Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Примеры и схемы расчета

Методы расчета основных технологических характеристик, конструктивных размеров и энергетических затрат при выборе мокрых пылеуловителей. В качестве примера рассмотрим схему расчета мокрого пылеуловителя-скруббера Вентури, состоящего из трубы Вентури и каплеуловителя.  [c.312]

Рис. 85. Пример расчета исполнительных размеров штампа для вытяжки цилиндрической детали (а) и схема расчета диаметра заготовки (б) Рис. 85. Пример <a href="/info/80333">расчета исполнительных размеров</a> штампа для <a href="/info/71570">вытяжки цилиндрической</a> детали (а) и схема расчета диаметра заготовки (б)

Рис, 86, Эскиз скобы и схема расчета длины развертки ее к примеру 1  [c.54]

Для уяснения сути графоаналитического метода в качестве примера опишем схему расчета входного импеданса двухступенчатого трубопровода (т. е. зависимостей модуля и аргумента входного импеданса от частоты) с использованием номограммы (а— — /Ь) == Т т. В рассматриваемом случае расчет необходимо  [c.329]

Излагаемые здесь методы расчета стержневых систем предназначены в основном для реализации на ЭВМ. Ниже на простых примерах приведем схему расчета и последовательность операций. В ряде случаев процедура расчета оказывается настолько удобной и компактной, что она вполне применима п при ручном счете.  [c.130]

Учебник содержит конкретные примеры и их решения с использованием ЭВМ, а также задачи для самостоятельного решения. Широкое внедрение в расчетную практику мощной вычислительной техники позволяет проводить расчеты упругих элементов с минимальным числом допущений при переходе от реального элемента к расчетной схеме и тем самым существенно повысить точность расчетов. Использование ЭВМ позволяет получить не только большой объем числовых результатов, н и приводит к качественно новым методам подготовки задач к решению с отказом от ряда традиционных преобразований уравнений статики или динамики, которые раньше считались необходимыми, например сведение системы уравнений к одному уравнению.  [c.4]

На примере цилиндрической оболочки мы убедились в том, что при плавно меняющейся нагрузке в большей части оболочки можно пренебречь изгибом и напряжениями от изгибающих моментов но сравнению с равномерно распределенными по толщине напряжениями от усилий Гар. Моментное напряженное состояние реализуется только в зоне краевого эффекта, протяженность кото-рой оценивается характерным линейным размером к = УНк. Для оболочки положительной гауссовой кривизны этот результат носит совершенно общий характер, схема расчета таких оболочек строится следующим образом. Сначала находится усилие в оболочке, которую представляют как тонкую, нерастяжимую мембрану, совершенно не сопротивляющуюся изгибу. Эта задача решается с помощью одних только уравнений статики и, собственно говоря, не относится к теории упругости. Соответствующая теория называется безмоментной теорией оболочек. Решение, найденное по безмоментной теории, как правило, не позволяет удовлетворить всем граничным условиям, поэтому вблизи границы рассматривается краевой эффект, связанный с изгибом. Ввиду малости области краевого эффекта, уравнения теории оболочек для этой области принимают относительно простую форму. Для вывода уравнений безмоментной теории нам понадобятся некоторые сведения из теории поверхностей, которые предполагаются известными и сообщаются для справки.  [c.423]


Полный расчет теплообменного аппарата —весьма сложная и громоздкая задача. В настоящем разделе на примерах показаны схемы теплового (см. примеры 32.1—34.4) и совместного теплового и гидравлического расчетов простых теплообменных аппаратов (см. пример 34.5).  [c.433]

Домашние задания заключаются в самостоятельном составлении алгоритмов и программ численного решения достаточно простых задач, отладке этих программ и проведении расчетов на ЭВМ. Например, в качестве домашнего задания можно предложить решение одномерной задачи теплопроводности, а необходимый набор вариантов можно обеспечить выбором декартовой, цилиндрической или сферической систем координат, комбинациями граничных условий и различных пространственно-временных и температурных зависимостей коэффициентов уравнений, видом разностной схемы. При самостоятельном составлении программ целесообразно использовать рекомендации и практические приемы, разобранные в книге на примере приведенных текстов учебных программ и фрагментов программ.  [c.204]

Во второе издание книги включен новый раздел, который содержит материал, позволяющий знания, полученные при изучении основ теории и методов расчета и конструирования механизмов и деталей общего назначения, применить к решению задач конструирования механизмов приборов и автоматических систем в процессе выполнения курсовых проектов. В этом разделе рассмотрены общие принципы и стадии конструирования, приведены примеры схем и чертежей механизмов приборов, указания по курсовому проектированию и задания на проекты.  [c.4]

Уравнения (10.17) и (10.18) позволяют рассчитывать обратимый адиабатный процесс в области влажного пара. Рассмотрим три примера изоэнтропного расширения водяного пара (рис. 10.6). В первом примере начальное состояние— сухой насыщенный пар, заданный давлением рь Во втором примере начальное состояние — влажный пар (известны его давление р) и степень сухости Х]). В третьем примере начальное состояние — перегретый пар, заданный давлением р) и температурой Тъ Во всех трех примерах изоэнтропное расширение заканчивается в области влажного пара (дано конечное давление рг) . Рассчитываемые процессы изображены в к, -диаграмме (рис. 10.6) прямыми I, II я III. Блок-схемы расчета / 1 и Лг в процессах III представлены на рис. 10.-7.  [c.252]

В нашу задачу не входит рассмотрение конструкций и теплового расчета названных аппаратов. Здесь будут даны только основные положения, касающиеся теплообмена в них. Для примера на рис. 8-1 и 8-2 показаны схемы двух теплообменных аппаратов. Первый из них пароводяной, второй — водоводяной.  [c.265]

Одним из важных понятий методологической схемы, положенной в основу книги, является оперативная цепь решений. В сущности, ни одну формулировку математико-экономической задачи с критерием экономической оптимальности нельзя считать состоятельной, пока не доказано, что здесь охвачены все звенья оперативной цепи решений, существенно связанные с этой задачей. То, что это требование отнюдь не тривиально, можно было бы показать многочисленными примерами пренебрежения им на различных уровнях технических и экономических расчетов. Отвлеченно говоря, в соответствии с основной диалектической закономерностью, именно, всеобщей связью явлений, оперативные цепи бесконечны. Но и в практическом плане порой вовсе не просто определить такую последовательность смежных звеньев оперативной цепи, для которой задача экономической оптимизации имеет смысл.  [c.246]

Анализ статей теплового баланса каждой печной установки позволяет найти пути к возможно полному использованию тепловых потерь и соответственно подобрать тип и схему теплоиспользующей установки. Экономическая целесообразность такой установки зависит от ряда факторов, характерных для имеющихся условий, и определяется конкретными расчетами, пример которых дан в гл. 10.  [c.234]

Повторяя схему расчетов, используемую в примере 1, находим средние и дисперсии величин /(юоо и  [c.246]

Методику составления и порядок расчета принципиальной тепловой схемы конденсационной станции рассмотрим на примере установки турбогенератора типа ВК-25 (фиг. 147).  [c.202]


Несмотря на кажущуюся простоту расчетной схемы (когда упругие элементы рассматриваются как стержни), возникающие вопросы при исследовании динамических процессов являются не всегда простыми как по применяемым методам решения, так и по содержанию конечных результатов. В качестве примеров на рис, 6.1—6.8 показаны реальные конструкции и элементы конструкций, которые можно рассматривать как гибкие или абсолютно гибкие стержни. На рис. 6.1 показана ракета, которая из-за случайных возмущений или в результате действия управляющих усилий может совершать малые изгибные колебания. Различного вида высокие конструкции, мачты, трубы и т. д. (см. рис. 6.2), находящиеся в потоке воздуха, из-за срыва потока (вихрей Кармана) могут очень сильно раскачаться в плоскости, перпендикулярной к вектору скорости потока. Аналогичные задачи возникают и при расчете висящих мостов, которые в первом приближении могут рассматриваться как одномерные конструкции (стержни). Крыло самолета в первом приближении (см. рис. 6.3) можно рассматривать как стержень [5]. В потоке воздуха на крыло действуют  [c.131]

Примером автоматизации проектировочных расчетов с использованием ЭВМ может служить система проектирования приводов оборудования. Эта система предусматривает разделение функций между конструктором и ЭВМ в процессе эскизного проектирования, при котором конструктор выполняет операции, требующие творческого подхода, а с помощью ЭВМ осуществляются операции, носящие рутинный характер. Конструктор задает, например, немую кинематическую схему проектируемого привода, а также его основные параметры (мощность и частоту вращения двигателя, частоту вращения выходного вала, требуемые размеры). С помощью ЭВМ производится подбор параметров всех деталей привода (валов, колес, шпоночно-шлицевых соединений, подшипников), причем сочетание, этих параметров должно быть оптимальным. Подбор параметров производится исходя из условий жесткости, уровня шума, размеров и т. п.  [c.195]

Приведенные выше графики получены из расчета небольшого числа примеров и дают только приблизительные значения параметров процесса регулирования для схем фиг, 1 и фиг. J.L  [c.251]

Изложен метод исследования и численного расчета изменений экономичности ТЭС н АЭС при вариациях их тепловых схем, основанный на применении коэффициентов ценности теплоты или коэффициентов изменения мощности. Даны правила нахождения этих коэффициентов для реальных тепловых схем современных электростанций, приведены расчеты коэффициентов для схем типовых турбоустановок. Показано использование метода для графического анализа экономим ности реальных схем. Рассмотрен ряд примеров из проектной и эксплуатационной практики.  [c.2]

Приведены методики расчета основных элементов электропривода лифтовой установки, выбора типа двигателя и тормозного устройства, расчета точности установки кабины лифта на заданном уровне, а также примеры электрических схем управления лифтовыми установками.  [c.2]

Для наглядного представления результатов извлечения золота в отдельных операциях и по фабрике в целом рассчитывают баланс золота, представляющий собой схему движения металла по отдельным операциям. В качестве примера приведены результаты расчета баланса золота для рассмотренной выше технологической схемы. На рис. 114 эти же результаты представлены графически.  [c.260]

Примеры обозначения на чертеже полей допусков и схемы их построения для отверстия и вала, а также значения отклонений и расчет допусков приведены на рис. 1.2, а, б.  [c.9]

Книга содержит большое количество рисунков и схем, иллюстрирующих различные установки и их конструктивные решения для целей водоподготовки, а также примеры расчетов.  [c.2]

Оценка проводимости полидисперсных систем, выполненная по формулам монодисперсных систем для среднего диаметра частицы с ср> приводит, например, к систематическому завышению (до 100%) расчетных значений теплопроводности по сравнению с опытом. Приведем краткое описание модели полидисперсной зернистой структуры и схемы расчета на примере смеси зерен трех размеров, причем di> d]i>d [14]. Пусть мелкие частицы в полидисперсной засьшке заполняют  [c.92]

На основе расчета промежуточных припусков определяют предельные размеры заготовки по всем технологическим переходам. Размер заготовки определяют путем округления до ближайшего размера по сортаменту. На рис. 1 в качестве примера приведена схема расчета межпереходных припусков и допусков на изготовление зенкера диаметром 60 о,о5 мм.  [c.30]

В качестве примера приведем схему технологического процесса обработки вала в ГПС. Разработка технологических процессов в обш,ем случае включает комплекс взаимосвязанных работ выбор метода получения заготовки, выбор технологических операций, определение, выбор и заказ новых средств технологического осиа-щепая (и том числе средств контроля и испытания) назначение и расчет режимов обработки нормирование процесса определение  [c.273]

Самым простым способом получения консервативных схем является метод баланса, основанный на применении дивергентных форм физических законов к ячейкам сетки. Рассмотрим его на примере разностной схемы для расчета потенциального поля. Потенциальные поля описывают стационарный процесс теп.топроводности, электрическое поле рабочего конденсатора при диэлектрическом нагреве и т. д. т Запишем выражение для потока вектора  [c.131]


В этом разделе книги кратко изложены основные сведения из теориии механизмов. Рассмотрены структура и кинематические характеристики наиболее распространенных механизмов, приведены примеры их схем и изложены принципы структурного синтеза и анализа механизмов. Даны сведения о классификации механизмов, их узлов и деталей. Сформулированы задачи и рассмотрены методы кинематического и силового исследования и расчета механизмов, широко применяющихся в приборах, автоматических системах и машинах различного назначения. При ведены краткие сведения по основным вопросам динамики механизмов.  [c.11]

В качестве примера структурной схемы параметрической надежности на рис. 65 приведена упрощенная схема для токарно-револьверного автомата 1Б118. Здесь учтены не только перечисленные выше факторы (см. рис. 63), влияющие на один выходной параметр, но и указаны основные узлы и элементы, повреждение которых скажется на показателях точностной надежности. Составление структурной схемы параметрической надежности является начальным этапом при расчете, прогнозировании и испытании сложных систем.  [c.199]

Третьей 4юрмой проявления эффективности работы конструкторских организаций является улучшение качества технической и экономической документации (чертежей, схем, расчетов, формуляров, спецификаций и т. п.). Ошибки, просчеты, допущенные в конструкторской документации, или ее несоответствие установленным требованиям не только затрудняют изготовление машины, вызывая дополнительные затраты и время на выяснение и устранение этих ошибок, но нередко приводят к созданию недоброка- 1ественных изделий. Так, на Уралмашзаводе годовые потери от брака по причине плохо выполненной конструкторской документации составили 37 тыс. руб. [311. Количество д ектов по вине работников конструкторских организаций еще велико. В работе 118] приводится пример, когда в 20 тыс. листов технической документации на изделие, переданное на один из заводов, было внесено около 34 тыс. поправок.  [c.12]

В виде примера ниже привйдятся итоговые данные расчета температур стенки перегревателя, показанного иа схеме рис. 4-5 (согласно техническому проекту ТКЗ—-ВТИ котлоагрегата типа ТГМ-153, 220 т/ч, 100 кГ1см 540° С). Этот пароперегреватель состоит иа шир Мовой и конвективной частей последняя  [c.114]

Из предыдущего раздела следует, что здесь возможны многочисленные решения, количество которых еще более возрастает благодаря различиям в принципах работы и конструкциях котлов. Помимо этого большую роль играет давление, так как условия при давлении 100 бар, вблизй критического давления и в закритиче-ской области могут существенно отличаться друг от друга. Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены только некоторые характерные примеры, для которых будут приведены схемы расчетов,  [c.240]

На приведенном примере показано, что использовав ние понятий е так же просто, как е и и для расчетов эффекта от изменений в схеме применительно к ТЭЦ представляет дополнительное удобство при анализе в случае QK= onst.  [c.190]

Описанный алгоритм в точности повторяет схему расчета стержневых шнструкций методом перемещений, с той лишь разницей, что в качестве конечных элементов могут использоваться как стержни, так и элементы пластин, оболочек и массивных сред. Примеры построения расчетных схем МКЭ, часто называемых в лигерахуре сетками конечных элементов, приведены на рис. в.1 - в.З.  [c.8]

В настоящем пособии сформулировано задание на проектирование электропривода лифтовой установки, даны методические указания по расчету и выбору основных элементов лифта /2-4/, приведены примеры электрических схем управления электроприводом лифтов /5/, справочные данные основного оборудования, выбираемого в nporje e проектирования, а также представлен список литературы, рекомендуемой к использованию при проектировании.  [c.3]

Логическую информацию о составе тепловой схемы, характеристике и взаимосвязи ее элементов можно яредставить так же, используя метод графов и матриц. Каждый элемент расчетной схемы при этом должен иметь свой порядковый номер пример нумерации элементов расчетной схемы турбоустановки Т-100-130 ТМЗ был приведен на рис. 11.20,6. Алгоритм и программа расчета должны быть в достаточной мере универсальными, т. е. отвечать числу и характеру вариантов.  [c.176]

Пример и. Рассчитать болты крепления кронштейна, нагруженного по схеме (см. рис. 1.30) /] =20000 Н /=1050 мм а=130 мм 6=500 мм 5=20 мм фонш-тейн стальной (<Тт—240 МПа) болты из стали 20 затяжка болтов не контролируется. Расчет выполнить для двух вариантов установки болтов без зазора и с зазором.  [c.59]

ПВД, которые подключены к одной станционной напорной магистрали питательной воды, может отличаться от полученного при расчете данной турбоустановки. Деаэраторь[, питательные насосы не входят в комплектную поставку ПТУ (в том числе при сооружении объекта под ключ ) и выбираются проектировщиком электростанции в зависимости от ее схемы и фактических условий работы. Пример тепловой схемы неблочной электростанции приведен в разд. 6.  [c.230]

В зависимости от целей и постановок задач виброзащиты человека в практических расчетах используются различные модели [63, 149, 150, 257, 258 , примеры которых приведены в табл. Ии 12. В тех случаях, когда необходимо ограничить вибрации на рабочем месте в пределах норм на допустимые уровни вибрации (например, гигиенических), целесообразно использовать модели, эквивалентные телу человека по входному механическому импедансу (см. схемы 1, 3 табл. 11 и схемы 1, 2, 7 табл. 12). Существуют задачи, в которых требуется ограничить интенсивность колебаний отдельных частей тела человека юловы, туловища и т. п. (это особенно важно в тех случаях, когда оператору в условиях вибрации необходимо управлять различными системами и следить за показаниями приборов). При этом в расчетах систем виброзащиты используют модели, эквивалентные телу человека по амплитудно-частотным и фазочастотным характеристикам (схемы 2, 4, 5—7 табл. 11 и Схемы 3—6 табл. 12). Применимость моделей зависит также от ширины рассматриваемого в задаче частотного диапазона. Так, в диапазоне частот вибрации до 8 Гц допустимо применять одномассиые модели (схема 7 табл. 11 и схема 1 табл. 12) увеличение числа масс модели (и переход в пределе к системе с распределенными параметрами) приводит к более точной аппроксимации динамических свойств тела человека в широком диапазоне частот.  [c.394]

Последовательность и особенности расчета на ЭВМ. На рис. 3.9 в качестве примера приведена структурная схема программы для численного расчета дисков на растяжение с учетом истории нагружения. Как уже указывалось при описании алгоритма расчета, счет ведется этапами. Цикл работы двигателя разбивается на ряд этапов по времени. В конце каждого расчетного этапа фиксируются частота вращения, температуры диска на ободе и в центре. Задается температурное поле (обычно в табличной форме) в коние каждого и-го расчетного этапа, а также растягивающие силы на внутреннем и наружном контурах. Ниже перечислен остальной исходный числовой материал, не меняющийся обычно в процессе расчета.  [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Примеры и схемы расчета : [c.27]    [c.400]    [c.139]    [c.5]    [c.47]    [c.149]    [c.220]    [c.72]   
Смотреть главы в:

Практические вопросы испытания металлов  -> Примеры и схемы расчета



ПОИСК



209—212, 229 — Примеры Схема

376 — Размеры исполнительные— Пример расчет и дюймовых резьб — Диаметры — Поля допусков Расположение — Схема

376 — Размеры исполнительные— Пример расчет резьбовые 491, 492 —Диаметры — Поля допусков Расположение — Схема

678 — Расчет 698, 699 Схемы

Г лава тринадцатая. Пример расчета тепловой схемы конденсационной электростанции

Глава четырнадцатая. Пример расчета тепловой схемы теплоэлектроцентрали с отопительной нагрузкой

Копиры — для токарных станков — Графический метод построения для обработки фасонных поверхностей 120 — Пример расчета 128 — Расчетные формулы схемы

Копиры — для токарных станков — Графический метод построения для обработки фасонных поверхностей 120 — Пример расчета 128 — Расчетные формулы формулы, схемы

Круговые кольца переменной составные 335 — Расчет — Примеры 336—339 — Усилия и моменты изгибающие— Схемы

Подвес упругий - Примеры расчета 427, 428 Статический расчет 423-427 - Типовые схемы подвесов

Пример расчета

Пример расчета параметров комплексной схемы замещения насоса НМ

Пример расчета схемы трехскоростной гидромеханической коробки передач

Пример расчета тепловой схемы

Пример расчета тепловой схемы конденсационного энергоблока

Пример расчета тепловой схемы котельной с комбинированными пароводогрейными котлами

Пример расчета тепловой схемы паровой котельной

Пример расчета тепловой схемы парогазовой установки с высоконапорным парогенератором

Пример расчета тепловой схемы станции с турбинами ПТ

Пример расчета тепловой схемы теплоэлектроцентрали

Пример расчета тепловой схемы турбоустановки на насыщенном водяном паре

Примеры расчета исходных параметров и построение начальных v кинематических схем

Примеры расчета компоновочных схем

Примеры расчета тепловой схемы ТЭЦ и котельной

Примеры расчета тепловой схемы простой Влияние начальной температуры газа на характеристики газотурбинных установок

Примеры численных расчетов принципиальной тепловой схемы ТЭЦ

Примеры численных расчетов принципиальной тепловой схемы конденсационной электростанции

Расчет КПД схемы с ГГОж и ПОдлг. Примеры сопоставления схем

Трехзвездные цепные передачи — Конструкции, типы, схемы 6 — Пример расчета диаметров звездочек и угло

Цепные Кинематические схемы начальные Расчет и построение — Основные формулы 5, 10, 11 — Примеры расчета



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте