Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Суммарное соотношение компонентов

Для того чтобы найти точное значение суммарного соотношения компонентов ф в общем случае, нужно знать зависимость плот-  [c.513]

Технические требования и эксплуатационные показатели, которым должен соответствовать двигатель, излагаются в техническом задании на его разработку (ТЗ). Исходя из целевого назначения и принятой конструктивной схемы летательного аппарата, в. ТЗ перечисляются основные параметры двигателя тяга, удельный импульс, соотношение компонентов, циклограмма запуска и выключения, суммарное время работы, габаритные размеры, масса, стыковочные размеры, и т. д. В техническом задании указываются также конструктивные особенности двигателя и условия его применения на борту летательного аппарата (ЛА). После окончания разработки и при серийном производстве ТЗ является документом, по которому судят о соответствии работающего двигателя установленным требованиям. При этом различают работоспособное и неработоспособное состояния двигателей, В работоспособном состоянии двигатель соответствует установленным требованиям по значению и направлению вектора тяги значению удельного импульса тяги соотношению компонентов топлива условиям работы других составных частей ЛА.  [c.5]


В описанном агрегате сложно настраивать заданные соотношения подач и углов <Х.[, Однако, если в условиях эксплуатации не требуется частая перенастройка, выполнение агрегата по данной схеме окажется рациональным благодаря возможности получить высокую точность соотношения компонентов в широком диапазоне суммарной подачи и простоты управления дросселем 12, определяющим величину этой подачи.  [c.39]

Соотношение условных реакционных поверхностей (новый технологический фактор) влияет на соотношение компонентов в газовой смеси, а следовательно, на состав и структуру диффузионного покрытия. Оказалось также, что удельный привес образцов или суммарная толщина покрытия зависит от соотношения условных реакционных поверхностей (рис. 39).  [c.88]

Подставив в эти соотношения компоненты суммарного вектора Х , получим систему двух уравнений, из которых определятся i и Сз.  [c.342]

Механическая смесь получается тогда, когда вещества, из которых образован сплав, не способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с образованием соединения. В этом случае сплав будет состоять из смеси кристаллов веществ, входящих в его состав, которые сохраняют свои кристаллические решетки и не оказывают никакого влияния друг на друга. Суммарные свойства сплава зависят от той пропорции, в которой вещества входят в сплав. Чем больше компонента входит в состав сплава, тем ближе свойства сплава к свойствам этого компонента. Образование механической смеси происходит при любых соотношениях компонентов.  [c.70]

В жидкостных двигателях, не снабженных системой регулирования, на траектории сохраняется неизменной мощность турбины, а расход может несколько изменяться в связи с изменением давления топливных компонентов на входе в насосы. Это — довольно сложная функция нескольких взаимообусловленных параметров. Вслед за изменением ускорения ракеты меняется кажущийся удельный вес топливных компонентов. По мере расхода топлива меняется высота столба жидкости. И наконец, в зависимости от принятой системы наддува меняется давление над зеркалом жидкости в баках. Таким образом, давление на входе в насосы не остается постоянным. В результате незначительно меняется как суммарный расход, так и соотношение компонентов. Меняется и тяга, но не сильно. Относительное изменение секундного расхода на участке выведения составляет у нерегулируемых ЖРД не более 1—2%. Эти отклонения могут быть предсказаны и относятся к категории номинальных, хотя и не всегда учитываемых изменений тяги. При ориентировочных проектно-баллистических расчетах ими можно прене-  [c.284]


А. Требуется рассчитать размеры заряда, горящего по торцу, потребного для создания в течение 30 сек. давления в баках ЖРД, равного 33,1 кг/см . Тяга ЖРД равна 2000 кг жидкие компоненты красная дымящая азотная кислота (Ро Го=0,00152 кг/см ) и углеводородное горючее (Рг Го =0,00105 кг/см ). Соотношение компонентов Ф=0,3 и суммарный секундный расход йГп= 0,7 кг сек. Заряд делается из двухосновного твердого топлива с малой зависимостью скорости горения от давления характеристики твердого топлива следующие  [c.363]

Весовой секундный расход ш и коэффициент избытка горючего ф или соотношение компонентов Ф (Ф =Ф/Ф8) заданы. Суммарная площадь поперечных сечений сопловых отверстий форсунок определяется из следующих соотношений для окислителя  [c.393]

Расходы окислителя и горючего, уходящих с участка тракта, определяются соотношением компонентов газа K на всем г-м участке (оно постоянно) и суммарным расходом газа на выходе участка  [c.174]

Если положить, что при всех изменениях соотношения компонентов суммарный расход остается неизменным  [c.81]

Массовый расход каждого из компонентов можно определить по суммарному расходу топлива и выбранному значению соотношения компонентов  [c.7]

Суммарные (брутто) концентрации компонентов в жидких фазах — Xi и 2 — определяются при помощи соотношений  [c.79]

Модификатор ржавчины № 3 представляет собой раствор, получаемый непосредственно на месте производства работ путем смешивания 40%-ной фосфорной кислоты с цинковой пылью, порошком или стружкой в соотношении 9 1. Смешивать можно в стеклянной, эмалированной, керамической, деревянной или пластмассовой емкостях, объем которых должен быть в три раза больше суммарного объема смешиваемых компонентов из-за обильного пенообразования. При смешивании цинк вступает в бурную реакцию с фосфорной кислотой с образованием од-Б0-, двух- и трехзамещенных фосфатов й водорода, выделяющегося из емкости. Водород, как известно, горючий, взрывоопасный газ, поэтому приготовление данного модификатора надо производить с соблюдением правил техники безопасности  [c.30]

Согласно основному соотношению термодинамики необратимых г-по форму, процессов, компоненты суммарных 9( -9 ) потоков являются комбинациями  [c.20]

Далее мы рассмотрели, как можно было бы мысленно осуществить полностью обратимую химическую реакцию с помощью некоторого гипотетического устройства, известного под названием равновесного лирика Вант-Гоффа. Это устройство вместе с идеальными турбинами и компрессорами позволило рассмотреть полностью обратимый процесс в режиме стационарного потока с участием химической реакции, причем все реагенты и продукты соответственно поступают и отводятся раздельно друг от друга, но при одних и тех же значениях температуры и давления. Такой процесс был использован для альтернативного доказательства соотношения между ЛСг и Кр. Это доказательство позволило обратить внимание на то, что Кр относится к равновесной смеси всех компонентов, участвующих в реакции, а величина AGr — к суммарной реакции, в которой реагенты и продукты существуют раздельно. Изучение этого идеализированного полностью обратимого процесса естественно привело к обобщению выполненного в гл. 13 анализа термодинамической доступности энергии.  [c.438]

В этом случае введенные перемещения для большинства рассматриваемых систем являются малыми по сравнению с геометрическими размерами тела. Метод определения деформаций заключается в том, что по перемещениям вычисляются линейные удлинения вдоль осей, а также сдвиговые деформации, равные половине суммарного изменения прямого угла между осями координат. В общем случае компоненты деформации связаны с малыми перемещениями соотношениями Коши  [c.28]

Проблема диффузии компонентов, слагающих кристаллы керамики и минералов, намного сложнее, чем в случае металлов. Диффузию некоторого заданного компонента всегда можно описать как процесс обмена атомов с вакансиями в его собственной подрешетке. Однако здесь возникают дополнительные ограничения, связанные с тем, что кристалл состоит из электрически заряженных ионов, которые в отличие от случая металлов не экранируются огромным количеством практически свободных электронов. Поэтому удаление иона приводит к образованию противоположно заряженной вакансии. Однако, во-первых, кристалл должен оставаться электрически нейтральным, что определяет соотношение между концентрациями вакансий анионов и катионов, и, во-вторых, суммарный электрический ток должен равняться нулю, что определяет соотношение между потоками анионов и катионов.  [c.57]


Рассмотрим некоторые особенности этого соотношения. Во-первых, это выражение относится только к одному координатному направлению иными словами, количество движения является векторной величиной и его общее изменение представляется векторной суммой их трех компонентов. Во-вторых, полное изменение количества движения, обусловливаемое конвекцией, включенное в поверхностный интеграл в левой части, представляет чистый перенос количества движения потоком из области, первоначально занимаемой жидкостью в рассматриваемом объеме. В-третьих, суммарный импульс, обусловливаемый нормальными и касательными напряжениями, поддается выражению исключительно через напряжения, возникающие на внешней поверхности области, — внутренние напряжения на соседних элементах взаимно уничтожаются.  [c.62]

Из приведенных в табл. VII,4 данных следует, что величины АЬ и АЬ" соизмеримы менаду собой в первом, втором и третьем случаях. Это, в свою очередь, в соответствии с соотношением ( 11,23) означает, что компоненты деформации И д и примерно равны. Для четвертого случая АЬ на порядок больше величины АЬ", и в связи с этим компонента деформации РГд примерно во столько же раз превышает другую компоненту ТУд. В данном случае работа, затрачиваемая на деформацию пленки, составляет 65—85% от суммарной работы, затрачиваемой на отрыв пленки.  [c.324]

Настройку соотнощения подач компонентов желательно осуществлять при угле наклона планок 12, соответствующем оптимальной для данной системы суммарной производительности агрегата. Необходимое соотношение устанавливается задатчиками 10, сметающими планку 12 вдоль опорной поверхности 15 без изменения угла ее наклона, что приводит к изменению величины катета АС треугольника ОАС и, следовательно, к изменению подачи. При АС = О подача насосной секции должна быть равна нулю.  [c.23]

В осевом канапе плунжера установлен перепускной клапан 14, подпружиненный в сторону его закрытия. Этот кпапан открыт, пока на его хвостовик действует вертикально расположенный в пазу штока палец 18, смещаемый вправо пружиной 1. Верхний конец пальца 18 установлен в направляющих 9 исполнительного механизма, расположенных вдоль оси движения плун— жера[, и снабжен ползуном 3. Положение ползуна 3, определяющее момент закрывания кпапана 14, а следовательно, и подачу насоса, как и в предыдущем случае, устанавливается задатчиками 2 и 22. Задатчик 2 определяет масштаб шкапы 5 задатчика 22 и поэтому может использоваться для установки суммарной подачи агрегата. Задатчик 22 в этом случае служит для установки соотношения одновременно дозируемых компонентов.  [c.24]

На рис. 13, б показан винтовой дозатор, способный в заданном соотношении дозировать два и более компонентов. Изменение суммарной подачи осуществляется вариатором оборотов. Агрегат выполнен по формуле Р(А-1) Для ре  [c.41]

Соотношение дозируемых компонентов устанавливается задатчиками 6 и 7, а объем суммарной цикловой подачи при постоянной длине хода рабочего поршня 8 - изменением длины хода дополнительного поршня 9 посредством задатчика 10.  [c.55]

Здесь индексы а = г, 8, е относятся соответственно к положительным ионам, частицам сажи и электронам jQ.,j, V, Е и Г - векторы плотности электрического тока заряженных компонент, плотности суммарного тока, скорости среды в целом, электрического поля и действующей на среду объемной электрической силы бо. и Пд. - подвижности заряженных частиц и их объемные концентрации, е - единичный заряд, Q - заряд частицы сажи. Отрицательные ионы, которые, вообще говоря, могут возникать в потоке, в данном анализе не учитываются. Соотношения (б.1)-(б.З) записаны без учета диффузии заряженных частиц, электрохимических и электрокинетических процессов, существенных только в слое около фронта горения.  [c.708]

Дифференциальные уравнения теории изотропной однородной упругости в перемещениях известны ныне как уравнения Дюамеля — Неймана. Предположения о том, что компоненты суммарной деформации (суммы упругой и температурной) выражаются через компоненты перемещений известными соотношениями Коши, а компоненты упругой деформации и компоненты суммарного напряжения связаны законом Гука, называются гипотезами Неймана.  [c.322]

Средний диаметр капли по Заутеру, 383 408 Стантона критерий, 425 Стенд для подвески двигателя, 527 Стехиометрическое соотношение компонентов, 147—148 Структура струи, 376—383 Струйная форсунка, 384 Суммарное соотношение компонентов, 513—516 Суммарный импульс, 119 Супер Спрайт , 43  [c.789]

Связующее - безводная бензилэфирная (фенолоформаль-дегидная) смола (компонент /) и полиизоцианат (компонент 2). Оба компонента связующего применяют в комплексе с органическими растворителями и добавками служебного назначения. Суммарный расход связующего составляет 1,2... 1,8 мае. ч. на 100 мае. ч. кварцевого песка при массовом соотношении компонентов 7 и 2 от 55 45 до 50 50.  [c.54]

Воздухораспределитель 14, пневмоцилиндр и два насоса 11 и 12, соединенные воедино, представляют собой насосный агрегат. При работе насосного агрегата компоненты полиэфирного лака забираются насосами из емкостей 4 я 10 и подаются по шлангам 7 и 8 к пистолету-распылителю 6. С целью предотвращения попадания твердых включений в гидросистемы установки емкости снабжены съемными фильтрами 5 и 9. Контроль и регулировка давления жидких сред осуществляют с помощью манометра, установленного на линии сжатого воздуха. Поскольку насосы приводятся в действие одним и тем же пневмодвигателем, поршни их работают синхронно, обеспечивая заданное соотношение компонентов и точность дозирования. При неработающем пи-столете-распылителе усилие на поршень пневмоцилиндра уравновешивается суммарным усилием на поршни насосов (насосный агрегат при этом прекращает работу и включается в работу при разбалансе усилий).  [c.248]

Каждый из них дает тягу 102 тс, а низкокипящее топливо кислород + водород обеспечивает удельную тягу в пустоте 430 единиц. На каждой камере установлено по два ТНА один — для горючего, другой — для окислителя. Горячий газ из генератора, работающего на основньк компонентах, подается сначала на турбину горючего, а затем на турбину окислителя. Система двух ТНА позволяет гибко регулировать соотношение компонентов в камере сгорания, которое меняется, как и на всех современньк ракетах, по условию одновременного опорожнения баков (см. гл. УП1). Но на второй ступени Сатурна-У применено, кроме всего прочего, и регулирование суммарного секундного расхода из условия обеспечения заданного  [c.87]


Установка дросселя на магистрали одного из топливных компонентов, как нам известно из гл. И1, позволяет менять соотношение расходов, а измсияюихийся при этом суммарный расход компенсируется изменением подачи рабочего тела на турбину. Если же система подачи имеет независимые турбины для насосов горючего и окислителя, то каналы регулирования тем самым развязываются. Суммарный расход изменяется синфазной подачей сигналов на одну и другую турбины, а изменение соотношения компонентов — подачей сигналов, расположенных в противофазе. Полная аналогия с управлением по рысканию и крену pbi KaiHie — поворот рулей в фазе, крен — в противофазе.  [c.429]

Величина а меняется в зависимости от свойств топлива и лежит в пределах 1-4-5%. Величина Р равна 12,4-10- [1/ К] для НМОз 2,58- 10- [1у°К] для анилина и 9,5- 10 [1/"К] для гидразина [77]. Величина V может быть изменена, если соотношение компонентов в полете не сохраняется постоянным. Мгновенное значение соотношения компонентов Ф определяется отношением текущих расходов горючего /Пг и О кислителя Шо и обычно не равно суммарному соотнощению компонентов, находящихся в баках, <р=/Пг//По, где гПг и Шо—соответственно массы горючего и окислителя. Если Ф изменяется в процессе горения, то необходимо определить точное значение, которое должна иметь величина Ф [78]. Время опорожнения бака горючего равно  [c.513]

При неравномерном нагреве тела с трещинами возникающие в нем напряжения равны сумме напряжений обусловленных температурой toix), t(.x), а также внешними заданными механическими нагрузками. Возникающие на месте расположения трещин суммарные усилия должны равняться заданным внешним усилиям на трещинах. Компоненты тензора напряжений, обусловленных внешними механическими нагрузками и температурой Т х), определяются через компоненты щ х) (j = 1, 2, 3) вектора перемещений ш Т(х) соотношениями  [c.349]

Соотношение (9-36) позволяет связать суммарный тепловой эффект поверхностных процессов с тепловыми эффектами элементарных физико-химических превращений AQi, которые нам удобно выразить через разность термодинамических энтальпий г-й компоненты и некоторой опорной группы соединений, включающей SiOa, СО2, Н2О, N2, О2  [c.264]

Перейдем теперь к обсуждению процесса параметрической генерации. Начнем с замечания, что идеи, высказывавшиеся ранее в связи с ГВГ, нетрудно распространить на случай двух падающих волн с частотами i и 2, суммирующихся в волну с частотой з = 1+ 2 (генерация суммарной частоты). Генерацию гармоник можно в действительности представить как предельный случай генерации суммарной частоты с i = 2 = и з = = 2 . Физическая картина опять очень похожа на случай ГВГ благодаря наличию нелинейного соотношения (8.41) между рнелин полным полем Е [Е=Еи,Л , t)- -E , z, /)] между волной с 1 и волной с 2 возникнут биения, что приведет к образованию компоненты поляризации с частотой з = , - - 2. Это затем приведет к излучению электромагнитной волны с частотой 3. Таким образом, в случае генерации суммарной частоты можно написать следующее равенство  [c.501]

В слз чае многопучковых взаимодействий параметрическое усиление, нечувствительное к знаку Д и характеру нелинейности (локальная или нелокальная), может ослаблять либо усиливать энергообмен из-за двухпучкового взаимодействия. В некоторых случаях наличие суммарного усиления и генерации дает информацию о соотношении действительной и мнимой (симметричной и антисимметричной) компонент фотогальванического эф- кта a/ 3s [97].  [c.256]

В интересах более широкого охвата физико-химических процессов обескремнивания лабораторные исследования проводили па водах различных типов, которые резко отличалисг, одна от другой суммарным солевым составом, соотношением между отдельными компонентами и содержанием кремниевой кислоты.  [c.471]

При работе доз1фовочного агрегата на заполнение емкости заданным суммарным объемом одновременно дозируемых компонентов любая перенастройка соотношения требует пересчета числа рабочих циклов агрегата, необходимого для получения заданной порции смеси (числа оборотов общего приводного вала при компоновке агрегата по схемам рис. 10).  [c.39]

Получение не зависящей от задаваемого соотношения дозируемых компонентов суммарной, объемной цикловой подачи (см. рис. 13 и 16) ипи средней по времени подачи (рис. 17 и 18, а) при сохранешш возможности управления суммарной производительностью дозировочной установки.  [c.69]

Насыщение усиления в принципе может ограничить точность ОВФ и по другой причине. Причину эту можно понять, рассматривая распространение первоначально плоской волны в двухпроходо-вом усилителе с фазовыми неоднородностями с характерны.м поперечным размером р [86]. При достаточно малом размере неоднородностей эта волна, распространяясь по усилителю, может приобрести существенные амплитудные искажения. Отраженная от ОВФ-зер-кала волна также будет иметь в усиливающей среде неоднородное распределение интенсивности. Если суммарная плотность энергии этих волн приближается или превышает плотность энергии насыщения, то распределение коэффициента усиления оказывается случайно промодулированным в пространстве. Различные угловые компоненты входного излучения, распространяясь в такой среде, усиливаются неравномерно. Поэтому, сложившись на выходе из усилителя с другими амплитудными соотношениями, эти компоненты не дадут в результате исходной плоской волны, т. е. влияние неоднородностей будет скомпенсировано не полностью. При этом эффект неполной компенсации будет наиболее заметен, если длина продольной корреляции фазовой неоднородности Лр меньше длины насы-н1енного усиления (т. е. длины, где происходит эффективный съем энергии), что подтверждается результатами численного расчета [86]. К счастью, при характерных длинах усилителей на неодимовом стекле Ь<. м поперечный размер неоднородностей, вытекаю-Н1ИЙ из этого условия, весьма мал р< 0,04 см, что за редким исключением не характерно для неодимового стекла. В лазерах на неоди-  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Суммарное соотношение компонентов : [c.178]    [c.5]    [c.177]    [c.105]    [c.384]    [c.352]    [c.172]    [c.3]    [c.250]    [c.211]    [c.4]   
Ракетные двигатели (1962) -- [ c.513 , c.516 ]



ПОИСК



Соотношение компонентов

Суммарный тон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте