Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Объект длительного действия

Объект длительного действия в основном характеризуется траекторией переходов из состояния в состояние за рассматриваемый период времени. Например, последствия отказа в ЭЭС могут существенным образом зависеть не только от интегрального недоотпуска электроэнергии, но и от длительности интервала, в течение которого наблюдается ее дефицит, и от максимального текущего дефицита мощности. Кроме того, для ряда систем длительного действия вообще не удается сформулировать локального критерия отказа, т.е. определить, какое мгновенное состояние системы является состоянием отказа. Например, в системах с временным резервированием (ГСС с ПХГ, производственные системы с запасом продукции для компенсации ее дефицита и т.п.) понятие отказа формулируется лишь по отношению к определенному классу траекторий важны не только длительности периодов недоотпуска продукции и не только их число, но и совместное их распределение в рассматриваемом периоде функционирования.  [c.76]


Выбор показателей надежности (разд. 2), разработка и использование моделей для их расчета (разд. 4) и для оптимизации надежности (разд. 5) облегчаются при разделении рассматриваемых объектов энергетики на простые и сложные, невосстанавливаемые и восстанавливаемые, кратковременного и длительного действия. Иногда выделяются также объекты дискретного и непрерывного действия. К объектам дискретного действия относятся объекты релейного типа - с двумя режимами работы включен , отключен (например, включатели, устройства релейной защиты и автоматики). Объекты дискретного действия могут являться объектами и кратковременного, и длительного действия в зависимости от продолжительности включенного режима работы. Объекты непрерывного действия предназначены для непрерывной работы.  [c.74]

Для испытания натурных объектов на длительное действие циклической нагрузки применяют низкочастотные рекуперативные возбудители, развивающие мощности порядка нескольких сотен киловатт. Они пригодны как для  [c.226]

Влияющие факторы могут оказывать кратковременное и длительное действие. Поэтому условно их можно делить на факторы с последействием и без него. Для первых характерна аккумуляция в объектах воздействия с последующим проявлением в погрешности результатов измерений в течение длительного времени и после прекращения действия внешнего фактора. К таким факторам и относится температура.  [c.79]

В этом отношении определились два класса инерциальных систем. Системы одного класса предназначались для использования на ракетах, носителях космических летательных аппаратов и тому подобных объектах. Здесь необходимое время работы обычно мало в сравнении с периодом Шулера, а ускорения объекта достаточно велики в сравнении с ускорением силы тяжести. Другой класс образуют системы, используемые на кораблях, подводных лодках, са- 185 молетах. Они могут работать непрерывно в течение времени, которое превышает обычно период Шулера, а на кораблях — даже длительность суток. Среднее ускорение таких объектов за время, равное периоду Шулера, весьма мало в сравнении с ускорением силы тяжести. Такие системы длительного действия будем для краткости называть корабельными.  [c.185]

Для предприятий с массовым типом производства эти характеристики наиболее стабильны ассортимент вырабатываемой продукции, сырье, оборудование, контингент рабочих кадров постоянны на протяжении длительного срока. Их можно считать показателями длительного действия и использовать для определения свойств объекта управления, на основании чего может быть установлено конкретное содержание труда руководителя. Это обосновывает выделение в качестве основных видов работы, связанные с контролем за технологическим процессом (Т), с оборудованием (М.), кадрами (К), а также организационные работы (Орг).  [c.148]


Во-первых, это двигатели разгонные и тормозные, служащие для вывода космического объекта с земной на планетарную орбиту и обратно, а также для посадки на Луну и планеты двигатели для коррекции и изменения параметров орбиты для совершения маневров на орбите при стыковке космических кораблей и т. п. Эти двигатели имеют тягу порядка 10 —10" Н. Во-вторых, это двигатели, предназначенные для обеспечения стабилизации и ориентации космического ЛА в пространстве компенсации малых изменений орбиты, происходящих вследствие малых изменений гравитационного поля и других малых возмущений коррекции импульса более мощных двигателей создания линейных ускорений с целью разделения газа наддува от жидкого компонента при запуске больших двигателей. Все эти двигатели отличаются малыми значениями тяги (10 —10" ) Н, имеют специфические особенности режимов работы по длительности действия, регулирования режима, многократности запуска, работы в условиях космоса, невесомости, длительности существования и т. п.  [c.346]

Ударным воздействием при расчете амортизаторов считается не только мгновенный импульс, но и воздействие сравнительно большой силы за конечный промежуток времени t = ty, называемый длительностью удара. Зависимость силы F, действующей на амортизируемый объект, от времени t при ударе называют формой удара. Эту зависимость можно представить как бесконечную последовательность элементарных импульсов F(l)dl. Подставив в выражение (18.39)  [c.343]

Определять требуемый ток защиты можно только в стационарном состоянии, т. е. на объектах, имевших катодную защиту длительное время. Если на обследуемый участок трубопровода действуют две станции катодной защиты, то обе станции нужно периодически отключать при помощи прерывателей. Обычно кроме плотности защитного тока измеряют  [c.112]

Образование коррозионного элемента и катодная поляризация оказывают неблагоприятное влияние на покрытие. Вызовет ли это нарушение защитного действия, необходимо уточнять для каждого практического случая особо. При этом нужно анализировать функционирование защищаемого объекта, требуемую длительность защиты, систему покрытия и возможные виды коррозии, оценивая эти факторы в конкретных случаях по-разному.  [c.164]

Ударные испытания проводят иа стадии отработки изделий, причем испытывают не только изделие в целом, но и его отдельные конструктивные элементы и узлы. При проведении испытаний стремятся к тому, чтобы условия испытаний были максимально приближены к условиям натурного ударного воздействия на объект. Перед испытанием тщательно анализируют условия ударного нагружения изделия в реальных условиях эксплуатации. Для этого определяют вид, форму, длительность ударного воздействия, максимальное ударное ускорение, направление ударного нагружения, число ударов, действующих на изделие при эксплуатации, а также характеристики испытуемого изделия (габаритные размеры, масса, передаточная функция, место приложения ударного воздействия, условия работы изделия). На основании этих данных разрабатывают способ проведения испытаний изделия на воздействие ударных нагрузок. Способ испытаний должен предусматривать цель проведения испытания, условия воспроизведения ударного воздействия, требования к воспроизводимому ударному воздействию, установке для воспроизведения ударного воздействия, контрольно-измерительной аппаратуре, монтажному приспособлению, другие специфические требования к проведению испытаний и обоснование критерия, позволяющего наиболее полно охарактеризовать поведение исследуемого изделия в заданных условиях по результатам лабораторного эксперимента.  [c.337]

Основной недостаток действовавшей до июля 1940 г. системы стандартов заключался в отсутствии ясных, однозначно понимаемых признаков отнесения тех или иных стандартов к категории ОСТ ВКС, ОСТ НК и СТ. Известно, например, что в нескольких отраслях машиностроения и металлообработки основное внимание было уделено выпуску стандартов категории СТ, содержание и назначение которых вполне отвечало приведенному выше понятию важнейших стандартов. В то же время многие объекты, относящиеся к категориям стандартов ОСТ ВКС и ОСТ НК, оформлялись в качестве заводских нормалей. Особенно неблагополучно было со стандартизацией инструментов и технологической оснастки, так как каждый завод (за редким исключением) имел свою техническую документацию. Поэтому передача производства того или иного изделия с одного завода на другой требовала трудоемкой и длительной (по циклу) переработки многих чертежей и другой документации на ту систему, которая действовала на другом заводе. Все это имело к тому же важное оборонное значение, чем нельзя было пренебрегать в тот период, когда вторая мировая война грозила распространиться на Советский Союз.  [c.106]


Импульсная лазерная С. при длительности импульсов излучения 20—40 нс имеет ошибку измерения неск. м. Применение систем с накоплением сигнала даёт ошибку менее 1 м. При энергии излучения в импульсе ок. 0,3 Дж достигается дальность действия по протяжённым объектам до 20 км.  [c.465]

Гидроприводы объектов периодического применения (механизмы аварийного обслуживания, подвижные и стационарные полевые объекты и т. д.) характеризуются длительными стоянками при постоянной готовности к действию и кратковременными периодами работы в форсированных режимах. Часто такие гидро-  [c.97]

Рассмотрим задачи прогнозирования остаточного ресурса в условиях, когда достижение предельного состояния связано с развитием трещин и трещиноподобных дефектов. При прогнозировании на стадии проектирования различаем начальные технологические дефекты и трещины, зародившиеся при действии циклических или длительных нагрузок. Техническое обслуживание ответственных высоконапряженных объектов (сосудов и трубопроводов высокого давления, металлических мостов и т. п.), как правило, включает контроль появления и развития трещин. Поэтому при прогнозировании остаточного ресурса по критерию развития трещин следует различать три типа трещин обнаруженные и пропущенные в результате контроля и трещины, которые могут возникнуть в интервале между двумя инспекциями. Один из узловых вопросов состоит в количественной оценке надежности методов обнаружения трещин и трещиноподобных дефектов.  [c.285]

При автоматизации сложных объектов применяют преимущественно регуляторы косвенного действия электрические с аналоговой и цифровой реализацией алгоритмов (рис. 7.58). Регуляторы релейно-импульсного действия реализуют типовые алгоритмы регулирования совместно с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) на базе асинхронных реверсивных одно- или трехфазных электрических двигателей с постоянной частотой вращения вала (см. п. 7.6.6). Обобщенная функциональная структура такого регулятора показана на рис. 7.59. Алгоритм преобразования сигнала рассогласования в регулирующее воздействие (алгоритм регулирования) определятся характеристиками регулирующего блока РБ и ЭИМ. В регуляторах рассматриваемой структуры РБ формирует управляющие ЭИМ прямоугольные импульсы постоянной амплитуды, длительность которых зависит от значений сигнала рассогласования и параметров на-  [c.554]

Наибольшие разрушения испытывает изоляция при небрежном ремонте изолированных объектов, от хождения по новерхности изоляции, от нагрузки тяжелых предметов, от отламывания, отбивания отдельных кусков изоляции и т. п. Для предохранения изоляции от этих повреждений участки изоляции около ремонтируемых мест должны защищаться мягкими покрытиями, а для защиты от действия пара или воды — железными листами. При опирании лестниц на поверхность изоляции концы лестницы должны иметь мягкие прокладки. Бережное отношение к изоляции значительно снижает износ ее и увеличивает длительность службы.  [c.425]

В выполнении строительных и монтажных работ в современных условиях принимает участие значительное число специализированных субподрядных организаций. Для согласованности действий занятых на строительно-монтажной площадке организаций, своевременной доставки на площадку конструкций, оборудования и материалов требуется четкое планирование, обеспечивающее введение в строй объектов в максимально короткие сроки и с минимальными затратами. Необходимым условием планомерного строительства объекта является строгая согласованность сроков выполнения отдельных видов работ с учетом их совмещения. Применявшиеся в течение длительного времени календарные графики планирования строительных и монтажных работ не удовлетворяют этим требованиям. При таком методе планирования трудно выявить взаимосвязь отдельных видов работ и те работы, от которых прежде всего зависит общий срок продолжительности строительства результатом этого являются вынужденные и непредвиденные простои, вызванные задержками на смежных работах.  [c.283]

Сроки и время производства измерений освещенности. Измерения освещенности на территориях станций и на других железнодорожных объектах следует, как правило, приурочивать к основным срокам регулярных весенних и осенних осмотров станций, которые выполняются обычно представителями технического руководства данной станции по индивидуальному графику. Указанные сроки удобны также и потому, что весной и осенью темное время наступает значительно раньше, чем летом. Эти сезоны имеют также ту особенность, что поверхности земли и балластной призмы имеют наименьшие коэффициенты отражения. Зимой плановые измерения выполнять не следует из-за того, что снежный покров резко меняет истинную картину отраженного светового потока. Кроме того, при больших отрицательных температурах зимой люксметры дают большие нелинейные погрешности. Правда, при крайней необходимости производство измерений освещенности возможно и зимой, но с обязательными предосторожностями, которые не дают длительно (более 1 мин) фотоэлементу люксметра подвергаться действию холодного воздуха.  [c.178]

Таким образом, при магнитной записи в импульсном режиме намагничивания, кроме параметров, характеризующих объект контроля, а также амплитуду и длительность намагничивающего поля, следует учитывать время магнитного запаздывания 4- Последнее условие можно сформулировать так для обеспечения магнитной записи поля дефекта на магнитной ленте в импульсном режиме необходимо, чтобы разность фаз между полем намагничивания и магнитной индукцией в изделии была достаточно мала. При отклонении от этого условия основное выражение (1.1), характеризующее контраст магнитной записи, теряет смысл. В этом случае суммарное поле, действующее на ленту, можно вычислить только при векторном сложении функций H —f(t) и Я, =ф( ).  [c.105]


Известно, что развитие науки и техники способствует ускорению морального старения многих видов продукции. Показатели качества такой продукции довольно быстро меняются, что влечет за собой необходимость пересмотра стандарта. В то же время усложнение объектов стандартизации приводит к увеличению длительности разработки и задержки введения стандартов в действие.  [c.14]

Для решения задачи идентификации можно использовать неустановившееся движение, что позволяет определить характеристики динамических систем по действующим на систему сигналам на интервале времени, соизмеримом с длительностью переходного процесса объекта.  [c.148]

Сразу заметим, что системы энергетики, как правило, относятся к объектам сложным, восстанавливаемым и длительного действия. Что касается элементов, то поскольку они представляют собой часть системы, дальнейшая детализация которой в данном исследовании нецелесообразна (см. 1.2), их обычно можно рассматривать как простые невосстанавливаемые или восстанавливаемые о бъекты кратковременного или длительного действия. При изучении надежности систем (и подсистем) энергетики различные виды энергетического, электроэнергетического и иного оборудования обычно рассматриваются в качестве элементов. В случаях, когда оборудование того или иного вида является самостоятельным объектом исследования, оно может рассматриваться в качестве системы (подсистемы), относимой к простому или сложному объекту.  [c.74]

Основным требованием к информации о нагруженности является точность определения действующих нагрузок. При экспериментальных исследованиях это требование удовлетворяется выбором соответствующей аппаратуры и длительности измерений на каждом режиме работы изучаемого объекта (машины, конструкции).. Когда изменение нагрузок имеет периодический характер, длительность тензоизмерений должна соответствовать не менее чем трем—шести полным периодам нестационарного процесса [17, 22]. Для процессов случайного типа точность определения действующих нагрузок может быть обеспечена представительной информацией в объеме, достаточном для установления статистических закономерностей изменения нагрузок,[11, 25, 27], Предполагая, что данные о нагруженности деталей представлены в наиболее полном и наглядном виде, т. е. в форме записей изменения нагрузок на осциллографной ленте, киноленте, рассмотрим методику проведения их анализе.  [c.17]

Первая попытка организации операторского пункта на базе системы Пуск в производственных условиях была сделана в 1963 г. отдело автоматизации проектного института ГИПРОХИМ для сернокислотного цеха Воскресенского химического комбината им В. В. Куйбышева. Авторы предложили схему компоновки оборудования в уже существующем помещении (рис. 56). Основная идея схемы — максимальное приближение к оператору всех источников производственной информации и органов управления. На первый взгляд подобное решение кажется правильным, но уже при самом поверхностном его анализе приходим к противоположному мнению. По условиям технологического процесса и работы машины Пуск оператор совершает какие-либо действия по контролю и управлению объектом за пультом управления лишь 10— 15% времени в свою рабочую смену, действия же оператора за пультами ПТС и ГО носят периодический характер, порядка одного-двух раз в месяц. Жесткая фиксация оператора в рабочей позе сидя, в окружении кольца из пультов в данном случае не является оптимальным решением, так как способствует усугублению нервно-эмоционального напряжения у оператора, отрицательно сказывается на точности, быстроте и надежности его действий. Здесь следует отметить, что сам факт существования длительного ожидания производственной информации, необходимой для управления объектом, является ошибкой авторов машины Пуск , которые не учли одно из основных положений инженерной психологии сокращения или вообще ликвидации длительных пауз в работе оператора.  [c.114]

Для линий с установившимся характером производства план выпуска и апуска партий по дням может быть стандартным, действующим на длительный период времени. Этот план фиксирует постоянную очерёдность смены объектов в линии и периодичность этой смены, а также распределение между ними всего фонда времени. В отличие от этого план-график работы на линиях с изменяющимся заданием каждый месяц проектируется заново. Так, например, может обстоять дело на перемешю-поточных линиях инструментальных заводов и вообще на линиях, выпускающих изделия, потребность в которых может колебаться.  [c.177]

Одним из наиболее серьезных вопросов, влияющих на внедрение контактных экономайзеров, является скорость коррозии корпуса экономайзера, трубопроводов горячей воды и газоходов охлажденных газов. Наблюдения за скоростью коррозии и долговечностью контактных экономайзеров, газоходов и трубопроводов ведутся на всех действующих установках (см. гл. V). Качественные наблюдения за корпусами контактных экономайзеров на предприятиях Киева, Москвы, Минска, Первоуральска и на других объектах не подтвердили опасений в отношении интенсивной коррозии металла в контактных экономайзерах. Например, по данным Бердичевской электростанции в обоих контактных экономайзерах, работавших на неумягчен-ной воде, в выходных газоходах, дымососах и дымовой трубе за 5—6 лет эксплуатации заметных коррозионных изменений не было обнаружено. На Минском камвольном комбинате при осмотре экономайзеров, нагревающих глубоко умягченную воду для технологических нужд, после 8—10 лет эксплуатации была отмечена заметная коррозия корпусов экономайзеров в зоне водяного объема. Объясняется это, во-первых, тем, что экономайзеры при изготовлении не были защищены какими-либо антикоррозионными покрытиями, хотя бы простейшими, применяемыми при изготовлении любых емкостей во-вторых, нагревом в экономайзерах умягченной воды в-третьих, и это самое главное, периодической работой котлов на мазуте, в результате чего помимо углекислотной имела место сернокислотная коррозия. Следует отметить, что это происходило несмотря на отключение контактных экономайзеров при переходе котлов на сжигание мазута, поскольку небольшая часть дымовых газов поступала в контактную камеру. На основании опыта работы экономайзеров Минского камвольного комбината следует сделать вывод о необходимости обязательной защиты корпуса экономайзера от коррозии при периодической работе котельной на жидком топливе и нагреве умягченной воды. Целесообразно защищать корпус экономайзера и газоходы и в случае работы котлов только на газовом топливе. Там, где это было предусмотрено, обеспечена надежная и длительная работа экономайзеров в течение не менее 10 лет. В качестве защиты от коррозии могут быть применены различные лаки, эмали и даже краски. Например, для защиты газоходов на Первоуральской ТЭЦ их покрывали лаком КО-075 и эпоксидной смолой ЭП-00-10.  [c.236]

ПРОГРАММИРОВАНИЕ — 1) процесс составления программы, плана действий. 2) Раздел Информатики, изугчающий методы и приёмы составлении программ. С долей условности П. как дисциплина разделяется на теоретическое, изучающее матем. абстракции программ (как объектов о определ. логич. и инфориац. структурой) и способы их построения системное, имеющее дело с разработкой программного обеспечения ЭВМ, т. е. программных комплексов массового и длительного использования прикладное, обслуживающее конкретные применения ЭВМ во всём их раз нообразии.  [c.133]

Цвет - одно из важнейших информационных качеств объекта. В нашем сознании какой-либо цвет всегда связьшается с тем или иным предметом, явлением, событием. Эти связи являются общими для большинства людей, они отражают в себе коллективный опыт. Также определенные цвета вызывают ощущение тепла или холода, производят впечатление тяжести или легкости, плотности, мягкости иллюзорного приближения или удаления от зрителя и Т.Д. Физиологически и психологически воздействие на человека, цвета могут возбуждать, активизировать деятельность или успокаивать, расслаблять по разному действовать на психику и чувства. Один цвет отдельно в жизни редко существует, чаще встречаются цветовые отношения, сочетания, которые имеют еще больший диапазон воздействия. Например, сочетаниям контрастных цветов свойственны энергия, острота, динамика, родственным цветам - спокойствие, равновесий, светлым - легкость воздушность и т.д. Ассоциативное восприятие связано с возникновением целого ряда образов, сравнений и больше отражает индивидуальность характера человека. На основе различных воздействий и восприятия строится задание в цвете. Но в нем имеет место обратное действие - определенные понятия, слова, девизы должны ассоциироваться с определенными сочетаниями, колоритом. Помимо восприятия, для решения поставленных задач, необходимо воображение. Это процесс, в отличии от восприятия (импульсивной реакции), более длительный процесс чувственно- логический. В основе него лежит анализ источника, выявления характерных свойств, признаков этого предмета, явления и синтез их в новые комбинации.  [c.18]


Вибрация, возникающая при работе машин различных типов и оборудования, влияет не только на технические объекты, но и на людей, находящихся вблизи источника вибрации или в непосредственном контакте с ним. Длительное воздействие вибрации нарушает нормальное состояние человека, непосредственно влияет на производительность труда II качество выполняемой работы. Различают вредные нарушения физио-югического и функционального состояния человека-оператора, вызываемые вибрацией. Стойкие вредные физиологические изменения называются вибрационной бо.1езнью. К симптомам вибрационной болезни относятся головная боль, онемение пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникновение судорог, смещение порогов болевой чувствительности, повышение чувствительности к охлаждению, появление бессоницы. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется капиллярное кровообращение. Функциональные нарушения, связанные с действием вибрации на человека-оператора, могут выражаться в ухудшении зрения, изменении реаюши вестибулярного аппарата (нарушение координации движений возникновение галлюцинаций, относящихся к ориентации тела и т. п.), а также в более быстрой утохшяемостп.  [c.23]

В табл. 1 пригедены формулы, определяющие закон изменения ускорения объекта при ударах с различными формами импульсов. Для импульсов 1—4 с четко выраженной длительностью т наряду с формулами для ы> ((), из которых получается значение й при длительном ударе, приводятся выражения для ш (т), опреде ляющие й при коротком ударе. Для импульсов 5—6, не имеющих четкого окончания действия, приведены формулы для ш  [c.270]

Медленно меняющиеся явления и явления, в которых происходят периодические колебания, изучают с применением лазеров непрерывного действия. Среди них наиболее популярным является Не—Не-лазер, диапазон достижимых мощностей которого лежит в пределах от долей до 100 мВт. В тех случаях, когда для изучения больших объектов требуется более высокая выходная мощность, применяют аргоновый ионный лазер, дающий на одной линии в одномодовом режиме мощность в несколько ватт. В многомодовом режиме аргоновый лазер в видимой области спектра обеспечивает мощность 10 Вт и более. Для исследования повторяющихся явлений можно использовать либо непрерывный лазер с различными обтю-)аторами, либо лазер с генерацией повторяющихся импульсов. Имеются аргоновые лазеры с длительностью импульса порядка 20 мкс, пиковой мощностью 5 Вт и с частотой повторения импульсов до 20 кГц. Для многих экспериментов эти параметры являются удовлетворительными. Интерферометрия больших объектов, движущихся с высокими скоростями, требует применения рубиновых лазеров, работающих в импульсном режиме. Выходная энергия в импульсе типичного голографического рубинового лазера составляет 30 мДж при длительности импульса 20 не. Для увеличения энергии до нескольких джоулей можно использовать каскады усилителей, однако большие лазерные системы на рубине недешевы и сложны в эксплуатации.  [c.510]

Этот же метод используют для исследования характеристик рассеяния волн различными предметами. Модулируемой характеристикой здесь является диаграмма рассеяния объектов, которые могут быть облучены с различных направлений. Весьма важная характеристика таких объектов - эффективная площадь рассеяния (площадь цели). Она входит в расчет дальности действия радиолокатора и позволяет определить многие тактико-технические параметры локатора- энергию импульса, его длительность, зону обзора и др.  [c.127]

Лазерные дальномеры на рубине и неодимовом стекле обеспечивают измерение расстояния до неподвижных или медленно перемещающихся объектов, поскольку частота следования импульсов небольшая. Не более одного герца. Если же нужно измерять небольшие расстояния, но с большой частотой циклов измерений, то используют фазовые дальномеры с излучателями на полупроводниковых лазерах. В них в качестве источника применяется, как правило, арсенид галлия. Вот характеристики одного из дальномеров, выпускаемых в США [9] выходная мощность 6,5 Вт в импульсе, длительность которого равна 0,2 мкс, а частота следования импульсов 20 кГц. Расходимость луча лазера составляет 350X160 мрад, т. е. напоминает лепесток. При необходимости угловая расходимость луча может быть уменьшена до 2 мрад. Приемное устройство состоит из оптической системы, в фокальной плоскости которой расположена диафрагма, ограничивающая поле зрения приемника в нужном размере. Коллимация выполняется короткофокусной линзой, расположенной за диафрагмой. Рабочая длина волны составляет 0,902 мкм, а дальность действия от О до 400 м. В печати сообщается, что эти характеристики значительно улучшены в более поздних разработках. Так, например, английская фирма Бритиш Эйркрафт разработала лазерный дальномер с дальностью действия 1500 м и точностью измерения расстояния +30 м. Этот дальномер имеет частоту следования 12,5 кГц при длительности импульса 1 МКС. Другой дальномер, разработанный в США, имеет диапазон измерения дальности от 30 до 6400 м. Мощность в импульсе 100 Вт, а частота следования импульсов составляет 1000 Гц [9].  [c.138]

Третья группа факторов, которую следует отметить, обсуждая возможные методы и методики исследования поверхностей трения — особенности структуры, возникающие вследствие фрикционного взаимодействия. Это весьма высокая степень деформации поверхностных слоев с возникновением ячеистой структуры, образованной дислокационными стенками. Степень измельчения в отдельных случаях столь велика, что длительное время предполагалась их полная аморфизация, т. е. полная утрата кристаллического строения. Одновременно при трении наблюдается выраженное текстурирование поверхностей, когда их кристаллическая структура как бы приспосабливается к действующей схеме деформации. Особый объект исследования — многократно передеформированные частицы изнашивания и возникающие при трении слои переноса.  [c.160]

Охарактеризую кратко содержание первой лекции по курсу теоретической механики для университетской аудитории. Главное в первой лекции должно быть посвящено характеристике предмета исследования механики и рассказу о величайшем могуществе методов этой научной дисциплины. Обычно я рассказываю о своих наблюдениях над процессами создания новых образцов техники (самолетов, ракет, космических кораблей) и показываю, какую фундаментальную роль играют различные отделы механики (динамика твердого тела, аэродинамика, газовая динамика, теория прочности, теория устойчивости и т. п.) в реальной современной технической жизни, начиная от предэскизного или эскизного проектов до государственных испытаний. Мне посчастливилось в течение длительного времени наблюдать повседневную черновую работу, а также слушать доклады (о выполненных проектах и результатах испытаний реальных объектов) хорошо известных конструкторов нашей страны Семена Алексеевича Лавочкина и Сергея Павловича Королева, и я понял, какое значение в выборе того или другого конструктивного решения имеют простые и емкие законы механики. Рассказывая о научно-техническом творчестве моих современников, я всегда подчеркиваю мысль французского физика Ж. Вижье, что вся современная промышленность, включая и атомную, строится и действует в XX столетии на основе законов механики. В последние годы я обращаю внимание студентов на проникновение механики в смежные области науки и техники и даже в такие дисциплины, в которых механическая форма движения является лишь сопутствующей. Методы аналогий я впоследствии достаточно подробно освещаю в подходящих разделах курса.  [c.207]

Внутризаводской транспорт авторемонтного предприятия предназначается для обеспечения перемещения объектов ремонта при осз ществлении технологического процесса внутри производственных участков и между ними, а также для подвоза основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий и т. п. При проектировании ремонтных предприятий виды транспортных средств, их типоразмеры подбирают по соответствующим проспектам и каталогам с учетом опыта действующих предприятий, особенностей объектов ремонта и требований технологии. Количество потребного оборудования рассчитывают. Количество мостовых кранов для отдельного пролета цеха определяют исходя из количества крановых операций за смену Пко и средней длительности крановой операции 1ко, мин, по формуле  [c.433]

Одним из проявлений динамического взаимодействия материалов является их износ [9]. Износ вызывает изменение механических свойств поверхности материала. Длительное воздействие сил трения постоянно разрушает эту поверхность. Физическая природа происходящих процессов, как и вообще природа трения, до сих пор изучены недостаточно. Однако установлено, что разрушение материала в процессе трения зависит от определенных свойств материалов, не связанных непосредственно ни с какими другими его физико-механическими характеристиками. Изучение этих свойств приобретает актуальное значение. Механический износ слагается из двух самостоятельных, но одновременно протекающих процессов истирания и смятия. Под первым понимается, отрывание частиц материала с последующим их удалением, мерой этого процесса служит потеря веса изнашиваемого объекта под вторым — расплющивание материала под влиянием действующей силы, измеряемое изменением размеров образца за вычетом Т0ЛШД1НЫ удаленного истиранием слоя. К сожалению, в обычной лабораторной практике эти два процесса недостаточно отчетливо различаются, а второй процесс еще не является предметом изолированного изучения.  [c.182]



Смотреть страницы где упоминается термин Объект длительного действия : [c.273]    [c.44]    [c.334]    [c.133]    [c.80]    [c.468]    [c.702]    [c.164]    [c.477]    [c.180]    [c.227]    [c.4]    [c.65]   
Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1 (1994) -- [ c.76 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте