Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Потерн

Если отнести потерн к динамическому давлению по средней скорости w , в сечении аппарата, то  [c.117]

Как уже отмечалось (см. гл. 4) потерями давления в сечениях перед решеткой и за ней можно пренебречь по сравнению с потерями в решетке, г. е. жидкость в этих областях можно считать идеальной (невязкой) и учитывать только потерн давления и нарушения потока, обусловленные решеткой. Безразмерная потеря давления в решетке в данном случае выражается через нормальную составляющую скорости  [c.122]


Потерн теплоты < = 1385 Вт/м . Температура на поверхностях стенки /с1 = 640°С и./о2= 145,5° С.  [c.10]

Решить задачу 1-17, если стена покрыта снаружи слоем тепловой изоляции толщиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности Ann = 0,08 Вт/(м-°С). Сравнить потерн теплоты через изолированную и неизолированную стенки.  [c.11]

В трубке учитывать только местные потерн напора, считая режим движения жидкости турбулентным. Коэффициент сопротивления колена = 1,5 и дросселя на трубке Сд = 22.  [c.175]

Учитывать только потерн напора на трение по длине трубки.  [c.209]

В трубопроводе учитывать только потерн на трение по длине (к = 0,02). Коэффициент сопротивления сопла 2 --= 0,04 м, сжатие струи на выходе отсутствует.  [c.248]

Определить потерн напора 1г при возрастающих значениях шероховатости в процессе старения трубы А = = 0,1 0,2 II 1,2 мм, Кинематическая вязкость воды V = = 0,01 Ст.  [c.257]

Местные потерн напора в трубах п ш полностью открытой задвижке ( = 0) принять равными 15% от суммарной потери трения по их длине. Вязкость воды V = = I сСт.  [c.263]

Рис. 3.12. Примерный тепловой баланс электрошлаковой сварки стали толщиной около 100 мм / — плавление проволоки — 23% 2 — плавление основного металла— 60% 3 — потерн на излучение — 1.5% 4 — потери в кромки — 1,5 % 5 — перегрев Ме-ванны — 9% б — нагрев ползунов 2,5X2= 5% Рис. 3.12. Примерный <a href="/info/698456">тепловой баланс</a> <a href="/info/7391">электрошлаковой сварки</a> стали толщиной около 100 мм / — <a href="/info/423116">плавление проволоки</a> — 23% 2 — <a href="/info/304181">плавление основного металла</a>— 60% 3 — потерн на излучение — 1.5% 4 — потери в кромки — 1,5 % 5 — перегрев Ме-ванны — 9% б — нагрев ползунов 2,5X2= 5%
Явление потерн устойчивости упругого тела рассмотрим на примере сжатого стержня. Представим, что на прямолинейный стальной стержень, зажатый одним концом в вертикальном положении (рис. 2.115, я), сверху надет шар. При небольшом значении силы тяжести 0 , сжимающей стержень, он сохраняет прямолинейную форму и находится в устойчивом равновесии. Действительно, если отклонить шар вместе с верхней частью стержня в сторону, то под действием упругих сил стержень, поколебавшись около положения равновесия, снова примет прямолинейную форму. Посте-  [c.251]

В приборостроении благодаря малым нагрузкам чаще применяют механизмы с высшими парами, так как в них меньше потерн на трение, и, кроме того, применение высших пар позволяет делать конструкцию более компактной и получать более разнообразные траектории и законы движения звеньев.  [c.19]


При абсолютно упругом ударе двух тел к — I и — Т, т. е. потерн кинетической энергии не происходит. При абсолютно неупругом уда ре /г = О и  [c.518]

При определении КПД зубчатого механизма (рис. 26.8) необходимо учесть потерн мощности в опорах, зубчатом зацеплении и на перемешивание смазочного материала. КПД опор определяется по форму-ла.м для вращательных кинематических пар. Мгновенные потери мощности в кинематической паре В, если пренебречь потерями на трение качения и учесть только потери на трение скольжения, определятся из выражения (26.18) (знак — —для внутреннего зацепления)  [c.329]

Ламинарное движение в пограничном слое, как и всякое другое ламинарное течение, при достаточно больших числах Рейнольдса становится в той или иной степени неустойчивым. Характер потерн устойчивости в пограничном слое аналогичен потере устойчивости при течении по трубе ( 28).  [c.238]

Рис. 298. Зависимость потерн массы железа от времени в индивидуальных и эквимолярных расплавах нитратов при 500 С Рис. 298. Зависимость потерн массы железа от времени в индивидуальных и эквимолярных расплавах нитратов при 500 С
Какова должна быть степень черноты загцптпого экрана коллектора пароперегревателя, чтобы тепловые потерн с иоверхно-сти этого коллектора за счет излучения не превышали 580 Вт/м и температура на поверхности экрана не превышала 70 С Диаметр защитного экрана равен 325 мм. коэффициент теплоотдачи за счет конвекции с внешней новерхиостн экрана а=11,6 Вт/(м -°С) и температура окружающей среды и ограждений <2 = 30° С.  [c.199]

В механизмах лебедок и краноз учитываются дополнительные потерн в блоках, обусловленные трением в подшипниках и жест остыо каната они оцениваются следующими коэффициентами неподвижный блок — г) = 0,94...0,96 подвижный блок т) = 0,97...0,98.  [c.21]

Примечание, Схемы передач см в табл. 7.1. Если в передаче с>3, при определении ijiJl учитываются только потери в подшипниках сателлитов. При с = 1 необходимо учитывать потерн в подшипниках сателлитов и основных звеньев.  [c.165]

Для труб некруглого сечения (например, прямоугольных, овальных II др.) потерн напора на трение но длж.е выражаются обитей формулой  [c.235]

Определить диаметр трубопровода, при котором объем масла Гт 3 м будет выжиматься из бака за Т 5 мнн, если шероховатость трубы А = 0,05 мм п местные потерн состлзляют 25% потерь па трение (изменением /г н процессе выжимания масла пренебрегать).  [c.257]

Задача IX—36. Сравнить потерн напора па трение в круглой 11 квадратной трубах равной длины и равной площади сечеиня нрп одинаковом расходе дайной жидкости, предполагая, что в трубах имеют место 1) ламштар-иыи режим 2) турбулентный режим ( квадратичная область сопротивления), причем шероховатость труб одинакова.  [c.257]

Значения коэфф кциеита сопротивления трения труб при- -пять соответственно равными А., = 0,04 и >.2 == 0,03. Потерн напора в тройниках не учитывать.  [c.283]

За основной цикл в паротурбинной установке принят идеальный цикл Ренкина. В этом цикле осуществляется полная конденсация рабочего тела в конденсаторе, вследствие чего вместо громоздкого малоэффективного компрессора для подачи воды в котел применяют питательный водяной насос, который имеет малый габарит и высокий к. п. д. При сравнительно небольшой мощности, потребляемой насосом, потерн в нем оказываются малыми по срав/Генню с общей мощностью паротурбинной установки. Кроме того, в цикле Р енкина возможно применение перегретого пара, что позволяет повысить  [c.298]

Анализ формулы полного линейного термического сопротивления теплопередачи цилиндрической стенки показывает, что тепловые потерн изолированных трубопроводов уменьшаются не пропорционально увеличению толш,ины изоляции.  [c.377]

Главные источники потерь в подшипниках качения гистерезисные потерн при циклическо упругой деформации сжатия материала тел качения п беговых дорожек в точках контакта  [c.464]


Если же даны начальное и конечное состояние, т. е. точки А п О, то очень легко изобразить потерн работы в виде отрезков, проведя через точку О горизонталь до пересечения ее с адиабатой. Отношение отрезков СВ1АВ даст значение коэффициента потери энергии, а следовательно, и скоростного коэффициента,  [c.214]

Ф ж г. 4.29. Потерн на трение нри течеыпи сульфитной (бумажной) пульпы по железной трубе внутреннпм диаметром 152 мм концентрация пульпы рассчитана для безводной консистенции [753].  [c.200]

Предполагая, что распределение сил Р( подчиняется косинусоидальному закону, получим у ПЗ. Потерн на трение качения можно представить в форме потерь на трение скольжения, воспользовавшись понятием о приведенном коэффициенте трения. Для этого трение качения в многопарном контакте следует условно за-.мепить трением скольжения на поверхность радиуса 312. В результате получим  [c.252]

Так как расстояние от точки контакта К ДО полюса зацепления W изменяется от biW до Wb , то потери на трение в зацеплении переменны. Поэтому при определении среднего значения КПД зубчатого зацепления следует учитывать средние потерн мощности за время нахождения в зацеплении пары зубьев, используя среднее значение расстояния точки контакта зубьев от полюса зацепления W, выраженное через основной шаг Р и торцовый коэ4тфициент перекрытия ва (см. гл. 10)  [c.329]


Смотреть страницы где упоминается термин Потерн : [c.80]    [c.251]    [c.375]    [c.384]    [c.203]    [c.218]    [c.286]    [c.403]    [c.19]    [c.195]    [c.195]    [c.157]    [c.196]    [c.249]    [c.306]    [c.358]    [c.225]    [c.428]    [c.451]    [c.102]    [c.327]   
Прочность Колебания Устойчивость Т.3 (1968) -- [ c.50 , c.51 ]



ПОИСК



80 — Потерн устойчивости

Вихревые потерн в решетке

Внутренние потерн

Внутренние потерн в ДГС-лазерах

Внутренние потерн в турбинной ступени

Внутренние потерн в турбоагрегате. Внутренний

Внутренние потерн с раздельным ограничение

Гидравлические потерн

Гидравлические потерн и гидравлический КПД насоса

Гомоцентричиость пучка, выводимого из неустойчивого резонатора . Потерн в неустойчивом резонаторе по геометрооптической теории . Применение закона ABD к неустойчивым резонаторам

Двигатели восьмицнлиндровые Амплитуды Суммы стационарные — Потерн —¦ Распределение

Дисковые потерн

Дифракционные потерн

Диэлектрические потерн в жидких диэлектриках

Конфокальный параметр дифракционные потерн

Кромочные потерн в решетке

МЕХАНИЗМЫ Потерн

Механические потерн и эффективная мощность (II. И. Косты гов)

Модуляционные потерн

Оптические резонаторы дифракционные потерн

Плоская форма потерн устолчнюости

Потерн в турбоагрегате. Эффективный КПД

Потерн логарифмические

Потерн на зеркале

Потерн на трение

Потерн на утечки

Потерн неустойчивые резонаторы

Потерн оперши при ударе

Потерн света на отражение от поверхностей лннз

Потерн света на поглощение в стекле

Потерн ступени турбины

Потерн тепла от механической неполноты сгорания

Потерн энергии в прыжке

Потерн, связанные с утечкой рабочего тела из проточной части

Проблема потерн существования решений

Пруды-охладители потерн воды

Радиаторы тепловозных двигателей - Потерн

Радиаторы тепловозных двигателей - Потерн давления

Резонатор дифракционные потерн

Толщина потерн импульса

Трудоемкость Потерн металла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте