Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кремер

Кремер [434] предлагает следующую формулу для параметра поляризационной силы Еуд , характеризующего силу притяжения между заряженной частицей аэрозоля и поляризационной силой частицы в фильтре  [c.477]

Соударение частиц внутри заряженного множества — Кремер и Джонстон (1955) [434].  [c.498]

Хроматограмма, полученная с помощью детектора и самописца для смеси веществ, представляет собой ряд пиков (на диаграмме время — напряжение), которые в большинстве случаев могут быть описаны уравнением кривой Гаусса. Площадь под пиком пропорциональна количеству соответствующего вещества. Поэтому для количественных расчетов необходимо измерять площадь пиков. В настоящее время разработан ряд приемов измерения 1) упрощенный метод (автор Кремер) состоит в умножении высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты метод распространен и достаточно точен 2) площадь пика из хроматограммы переносят на плотную бумагу, вырезают и взвешивают на аналитических весах по массе вырезанного пика и массе 1 см бумаги вычисляют площадь пика 3) площадь пика измеряют планиметром. Для симметричных пиков все перечисленные приемы практически равноценны. Для асимметричных пиков предпочтительнее приемы 2 и 3.  [c.304]


При нормальном падении волн звукоизолирующая способность ограждения максимальна, с увеличением угла падения она уменьшается и при касательных волнах (ф == 90° os ф = 0) преграда теоретически делается акустически прозрачной . Это впервые отмечено Шохом в 1937 г. Кремер в 1950 г. исследовал этот вопрос подробно. Он показал, что количество касательных волн в помещении растет с увеличением объема помещения, что влечет к ухудшению звукоизоляции.  [c.80]

Оценка звукоизолирующей способности, которую производили, пользуясь законом массы, не. дает точного представления о происходящем в действительности. Первые теоретические соображения по поводу оценки изгибных колебаний пластин, тонких по сравнению с длинами звуковых волн, были высказаны Л. Кремером в 1950 г. Теория Кремера рассматривает колеблющуюся под влиянием падающих на нее под разными углами звуковых волн пластинку бесконечной протяженности.  [c.82]

Кремером было установлено, что при наличии фронтов волн, расположенных нормально к поверхности (тангенциальная волна), звуковая энергия легко проникает за преграду, а это может быть выполнено лишь при условии, что импеданс равен или близок  [c.83]

Генераторы системы Кремер от-личаются от предыдущих наличием шунтовой обмотки, дающей более выпуклые внешние характеристики для сварки угольным электродом. Выпускались заводом Электрик следующих марок СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМК-3 и СМ-12, отличавшихся номинальными данными и конструктивными деталями были оформлены в виде стационарных мотор-генераторных групп.  [c.283]

В качестве примера на фиг. 7 приведена схема расположения оборудования блуминга трио 800 мм. Главная линия стана состоит из рабочей клети трио закрытого типа, шестеренной клети редуктора с передаточным числом 1 10 и электродвигателя переменного тока мощностью 1500 л. с. с регулированием числа оборотов по схеме Кремера в пределах 375—750 в минуту.  [c.859]

Температура размягчения по Кремер-  [c.10]

Температура размягчения по Кремер-Сар-  [c.14]

Коэффициент а не должен зависеть от размеров частиц, а определяться лишь свойствами контактирующих тел. Поэтому этот коэффициент можно использовать для расчета сил адгезии слоя порошка, образованного частицами различных размеров, к однотипным подложкам в одинаковых условиях. Однако в дальнейших исследованиях 21 была обнаружена зависимость коэффициента а от размеров частиц, что ставит под сомнение правильность расчетов Кремера.  [c.18]


Были проведены многочисленные исследования с помощью электростатического фильтра Котрелла и смоло-шерстяных электростатических фильтров. Используя основные принципы электростатики, Кремер и Джонстон [434] предложили модель осаждения заряженных аэрозолей на собирающих поверхностях (коллекторах). Пренебрегая силой инерции, уравнение движения, приведенное в разд. 5.2, можно преобразовать к виду  [c.470]

Кремер и Джонстон [434] выполнили детальные расчеты для ряда комбинаций чисел Ev и эксперименты с диоктилфталатовым аэрозолем. Их результаты приведены на фиг. 10.13 в виде зависимости эффективности сбора частиц, или доли частиц, сталкивающихся с мишенью, как определено в разд. 5.2, от чисел электровязкости. На фиг. 10.13 число Evq относится к случаю электризованного аэрозоля и заземленного коллектора Ev — Ev представляет случай электризованного аэрозоля, когда коллектор имеет постоянный заряд или потенциал, а Ev/ — Ev — случай, когда только коллектор заряжен или имеет постоянный потенциал.  [c.474]

Докинс [152] расширил работу Кремера на случай электростатического осаждения на цилиндрическом коллекторе. Натансон выполнил обзор работ других авторов и представил уравнения осаждения частиц аэрозолей под действием электрических сил. Были проведены экспериментальные исследования влияния заряда на эффективность фильтрации [281, 657, 707]. Гиллеспай [263] представил уравнение фильтрации, в котором учтены электрические и механические силы. Красногорская [436] проанализировала роль электрических сил в образовании атмосферных осадков.  [c.474]

Для многих органических диэлектриков типа смол, битумов, не имеющих ярко выраженной температуры плавления, характерной величиной является температура размягчения, определяемая различными методами, из которых широко применяются метод кольца и шара, метод Кремер — Сарнова и метод Уббелоде. Сущность метода кольца и шара заключается в определении температуры, при которой стандартный шарик продавливает образец материала, заполняющего стандартное кольцо. По Кремер — Сарнову определяют температуру, при ко7орой через слой испытуемого материала в стандартном приборе продавливается ртуть. По Уббелоде определяют точку каплепадения, т. е. температуру, при которой из специальной насадки на конце термометра вытекает первая капля испытуемого материала.  [c.24]

Краут Кремер (ФРГ), отличающиеся как конструкцией преобразователей, так и родом тока, подводимого к контролируемому участку.  [c.178]

Приборы фирмы Краут Кремер работают на постоянном токе, амплитуда которого О—20 А. В зависимости от верхнего предела измерений глубины дефекта (0,1—3 0,1—12 0,5—24 1,0— 60 5,0—120 мм) используют один из пяти преобразователей, отличающихся расстоянием между токоподводящими электродами.  [c.178]

У генераторов с размагничивающей проти-вокомпаундной обмоткой (система Кремера, Медслей и др.) уравнительный провод не требуется.  [c.290]

При необходимости установки одного или двух регулируемых приводов оказываются более выгодными асинхронные двигатели с агрегатами Кремера илй Шербиуса. Выбор между последними зависит от пределов регулирования. В агрегате Кремера регулировка возможна до 30—40о/о вниз от синхронной скорости, в агрегате Шербиуса в пределах ЗОо/о вверх и вниз от синхронной. Агрегат Кремера вообще чаще применяется, чем Шербиуса. Система Кремера больше подходит для регулировки при постоянной мощности, система Шербиуса — при постоянном моменте.  [c.1057]

Итак, экономические показатели контактных и контактноповерхностных конденсационных утилизаторов весьма высоки, что доказано многолетней практикой в СССР. Выше было показано, что поверхностные конденсационные теплоутилизационные теплообменники и котлы (судя по зарубежной практике последних 10 лет) по своим технико-экономическим данным, видимо, близки к контактным и контактно-поверхностным установкам. Помимо высоких экономических показателей и наличия проверенных технических решений, т. е. эффективных конструкций и схем их установки, при решении вопроса о широком внедрении оборудования для глубокого охлаждения продуктов сгорания природного газа нельзя не учитывать ограниченность запасов газа. Проблема экономного расходования газа актуальна для всего мирового сообщества. Именно этим и объясняется быстрое развитие техники глубокого охлаждения дымовых газов, начатое более 30 лет назад в СССР, а затем спустя 10—15 лет в странах Западной Европы и США. В этой связи нельзя не согласиться с Р. Кремером о том, что коэффициент использования высшей теплоты сгорания топлива (т. е. его скрытой теплоты) является показателем уровня техники  [c.254]


Наиболее ярко характеризует зависимость физико-механических свойств углеродного материала от условий испытаний температура размягчения пека, для определения которой до настоящего времени нет единого метода. В Европе широко применяется метод. Кремера — Сарнова (Кр — С), в США, Канаде, Швейцарии используют методы кольцо и шар , куб в воде , куб в воздухе , в отечественной практике — кольцо и стержень (КиС).  [c.64]

С. Е. Вайсбурд и Э. Л. Кремер [31, с. 54—55] рассматривают кооперативный характер упорядочения жидкой смеси как объединение микрогруппировок, внутри которых локальные параметры сохраняют постоянную величину и скачкообразно меняются при переходе через границу группировки. Смесь атомов в группировках различается своими внутренними параметрами, количеством атомов первого и второго компонента и степенью упорядочения. Эти параметры должны меняться с изменением температуры и концентрации компонентов в расплаве.  [c.39]

Температура размягчения по Кремер-Сарнову, °С 73—100  [c.14]

Рассмотрим далее методы оценки адгезии слоя порошка, отличающиеся от методов оценки адгезии монослоя. Отметим сначала некоторые неточности применяемых методов, использованных в работах Кремера, Бузага и других авторов.  [c.18]

Кремер, Конрад и Краус предложили выразить силу прилипания слоя F ) порошка в зависимости от площади, занимаемой этим слоем на поверхности пластины, и размеров частиц Se  [c.18]

В работах Кремера , а затем Батела , Патата и Шмида , Пех-та и в наших исследованиях определялись силы адгезии слоя порошка и в воздушной среде.  [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремер : [c.235]    [c.178]    [c.154]    [c.252]    [c.12]    [c.1057]    [c.643]    [c.268]    [c.394]    [c.11]    [c.381]    [c.36]    [c.37]    [c.176]    [c.328]    [c.300]    [c.1071]    [c.42]    [c.16]   
голоморфная динамика (2000) -- [ c.10 , c.151 , c.167 , c.225 , c.304 ]



ПОИСК



Прибор Кремер-Сарнова

Способ Кремер-Сарнова

Точки Кремера и диски Зигеля

Эксплоатация Кремер



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте