Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мощность Хранение

Для ртутных токосъемников характерны малые переходные сопротивления 0,001 Ом), для их привода необходимы небольшие мощности, однако при большой скорости вращения ртуть переходит во взвешенное состояние, что приводит к неустойчивости электрического контакта. Поэтому применение ртутных токосъемников обычно ограничено частотой вращения 50 Гц, хотя известны конструкции токосъемников, в которых частота вращения, достигала 583 Гц [3], но срок их надежной работы исчисляется несколькими десятками часов. Ртутные токосъемники имеют и другие недостатки после непродолжительного хранения происходит прихват дисков, сопровождающийся повреждением амальгамы, которой покрыты контактирующие поверхности. Это явление часто-выводит токосъемник из строя. Ядовитость паров ртути заставляет усложнять уплотняющие устройства и принимать специальные меры, гарантирующие безопасность обслуживающего персонала. Все это ограничивает применение таких токосъемников.  [c.312]


В настоящее время преобладающую роль в топливном балансе страны играют газообразные и жидкие топлива. Их транспортировка осуществляется в основном по магистральным трубопроводам, которые оборудуют современными теплосиловыми установками мощными газовыми турбинами, двигателями внутреннего сгорания, электродвигателями, котельными агрегатами и др. Для нормальной эксплуатации систем транспорта и хранения нефтепродуктов и природных газов необходимо значительное количество электроэнергии, причем с повышением производительности труда и совершенствованием технологических процессов затраты электроэнергии как на одного работающего, так и на единицу вырабатываемой продукции непрерывно увеличиваются. Растущая потребность в электроэнергии будет удовлетворяться сооружением новых (в основном тепловых) электростанций, оборудованных котельными агрегатами паропроизводительностью до 300 т/ч и давлением пара до 300 бар, а также паровыми турбинами мощностью до 1,2 млн. кВт.  [c.3]

Мощность дозы излучения на наружных поверхностях здания, где проводят работы по просвечиванию, в том числе и в проемах (окон, дверей и др.), а также поверхностях временного хранилища или его ограждения, не должна превышать 0,7-10 Кл/(кг-ч). Мощность дозы излучения в любых помещениях и на территории в пределах наблюдаемой зоны не должна превышать 0,07-10 Кл/(кг-ч). Для переносных, передвижных и стационарных дефектоскопов мощность экспозиционной дозы гамма-излучения от источника, находящегося в положении хранения, не должна превышать 7 Кл/(кг ч) на расстоянии I м от поверхности радиационной головки.  [c.143]

Хранилища радиоизотопных дефектоскопов, как правило, размещаются на уровне нижних отметок зданий (подвал, первый этаж) или в отдельных зданиях. Для хранения гамма-дефектоскопов в хранилище следует оборудовать специальные устройства (ниши, колодцы, сейфы) со специальными секциями. Дверцы секций должны легко открываться и иметь отчетливую маркировку с указанием наименования гамма-дефектоскопа и его мощности экспозиционной дозы. Лицо, ответственное за хранение и учет радиоактивных веществ, составляет карту-схему размещения гамма-дефектоскопов и источников. Хранилище следует оборудовать грузоподъемными средствами, например тельфером, обеспечивающим подъем и опускание контейнеров и свинцовых крышек на ниши.  [c.181]

Подобные проекты и исследования весьма характерны для НИОКР, осуществляемых в Швеции, Норвегии и США. Доказано, что значительная экономия энергии может быть получена при хранении охлажденных и замороженных продуктов в подземных емкостях. Установленную мощность холодильного (и нагревательного) оборудования можно уменьшить на 50% при хранении замороженных продуктов и на 25% при хранении охлажденных по сравнению с аналогичными показателями в наземных складах. Стабильность температуры хранения достаточно высока, 180  [c.180]


Кроме того, должны быть известны существующие мощности по хранению угля и мазута, по подземным хранилищам газа и ряд других показателей. На стадии подготовки исходных данных вся используемая информация должна быть детализирована в разрезе кварталов года.  [c.414]

Основными искомыми величинами являются объемы прироста мощностей по хранению запасов топлива, а также поквартальные объемы добычи, поставок и запасов топлива в разрезе представленных в модели районов.  [c.414]

Здесь X - интенсивности использования технологических способов (объемы добычи, производства, перевозок и хранения топлива) А, G, D - матрицы технологических коэффициентов В - объемы потребности в различных видах топлива (с выделением потребности, которая может быть удовлетворена различным сочетанием конкретных видов топлива) R - существующие мощности по производству и транспортированию топлива S, U - существующие и вновь создаваемые мощности по хранению топлива соответственно F (X, U) - линейная функция, выражающая текущие затраты на хранение топлива в течение года и приведенные капитальные вложения на создание новых мощностей по его хранению.  [c.415]

Уравнение (8.12) описывает балансы по каждому виду топлива для каждого района и квартала, неравенства (8.13) - ограничения на производственные и транспортные мощности, а уравнение (8.14) -ограничения на хранение топлива. Модель реализована на ЭВМ [54].  [c.415]

Информационное обеспечение включает способы получения диагностической информации, ее хранение и систематизацию. В качестве диагностических критериев используются временные интервалы при определении надежности, контроле производительности, быстродействия и других аналогичных факторов эталонные модули для сравнения с фактическими или расчетными значениями при определении таких параметров, как мощность, усилия, крутящие моменты, давление, скорости, ускорения и т. д. эталонные осциллограммы,, позволяющие оценивать зависимость параметров (мощности, усилия и т. д.) от времени. Сопоставляя несколько осциллограмм, получаем динамическую циклограмму, позволяющую выявить вредные взаимодействия механизмов, нарушения заданной последовательности их работы и т. п. зависимости, определенные корреляционным и спектральным анализами например, спектральные методы рекомендуется применять при использовании виброакустических параметров в качестве диагностических.  [c.276]

Емкость подземных газохранилищ и стоимость хранения в них газа в зависимости от мощности ядерного заряда (при детонации на глубине 1 ООО м)  [c.161]

Подачу цемента и других подобных порошковых сильно летучих материалов в закрома и в силосы для хранения, а также разгрузку их из железнодорожного или автомобильного неспециализированного подвижного состава (из крытых вагонов общего назначения или из кузовных автомобилей) следует осуществлять системой специальных пневматических разгрузчиков с применением пневматических желобов, герметически закрытых винтовых конвейеров (шнеков), а также специальных пневматических установок. Для выгрузки бестарного цемента из крытых железнодорожных вагонов применяются следующие модели разгрузчика С-577 производительностью до 50—70 т/ч при расстоянии транспортировки до 2 м, суммарной мощностью около 55 /сет С-559 производительностью до 90—100 т/ч при расстоянии транспортировки до 16 м, суммарной мощностью около 105 кет.  [c.504]

При небольшом количестве прикреплённых к молоту изделий, при правильном креплении досок к бабе (с применением амортизирующей резиновой прокладки), а также при правильном хранении досок (при покрытии их цементным раствором для сохранения влажности) срок службы досок может быть значительно увеличен. С повышением мощности молотов стойкость досок ввиду увеличения их массы уменьшается.  [c.416]

Централизованная подготовка технологических программ квалифицированными специалистами, удобство их хранения и размножения, что позволяет обрабатывать одинаковые детали на разных предприятиях по единому технологическому процессу, обеспечивает быстрый ввод мощностей при обработке повторяющихся партий и высокую мобилизационную готовность предприятия.  [c.286]

Растопка котла на мазуте иногда сопровождается сажеобразованием. Частицы сажи, оседающие на работающих под давлением поверхностях, как правило, потом догорают, не вызывая никаких неприятностей. Осаждение сажи на трубах рекуперативного или набивке регенеративного воздухоподогревателя крайне опасно, так как оно может привести к пожарам с большим материальным ущербом и длительным выводам котла из строя. Неполное сгорание бывает следствием совокупности многих причин. Растопка начинается в холодной топке с холодным воздухом и весьма малыми тепловыми напряжениями. Температурный уровень при этом понижен, что затрудняет зажигание и тормозит догорание не прореагировавших в ядре факела частиц топлива. Нежелательность работать с номинальной мощностью горелок по условиям температурного режима пароперегревателя ухудшает смесеобразование. Все сказанное заставляет уделять максимум внимания качеству форсунок и подогреву мазута, который должен соответствовать вязкости не выше 2,5° ВУ, а если возможно — и ниже. Не менее важно достаточно высокое давление распыливания мазута. Растопку желательно вести на относительно легких мазутах М-20 или М-40, так как они менее склонны к сажеобразованию, легче воспламеняются и требуют более низкого подогрева. Имеются сведения, что за рубежом на электростанциях, сжигающих тяжелый мазут, применяют улучшенное растопочное топливо, выделяя для него специальную систему хранения и подачи. В отечественной практике такого опыта еще нет.  [c.310]


Склад формовочных и шихтовых материалов при литейном цехе (рис. 17) может обеспечить производство чугунного литья мощностью до 20 тыс. т в год. Склад площадью 2300 м размещается в одном пролете, примыкающем к литейному цеху. Доставка на склад всех материалов осуществляется ж.-д. транспортом. Основным транспортным механизмом на складе является мостовой кран грузоподъемностью 5 т со съемными грейфером и магнитом. Прибывающие сырые песок и глину разгружают в приемную яму, затем грейфером перегружают в закрома для хранения. Прибывший кокс разгружают и хранят в подземных бункерах, откуда системой ленточных конвейеров со встроенным грохотом транспортируют в расходные бункера у вагранок.  [c.216]

Электрический подогрев двигателя автобуса ЛиАЗ-677 осуществляется трубчатыми э.тектронагревательными элементами максимальной мощностью 3 кВт, встроенными в систему охлаждения двигателя. Пока системы подогрева двигателей производятся в полупромышленных масштабах, не удовлетворяют потребности автомобильного транспорта и не позволяют полностью ликвидировать нерациональное использование двигателя. Простые и экономичные устройства для поддержания рабочих температур двигателя при межсмен-ком хранении должны стать неотъемлемым элементом конструкции автомобиля.  [c.97]

Поршневые ГПА применяют на газопроводах, имеющих диаметр труб до 1 м, а также на станциях подземного хранения газа и на промыслах, в составе установок подготовки газа к транспорту. Энергоприводом поршневых ГПА являются поршневые две, работающие на природном газе, единичной мощностью до 2000 КВт.  [c.157]

Достижение поставленных целей существенно зависит от соответствующих научно-технических разработок в части горно-транспортного и энергетического оборудования, сооружения линий электропередач переменного и постоянного тока, технологий по переработке угля. Существующее состояние свидетельствует об отсутствии в настоящее время достаточно надежных испытаний предлагаемых технических решений котлоагрегатов, опытно-промышленных установок по переработке КАУ, конвейерных линий для подачи угля с разрезов на КЭС, роторных погрузочных машин, складирования и хранения отходов КЭС и т. п. Вместе с тем расчеты показывают, что на конец периода необходимо иметь в работе 19—20 энергоблоков мощностью 800 МВт, 20—25 роторных комплексов тина ЭРШРД-5250 (вскрышные и добычные).  [c.226]

С помощью сверхпроводников, возможно, удастся наконец, осуществить и заветнейшую мечту энергети ков — хранение больших количеств электроэнергии. Из вестно, что электроэнергия — это продукция, если мож но так выразиться, мгновенного потребления . Произ веденную электроэнергию нужно тут же тратить небольшие аккумуляторы в счет не идут. Большие коли чества электроэнергии пока еще не научились хранить до нужного момента. Вот и приходится для того, чтобы обеспечить кратковременные максимумы нагрузок, иметь в энергосистемах колоссальный, дорогостоящий запас энергетических мощностей, включаемых лишь в моменты пикового потребления. Если бы удалось иметь склады электроэнергии , такого дорогостоящего резерва можно было бы не создавать, выдавая энергию со склада по мере надобности.  [c.159]

Лаборатория среднего типа оснащена технологическими принадлежностями для проведения дефектоскопического контроля, дозиметрическими приборами, сигнальным устройством и противопожарным оборудованием аналогично лаборатории легкого типа. Вспомогательное оборудование для обработки и расшифровки снимков рассчитано на значительный объем работ и включает водяной термостат мощностью 2000 Вт с тремя металлическими ваннами для фотообработки и промывки снимков, сушильный шкаф мощностью 60 Вт с терморегулятором, негатоскоп для расшифровки снимков с размерами отверстия 300X720 м-м и емкости для хранения обрабатывающих растворов.  [c.190]

Под структурой объекта (системы) энергетики понимаются состав его элементов, их взаимосвязи и соотношение вилов продукции, запасов энергоносителя, мощностей (производительностей) и пропускных способностей его элементов в цепи добычи (производства, получения), переработки (преобразования), передачи, хранения и распределения соответствующей продукхши.  [c.56]

Рассматриваемая задача может быть сформулирована следующим образом [54, 65]. Требуется определить структуру сезонных запасов топлива, которай обеспечивала бы компенсацию годовой неравномерности потребления угля, природного газа и мазута при заданной потребности, известной возможности взаимозаменяемости отдельных видов топлива и заданных мощностях по его производству и транспортированию в расчетном году и при которой достигался бы минимум суммарных затрат на хранение различных видов топлива и создание его хранилищ.  [c.413]

Автоматизация всех процессов, связанных с передачей, переработкой я хранением информации, проникла в самые разнообразные сферы связи. Создание автоматизированных кабельных и радиорелейных линий связи вызывает необходимость автоматизации дизелей различной мощности, увеличения количества необслуживаемых пунктов на магистралях, внедрения устройств телеобслуживания, постановки кабелей под избыточное давление, замены вакуумных приборов полупроводниковыми. Внедряется полуавтоматическое и автоматическое соединение абонентов междугородной телефонной сети. Получают распространение внутрирайонные автоматические телефонные станции малой емкости.  [c.392]

Тепловые аккумуляторы — третий вид аккумуляторов, предложенный Ветчинкиным и Уфимцевым,— представляют собой большие цистерны с прочными и хорошо теплоизолированными стенками. В них находится вода, нагреваемая злектроподогревателями до высокой температуры. Тепловая энергия, запасенная в этих цистернах, может использоваться и для отопительных и для энергетических целей снижая давление, превращая воду в пар, можно потом заставлять ее работать в паровых машинах или турбинах. По расчетам авторов предложения, тепловые аккумуляторы могут оказаться в некоторых случаях в 300—500 раз экономичнее, чем электрические той же емкости. Общим недостатком всех этих проектов аккумуляторов является, кроме их громоздкости, необходимости держать в резерве крупные мощности дублирующих двигателей другого типа, которые простаивают во время работы ветродвигателя, и их сравнительно невысокий коэффициент полезного действия. Поднятая в водохранилище вода будет испаряться, не говоря уж о том, что часть энергии потеряется при работе насосной и гидротурбинной установок. Коэффициент полезного действия гидроаккумулятора составляет всего 40—50 процентов, а резервной станции с двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде в качестве горючего, вряд ли превзойдет 35 процентов. Еще ниже будет коэффициент полезного действия станции с паровой машиной или турбиной, не говоря уже о потерях тепла при хранении горячей воды в цистернах— теплоаккумуляторах. Ни одно из рассмотренных устройств при практическом исполнении не сможет, видимо, превратить в электрическую энергию свыше 50 процентов от затраченной.  [c.213]


Задвижка имеет клиновой двухдисковый затвор. Для обеспечения более высокой степени герметичности имеется возможность подачи уплотняющей воды в среднюю полость. Для исключения возрастания давления в замкнутой полости корпуса задвижки при использовании ее в системах, где может повышаться температура среды в корпусе при закрытом положении затвора, в одной из тарелок затвора имеется отверстие, в которое устанавливается пакет дроссельных шайб, ограничивающих расход уплотняющей воды. Соединение корпуса с крышкой уплотняется двумя металлическими прокладками, кроме того предусмотрена сварка на ус . Сальник задвижки выполнен двухступенчатым с отводом возможных протечек, кольца сальника — прессованные асбестогра фитовые марки АГ-50. Для исключения контактной коррозии шпинделей во время хранения задвижки поставляются с сальниковой набивкой марки АС, пропитанной водоглицериновым раствором нитрата натрия. Штатная набивка АГ-50 устанавливается при монтаже. Задвижки управляются элекчронрино-дом с двигателем мощностью 23 кВт, Масса задвижки 7200 кг.  [c.95]

Первым видом хранения электроэнергии являются гидроаккумуляционные электростанции (ГАЭС). Вода закачивается в высоко расположенные резервуары в периоды малой нагрузки сети, обычно ночью, и приводит в действие турбины в течение периодов пиковых нагрузок. ГАЭС замещают, таким образом, значительные дополнительные генерирующие мощности и хранилища топлива. По данным одной из исследовательских групп Великобритании, увеличение мощностей ГАЭС в этой стране с 2,5 млн. до 12,5 млн. кВт привело бы к 2000 г. к экономии 1 млн. т у. т. ежегодно, ГАЭС могут устраиваться только в местностях с подходящим рельефом, причем в районах с живописными ландшафтами могут быть серьезные возражения со стороны защитников сохранения естественной среды. Местоположение водохранилища для ГАЭС может не совпадать с местом производства гидроэнергии. Так, в юго-восточной части Бразилии изучаются возможности размещения водохранилищ ближе к центрам потребления электроэнергии — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро на более близкие от них расстояния, чем сами гидроэнергетические станции .  [c.257]

Гидроэнергетическая составляющая является традиционным источником энергии, поскольку использование гидроэнергии ведется давно н предельные потенциальные запасы могут быть вычислены, в то же время энергия падающей воды является возобновимым н в общем (хотя н не обязательно во всех частных случаях) неистощимым источником энергии. Наибольшие потенциальные ресурсы гидроэнергии имеются в развивающихся странах, где в настоящее время использовано только 7 % потенциальных возможностей по сравнению с 46 % в странах—членах ОЭСР. Суммарный мировой гидроэнергетический потенциал оценивался среднегодовой выработкой 35 млн, ТДж, одна из последних переоценок дает всего 25 млн. ТДж, что примерно соответствует 2 млрд, т нефти. Конечно, использование всего гидроэнергетического потенциала невероятно, но выработка, эквивалентная 1,5 млрд, т нефти, может быть достигнута к 2050 г., что составит примерно 6 % суммарного производства энергетических ресурсов. Хотя эта цифра весьма скромна, не следует забывать, что в ряде стран гидроэнер-1Т1Я является важнейшим энергоисточником и что в 1976 г. на ГЭС приходилось 23 % мирового производства электроэнергии. Согласно одному из прогнозов, гидроэнергия, включая приливные станции, в Канаде составит 60 % суммарного производства электроэнергии в 1990 г., причем к этому времени предстоит сооружение больших мощностей ГЭС и ПЭС, чем установлено к настоящему времени. Канада является примером страны, где крупные ГЭС играют ведущую роль в ряде других стран, особенно развивающихся, целесообразно строительство мелких станций в некоторых странах предпочтительнее крупные многоцелевые гидросооружения, предусматривающие ирригацию и контроль за паводками. Есть сведения, что в КНР за последнее десятилетие построено 50 тыс. ГЭС со средней мощностью 34 кВт каждая. Характер развития гидроэнергетики зависит от многочисленных факторов. Мощности ГАЭС обычно не включаются в мощности ГЭС, однако они уменьшают потребности в пиковом оборудовании. Значение хранения энергии будет неизбежно возрастать по мере развития использования возобновимых энергоисточников, поскольку для некоторых из них характерны перерывы в поставках энергии.  [c.360]

Поэтому для промышленной эксплуатации в первую очередь рассматривается вариант I [931. Ядерный нефтепромысел будет состоять из блоков-реторт дробленого сланца (рис. 56) площадью в плане от 10 до 20 га с высотой, равной мощности пласта сланца. Каждый промысел будет иметь собственное компрессорное хозяйство, систему дренажных горных выработок и выдачных шахтных стволов, сооружения для очистки и хранения нефти, отдельное управление и т. п.  [c.145]

Сложившаяся в США система военной стандартизации широко освещалась в печати. Следует упомянуть моно1графию Стандартизация в федеральной системе снабжения . Ее автор — начальник штаба по стандартизации Уатс — приводит программу развития стандартизации для военных целей, предусматривающую охват стандартами материалов, оборудования и методов изготовления тех изделий, которые одобрены для использования армией, флотом и военно-воздушными силами. Эта же программа предусматривает стандартизацию так называемой технической практики и процедур, необходимых для проектно-конструкторских и экспериментальных работ, снабжения, производства, технического контроля, применения, хранения, упаковки и транспортирования предметов военного снабжения. При этом под военной стандартизацией понимается процесс, при котором на основе общего согласия устанавливаются всякого рода показатели, нормы и технические требования, термины, определения, принципы создания новых изделий, практические мероприятия, свойств материалов и полуфабрикатов, типы и размеры изделий, способы изготовления (включая технологические процессы), характеристики и размеры различного оборудования, его агрегатов, узлов и деталей. Таким образом, целями военной стандартизации является улучшение снабжения, передвижения и оперативной готовности армии, флота и военно-воздушных сил, снижение затрат, экономия времени, производственных мощностей и применяемых материалов, для чего считается обязательным  [c.329]

Соединительные части трубопроводов из ковкого чугуна 2 — 816 Соединительные элементы 2 — 874 Сократитель Джонса 6 — 76 Солевые растворы — Применение в качестве теплоносителя 12 — 624 Солевые сплавы для термической обработки — Характеристика 7 — 628 Соли безводные — Образование — Тепловой эффект 6 — 166 --для термической обработки — Характеристика 7—628 Солидол 2 — 774 9 — 234 Солидус 3 — 193 Солнечное колесо 2 — 26 Солома — Хранение 14 — 444 Соломо-половокопнители комбайнов Сталинец-6 12 — 82 Соломо-силосорезки—Мощность 12—196 Производительность 12 — 197  [c.268]

Возможны несколько уровней испытаний, сравнимых с заводскими производственными испытаниями. Для сложных систем это могут быть испытание кабелей на токопрохождение, испытание при полной мощности и т. д. с целью проверки правильности всех кабельных соединений при установке системы, функциональные испытания подсистем и, наконец, полные испытания всей системы. Для изделий, используемых в режиме хранения, таких, как ракеты, в план полевых испытаний включаются испытания на различных этапах сборки и окончательные испытания всех систем ракеты после завершения ее сборки. Этим испытаниям, являющимся испытаниями в условиях окружающей среды, подвергается каждое изделие, так как в полевых условиях обычно нет оборудования для испытаний под воздействием внешних факторов.  [c.187]

Для использования твердого сплава с износостойким покрытием, минералокерамики и сверхтвердых материалов (СТМ) в конструкциях инструмента необходимо оборудование с повышенной жесткостью, мощностью, частотой вращения шпинделя и скоростью подачи. Инструмент с СМП позволяет вести обработку с высокими режимами резания, например сверление при V > 200 м/мин, торцовое фрезерование при X > 2000 мм/мин, растачивание чугуна резцами из минералокерамики при V > 800 м/мин и т. п. Для сокращения вспомогательного времени следует автоматизировать загрузку, закрепление и выгрузку заготовок, форсировать скорость вспомогательных ходов головок до 20 м/мин, скорость транспортирования заготовок до 35 м/мин, применять быстросменный инструмент с наладкой вне станка и хранением на линиях в инструментальных шкафах или на специально оборудованных стендах, облегчить установку и закрепление крупногабаритных фрез, использовать гидросмыв стружки и очистку от нее приспособлений. Непосредственно за станками точного растачивания отверстий устанавливают приборы автоматического контроля диаметров, подающие сигналы на автоматическую подналадку резцов (рис. 36). При шаге резьбы 1 мм на винте 2, угле наклона конца тяги 4 1°9 и повороте вала шагового двигателя на 36° диаметр растачиваемого отверстия изменяется на 4 мкм.  [c.470]


Большие перспективы дает также облагораживание топлив перед доставкой их на стан ции. Не говоря уже о разгрузке транспорта за счет уменьшения веса перевозимого облагороженного топлива, предварительное обогащение твердых топлив уменьшает все устройства станции, связанные с хранением, транспортом внутри станции, улавливанием летучей золы, золоудалением, а также снижает необходимые размеры топочных камер и хвостовых поверхностей и мощности, расходуемые на собственные нужды станции. В Плане восстановления и развития народного хозяйства на 1946—1950 гг. зафиксировано, что энергегиче-11  [c.163]

Автоматическое управление [выбором выгружаемых изделий из устройств для хранения В 65 G 1/137 выключающими устройствами в копировально-множительных машинах для делопроизводства В 41 L 39/14 мощностью в устройствах нагрева электрическими зарядами Н 05 В 7/148-7/156 положением лопастей несущих винтов В 64 С 27/64, 27/68 процессом шлифования В 24 В 51/00 пуском насосных установок резервуаров Е 03 В 11/16 ременными, канатными, цепными и т. п. передачами F 16 Н 61/00 тормозами транспортных средств В 60 Т IjXl-lIll тракторами А 01 В 69/04 транспортными средствами В 60 К 31/00 тяговыми электродвигателями В 60 L 15/10-15/30, 15/38 фрикционными передачами F 16 Н 59/06]  [c.43]

Существующий также метод центрироваш1я деталей насоса с помощью вращающейся штанги, устанавливаемой в геометрическую ось насоса, в сравнении с оптическим методом является трудоемким. Им, как правило, пользуются спещ1ализированные предприятия. Приспособление отличается громоздкостью конст-рукщ1и, требует наличия специальных помещений для хранения, а при центрировании — наличия крана. Перечисленные недостатки не позволяют рекомендовать использовать данный метод при сборке насосов в условиях АЭС. Приспособления, используемые при оптическом методе, отличаются компактностью, удобством установки, малой массой (масса деталей не превьппает 5 кг). При данном методе выполняется настройка только зрительной трубы, что упрощает выполнение операций по центрированию деталей насосов большой мощности. Центрирование проводится  [c.193]

Для базисных складов и складов при литейных цехах большой мощности (с выпуском более 20 тыс. т отливок в год) рекомендуется проектировать следующую организацию разгрузки и хранения материалов. Сырой песок доставляют на склад в самораз-гружающихся вагонах (гондолах) в течение всего года, за исключением складов, распо-  [c.196]

На основе опыта проектирования складов топлива рассмотрены схемы и устройства разных типов механизированных складов твердого толлива и устройств для приема и хранения мазута, сооружаемых на современных электростанциях большой и средней мощности.  [c.3]


Смотреть страницы где упоминается термин Мощность Хранение : [c.46]    [c.317]    [c.172]    [c.180]    [c.28]    [c.236]    [c.436]    [c.328]    [c.301]    [c.66]    [c.419]    [c.167]    [c.171]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 5 Том 14 (1946) -- [ c.434 ]



ПОИСК



Хранени

Хранение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте