Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Задвижки

Если пар предварительно дросселируется а задвижке, например, до 1 МПа, то состояние его перед двигателем характеризуется уже точкой Расширение пара в двигателе пойдет при этом по прямой / -2. В результате техническая работа двигателя, изображаемая отрезком / -2, уменьшается. Чем сильнее дросселируется пар, тем большая доля располагаемого теплоперепада, изображаемого отрезком /-2, безвозвратно теряется. При дросселировании до давления р2, равного в нашем случае 0,1 МПа (точка /"), пар вовсе теряет возможность совершить работу, ибо до двигателя он имеет такое же давление, как и после него. Дросселирование иногда используют для регулирования (уменьшения) мощности тепловых двигателей. Конечно, такое регулирование неэкономично, так как часть работы безвозвратно теряется, но оно иногда применяется вследствие своей простоты.  [c.52]


Решение. 1. Изображается черный ящ н< системы (иа рис. 5.33. показан штриховой линией) с тремя входами х, (деталь в А иа конвейере К, , (деталь в Л на конвейере Ki), х (деталь в В на Кз) и двумя выходами f, и /2 (включение ИМ1 и ИМ2 для привода задвижек 3, и З2), Принимается, что х=, если в данной точке есть деталь, и х = 0, если детал ист. Соответственно нрн /=1 задвижка выдвинута и при / = 0 задвинута.  [c.188]

Задача I—18. Определить диаметр Ох гидравлического цилиндра, необходимый для подъема задвижки при избыточном давлении жидкости р = 1 МПа, если диаметр трубопровода Г>2 == 1 м и масса подвижных частей устройства т 204 кг. При расчете коэффициент трения задвижки в направляющих поверхностях принять f 0,3, силу трения в цилиндре считать равной 5% от веса подвижных частей. Давление за задвижкой равно атмосферному, влиянием площади штока пренебречь.  [c.22]

При закрытой задвижке труба заполнена водой расстояние между уровнями воды в резервуарах Я = 2 м избыточное давление воздуха в резервуаре В р = 60 кПа толщина воздушной подушки к = 0,5 м. Атмосферное давление р = 100 кПа.  [c.31]

Определить, какой объем воды переместится из одного резервуара в другой после открытия задвижки на трубе.  [c.31]

Определить, на какой высоте z от нижнего уровня следует поместить порог водослива, чтобы при расходе Q = 80 л/с вакуумметрическая высота в точке А не превосходила 6 м. Длина участка трубопровода от точки А до затвора L = 12 м, коэффициент сопротивления открытой задвижки Сз = 0,15 и каждого из отводов = Д,2. Коэффициент сопротивления трения в трубе принять  [c.144]

На трубопроводе установлены расходомер Вентури с диаметром узкого сечения d и задвижка,  [c.150]

Заданы (в предположении, что имеет место квадратичная зона сопротивления и безразмерные характеристики потока не зависят от числа Рейнольдса) коэффициент расхода р, и коэффициент сопротивления расходомера Вентури, а также коэффициент сопротивления задвижки.  [c.151]

При построении пьезометрической линии найти давление в сжатом сечении после задвижки, если при указанном ее неполном открытии проходная площадь задвижки составляет 0,32 от площади трубы, а коэффициент сжатия в сечении потока после задвижки е = 0,65.  [c.155]

Указание. П )и подсчете давления учитывать, что после сжатого сечения за задвижкой происходит потеря на внезапное расширение, определяемая формулой (Vil—2).  [c.155]


Определить расход по трубе и вакуум в сжатом сечении п—п в зависимости от степени открытия Ыа задвижки. Подсчеты провести для двух значений к/а, используя соответствующие им значения коэффициента сопротивления задвижки и сжатия струи е в сечении п—п (к/а = = 0,8, С = 0,39 Е = 0,80 и Л/а = 0,1 = 193 е = 0,67).  [c.156]

Для поддержания практически постоянного уровня в котле при значительных колебаниях уровня в питательном баке на соединяющем их трубопроводе диаметром О = = 100 мм установлена задвижка, управляемая поплавком через равноплечий рычаг.  [c.164]

Затем при новом напоре Я, графически определяется такое повышение уровня в котле ДЯ, при котором разность уровней в баке и котле и потерянный в трубопроводе напор (при новом открытии задвижки 5= 5о— ДЯ) будут равны между собой. 13 трубопроводе учитывать только местные потери.  [c.164]

Каков должен быть коэффициент сопротивления к задвижки, установленной в наклонном участке трубопровода, чтобы вакуумметрическая высота в конце горизонтального участка не превышала 7 м Какой расход Q будет при этом в трубопроводе  [c.241]

Определить диаметр трубопровода (I и коэффициент сопротивления задвижки С, удовлетворяющие условиям задачи.  [c.242]

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]

Каким должен стать коэффициент сопротивления частично прикрытой задвижки, чтобы скорость поршня при заданной полезной нагрузке уменьшилась в 2 раза  [c.263]

Как повлияет на величину расхода закрытие задвижки  [c.286]

Определить расход Q3 воды, поступающей в резервуар С при напоре Я = 16 м и коэффициенте сопротивления задвижки 12.  [c.289]

Кроме потерь в задвижке, другие местные потери напора не учитывать. Атмосферное давление принять равным 98 кПа.  [c.289]

Коэффициенты сопротивления трения во всех трубопроводах принять равными — 0,03, коэффициент сопротивления задвижки = 15.  [c.294]

Коэффициент сопротивления задвижки 3 = 4, коэффициент трения в трубе принять к = 0,025. Для обратного клапана, проходное сечение которого равно плош,адм сечения трубы, 2.  [c.370]

При расчетах принять коэффициенты сопротивления трения трубопроводов ii = 0,025 и 2 = 0,028. Коэффициент сопротивления всасывающей коробки с обратным клапаном = 7 и частично закрытой задвижки 3 = 8. Сопротивление отводов не учитывать.  [c.423]

Такпд образом, в трубопроводе возникает новая (отралсеттая) волна давления, направленная к крапу (задвижке), за фронтом которой давление по сравиепию с первоначальным возросло на 2А )уд, а скорость жидкости i = О (рис. 1.111,6).  [c.146]

Из у[)авнеиия следует, что зависимость теоретического напора при бесконечном числе лонаток от расхода () через колесо линейная (рис. 2.И). При подаче, равной пулю (задвижка на напорном трубопроводе закрыта полностью),  [c.168]

Регулирование задвижкой (дросселированием). Преднолоншм, что насос должен иметь подачу не Q , соответствующую точке А пересе-  [c.191]

D/dr. Взаимодействие частиц со стенками канала призван отражать коэффициент Кф, определенный косвенно (по кинетике нагрева зерна) и зависящий лишь от диаметра канала. В исследовании Б. М. Максимчука Л. 207 использована экспериментальная установка высотой 18,5 м, замкнутая по частицам (зернопродукты), оборудованная 14 отсчетными задвижками электромагнитного типа и устройством для определения скорости методом меченой частицы, В качестве модели зерна использован пластмассовый контейнер с изотопом Со-60 активностью 0,25 мкюри. Обнаружено, что увеличение скорости частиц происходит не только на начальном, разгонном участке, но и наблюдается за ним, но при меньшем ускорении. При сравнении измеренной скорости частиц Ут.л и скорости, подсчитанной по разности v—Ув, необходимо учитывать увеличение скорости газа по длине за счет падения давления и загроможденности сечения. Учет этих поправок по [Л. 207] должен дать закономерное неравенство  [c.85]

Условие работы системы I1MI выдвигает задвижку 3 , если к А подошла деталь на конвейере /(2, но нет деталс11 иа К и в В на Кз. В остальных случаях  [c.188]

УЛ2 выдвтшт задвижку З2, перекрывая конвейер Аналогично при неиажатых SQ/, SQ2 п нажатом SQ3 ток пойдет по цепи 3—4 SQ1, 1—2 SQ3, вызывая срабатывание электромагнита YAI.  [c.189]


Определить расход (пренебрегая потерями на трение по длине) для случая, когда задвижка полностью открйта  [c.154]

Указание. Предварительно по заданным напорам и Н., и расходу в трубопроводе определяеюя коэф(рицнент сопротивления задвижки соответствующий ее начальному открытию 8о, по приведенному графику в функции 8/0.  [c.164]

Значения коэффициентов местных сопротивлений (входа и задвижки з) и коэффиниа та сопрстивле тя трения . в первом приближении определяем в предгиоложе- ии квадратичной области сопротивления.  [c.239]

Определить напор Н в баке и расход Q воды, если известно, что при полностью открытой задвижке = 0), установленной на участке между пьезометрами, разность их иоказаний Д/г = 3 м.  [c.260]

Как изменятся расход и разность иоказаний А/г при том же напоре в баке, но частично прикрытой задвижке (С = 30).  [c.260]

Задача X—I. Найти, как распределяется расход С = == 25 л/с между двумя параллельными трубами, одна зз которых имеет длину /х 30 м и диаметр = 50 мм, а другая (с задвижкой, коэффициент сопротивления которой = 3) имеет длину — 50 м и Д Чаметр =-- 100 мм.  [c.283]

Чему равен ([фи том же напоре Н) мииималы1ый коэффициент сопротивления задвижки, если минимальное абсолютное давление в системе принять равным пулю  [c.289]

Каков должен быть коа4к )ициент сопротивления задвижки, обеспечивающий одинаковую высоту полета струй  [c.295]

Определить расход, вытекающий из магистрального трубопровода в атмосс))еру при полностью открытых задвижках = 0).  [c.297]

Подачу центробежного (лопастного) насоса можно регулировать методом дросселирования, устанавливая в трубопроводе д4>оссель с изменяемым сопротивлением (задвижку, вентиль, кран и др.). При изменении открытия дросселя изменяется характеристика установки (крутизна параболы потерь) и рабочая точка перемещается по за--  [c.415]


Смотреть страницы где упоминается термин Задвижки : [c.60]    [c.168]    [c.186]    [c.191]    [c.192]    [c.188]    [c.189]    [c.190]    [c.152]    [c.242]    [c.286]    [c.424]   
Смотреть главы в:

Арматура АЭС Справочное пособие  -> Задвижки

Справочник по трубопроводам и арматуре химических цехов электростанций  -> Задвижки

Справочник по трубопроводам и арматуре химических цехов электростанций  -> Задвижки

Сжатие газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий 1960  -> Задвижки

Водоснабжение  -> Задвижки

Монтаж санитарно-технических устройств Издание 2  -> Задвижки

Монтаж санитарно-технических устройств Издание 3  -> Задвижки

Справочное пособие по санитарной технике  -> Задвижки

Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации  -> Задвижки

Материаловедение (по санитарной технике)  -> Задвижки

Внутренние санитарно-технические устройства Часть 1 Издание 4  -> Задвижки


Техническое черчение (1983) -- [ c.158 ]

Гидравлика (1982) -- [ c.198 , c.200 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.490 ]

Справочник по гидравлическим сопротивление (1992) -- [ c.434 , c.435 , c.438 , c.442 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 3 (1970) -- [ c.0 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 4 (1970) -- [ c.0 ]

Гидравлические расчёты систем водоснабжения и водоотведения Издание 3 (1986) -- [ c.60 ]

Котельные установки и тепловые сети Третье издание, переработанное и дополненное (1986) -- [ c.217 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.165 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 2 (1948) -- [ c.490 , c.794 ]



ПОИСК



81, 82 - Система повышения давления газа 81, 82 Стации очистки газов 77 - См. также Задвижки, Пылеуловители, Скрубберы, Трубы-распылители, Электрофильтры

Арматура для присоединения гибких типа задвижек

Арматура для присоединения типа задвижек — Усилия вдоль

Арматура типа задвижек

Арматура трубопроводов типа задвижек — Расч

Вентили и задвижки

Выбор задвижек

Гидравлическая задвижка

Гидравлический удар при мгновенном закрытии задвижки

Гидравлический удар при постепенном закрытии задвижки

Главная паровая задвижка

Главные запорные задвижки

Движение в открытых руслах см также течения через задвижку

Двухдисковые задвижки

Дроссельные задвижки

Задвижка Лудло

Задвижка ПО клиновая — Конструкция 111- Расчет

Задвижка ПО системы Лудло 111 — Расчет по структурным схемам

Задвижка ПО, 113 — Применение

Задвижка ПО, 113 — Применение по структурным схемам

Задвижка гидравлическая московского типа

Задвижка гидравлическая т Дудло

Задвижка гидравлическая электрифицированная

Задвижка не держит воду

Задвижка параллельная

Задвижка шиберная электроприводная

Задвижка, потеря энергии в ней

Задвижки (арматура) 159, 160 — Обеспечение плотности 169, 170 — Расчет

Задвижки (арматура) 159, 160 — Обеспечение плотности 169, 170 — Расчет перестановочных сил и моментов

Задвижки - Назначение 80 - Расположение в системе

Задвижки - Назначение 80 - Расположение в системе пылеулавливания

Задвижки 2 — 490 — Коэффициент сопротивления клиновые — Усилия вдоль шпинделя

Задвижки Из коррозионно-стойкой стали

Задвижки Корпусы с прямоугольной горловиной Расч

Задвижки Корпусы с эллиптической горловиной Расч

Задвижки Коэффициент сопротивления

Задвижки Крутящий момент шпинделя

Задвижки Электроприводы - Детали

Задвижки арматура Обеспечение клиновые 169 — Расчет

Задвижки арматура Обеспечение односторонние самоуплотняющиес

Задвижки арматура Обеспечение параллельные 172 — Размеры

Задвижки для трубопроводов

Задвижки запорные

Задвижки и приводы к ним

Задвижки из углеродистой стали

Задвижки клиновые

Задвижки клиновые двухдисковые с невьщвижным шпинделем фланцевые чугунные на Ру 0,6 МПа

Задвижки клиновые с вьщвижным шпинделем фланцевые 31чнж

Задвижки клиновые с шарнирным клином

Задвижки клиновые со сплошным клином

Задвижки клиновые — Усилия вдоль

Задвижки клиновые — Усилия вдоль шпинделя

Задвижки общего назначени

Задвижки общепромышленного применения

Задвижки параллельные распорные

Задвижки с гидравлическим приводом

Задвижки с зажимом с помощью термоэлемента

Задвижки с механическим зажимом

Задвижки с ручным управлением

Задвижки с электрическим приводом

Задвижки с электроприводом

Задвижки стальные

Задвижки стальные клиновые

Задвижки строительная длина

Задвижки установка

Задвижки чугунные

Задвижки шиберные

Задвижки — Строительные длины запорные

Замена сальника и смазка задвижки

Затворы задвижек

Значения , для задвижки Лудло, перекрывающей круглоцилиндрическую трубу (рис

Значения 3 для задвижки (при полном открытии) с симметричным сужением на круглоцилиндрической трубе (рис

Значения 3 для простой задвижки, перекрывающей круглоцилиндрическую трубу (рис

Значения з Для простой задвижки, перекрывающей трубу прямоугольного сечения (рис

Значения з для задвижки с симметричным сужением на круглоцилиндрической трубе (рис

КОЭФФИЦИЕН сопротивления задвижек

Канализационная задвижка

Клапаны и задвижки

Клапаны, задвижки, затворы, гидранты и водомеры

Кориолиса задвижки

Коэфициснт задвижек

Коэффициент сопротивления дисковых для задвижек

Краткая техническая характеристика задвижек, вентилей и кранов, рекомендуемых к применению на газопроводах

Магистральная задвижка

Механизмы для притирки задвижек и пробковых кранов

Молоты Задвижки крановые

Монтаж задвижек

НАПРЯЖЕНИЯ в задвижках

Потери напора ((энергии) в задвижках

Потери напора ((энергии) в задвижках каналах некруглого сечения

Потери напора ((энергии) в задвижках неравномерном течении

Потери напора ((энергии) в задвижках определение

Потери напора ((энергии) в задвижках открытых руслах (каналах)

Потери напора ((энергии) в задвижках при внезапном расширении трубы

Потери напора ((энергии) в задвижках системах трубопроводов

Потери напора ((энергии) в задвижках сужении трубы

Потери напора ((энергии) в задвижках течении в диффузоре

Потери напора ((энергии) в задвижках трубах

Потери напора ((энергии) в задвижках через расходомер

Потери напора (удельной энергии задвижки

Процесс изменения давления и скорости в трубопроводе после мгновенного закрытия задвижки

Расчет клиновой задвижки

Регулирование работы центробежного насоса задвижкой (дросселированием)

Регулирующие и дроссельные клапаны и задвижки

Сопротивление при течении через трубопроводную арматуру и лабиринты (коэффициенты сопротивления клапанов, задвижек, затворов, лабиринтов, компенсаторов)

Станок ВМС-42 для притирки задвижек

Технические требования к задвижкам

Установка задвижек и кранов в колодцах

Чугунные задвижки и вентили



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте