имеет большое практическое значение для коррозионной стойкости стальных конструкций не только в морской воде. Так, понтоны сплоточных машин, изготовленные из листов низкоуглеродистой стали без предварительного снятия окалины, за работу в течение двух навигаций на Северной Двине подверглись значительной местной коррозии с глубиной отдельных язв до 1,5—2 мм. Причиной этого быстрого коррозионного разрушения металла понтонов, как установил М. Д. Мещеряков, явилось наличие на стали окалины. В результате повреждения окалины в отдельных местах возникли гальванические пары, в которых роль катода играла окалина, а роль анодов — отдельные свободные от окалины участки металла. Большая катодная поверхность (покрытая окалиной) и сравнительно малая поверхность анодов (участков, свободных от окалины) и приводит к усиленному анодному растворению металла в местах с удаленной или поврежденной окалиной.  [c.400]


К числу машин, продолжительность действия которых ограничена климатическими и сезонными условиями, принадлежит большинство сельскохозяйственных машин, дорожные, снегоуборочные машины, судовой транспорт с ограниченным периодом навигации.  [c.23]

Гироскопические компасы обладают по сравнению с магнитными рядом преимуществ на их показания не влияют магнитные бури, находящиеся поблизости массы железа, они менее чувствительны к вибрациям и качке и т. д. Поэтому гирокомпасы сейчас играют важную роль в навигации.  [c.459]

Допущена применению временно в морской навигации единица скорости — узел (уз) I уз = 0,51444 м/с.  [c.54]

Длина Морская миля — миля 1852 м (точно) В морской навигации  [c.25]

Скорость узел кп уз 0,514 (4) м/с В морской навигации  [c.25]

Румб в морской навигации (—, —) 1 румб в морской навигации=0,1963495 рад Секунда (...",. ..") 1"=4,848137-10- рад  [c.30]

Основные задачи по управлению летательным аппаратом, ориентации, автономной навигации и стабилизации решаются с помощью гироскопических приборов и систем, точность работы которых определяет эффективность действия самолетов, ракет и космических кораблей.  [c.5]

Гироскопические системы применяются в различных областях техники в авиации и на морских судах — для целей навигации и автоматического управления движением корабля в артиллерии и на танках — для определения курса и стабилизации прицелов и орудий на заданном направлении в пространстве в горнорудной и нефтяной промышленности — при прокладке шахт и тоннелей, при бурении нефтяных скважин и т. д.  [c.6]

Трехосные, или пространственные, гиростабилизаторы служат для стабилизации и управления платформой гиростабилизатора с установленными на ней различными устройствами вокруг трех осей стабилизации (рис. XX.1) Хо, /о связанных с платформой. Платформа трехосного гиростабилизатора имеет три степени свободы вращения относительно корпуса самолета и, следовательно, в отличие от двухосных гиростабилизаторов и гироскопов в кардановом подвесе, стабилизирующих какой-либо объект в заданной плоскости, осуществляет стабилизацию и управление движением платформы в пространстве трехосные гиростабилизаторы являются пространственными гиростабилизаторами. Применяются гиростабилизаторы, основанные на принципе силовой и индикаторно-силовой гироскопической стабилизации. С использованием трехосных гиростабилизаторов строят центральные пилотажные датчики курса и направления вертикали, головки самонаведения ракет, инерциальные системы навигации и др. В последнем случае гироскопическими чувствительными элементами платформы обычно служат поплавковые гироскопы, взвешенные в жидкости.  [c.475]


Скорость узел уз кп 1 0,514(4) м/с В морской навигации  [c.98]

Весной 1960 г. ледокол Ленин вышел в первое арктическое плавание. В следующем году он прошел в тяжелой ледовой обстановке свыше 7 тыс. миль, достигнув 81° с. ш., произвел в 533 милях от Северного полюса выгрузку оборудования и высадку персонала дрейфующей станции СП-10 и возвратился на базу в Мурманск на два месяца позднее обычного срока закрытия навигации в Арктике, существенно продлив навигационный период.  [c.184]

Деревянные несамоходные суда, предназначенные для перевозки леса, дров, строительных материалов, зерна и других однородных грузов, к началу первой мировой войны занимали доминирующее положение в составе речного флота вследствие своей дешевизны и простоты архитектуры. Некоторая часть их использовалась лишь в течение одной — трех навигаций, после чего продавалась на слом.  [c.277]

В навигацию 1943 г. речному флоту было поручено резко повысить провозную способность в связи с необходимостью разгрузки железнодорожного транспорта, работавшего с исключительным перенапряжением. В связи с этим в Москву было доставлено водным путем в три раза больше лесных грузов, чем в довоенном 1940 г. Это дало возможность сократить соответствующие железнодорожные перевозки на 25% [13]. Крупные перевозки леса и топлива были организованы на Волге. Однако абсолютное количество грузов, перевозимых по рекам, систематически снижалось. Это объяснялось значительными потерями судов, нехваткой топлива и рабочей силы.  [c.294]

В годы становления Советской Республики состояние ее портового хозяйства было чрезвычайно тяжелым. Обветшали или были разрушены причальные фронты и оградительные сооружения, обмелели подходные каналы и портовые акватории, огромные потери понес служебно-вспомогательный и технический флот. Но уже к навигации 1924 г. были выполнены большие землечерпательные работы. В восстановительный период началась постройка глубоководных железобетонных пирсов и набережных, постепенно пополнялся парк погрузочно-разгрузочных машин и установок, поставлявшихся отечественными машиностроительными предприятиями. В годы предвоенных пятилеток сооружались новые склады, зерновые элеваторы и холодильники большой емкости, возводились оградительные молы и волноломы, строились новые и расширялись ранее построенные судоремонтные мастерские и заводы [29]. В 1927 г. был передан в эксплуатацию первый в Советском Союзе радиомаяк.  [c.314]

Постепенно, шаг за шагом раскрывая неизведанные области Вселенной, космические исследования имеют огромное познавательное значение, обогащая новыми знаниями астрономию и космологию, физику, геофизику и биологию, определяя переход от гипотез, основанных на наземных наблюдениях, к непосредственному экспериментальному изучению околоземного и межпланетного пространств. Исследования, выполняемые с помощью искусственных спутников Земли, приобретают все большее практическое значение для прогнозирования погоды, выполнения геодезических съемок труднодоступных земных районов, улучшения навигации и осуществления глобальной радиосвязи. Решение инженерных задач, связанных с проектированием и изготовлением средств ракетно-космической техники, оказывает существенное стимулирующее воздействие на темпы технического прогресса  [c.452]

Существует целый ряд методов решения этой проблемы. Сбросную теплоту можно, например, использовать для отопления и для очистки городских улиц от снега. Многие отрасли промышленности нуждаются в технологической теплоте определенные химические реакции с повышением температуры протекают быстрее. Выдвигались предложения продлить сроки навигации на северных водных путях с использованием для этого сбросной теплоты электростанций, исследовались возможности опреснения морской воды с использованием сбросной теплоты ядерных энергоблоков.  [c.209]

Радиолокация Навигация, оборона Повреждения органов зрения (катаракта), генетические изменения  [c.358]

Вернемся, например, к случаю судна совершенно ясно, что на ход судна в навигации действует его вес но при этом все-таки можно принять, что на спокойной воде, в нормальных условиях погружения, этот вес нейтрализуется давлением воды таким образом можно ту п другую силу вовсе опустить. Заметим, кстати, что то же можно сказать о подводных судах, а в воздухе об аэростатах и дирижаблях.  [c.365]

Динамический просмотр иерархически организованной информации ( навигация по структуре изделия для получения всей дополнительной информации обозначений, номеров, наименований деталей, данных о версиях и исполнениях, всей атрибутной информации, даты модификации, прохода по ссылкам и т.д.)  [c.27]


Здесь же, в России, разрезало синь речной воды первое судно с дизель-мотором. Это была нефтеналивная баржа Вандал , начавшая навигацию весной 1903 года.  [c.98]

Я уверен, что человечество сумеет помочь гравитационному полю родной планеты приобрести и удержать новоявленную Луну. У ученых, занимающихся космической навигацией, уже накоплен некоторый опыт изменения орбит космических кораблей, траекторий автоматических межпланетных станций и так далее.  [c.256]

Сезонные запасы создаются на зимний сезон, в течение которого невозможна или затруднительна доставка материалов на заводы (из-за прекращения навигации, снежных заносов и т. п,).  [c.740]

В настоящем разделе мы затронули лишь несколько областей применения атомной энергии в народном хозяйстве. Общеизвестны успехи атомной энергии и в других областях. Так, вслед за атомным ледоколом Ленин , который успещно провел уже пять навигаций, вышло в плавание американское товаро-пассажирское судно Саванна . В СССР и других странах в ближайшие годы будет построено еще несколько крупных атомных кораблей.  [c.410]

Еще одно вяжное применение гироскопа в навигации — это гироскопический компас. В гирокомпасах используются свойства не зполие свободного гироскопа, ось которого может двигаться только в одной фикснрова июй плоскости, которую мы для краткости будем называть плоскостью осн, например в плоскости, перпендикулярной к прямой 00 (рис. 246).  [c.459]

Временно допущена к примениино в морской навигации до принятия соответствующего междз народного решения морская мн.м (м1пя) 1 миля = 1352 м (точно) [Международная конференция но гидрографии (1929)].  [c.42]

Румб в метеорологии (—, —) 1 румб в метеорологии = 0,392699 рад Румб в морской навигации (—, —) 1 румб в морской навигации =0,1963495 рад Секунда 1 " = 4,848137 1(1рад  [c.314]

Обтекание тонних ненесущих тел в режиме развитой навигации. Применение метода источников и стоков  [c.128]

В информационных моделях приложений фигурируют супщости (типы данных) и связи между ними. Установление сущностей, их атрибутов, связей и атрибутов связей означает структурирование проектных данных. Структура изделий обычно может быть представлена иерархически, в виде дерева. Иерархическая форма удобна при внесении и отслеживании изменений в модели, например, при добавлении и удалении сущностей, изменениях их атрибутов, введении новых связей. Поэтому первоочередными функциями FDM являются поддержка интерактивной работы пользователя при создании моделей изделий (процессов), структурирование описаний проектируемых объектов, предъявление полъзователю этой иерархической структуры вместе с возможностями навигации по дереву и получения нужной информации по каждой указанной пользователем структурной компоненте.  [c.294]

Особенно высокие требования по точности и надежности предъявляются к гироскопическим приборам инерциальной системы навигации, поскольку они должны быть нечувавительными к внешним помехам и обеспечивать точное и надежное управление объектом. Очень важным также является требование обеспечения минимального момента трения в опорах карданового подвеса гироскопа. Повышенные требования к точности работы прибора приводят к необходимости применять гироскопы поплавкового типа, а также гироскопы с воздушным подвесом.  [c.363]

Во второй половине 1925 г. постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) был утвержден предварительный перспективный план морского торгового судостроения. В нем предусматривалось пополнение флота 215 судами общей грузоподъемностью 74 226 т с окончанием выполнения строительной программы к навигации 1930 г. Тогда же в Ленинграде было осно вано Центральное конструкторское бюро по судостроению (ныне Судопроект). В работе его, как и в работе позднее учрежденных специализированных  [c.278]

За последние годы значительно обновлен и пополнен технический и вспомогательный флот. На реках Европейской части страны и Сибири используются железобетонные дебаркадеры, введены в эксплуатацию дизель-элек-трические рейдовые и шлюзовые буксиры для передвижения несамоходных судов на рейдах и в шлюзах, самоходные суда для паромных переправ, мощные землечерпательные и землесосные снаряды и пр. С 1951 г. в речных портах и на водохранилищах для продления сроков навигации применяются ледоколы, способные форсировать весенний лед толщиной свыше 0,5 ж. В 1964 г. на Енисее для проводки судов через Казачинский порог вступил в опытную эксплуатацию 2000-сильный туэр Енисей — уникальное судно, передвигающееся подтягиванием вдоль троса или цепи, проложенных по речному дну.  [c.307]

Космонавтика (от греч. Космос — Вселенная и наутикэ — мореплавание) — одна из ведущих областей современного научно-технического прогресса, имеющая целью исследование мирового пространства и осуществление межпланетных полетов. Основными задачами, решаемыми ею, являются разработка теории и изучение особенностей таких полетов, проектирование и постройка специальных летательных аппаратов и двигателей для них, изучение условий жизни и работы экипажей космических кораблей, разработка систем управления полетом и систем космической навигации, строительство и оборудование космодромов и т. д.  [c.408]

Задачи эти крайне сложны и многообразны. Достаточно указать, например, что для освоения околосолнечного пространства могут использоваться летательные аппараты, существенно различные по выполняемым функциям и по конструктивному исполнению. К числу их основных классов относятся ракеты-зонды, орбитальные самолеты, взлетающие с земной поверхности и совершающие полеты по орбитам за пределами земной атмосферы, искусственные спутники Земли без тяговых двигателей и сателлоиды (искусственные спутники, снабженные тяговыми двигателями), межпланетные автоматические станции, оборудованные регистрирующими измерительными приборами и передающие накапливаемую информацию наземным станциям связи, космические корабли, используемые для межпланетных сообщений, и космические лаборатории, предназначенные для длительного пребывания в космо-се научно-исследовательского персонала. Более того отдельные классы космических летательных аппаратов подразделяются на большое количество групп применительно к различным аспектам их использования. Так, искусственные спутники Земли выполняются в различных модификациях для проведения научных исследований, для удовлетворения нужд дальней радиосвязи и телевидения, навигации и метеорологии и для осуществления ряда других практических задач.  [c.408]


Водох ранилища Волжского каскада, кроме использования их ДЛЯ нужд гидроэнергетики, обеспечивают создание в течение всего периода навигации сквозного водного пути с требуемой судоходству глубиной. Таким образом, отпадает необходимость в выполнении летом дноуглубительных работ для расчистки судовых ходов и обеспечивается возможность использования речных судов на всем протяжении реки (при наличии глубоких водохранилищ и незарегулированных участков реки для речного судоходства были бы созданы трудности, так как потребовалось бы использование судов озерного и речного типов) надежное водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий (водохранилища всех ГЭС каскада, кроме Саратовской ГЭС) ирригация (Волжская ГЭС имени В. И. Ленина, Саратовская ГЭС имени Ленинского комсомола и Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС).  [c.132]

Затем была создана компания Панарктик , в состав которой вошли 19 4 )HpM при участии правительства Канады. Деятельность этой компании оказалась успешной. Было открыто пять крупных газовых месторождений, в 70-е годы почти ежегодно открывались новые залежи нефти и газа. Наличие крупных запасов газа в канадской Арктике стало бесспорным фактом. Встал вопрос о транспортировке газа из месторождений, открытых в труднодоступных районах на арктических островах, разделенных глубокими проливами, где при современном уровне техники прокладка газопроводов невозможна, а работа морского транспорта сильно затруднена, так как море замерзает. В некоторых местах навигация возможна лишь в течение двух недель в году.  [c.274]

Компьютеризированная СМК TRIM-QM (Quality Management) обеспечивает прозрачность системы, более легкий, по сравнению с бумажной системой, способ доступа к документам и навигации по ним, разграничивает доступ исполнителей к информации, практически реализует распределение ответственности и полномочий сотрудников, устанавливает коммуникации в СМК и организует информационные потоки. Другими словами позволяет реально внедрить и сертифицировать СМК предприятия.  [c.65]

Всего в навигацию 1956 г. на землесосах Министерства речного флота работало свыше 30 -] -грунтомеров, отчего производительность землесосов повысилась на 10—15%. Это позволило получить в 1956 г. экономию свыше 2 млн. рублей.  [c.190]

В работе [70] описан комбинированный метод определения координат подвижного ПР, основанный на счислении координат по скорости движения с использованием средств инерциальтой навигации и периодической коррекции по внешним ориентирам. Этот метод дает высокую точность определения координат. Следовательно, принцип комплексирования устройств, работа которых основана на различных физических явлениях, открывает широкие возможности применения ультразвукового датчика определения координат в качестве одного из элементов подобной системы.  [c.188]

Оборотные средства нашей промышленности, представляющие общественную социалистическую собственность, выделяются в распоряи ение предприятий Советским го сударством при этом выделение оборотных средств предприятиям производится в различных формах. Дело в том, что потребность предприятий в оборотных средствах в разные периоды года бывает различной так, например, для предприятий, заготовляющих материалы и топливо водным путём, в период навигации нужны оборотные средства в максимальном размере, покрывающем всю их потребность в заготовляемых материалах и топливе до начала новой навигации.  [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Навигация : [c.320]    [c.98]    [c.164]    [c.301]    [c.315]    [c.72]    [c.43]    [c.440]    [c.301]    [c.350]    [c.457]   
Смотреть главы в:

Практические применения инфракрасных лучей  -> Навигация

Archicad10  -> Навигация


Механика космического полета в элементарном изложении (1980) -- [ c.59 , c.83 , c.84 ]



ПОИСК



Алгоритмическое обеспечение интегрированных систем навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов разных классов, использующих многоканальные приемники и БИНС

Алгоритмы интегрирования уравнений навигации

Бортовые аналоговые и цифровые вычислительные устройства в системе навигации и управления полетом

Введение в теорию спутниковой навигации

Градиентно-гравитационный метод навигации

Жбанов Ю. К. Инерциальная навигация на эллипсоидальной Земле

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВИГАЦИИ В БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ ИНС

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВИГАЦИИ В ПЛАТФОРМЕННЫХ ИНС

Межпланетная навигация

Навигационное обеспечение и автономная навигация прн выполнении межорбитальных маневров КА

Навигация астрономическая

Навигация в параллельной проекции

Навигация в перспективной проекции

Навигация викингов

Навигация гиперболическая Лоран

Навигация допплеровская —

Навигация инерциальная

Навигация космическая

Навигация по проекту

Навигация по файловой системе с помощью

Некоторые важнейшие термины, используемые в навигации

Определение орбит и межпланетная навигация

Основное уравнение инерциальной навигации

Основные требования, предъявляемые к навигационной аппаратуре потребителя, применяемой в задачах навигации и наведения маневренных летательных аппаратов

Особенности задачи навигации в бесплатформсниых ИНС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Обзор исходных положений механики и физики, лежащих в основе принципа инерциальной навигации

Правила объявления сроков открытия и закрытия навигации, а также оформления извещений о начале, прекращении или ограничении перевозок грузов и буксировки плотов и судов

Приложение. Схема порядка оформления пароходствами объявлений о сроках открытия и закрытия навигации, а также извещений о начале, прекращении или ограничении перевозок грузов и буксировки плотов и судов

Применение высокоточных радиоинтерферометрических измерений Л DOR для межпланетной навигации

Пример реализации технологии моделирования интегрированных систем навигации и наведения беспилотного маневренного П риложение П.1. Конверсионные технологии применения управляемых авиационных бомб

Радионавигационные устройства и системы ближней и дальней навигации

Реализация интегрированных систем навигации маневренных летательных аппаратов

СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ, НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ И ВЕРТОЛЕТОМ СИНУС

Свойство неустойчивости основного уравнения инерциальной навигации

Система навигации —

Система отсчета опорная в инерциальной навигации

Содержание принципа инерциальной навигации, его достоинства и недостатки

Состав и основные функциональные схемы интегрированных систем навигации и наведения беспилотного маневренного летательного аппарата

Средства и приборы для навигации

Схема и алгоритмы интегрирования уравнений навигации в инерциальной системе координат

Схема и алгоритмы интегрирования уравнений навигации в связанной системе координат

Схемы интегрирования основного уравнения инерциальной навигации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

Устойчивость системы инерциальной навигации (17G). 3 Гироскопический однорельсовый вагон

Функциональная схема объектно-ориентированного ПМО для математического моделирования интегрированных систем навигации и наведения беспилотных маневренных ЛА



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте