Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аппарат направляющий

Вариант II — расширенное входное отверстие при узком подводящем участке. В том случае, когда сечение подводящего участка меньше сечения входного отверстия (ширины корпуса аппарата), подвод потока может быть осуществлен с установкой в расширенном участке подводящего канала перед входом в аппарат соответствующей распределительной решетки, а после входа в аппарат — направляющих лопаток или пластинок.  [c.197]


Практически полное выравнивание потока по сечению рабочей камеры аппарата достигается путем установки за решеткой в корпусе аппарата такой же системы направляющих лопаток, что и в предыдущем варианте. Удовлетворительное распределение скоростей по сечению рабочей камеры получается также и при установке в корпусе аппарата направляющих пластинок, однако степень равномерности получается существенно меньшей.  [c.197]

В этой схеме наружный кожух неподвижный мощность подводится и отводится с помощью зубчатых передач. Зонды выводятся через полый вал направляющего аппарата. Во ВНИИтрансмаше были разработаны оригинальные угловые приспособления для замера потока в зазорах между турбиной и направляющим аппаратом, направляющим аппаратом и насосом. Недостатком этой схемы является наличие промежуточных зубчатых передач на ведущем и ведомом валах. В этом случае возникают дополнительные погрешности при замере крутящих моментов из-за потерь в них.  [c.315]

Статор компрессора состоит из 12 ступеней первая — входной направляющий аппарат -затем идут десять промежуточного направляющего аппарата последняя — спрямляющий аппарат. Направляющие лопатки установлены в кольцевые проточки корпуса компрессора. Лопатки с первой по четвертую ступень набраны совместно с промежуточными телами в пакеты, в которых их концы скреплены бандажом, надетым на шипы лопаток, а хвосты соединены пробковой сваркой.  [c.41]

Направляющие аппараты. Направляющие лопатки осевого или радиального типа, устанавливаемые во всасывающем па-  [c.503]

Расход энергии на питательные насосы может быть уменьшен при улучшении состояния тракта и снижении его гидравлического сопротивления. Например, при наличии двух питательных магистралей и отводов от них к котлам целесообразно по соображениям как надежности, так и экономичности, работать с включением обеих магистралей и их отводов. Подогреватели питательной воды регулярно очищают от накипи. Желательно применение запорных вентилей и задвижек с минимальным гидравлическим сопротивлением в открытом положении. Если напор насоса значительно превосходит требуемый, целесообразно для уменьшения потерь на дросселирование заменить насос либо, при многоступенчатом центробежном насосе, реконструировать его с удалением одного или Нескольких рабочих колес вместе с направляющими аппаратами (направляющий аппарат, расположенный за остающимся колесом, оставляют).  [c.272]

В корпусе турбины находятся сопловой аппарат, направляющие лопатки (в турбинах реактивного типа), диафрагмы (в турбинах активного типа), клапаны парораспределения. В турбинах небольшой мощности в цилиндрах устанавливаются также корпуса подшипников.  [c.253]


На входе в компрессор установлен поворотный направляющий аппарат. Направляющие лопатки получены точным литьем. Двухпозиционный направляющий аппарат (рис. 2-2) действует следующим образом в начальный период пуска установки направляющий аппарат находится в положении, при котором закрыт доступ воздуха в компрессор когда скорость вращения вала турбокомпрессорной группы достигнет 29 000 об/мин, направляющий аппарат устанавливается в нормальное рабочее положение. Поворот направляющего аппарата осуществляется пневматическим сервомотором через шарнирное соединение. Шарнирный валик соединен с наружным валиком ведущей лопатки, на внутреннем валике которой имеется шип. Этот шип входит в выемку ролика, который помещен в ведомое кольцо. Аналогичное устройство имеется у всех ведомых лопаток. При повороте ведущей  [c.18]

Несмотря на специфику гидротурбостроения, зависящую от параметров различных гидроустановок, следует более тщательно и экономически оправдано создавать новые детали и узлы для машин различных конструкций и схем. Следует избегать излишнего многообразия видов отдельных узлов выпускаемых гидротурбин. Отсюда возникает важная задача обеспечения конструктивного единообразия и высокой технологичности одинаковых по наименованию деталей и узлов гидротурбин разных типов и размеров (например, сервомоторы направляющего аппарата, направляющие подшипники, механизмы поворота лопастей рабочего колеса и поворота направляющих лопаток, уплотнений и др.). Улучшение технологии связано также с проведением работ по механизации сварки, по сварке легированных сталей и легированных сталей с малоуглеродистыми. Для повышения качества и эксплуатационной стойкости деталей проточной части гидротурбин необходимо больше применять малоуглеродистую нержавеющую сталь.  [c.165]

Твердые сплавы применяются также для изготовления бурового инструмента кроме того, их используют как конструкционный материал центры токарных станков, сопла пескоструйных аппаратов, направляющие автоматических станков, призмы весов и т. д.  [c.474]

Аппарат направляющий гидротурбины 302 Аппаратура емкостного типа 219  [c.371]

За последние несколько лет открылись новые перспективы в связи с выполнением наблюдений, обеспечивающих определение орбиты, при помощи инструментов, размещенных на самом космическом корабле. Рассмотрение подобных методов определения орбит составляет предмет межпланетной навигации, последнее наименование отражает тот факт, что названный метод наиболее интенсивно используется на аппаратах, направляемых к Луне или другим планетам, но не на искусственных спутниках. Здесь используются специальные оптические инструменты и электронная аппаратура мы коснемся этой темы в конце настоящей главы. Но сначала мы кратко обсудим классические методы определения орбит и их современные модификации после этого будут рассмотрены основные идеи, положенные в основу процедуры улучшения орбит.  [c.419]

Итак, оказывается, что полет космического аппарата, сначала удаляющегося за пределы орбиты девятого спутника Юпитера, а затем приближающегося к поставленной ему цели, может быть осуществлен с меньшими трудностями, чем полет аппарата, направляющегося непосредственно к цели  [c.133]

Автоматизация систем 155 Агрегаты вентиляторные 352-357 Адсорбенты 93 "96 Адсорбция 95 Аппарат направляющий 35 Алюмогель 93  [c.411]

Рис. 2. 50. Направляющий аппарат с непрерывными каналами Рис. 2. 50. Направляющий аппарат с непрерывными каналами
В зависимости от используемого источника теплоты различают металлизацию дуговую, газовую, плазменную и ТВЧ, При дуговой металлизации используют специальные металлизационные аппараты (рис. 5.46). Через два направляющих мундштука 2, по которым протекает сварочный ток, подают проволоки 4. При соприкосновении проволок в точке I  [c.228]

Рис. 1.45. Схема расположения направляющих лопаток па повороте в аппарате с боковым входом Рис. 1.45. <a href="/info/4764">Схема расположения</a> направляющих лопаток па повороте в аппарате с боковым входом

При входе жидкости в аппарат сбоку поток должен повернуться на 90°. Улучшение условий поворота потока в этом случае также может быть достигнуто с помощью направляющих лопаток, которые подбираются как для обычного колена по указанным правилам.  [c.48]

Гидравлическая полость. Компоновочный чертеж гидравлической полости (рис. 18) включает улитку, крышку, всасывающий патрубок с направляющим аппаратом. Направляющий аппарат выполнен в виде радиальных лопаток, прилитых к стенкам патрубка и объединенных центральной брбышкрй обтекаемой формы, обеспечивающей плавный вход водяного потока на крыльчатку. Стык присоединения крышки к улитке уплотнен резиновым шнуром т, размещенным в кольцевой выточке центрирующего буртика. Для демонтажа крышки предусмотрено простейшее съемное устройство в виде расположенных в корпусе (между бобышками крепежных шпилек) выборок п под разборный инструмент. Для работы на загрязненной воде на входе в патрубок предусматриваем сетку q. Сливную пробку с Конической резьбой располагаем внизу улитки в продольной плоскости симметрии насоса.  [c.90]

Автоматизация гидроагрегата 208 Агрегат турбинопасосный 225 Аппарат направляющий — см. На-правитель  [c.267]

Эмаль ПХВ-714Т ВТУ МХП 4494—56 Раствор перхлорвинила и пластификатора в органических растворителях, к которому добавляют тальк и алюминиевую пудру. Последняя вводится в основу перед употреблением а количестве I 10 вес. ч. 18—23 2 Антикоррозионная окраска приборов и аппаратов, направляемых в страны с тропическим климатом  [c.49]

Для обеспечения равномерности выпускаемой ленты на Л. м. устроены автоматич. остановы на случай обрыва одной из лент до или после вытяжного аппарата, резкого ее утонения или наработки полного таза. Эти остановы бывают механические (как на фиг.) и электрические. Изображенный на фиг. механический останов работает след, обр. эксцентрик о, получающий движение от привода мащины, посредством соединенной шарнирно в п тяги рычагом р сообщает валику с колебательное вращение. При движении тяги вправо шарнир без действует, т. к. колена тяу соприкасаются при движении же влево соприкосновение колен обусловливается лишь весом штанги и опирающегося на нее сверху ползуна ф переводного механизма. При обрыве ленты до вытяжного аппарата направляющая ложечка г под действием противовеса на хвосте ее примет вертикальное положение и задержит уступом хвоста рычаг ш при его движении направо последний остановит движение валика е, вследствие чего шарнир п тяги начнет раскрываться, тяга при этом поднимется и передвинет вверх ползун ф, который переводит ремень на холостой шкив. Аналогичным образом при обрыве ленты после вытяжного аппарата вследствие исчезновения натяжения ленты воронка к поднимет ся кверху, и хвост ее, опускаясь книзу, задержит рычаг ч в его движении налево, последствием чего. явится остановка валика о и перевод ремня на холостой шкив. При электрич. останове Л. м. разделена изолирующей прокладкой на 2 части. Обрабатываемая лента также является изолирующей прокладкой, т. к. хлопок не проводит электричества. Обе части Л. м. являются частями цепи, к-рая при обрьше ленты. замыкается, приводя в действие механизм останова. Как механический, так и электрический механизмы для останова действуют быстро и надежно. Из нововведений последнего времени можно отметить Л. м. с тазами 0 305 мм вместо применявшихся до сих пор тазоп 0 228 мм, что дает значительное увеличение кпд. Производительность. Я. м. Р (в англ, фн.) за время ( (мин.) определяется по ф-ле  [c.469]

Процесс очистки осуществляется свободной струей чугуиной дроби дробеструйным аппаратом, направляемой рабочим с помошью резинового шланга с соплом на отливку  [c.514]

Амперметр 708 Анализ газов 762 Ананьев И. В. 190 Анероид 588 Антиклиналь 622 Актициклон 633 Аппарат направляющий насоса 457  [c.787]

Гравирование по С. производится небольшими медными колесиками. Матование С. (механическое) производится при помощи пескоструйных аппаратов, направляющих под большим напором песок, действующий на С. как молот. Если бить струей песка в одно место ок. 2 мин., в тонком С. можно получить отверстие. Песок применяется для этого сухой, диам. зерен не больше 1 мм. Производительность аппарата 35 м /ч. Расход энергии 15 №. Если С. покрыть шаблоном из жести, можно этим способом получать любые рисунки. Такой способ рисовки по С. называется геллографией.  [c.18]

Перед первой ступеньк обычно располагается ряд неподвижных лопа ток, образующих направляющий аппарат. Направляющий аппараг может быть регулируемым, с поворотными лопатками.  [c.224]

Рабочее колесо осевого насоса похогке на гребной винт корабля (рис. 2.19). Оно состоит из втулки 7, на которой закреплено несколько лопастей 2. Механизм передачи энергии от рабочего колеса жидкости тот же, что и у центробежного насоса. Отводом насоса служит осевой направляющий аппарат 3, с помощью которого устраняется закрутка жидкости и кинетическая энергия ее преобразуется в эыер-  [c.173]

У многоступенчатых насосов сеглщонного типа отводами всех ступеней являются направляющие аппараты. Разъем корпуса по-  [c.220]

Экспериментально установлено, что для струй с естественной турбулентностью и неравномерностью скоростей в сечении на входе, не превышающей 1,25, значение Сстр равно 0,076. При искусственной турбулизации струи Астр увеличивается и может достигать 0,3 при установке специального смесителя — направляющего аппарата с поворотными лопатками. Изменение безразмерной живой силы ядра постоянной массы в началь-но.м участке струи определяется по зависимости  [c.53]

Как было отмечено, во многих случаях выравнивание потока может быть достигнуто с помощью специальных направляющих устройсгв (лопатки, разделительные стенки и пр.). В аппаратах со сло.жными условиями подвода потока применение таких устройств не всегда достаточно эффективно, а часто конструктивно трудно выполнимо или вообтде невозможно. В.ыравнивание потока может быть осуществлено также с помощью сопротивлений, рассредоточенных по сечению. В качестве таких сопротивлений используют различные виды решеток или сеток, насыпные слон кускового или сыпучего материала и др.  [c.77]


Поэтому в некоторых случаях предпочтительнее применять другие распределительные устройства, которые устанавливают как отдельно, так и в комбинации с решетками. Наибольшие возможности имеются при боковом вводе потока в аппарат. В этом случае легко могут быть, в частности, применены направляющие лопатки или пластинки в месте поворота потока от входного отверстия в рабочей камере, щелевая решетка (из уголков, полос, брусьев и пр.) с направляющими пластинками или без них, система экранов, подводящий диффузор с разделительными стенками и т. п. Существенного улучшения условий раздачи потока по сечению аппарата можно достичь подводом потока через полутрубу, через патрубок под углом вниз аппарата, а также периферийным вводом по кольцу. Ниже приведены результаты исследований некслорых из указанных способов подвода и раздачи потока в аппаратах.  [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппарат направляющий : [c.119]    [c.312]    [c.237]    [c.234]    [c.213]    [c.309]    [c.17]    [c.157]    [c.63]    [c.170]    [c.112]    [c.10]    [c.112]    [c.30]    [c.112]    [c.176]    [c.177]    [c.158]    [c.164]    [c.212]   
Главные циркуляционные насосы АЭС (1984) -- [ c.138 , c.139 , c.144 , c.164 , c.167 , c.176 , c.183 , c.185 , c.195 , c.204 , c.281 , c.288 ]

Парогенераторные установки электростанций (1968) -- [ c.194 ]

Технический справочник железнодорожника Том 2 (1951) -- [ c.0 ]

Внутренние санитарно-технические устройства Часть 3 Издание 4 Книга 2 (1992) -- [ c.35 ]



ПОИСК



Направляющие



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте