Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Технические применения

Основываясь на таком рассуждении, были введены элементарные понятия квантовой и статистической механики для интерпретации эмпирической стороны классической термодинамики. Квантовое представление об энергетических уровнях использовано для интерпретации внутренней энергии. Статистические теории приведены для того, чтобы показать, что термодинамические энергии и энтропия являются средними или статистическими свойствами системы в целом. Это позволяет понять основные положения второго закона, обоснование третьего закона и шкалу абсолютных энтропий. Также представлены методы вычисления теплоемкости и абсолютной энтропии идеальных газов. Численные значения абсолютной энтропии особенно важны для анализа систем с химическими реакциями. После рассмотрения этих основных положений технические применения даны в виде обычных термодинамических соотношений.  [c.27]


Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение. Пер. с нем.  [c.556]

Наиболее широкое техническое применение получили а-латуни, содержащие до 39% 2п и а-Ьр-латуни, содержащие от 39 до 45% 2п.  [c.293]

Техническое применение гироскопа  [c.515]

Прочность усов составляет 50 — 60% теоретической прочности. Однако техническое применение нитевидных кристаллов затруднено их малыми размерами.  [c.174]

Распространение звуковых волн в взвесях представляет собой в основном явление переноса количества движения. К техническим применениям данной проблемы относятся поглощение звука в дисперсной системе, образованной газом и твердыми частицами или жидкими каплями, определение среднего размера частицы, а также задачи усиления и поглощения звука [361]. Вызывает также интерес с.лучай распространения звука в жидкости, содержащей большое число газовых пузырей, что существенно для военных подводных лодок.  [c.255]

Исключительное значение для теоретической механики имеют работы блестящего русского математика А. М. Ляпунова (1857—1918). Наиболее замечательная его работа — создание теории устойчивости движения — имеет громадные технические применения и ее развивают многие русские и иностранные ученые.  [c.16]

Технические применения гироскопов  [c.471]

Изучение дифракции света на ультраакустических волнах стало важным методом исследования законов распространения этих волн в веществе и служит для исследования вопросов молекулярной физики для некоторых технических применений используется ультраакустическая дефектоскопия.  [c.234]

Упомянутая уже выше фотохимическая реакция разложения бромистого серебра (и других его галоидных солей) лежит в основе фотографии и всех ее необозримых научных и технических применений. Явления выцветания красок, сводящиеся главным образом к их фотохимическому окислению, имеют очень большое значение для понимания процессов, происходящих в глазу человека и животных и лежащих в основе зрительного восприятия. Многие фотохимические реакции в наше время используются в химических производствах и приобрели, таким образом, непосредственное промышленное значение.  [c.666]

Это же свойство быстро вращающегося тела, закрепленного в центре тяжести и имеющего три степени свободы, сохранять неизменным направление своей оси, используется в некоторых технических применениях гироскопа.  [c.373]

Многие аморфные металлические сплавы при низких температурах переходят в сверхпроводящее состояние. Исследование их сверхпроводящих свойств представляют большой интерес как с точки зрения развития теории сверхпроводимости, так и с точки зрения технических применений. Температура сверхпроводящего перехода (Тс) для аморфных металлов обычно ниже, чем для соответ-  [c.373]


Таблица 21.25. Сверхпроводимость соединений, имеющих техническое применение [16] Таблица 21.25. Сверхпроводимость соединений, имеющих техническое применение [16]
Изучаемые в физике элементарных частиц процессы сейчас почти не имеют каких-либо технических применений. Более того, при существующем уровне знаний неясны даже возможные принципы использования этих процессов в ближайшем будущем. Однако человечество на своем опыте уже не раз убеждалось, что фундаментальные исследования необходимы как для гармоничности развития науки Б целом, так и для создания задела для развития принципиально новой техники.  [c.274]

В заключение этой главы отметим, что здесь перечислены далеко не все пути использования ядерно-физических методов в технике и в других областях науки. Многие из этих применений указывались в других главах книги. Не мешает также подчеркнуть, что основным техническим применением ядерной физики является рассмотренная в гл. XI ядерная энергетика.  [c.689]

Курс охватывает все вопросы действующей программы по начертательной геометрии для втузов, а также содержит материал, предназначенный для лиц, желающих углубить свои знания. Он может служить учебником для студентов высших учебных заведений, а также для самостоятельно изучающих начертательную геометрию и ее техническое применение.  [c.2]

КРИВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ИХ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАДАНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  [c.189]

Эффект Холла интересен не только как метод определения характеристик полупроводниковых материалов, но и как принцип дейст-вия целого ряда полупроводниковых приборов, нашедших техническое применение.  [c.280]

Техническое применение теллур нашел в виде сплавов с висмутом, сурьмой и свинцом, которые используют для изготовления термоэлектрических генераторов.  [c.290]

Проблема использования холодных реакций окисления, в совершенстве разрешенная природой, находит свое техническое применение в топливных. элементах, основными характеристиками которых являются электродвижущая сила Е и максимально возможная работа А. Оба тих параметра рассчитываются термодинамическими методами-  [c.416]

Несмотря на то, что хлорвинил и его способность к полимеризации были открыты еще в 1835 г., технические методы изготовления, переработки и техническое применение его начались только спустя 100 лет. Хлорвинил является галоидопроизводным этилена. При нормальной температуре он представляет собой бесцветный газ, превращающийся в жидкость при температуре 12—14° С и в твердое тело при минус 159°С.  [c.79]

П о л и м е т и л м е т а к р и л а т относится к большой группе высокополимерных соединений эфиров метакриловой кислоты, имеюш,их большое техническое применение и широко известных иод названием органическое стекло.  [c.84]

Наиболее важные технические применения полупроводников основаны на создании в одном куске материала контактирующих областей с различными типами электропроводимости р — п-пере-ходов), с одним типом электропроводности, но различной величины  [c.250]

Ко вторым относятся термомагнитные сплавы на основе Ni—Си, Fe—N4 или Fe—Ni—Сг. Указанные сплавы применяются для компенсации в установках температурной погрешности, вызываемой изменением индукции постоянных магнитов или изменением сопротивления проводов в магнитоэлектрических приборах ио сравнению с тем значением, при котором производилась градуировка. Для получения ярко выраженной температурной зависимости магнитной проницаемости используется свойство ферромагнетиков снижать индукцию с ростом температуры вблизи точки Кюри. Для этих ферромагнетиков точка Кюри лежит между О и 100 С в зависимости от добавок легирующих элементов. Сплав Ni—Си при содержании 30 % Си может компенсировать температурные погрешности для пределов температуры от —20 до -f80 °С (рис. 9-15) а при 40 % Си — от —50 до +10 °С. Наибольшее техническое применение получили сплавы Fe—Ni—Со (компенсаторы). Достоинствами их являются  [c.282]

Ферриты, обладаюш,не наиболее интересными магнитными свойствами и нашедшие техническое применение, представляют собой, как правило, твердые растворы нескольких простейших соединений, в том числе и немагнитных. Так, например, общая формула широко распространенных никель-цинковых ферритов имеет следующий вид  [c.284]


Авторы стремились изложить материал наиболее просто и ясно, сохраняя при этом научную строгость. Большое внимание уделено физической трактовке рассматриваемых процессов и их техническому применению.  [c.3]

Для большинства технических применений в земных условиях отношение местного ускорения силы тяжести к постоянной перевода размерности должно быть взято равным единице. Кромь того, чтобы изменение потенциальной энергии было более 1 брит. тепл. ед./фунт-моль (0,55кауг/л оль), необходимо изменение в высоте более 778 футов (237 м), так что обычно изменение вел11-чины потенциальной энергии сравнительно невелико в пр( -цессах, сопровождающихся значительным количеством перенесенной теплоты или большим температурным изменением. При тех же самых условиях величина кинетической энергии также часто незначительна, поскольку необходимо изменение в линейной скорости от нуля до 100 фут/сек (30,5 м/сек), чтобы обусловить изменение кинетической энергии приблизительно на 0,2 брит, тепл, ед /фунт-моль (0,11 кал моль).  [c.56]

В гл. 6 рассмотрена категория неадиабатных (охлаждаемых или нагреваемых) вихревых энергоразделителей. Рассмотрены вихревые трубы с внутренним оребрением камеры энергоразделения и рециркуляцией горячего потока, вихревые трубы с щелевым диффузором (самовакуумирующиеся вихревые трубы) и приведены примеры их технического применения вихревые гигрометры, вихревые карбюраторы, вакуумная ловушка и т.п.  [c.5]

Применение гироскопов в технике изложено в книге Е. Л, Николаи. Гироскоп и некоторые его технические применения. Гостехнздат, 1947.  [c.253]

Вместе с тем явление Керра нашло за последние годы ряд чрезвычайно важных научных и научно-технических применений, осгю-ванных на способности его протекать практически безынерционно, т. е. следовать за очень быстрыми переменами внешнего поля. Таким образом, и по теоретической, и по практической ценности явление двойного лучепреломления в электрическом поле принадлежит к числу крайне интересных и важных. Как уже упоминалось (см. 2), о желательности постановки подобных опытов писал еще Ломоносов (1756 г.) о неудаче попытки обнаружить, влияет ли электризация на преломляющую способность жидкости, сообщает Юнг (1800 г.) и лишь в 1875 г. были выполнены опыты Керра, надежно установившие явление. Керр показал, что многие жидкие диэлектрики становятся анизотропными под действием электрического поля. Опыты с жидкими диэлектриками имеют решающее значение, ибо для жидких веществ деформация, могущая возникнуть под действием электрического поля (электрострикция), не вызывает двойного лучепреломления ), так что в опытах с жидкостью мы имеем электрооптические явления в чистом виде. Описанный Керром эффект стал первым доказательством того, что оптические свойства вещества могут изменяться под влиянием электрического поля.  [c.528]

Явления генерации кратных, разностных и суммарных гармоник нашли многочисленные научно-технические применения. Ценность этих явлений для лазерной техники обусловлена тем, что удвоение частоты лазерного излучения или смешивание излучений двух лазеров в нелинейной среде позволяет получать мощный поток когерентного света в области спектра, отличной от исходной. Например, удвоение частоты излучения лазеров на красителях, генерирующих в видимой области спектра (см. 231), обеспечивает когерентное излучение с плавной перестройкой частоты в ультрафиолетовой области. Особый интерес представляет смешивание инфракрасного излучения со светом мощных лазеров (рубинового или неодимового). Дело в том, что приемники инфракрасного излучения значительно уступают по чувствительности и инерционности приемникам, применяемым в видимой и ультрафиолетовой областях. В инфракрасной области очень плохо разработана фотография. Смешивание же излучения, например, с Я, = 4 мкм и 0,694 мкм (рубиновый лазер) дает желтый свет с длиной волны 0,591 мкм, который можно регистрировать и визуально, и фотографически, и с помощью фотоумножителя. Таким способом удается регистрировать даже слабое тепловое излучение.  [c.845]

Основными областями технического применения термодинамики являются анализ циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок, в которых полезная внешняя работа производится за счет выделяющейся при сжигании топлива теплоты анализ циклов ядерных энергетических установок, в которых источником теплоты служит реакция деления расщеп-ляюпгихся элементов анализ принципов и методов прямого получения электрической энергии, в которых стадия превращения внутренней энергии тел или, как говорят еще, химической энергии в теплоту не имеет места, и последняя непосредственно преобразуется в полезную внешнюю работу в форме энергии электрического тока анализ процессов тепловых машин (компрессоров и холодильных машин), в которых за счет затраты работы рабочее тело приводится к более высокому давлению или к более высокой температуре анализ процессов совместного или комбинированного производства работы и получения теплоты (или холода) для технологических или бытовых нужд анализ процессов трансформации теплоты от одной температуры к другой.  [c.513]

Большой интерес с точки зрения как физических свойств, так и возможного технического применения представляют одноосные антиферромагнетики с анизотропией типа легкая плоскость (АФЛП). Выделенное направление в этих кристаллах является трудной осью для магнитных моментов подрешеток. Магнитная анизотропия в перпендикулярной этому направлению плоскости (ее называют базисной) обычно много меньше осевой анизотропии, и ею часто пренебрегают. Кривые намагничивания и спектр АФМР в кристаллах, обладающих анизотропией такого типа, существенно отличаются от соответствующих характеристик легкоосных антиферромагнетиков (рис. 28.11 и 28.12).  [c.650]


В качестве магнитных материалов техническое применение в электротехнике находят ферромагнитные и ( №рримагнитные вещества.  [c.87]

Степень полимеризации в большей мере определяется условиями полимеризации. При специальных условиях возможно получение полимеров с молекулярным весом до 600 ООО и даже выше. Но такие высокомолекулярные полимеры для технического применения не всегда пригодны из-за их вязкости и большой твердости и хрупкости. Практическое применение находят полистиролы с молекулярным весом от 40 ООО до 150 ООО. Деполимеризация полистирола с молекулярным весом до 100 ООО обычно наступает при нагреве его до 300 °С. Деполимеризация же полимеров с молекулярным весом выше 100 ООО наступает уже при 180° С. Электрические свойства полистирола, в особенности его диэлектрические потери, зависят от метода полимеризации. Несмотря на то, что эмульсионный метод имеет ряд технологических преимуш,еств перед методом блочной иолимеризацпи, все же из-за присутствия остатка эмульгатора в полистироле, электрические свойства его, вследствие наличия полярных примесей, становятся ниже. Для повышения электрических свойств необходима тщательная отмывка эмульгатора.  [c.73]

Полупроводниковые материалы сложного состава находят техническое применение при изготовлении термоэлементов, термогенераторов и холодильных устройств. К таким материалам относятся, например, тройной сплав Bi—Sb—Zn, употребляющийся для положительных ветвей термоэлементов, твердые растворы 0,25 PbS-0,5 PbSe-0,25 РЬТе и 0,3 PbS-0,7 PbSe и другие материалы, из которых изготовляют отрицательный электрод термоэлементов. Э( х )ективность использования материала в термоэлектрических устро йствах в простейшем случае оценивается критерием А. Ф. Иос е  [c.266]


Смотреть страницы где упоминается термин Технические применения : [c.97]    [c.274]    [c.454]    [c.710]    [c.347]    [c.297]    [c.189]    [c.678]    [c.541]    [c.256]    [c.559]   
Смотреть главы в:

Чугун, сталь и твердые сплавы  -> Технические применения

Чугун, сталь и твердые сплавы  -> Технические применения

Чугун, сталь и твердые сплавы  -> Технические применения

Чугун, сталь и твердые сплавы  -> Технические применения



ПОИСК



1.455 — Технические характеристики зубчатые — Применение

1.455 — Технические характеристики цепные однорядные — Применение 1.461 — Технические характеристики

1.455 — Технические характеристики шарнирные — Применение

1.455, 461 — Технические кулачково-дисковые — Применение 1.461 — Технические характеристики

1.455, 461 — Технические подвижные — Применени

1.455, 461 — Технические предохранительные — Применение 1.474 — Технические

1.455, 461 — Технические со звездочкой. — Применение

1.461, 474 — Технические характеристики с торообразной оболочкой Применение 1.461 — Технические характеристики

1.461, 474 — Технические характеристики со срезанным штифтом Применение 1.474 — Тех

1.461, 474 — Технические характеристики упругие — Применение

1.461, 474 — Технические характеристики фланцевые — Применение

101 — Применение 1 кн. 101 — Технические характеристики термоэлектрические — Виды

2 кн. 41 — Технические характеристики магнитопорошковый переносной Назначение 2 кн. 41 — Применение

225 — Технические характеристик с проходными преобразователями Настройка 2 кн. 135 — Применение

295 с охлаждаемым кристаллизаторо применения 286 — Технические характеристики

322, 323 — Понятия 319—322 Применение техническая

41 — Технические характеристики универсальный — Применение

455, 461 — Технические характеристики кулачково-дисковые — Применение 461 — Технически

512 - Способы 514, 515 - Сущность области применения 511 - Технологические возможности 514 - Технические

61 — Применение для проверки бесшовных труб Принцип работы 2 кн. 310 — Технические характеристики

61 — Применение контроля и сортировки труб — Состав 2 кн. 300 — Технические характеристики

69 — Назначение 68 — Рекомендации для применения 69, 70 — Технические

Азот технический — Применение

Барабан галтовочный периодического действия — Техническая характеристика действия — Применение, техническая

Безопасное производство работ на объектах применения, при техническом обслуживании и ремонте машин

Бура техническая безводная — Применение в качестве флюса при

Бура техническая безводная — Применение в качестве флюса при сварке чугуна

Втулки, гладкие металлические подшипников применения 59 — Рекомендуемые удельные нагрузки и долговечность 56—58 Технические условия

Делли Раймонд Дж. ОБЗОР ФЕРРОГРАФИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Демонстрационные опыты по теории волчка и технические применения этой теории

Егоров И.Ф., Бандалетов В.Ф., Ногин Е.М Анализ технического состояния парка ГПА с применением показателей надежности

Засецкий В.Г., Лепилина В.П. Рекомендации по применению средств оценки технического состояния оборудования КС по результатам их испытаний

Интроскоп рентгеновский с ЭОП — Применение 1 кн. 357, 358 — Технические

Интроскоп рентгеновский с ЭОП — Применение 1 кн. 357, 358 — Технические характеристики

Керамические материалы и их применение в санитарно-технических устройствах

Кольца сальниковые войлочные Применение Технические уплотнительные для соединений труб

Кольца сальниковые войлочные — Применение 184, 185 — Технический требования к сопрягаемым деталям 185, 186 Форма и размеры

Кольца сальниковые войлочные — Применение 184, 185 — Технический требования к сопрягаемым деталям 185, 186 Форма и размеры с развальцовкой

Кольца уплотнительные резиновые применению 356 - Технические требования 356 - Форма и размеры

Корпусы подшипников скольжения — Области применения 49 — Технические требования

Краны мостовые вспомогательные ковочные 1 — 202—204 — Г рузоподъемность и количество Выбор 1 — 196, 202 — Применение 1 — 195 — Характеристики технические

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

Кривые поверхности. Их образование, задание на чертеже и техническое применение Основные понятия и определения. Аналитический способ задания поверхностей. Поверхности, задаваемые каркасом

Л ижевский В. Ф. Опыт применения языковых средств АРИУС для описания задач оиеративного управления материально-техническим снабжением

Материалы прорезиненные технические - Применени

Медь металлургическая техническая — Применение 193 195 — Физические свойства 195 Химические свойства

Миксер стационарный - Конструкция 94, 95 - Применение 83, 94 - Техническая характеристика

Муфты втулочные втулочно-пальцевые — Применение 1.461 — Технические характеристики

Муфты втулочные со шлицами Применение 1.455 — Технические

Муфты втулочные со шлицами Применение 1.455 — Технические характеристики

Муфты втулочные со шлицами Применение 1.455 — Технические шпонками — Применение

Муфты втулочные со шлицамиПрименение 455 — Технические характеристики шпонками — Применение

Муфты втулочные со шлицамиПрименение втулочно-пальцевые Применение 461 — Технические характеристики

Ножницы поперечной резки стационарные - Геометрические параметры, материалы, ход ножей 773 - Основные параметры ножниц, размеры заготовки 773 Приводы 776 - 778 - Применение 718 - Технические

Ножницы поперечной резки стационарные - Геометрические параметры, материалы, ход ножей 773 - Основные параметры ножниц, размеры заготовки 773 Приводы 776 - 778 - Применение 718 - Технические ножей 773: с верхним резом 774, 775 с нижним резом

Ножницы поперечной резки стационарные - Геометрические параметры, материалы, ход ножей 773 - Основные параметры ножниц, размеры заготовки 773 Приводы 776 - 778 - Применение 718 - Технические характеристики ножниц при резании горячего металла

Области применения и технические характеристики оборудования для гидроабразивной резки

Области применения технического титана

Область применения, технические и метрологические характеристики щуповых приборов

Олово Техническое -применение

Опыт применения рациональных режимов технического обслуживания в автохозяйствах

Организационно-технические проблемы разработки и применения ПО САПР ЭМУ

Основные технические направления и эффективность применения полимерных материалов в технологической оснастке литейного производства Соколов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АЭ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (В.И. ИВАНОВ)

Пащенко, М. Я. Немлихер, С. М. Евгеньева. Санитарно-технические кабины из древесно-стружечных плит с применением полимерных материалов

Печи с кипящим слоем - Применение схема установки печи 265 - Технические характеристики

Пироэлектрики и их техническое применение

Пластические массы и их применение в санитарно-технических работах

Прибор ГП Применение ПМТП-2 — Применение 159, 160 Технические характеристики 159 Устройство

Прибор ГП — Применение 158, 159 Технические характеристики 158 — Устройство

Применение Технические характеристик

Применение Технические характеристики станков

Применение ЭВМ при обработке результатов технических измерений и в системе автоматизированного проектирования средств измерений (САПР СИ)

Применение метода вихревых токов для оценки технического состояния деталей

Применение прорезиненные технические - Применени

Применение санитарно-технических кабин

Применение смазок при техническом обслуживании

Применение, теории случайных явлений к ошибкам измереОбщие технические и организационные методы борьбы с шумом и вибрациями на производстве

Проие случаи синхронизма (синхронизм в растворах и жидких кристалВозможности технического применения молекулярных кристаллов

Пути развития оптики микроскопов на основе применения современных технических и технологических средств

Редукторы для пайки с применением газов—заменителей ацетилена — Технические данные 187 — Типы

Роботы для обслуживания металлорежущих станков Примеры применения 493,493 - Технические

Светофильтры жидкостные — Применение интерференционные — Технические

Свинец Техническое применение

Сгалевоз - Параметры 99 - Применение 84, 99 - Технические характеристики

Сгалевоз - Параметры 99 - Применение 84, 99 - Технические характеристики рукция

Сидоренко В.Г., Ногин Е.М. Вопросы анализа технического состояния парка ГПА с применением показателей надежности

Сидоров А.Е., Чернявский В.А. Применение лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии технологического оборудования на Волгоградском заводе технического углерода

Содержание и принципиальные предпосылки определения рациональных режимов технического обслуживания. Применение методов математической статистики и теории вероятности

Содержание, виды и применение технических регламентов

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики лазерная — Применение 1 кн. 68 Характеристики

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики промышленного телевидения — Применения 1 кн. 329 — Функциональная

Состав 2 кн. 298 — Технические характеристики управления раскатным и калибровочным станом — Применение

Станции смазки двухмагистральные ручные - Обозначение 520 - Параметры и размеры 519 - Применение 520 Технические требования

Стекло техническое листовое безосколочное 466—468 — Прочность ударная и разрушаемость 468 — Свойства и применение 466 — Характеристики

Стекло техническое листовое безосколочное 466—468 — Прочность ударная и разрушаемость 468 — Свойства и применение 466 — Характеристики покрытиями

Сурьма Техническое применение

Техническая медь и область применения

Технические условия на изготовление и приемку грузоподъемного оборудования Общие положения Область применения технических условий

Технические характеристики газоразрядных счетчиков и особенности их применения

Технические характеристики сцинтилляционных счетчиков и особенности их применения

Техническое применение гироскопа

Техническое применение звуковых волн в скважинах

Техническое применение многогранников

Установка акустическая для контроля рентгенотелевизионная — Применение 1 кн. 356 — Технические характеристики

Целлулоид белый технический — Применение 36 — Свойства

Цепи приводные втулочные двухрядного типа и размеры 693 - Применение 693 Показатели надежности 695 - Технические требования

Электродвигатели Применение 119— Технические характеристики

Электродвигатели асинхронные краново-металлургические Применение 1.119 — Технические характеристики

кн Технические теневой — Оценка чувствительности 2 кн. 219, 220 — Применение

кн Форма огибающей сигналов кн с оптическо-механическим сканированием — Применение 1 кн. 93 Работа 1 кн. 93 — Технические характеристики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте