Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Выбор источника данных

При выборе источника энергии для сварки конкретных изделий следует учитывать техническую возможность применения данного источника, эффективность процесса (энергетическую и экономическую), а также качество и надежность получаемых соединений.  [c.27]

При проведении таких исследований в течение последних лет пришлось решить ряд проблем, связанных, во-первых, с получением данных о термостойкости топлив, определяемой с помощью кокер-аппарата , даже в отсутствие излучения, во-вторых, с изменением конструкции кокер-аппарата с целью максимального приближения его к источнику излучения, в-третьих, с выбором источника излучения, способного обеспечить необходимые мощности дозы, и, наконец, с привязкой геометрии кокер-аппарата к геометрии потока излучения, т. е. с определением тех участков кокер-аппарата, которые получают наибольшую дозу.  [c.119]


Таблица 2.5 приведена здесь для того, чтобы облегчить выбор кратких и однородных ссылок на источники данных, когда это требуется. Ее можно расширить, введя различные категории дополнительных документов. Она является прототипом, который может быть использован применительно к конкретной, специальной программе автоматического поиска данных по определенному типу испытаний.  [c.102]

Кроме физических свойств сварочной дуги при выборе источника питания необходимо учитывать технологические требования конкретного способа сварки и особенности зажигания дуги при данном способе.  [c.112]

Радиационный контроль сварных соединений регламентирован ГОСТ 7512-75. Используются рентгеновские, у-дефектоскопы и ускорители (см. табл. 8.77). На рис. 8.13 показаны некоторые схемы просвечивания сварных конструкций. В табл. 8.88 приведены данные по выбору источников ионизирующего излучения в промышленной радиографии.  [c.385]

При выборе источника охлаждающей воды или решении вопроса о способе обработки прежде всего должны быть проведены необходимые анализы воды, при этом определяется количество взвешенных веществ, устанавливаются общая щелочность, кальциевая и магниевая жесткость, содержание свободной углекислоты, хлорида и сульфата, а также величина pH. Одного такого анализа, однако, далеко не достаточно, так как в течение года химический состав воды может сильно меняться. Поэтому анализы следует проводить в разное время года, например в летний период и в паводок. Одновременно устанавливают возможность загрязнения воды сточными водами, а если применяется вода из городской сети, то следует определить характер ее обработки. Если эксплуатируемые предприятия пользуются тем же источником водоснабжения, то необходимо получить у них данные о происходящих отложениях и коррозии, а также о применяемых способах предотвращения этих процессов. Аналитический контроль за самой обработкой зависит от вида системы охлаждения. В прямоточных системах может потребоваться только определение загрязненности воды перед ее возвратом в водоем. Для оборотных систем необходим довольно серьезный аналитический контроль, так как обычно в этом случае вода подвергается существенной обработке. Характерный график проведения анализов циркулирующей воды в этих системах приведен  [c.276]

Область применения любого источника излучения может быть ограничена задаваемой величиной минимального выявляемого дефекта. При выборе источника излучения для контроля качества изделий в первую очередь учитывается, насколько контроль с применением данного источника по степени обнаружения дефектов будет удовлетворять требованиям технических условий на изготовление и эксплуатацию контролируемого изделия.  [c.99]


Мощность индукционного нагревателя. При выборе источника питания (преобразователя частоты) и силового электротехнического оборудования индукционной технологической установки необходимо знать мощность нагревателя. Исходными данными для расчета являются диаметр нагреваемой заготовки, необходимая производительность (кг/ч) и температура нагрева (°С).  [c.260]

Согласно экспериментальным данным, при выборе источника питания необходимо стремиться к тому, чтобы < (0,1 0,15)/ к.з. Поэтому во многих случаях источник питания для стыковой машины приходится выбирать не только по его номинальной мощности из расчета допустимого нафева, но также по его внутреннему сопротивлению для обеспечения устойчивого оплавления. Внутреннее сопротивление источника питания характеризуется так называемым единичным сопротивлением по переменному току  [c.189]

При проектировании водоподготовительной установки вопросам, связанным с выбором источника водоснабжения, должно быть уделено серьезное внимание. Выбор исходной воды обычно определяется в каждом отдельном случае специфическими условиями данного района и, в частности, той площадки, на которой сооружается электростанция. При внимательном и правильном выборе источника водоснабжения можно избежать ряда затруднений, используя воду, более подходящую по своему химическому составу, даже в том случае, если для подачи ее потребовались бы большие капитальные вложения в период строительства, так как они могут окупиться за счет снижения капитальных затрат и эксплуатационных расходов на водоподготовку.  [c.379]

Выберите источник данных — документ Книга l.xls. В появившемся диалоговом окне (рис. 273) подтвердите выбор всего листа.  [c.295]

Материал Справочника разделен на две части. В первой (гл. 1 —8) приведены данные, которые могут потребоваться при предварительной проработке конструкции изделия определение стадий проектирования и их содержание, выбор источников питания, методы компоновки РЭА, учет нежелательных связей и наводок в конструкциях функциональных узлов, влияние на конструкцию РЭА человека-оператора, выбор материалов. Вторая часть Справочника (гл. 9— 22) содержит сведения, необходимые для выполнения конструктор-  [c.3]

При проектировании водоподготовительной установки вопросам, связанным с выбором источника водоснабжения, должно быть уделено серьезное внимание. Выбор исходной воды определяется в каждом отдельном случае специфическими условиями данного района и, в частности, той площади, на которой сооружается ТЭС.  [c.353]

ТАБЛИЦА ХХП.13. ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  [c.579]

ТАБЛИЦА ХХУ.4. ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  [c.676]

Оценка энергетической эффективности процессов сварки. При выборе источника энергии для сварки конкретных изделий следует учитывать техническую возможность применения данного источника, эффективность процесса (энергетическую и экономическую), а также качество ненадежность получаемых соединений.  [c.31]

Строительная часть содержит планы и разрезы основных зданий и сооружений, подлежащих строительству по индивидуальным проектам, или типовые проекты зданий и сооружений, если строительство будет осуществляться по типовым проектам, решения по бытовому обслуживанию работающих на предприятии, выбор источников водоснабжения, путей и способов очистки сточных вод, все необходимые данные по отоплению, вентиляции и канализации, включая расчеты необходимого оборудования, потребной теплоты и энергии, план производства строительных и монтажных работ и др.  [c.465]

Именно сочетание этих частей в конкретном инверторе и определяет его потребительскую и рыночную стоимость. Так, с увеличением энергетических характеристик инвертора, усложнением его системы управления, расширением состава сервисных устройств растет его потребительская стоимость, а значит, резко возрастает его цена, что связано с увеличением доли дорогостоящего электронного оборудования в составе инвертора. В связи с этим для сварочных инверторных источников питания проблема цена - качество стоит наиболее остро и требует от потребителя данных источников тщательного технико-экономического анализа на этапе выбора источника питания. Следует также учесть, что при росте функциональных возможностей инверторного источника питания, как правило, снижается его надежность и резко ужесточаются требования к условиям его эксплуатации. В частности, повышаются требования к стабильности его питания электрическим током и условиям окружающей среды (температура, влажность) для обеспечения надежной работы электронных схем управления. В настоящее время большинство инверторных источников питания не допускают колебания питающего напряжения >10% от номинала и не работают при температуре <20 и >35 °С при относительной влажности >75 %.  [c.261]


Одним из возможных и более простых способов определения Ад является измерение относительного перемещения у/ двух сопряженных деталей, размеры которых входят в соответствующую размерную или кинематическую цепь технологической системы. В данном случае выбор источника информации заключается в определении такого стыка в технологической системе, упругие деформации которого наиболее полно отражают характер упругих перемещений на замыкающем звене. Например, при однорезцовом консольном растачивании отверстий в заготовках на горизонтально-расточных станках (ГРС) в общем балансе упругих деформаций > д технологической системы 70. .. 90 % составляют упругие деформации консольных оправок, на которых установлен режущий инструмент. При этом между и уо наблюдается зависимость, близкая к линейной, т.е. у =/(уо)- Таким образом, измеряя уо относительно шпинделя станка в процессе обработки, можно получить информацию уд. При таком способе получения информации следует учитывать передаточные отношения соответствующих звеньев, изменяющиеся при обработке. Например, если определять Ад для случаев обработки деталей в центрах станка (токарная, шлифовальная и др.) путем измерения относительных смешений узц заднего или у ц переднего центра, то нужно учитывать смещение точки приложения силы резания Р по длине детали.  [c.219]

Расчет общих теплопотерь зданием, являющийся трудоемким процессом, выполняют при конструировании отопительных устройств на основании окончательно уточненных объемно-планировочных и технологических решений здания. К моменту начала проектирования системы теплоснабжения объекта такие планировочные решения, как правило, находятся в стадии уточнения, поэтому не представляется возможным установить потребность в тепловой энергии зданий в качестве исходных данных, необходимых для расчета тепловых сетей и выбора источника теплоснабжения.  [c.159]

Совместная работа источника питания и электрической дуги определяется точкой пересечения их статических вольт-амперных характеристик. На основании анализа устойчивости системы в этой точке (на данном режиме и при зажигании дуги) предложена методика выбора источника питания для электродугового напыления данного материала с требуемой производительностью [44, 88 ]  [c.218]

Третьим этапом расчета является выбор источника излучения. Типовые параметры излучателей ВОСС приведены в гл. 6. При выборе способа кодирования с невозвращением в нуль (код NRZ) из взятой из паспортных данных источника средней выходной мощности вычитается 3 дБм, при коде с возвращением в нуль (RZ) 6 дБм (это обусловлено уменьшением средней излучаемой мощности кодированного сигнала по сравнению с непрерывным режимом). Для других типов кодов уменьшение величины Р р по сравнению со случаем сигналов с кодом NRZ пропорционально увеличению ширины полосы сигнала относительно режима работы с кодом без возврата в нуль.  [c.188]

В целом выбор схемы сбора измерительных данных зависит от многих противоречивых факторов. По-видимому для задач, не требующих повышенной скорости сканирования, и для интенсивных источников (ускорителей) с относительно узкими рабочими углами излучения технико-экономически предпочтительно второе поколение. В то же время наибольшая производительность и простота механических узлов сканирования характерны для многослойных систем третьего (четвертого) поколения, обусловленные, однако, значительно большей сложностью блока детекторов и связанных с ним электронных устройств.  [c.466]

В параграфе 4.2 мы затронули проблему выбора источника данных, позволяющего определить, какая из множества гипотез правильна. Мы видим, что диагностичность источника данных, возможность на их основе различать гипотезы, может быть количественно описана как среднее значение информации о гипотезах, переданной данными этого источника. Выбор источника данных может рассматриваться как задача передачи информации, Поскольку целью такого выбора должно быть получение детальной информации о гипотезах при помощи этих данных. Однако, когда стоимость данных, а также затраты и вознаграждения, сопутствующие выбору ошибочных и правильных гипотез, допускают количественное выражение, моделью, описывающей этот процесс, является теория принятия решений. С такой точки зрения вопросы поиска информации будут рассмотрены в части П1.  [c.103]

Объединение данных и выбор источников данных. Главным при решений вопроса о том, сколько наблюдений нужно сделать, является способность объединять последовательные наблюдения. Существуют доказательства того, что испытуемые могут успешно объединять последовательность независимых предъявлений стимулов в задачах, включающих обнаружение звуковых сигналов. Теоретической мерой распознаваемости для точно известного сигнала на фоне шума с ограниченной шириной полосы частот является й = V 2Е1Ыо, где Е — энергия предъявляемого сигнала в соответствии с (19.22). В среднем Е пропорциональна времени, так что для оптимального наблюдателя распознаваемость будет пропорциональна квадратному корню из длины временного интервала наблюдения. Если наблюдения образуют временную последовательность, причем каждое из них независимо и имеет фиксированную длину, то с1 будет пропорционально квадратному корню из числа проведенных наблюдений. Это совершенно аналогично тому факту, что стандартное отклонение обратно пропорционально квадратному корню числа предъявлений.  [c.352]

Однокристальные МП (ОМП) — функционально законченные процессоры с фиксируемыми разрядностью и набором инструкций. При этом инструкциями процессора являются инструкции ОМП. Обычно архитектура систем, построенных непосредственно на основе таких МП, повторяет архитектуру МП. Для построения системы достаточно подключить к ОМП блоки ОЗУ, ПЗУ, управления вводом-выводом информации и тактового генератора, ОМП различаются типом шин [типом набора проводников, функционально предназначенных для передачи информац. и (или) управляющих сигналов] адреса и данных раздельные шины адреса и данных позволяют одновременно передавать по ним коды адреса и данных совмещённые шины адреса и данных позволяют передавать адрес н данные в разные моменты времени, причём сначала производится адресация, т. е. выбор источника или получателя информации, а затем обмен данными. Такой способ, несмотря на большую сложность, позволяет сократить кол-во проводников шины и уменьшить кол-во выводов ОМП, что весьма существенно при увеличении его разрядности.  [c.140]


С тех пор область применения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса многократно расширилась. Задачи оперативного спутникового контроля природных ресурсов, исследования динамики протекания природных процессов и явлений, анализа причин, прогнозирования возможных последствий и выбора способов предупреждения чрезвычайных ситуаций являются на современном этапе неотъемлемым атрибутом методологии сбора информации о состоянии интересующей территории (страны, края, города), необходимой для принятия правильных и своевременных управленческих решений. Особая роль отводится спутниковой информации в геоинформационных системах (ГИС), где результа-ть1 пигтячционного зондирования поверхности Земли из космоса являются регулярно обновляемым источником данных, необходимых для форми- -рования природоресурсных кадастров и других приложений, охватывая весь- ма широкий спектр масштабов (от 1 10 ООО до 1 10 ООО ООО). При этол информация ДЗЗ позволяет оперативно оценивать достоверность и, в слу-чае необходимости, проводить обновление использующихся графических слоев (карт дорожной сети, коммуникаций и т.п.), а также может быть использована в качестве растровой подложки в целом ряде ГИС-прило-жений, без которых сегодня уже немыслима современная хозяйственная деятельность. В разработан 10м в 1992 г. Проекте государственной космической программы РФ указывается на необходимость создания нацио-  [c.10]

Решение. Выбор промежуточных припусков для решения задачи статистическим методом производится с использованием таблиц из технологических справочников или ведомственных руководящих материалов (см. 1101, стр. 497, [271, стр. 184 и др.). Ввиду отсутствия в большинстве источников данных о припусках на черновое обтачивание, его в рассматриваемом случае определяем так 2г 1 = 22общс —  [c.49]

Выбор источников ПОСТОЯННОГО тока определяется прежде всего силой тока, необходимого для питания электролитических ванн, потребным напряжением и количеством ванн. При выборе динамомашин необходимо считаться с существующими стандартными типами агрегатов, выпускаемых ЯЭМЗ. Не следует брать большого запаса мощности агрегатов, т. е. слишком большого избытка мощности сверх потребляемой данной установкой, так как это значительно понижает коэффициент загрузки динамомашины и увеличивает расход электроэнергии вследствие уменьшения к. п. д. машины.  [c.599]

По указанной причине основное внимание в данном учебнике уделено технологии сварки плавлением, а по сварочному оборудованию приведены только сведения, дополняющие курс источников питания. В разделах по технологии сварки авторы не стремились п ливести все данные о сварочных материалах, режимах ИТ. п., учитывая, что эти данные имеются в справочной литературе, и уделили основное внимание освещению основ выбора технологии.  [c.3]

При i=0 во всех точках, где ЯФО, имеем АТ=0. В точке R=0 при /=0 имеем АГ оо. В правильности выбора постоянного множителя в уравнении (6.1) можно убедиться путем вычисления интеграла, выражающего полное количество введенной теплоты во всем объеме бесконечного тела. Это количество в любой момент времени равно Q, так как тело в данном случае не отдает теплоты в окружающее пространство. Распределение температуры при распространении теплоты от мгновенного источника теплоты, приложенного в точке О на поверхности полубес-конечного тела (рис. 6.1), аналогично (6.1) для бесконечного  [c.158]

В последние годы предприятиями России выпчскается значительное количество нового сварочного оборудования. Основу этого оборудования для сварки плавлением составляют источники питания для сварки штучными электродами, полуавтоматы и автоматы для сварки в среде защитных газов и под флюсом, а также установки для имп льсно-дуго-вой, плазменной и лазерной сварки и полуавтоматы и автоматы для термической резки. Наиболее систематизированные данные о сварочном оборудовании изложены в /7/. Выбор оборудования для сварочных операций в значительной мере определяется гфиня1Ъ1м способом сварки, но при этом необходимо руководствоваться следующими соображениями.  [c.25]

Коэффициент шероховатости естественных русел зависит от многих факторов собственно игероховатости русел, неправильности формы поперечных сечений, наличия в русле II на пойме промоин, деревьев, размывов, наносов. Наблю.цсния показывают, что коэффициент шероховатости изменяется не только по длине русел, но также на одном и том же участке с изменением горизонта воды. Поэтому обычно коэффициент шероховатости определяют по гидрометрическим данным рассматриваемого русла, и только в случае отсутствия таких данных прибегают к выбору его по таблицам или другим источникам.  [c.185]

Для того чтобы получить такое же соотношение интенсивностей между линиями различной ширины, как и в табличных данных, необходимо соблюдать те же условия съемки. При получении табличных интенсивностей линий в качестве возбуждающегсу источника света использовалась лампа ПРК-2 в нормальном режиме (ток через лампу 3,7 А), спектр фотографировался на спектрографе ИСП-51 с камерой F=270 мм при ширине щели 0,04 мм. Ширина щели бралась достаточно большой, чтобы получить интенсивный спектр комбинационного рассеяния и в то же время не выходила за пределы области, где соблюдается прямая пропорциональность между наблюдаемой интенсивностью в максимуме линии и шириной щели. Такой выбор ширины щели является также оптимальным для отношения интенсивности линий комбинационного рассеяния к интенсивности сплошного спектра (мешающего фона).  [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Выбор источника данных : [c.218]    [c.283]    [c.626]    [c.236]    [c.310]    [c.282]    [c.275]    [c.146]    [c.675]    [c.13]    [c.55]    [c.351]    [c.353]    [c.360]    [c.171]   
Системы человек-машина Модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором (1980) -- [ c.103 , c.352 , c.353 ]



ПОИСК



Источники данных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте