Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Реакции передачи

При изучении реакций передачи обычно используется метод идентификации образующихся радиоактивных ядер по типу  [c.456]

Сравнение реакций передачи, происходящих лри разных энергиях, показывает, что с увеличением энергии растет сложность реакций передачи, т. е. возрастают сечения реакций, в которых передаются 3—5 нуклонов (например, при бомбардировке ионами зО образуются ядра tN и еС"). Возможно, это связано с тем, что при высоких энергиях существенную роль начинают играть взаимодействия при больших орбитальных моментах I , которым соответствуют большие центробежные силы, препятствующие объединению обоих ядер в одну систему, но допускающие краевые соударения.  [c.457]


Н. а. м. используется для описания ядерных реакций. Наиб, общим подходом здесь является т. н. метод резонирующих групп, в к-ром для описания рассеяния нуклонов на ядрах применяется волновая ф-ция типа ( ), а для описания реакций передачи одного или веек, нуклонов ядру — её обобщения. Упрощённые варианты Н. а. м. используются в теории альфа-распада, а также для описания /-радиоактивности — спонтанного распада тяжёлых ядер с испусканием тяжёлых фрагментов (напр., ядер N6, см. Радиоактивность).  [c.367]

В этом более сложном случае время реакции передачи на команду складывается не только из времени, затрачиваемого на изменение заполнения, но к этому времени добавляется время, потребное на ассимиляцию жидкости, на установление потока по рабочим колесам передачи и на установление режима привода.  [c.92]

Интегральные угловые распределения ядер отдачи, образующихся в реакциях полного слияния (сплошная линия) и в реакциях передачи нуклонов (заштрихованная область)  [c.226]

Известно, что при облучении америция-243 неоном-22 происходят и реакции передачи ядро-снаряд лишь ка-  [c.226]

Преобладание той или иной реакции передачи насыщающего компонента обусловливается несколькими факторами, в том числе сродством насыщаемого металла к насыщающему элементу, различием в сродстве металла и насыщающего элемента к галогену-транспортеру, концентрацией элемента в покрытии на той или иной стадии процесса, содержанием легирующих элементов в металле.  [c.91]

Расчет вала сводится к расчетам на прочность, жесткость и к расчету критической скорости под действием сил неуравновешенности ротора, его массы, сил магнитного притяжения и реакции передачи на конец вала [7, 37, 40].  [c.179]

Расчет вала на жесткость. Наиболее сложна для расчета конструкция ротора, в которой активная часть (магнитопровод) СММ расположена между подшипниками, а исполнительный механизм находится на консоли вала. Схема такого ротора приведена на рис. 3.32. Вал является ступенчатым даже с учетом приведенных выше допущений. В худшем случае распределения нагрузок сила тяжести вала и активной части СММ G, а также сила одностороннего магнитного притяжения Тз приложены в середине активной части и совпадают по направлению, а реакция передачи Rj, приложена в середине шпоночного паза на консоли вала и направлена в противоположную сторону.  [c.179]

Если реакция передачи пренебрежимо мала, то прогиб в точке приложения О и Тэ  [c.181]

Определить реакции в кинематических парах А и В к уравновешивающий момент Му, приложенный к колесу / одноступенчатой трехзвенной зубчатой передачи, если к колесу 2 приложен  [c.116]


Составим схему (рис. 14.9, б) для каждого звена редуктора в профильной плоскости. На колесо 1 действуют момент и сила / 12 от колеса 2. На звено, состоящее из сателлитов 2 w 2, — сила F i от колеса /, сила Ргл от колеса 3 и сила F-2h от водила Н. На водило Я действует момент и сила от звена, состоящего из сателлитов. Наконец, на колесо 3 действуют момент УИд и сила Fz2 от звена, состоящего из сателлитов. Углами наклона реакций в высших парах можно пренебречь ввиду их несущественного влияния на коэффициент полезного действия передачи.  [c.320]

На выходные концы валов со стороны соединительной муфты, ременной или цепной передачи действует консольная радиальная нагрузка Р,., вызывающая появление дополнительных реакций в опорах. Со стороны муфты на вал действует радиальная нагрузка Ск, возникающая из-за погрешностей монтажа, ошибок изготовления и неравномерного изнашивания элементов муфты. Эти реакции в соответствии со схемой (рис. 7.3) определяют по соотношениям  [c.80]

Как уже отмечалось, в силовых конических передачах преимущественное применение находит установка подшипников по схеме врастяжку (рис. 7.39, а). Типовая конструкция вала конической шестерни, фиксированного по этой схеме, приведена на рис. 7.40. Силы, действующие в коническом зацеплении, вызывают появление радиальных реакций опор. Радиальную реакцию считают приложенной к валу в точке пересечения его оси с нормалями, проведенными через середины контактных площадок на кольцах подшипника. Обозначим Ь — расстояние между точками приложения реакций а —размер консоли ё — диаметр вала в месте установки подшипника / — расстояние до вершины делительного конуса (см. рис. 3.2). При конструировании следует принимать ё > 1,3а в качестве Ь — большее из двух Ь 2,5а или Ь 0,6/. Конструктор стремится получить размер а минимальным для уменьшения изгибающего момента, действующего на вал. После того как определен этот размер, по приведенным соотношениям принимают расстояние Ь. При этом узел получается весьма компактным.  [c.131]

У волновых передач количество волн деформации гибкого звена зависит от конструкции генератора и может быть любым целым числом. Одноволновая передача имеет генератор волн, выполненный в виде эксцентричного кулачка, и реакция от гибкого звена полностью передается на опоры вала генератора. При я 2 кулачки имеют симметричную форму, и реакции от гибкого звена взаимно уравновешиваются.  [c.351]

Уравнение (2.8) не учитывает передачу усилия, направленного вдоль тяги, т. е. того, что реакция в шарнире разлагается на составляющие в соответствии с углом фт (рис. 2.22, б)  [c.99]

Закономерности формирования химического состава металла шва изложены в разд. III Физико-химические и металлургические процессы при сварке . Материал первых двух разделов дает описание тех физических и температурных условий, которые создаются над поверхностью металла и в самом металле в процессе сварки. В этом плане материал первых двух разделов представляет собой как бы описание того физического фона, от которого зависит протекание реакций, переход различных легирующих элементов в металл шва или их удаление и окисление. Вопросы защиты металла шва и массообмена на границе металл— шлак и металл — газ — центральные в разд. III. Эти процессы предопределяют химический состав металла шва, а следовательно, во многом и его механические свойства. Однако формирование свойств сварного шва, а тем более сварного соединения, определяется не только химическим составом металла. Характер кристаллизации шва во многом влияет на его свойства. Свойства околошовной зоны и в определенной мере металла шва существенно зависят от температурного и термомеханического циклов, которые сопровождают процесс сварки. Для многих легированных сталей и сплавов эта фаза формирования сварного соединения предопределяет их механические свойства. Процесс сварки может создавать в металле такие скорости нагрева и охлаждения металла вследствие передачи теплоты по механизму теплопроводности, которые часто невозможно организовать при термической обработке путем поверхностной теплопередачи. Образование сварного соединения сопровождается пластическими деформациями металла и возникновением собственных напряжений, которые также влияют на свойства соединений. Эти вопросы рассматриваются в IV, заключительном разделе учебника — Термодеформационные процессы и превращения в металлах при сварке .  [c.6]


Испускаемые в результате (п, л )-реакций заряженные частицы тормозятся на весьма коротком пути. Можно считать, что они передают свою кинетическую энергию веществу защиты на месте протекания п, д )-реакции. То же самое наблюдается в отношении передачи энергии и при упругом рассеянии нейтрона [(п, л )-реакция]. В связи с этим мощность удельного энерго-выделения, обусловленная этими процессами, рассчитывается одинаково  [c.115]

Задача 1.20. Определить реакции опор вала ременной передачи, на котором насажены два шкива (рис. 90), если вращающий момент, передаваемый валом М = 300 н-м 0 =300 мм, 02=600 мм.  [c.73]

К значительному расширению ударной волны может привести наличие в газе сравнительно медленно протекающих релаксационных процессов — медленно протекающие химические реакции, замедленная передача энергии между различными  [c.495]

П. я. р. были открыты в нач. 50-х гг. 20 в. Первыми были обнаружены реакции дейтронного срыва (d, р) и п о д X в а т а (р, d) на лёгких ядрах. Образующиеся в этих реакциях протоны и дейтроны вылетают в основном вперёд (в направлении пучка налетающих частиц). Известны П. я. р., в к-рых нуклон или группа нуклонов переходит от одного из сталкивающихся ядер к другому (реакции передачи), реакции квазиупругого рассеяния (р, 2р), процессы с выбиванием из ядра дейтронов, т. е. реакции (p,pd), и т. д.  [c.171]

Механодеструкция полимеров сопровождается обычно выделением летучих продуктов, регистрируемых хроматографическим и масс-спектрометрическим методами. Для механодеструкции некоторых полимеров характерны реакции передачи нейтрона и распада вторичных радикалов. При упругом деформировании полимера вероятность распада вторичных радикалов увеличивается, появляется возможность развития деструкции по цепному механизму.  [c.349]

Прямые процессы под действием многозарядных ионов наз. р е а к-ц и я м и п е р е д а ч и н у к л о-Рис. 7. Диаграмма, от- нови состоят в том, что нек-рое вечающая реакции пе- число нуклонов переходит от одного из сталкивающихся ядер к другому при малой передаче импульса. Одну из простейших диаграмм такого процесса см. на рис. 7. Особый интерес реакций передачи нуклонов состоит в том, что в таких процессах могут играть роль коррелированные состояния неск. нуклонов (тина динейтрона , дипротона и т. п.), обусловленные наличием у таких систем виртуальных уровней.  [c.242]

Обратимся теперь к тем задачам передачи информации, для которых важным аспектом производительности является скорость передачи. Интервал времени между предъявлением стимула и обнаружением реакции на него называют временем реагирования и часто обозначают RT. Время реагирования представляет сумму нескольких составляющих его времен, необходимых для возбуждения рецептора предъявляемым стимулом передачи афферентных сигналов в мозг восприятия и интерпретации этих сигналов выбора соответствующей реакции передачи к мускулам эфферентных сигналов по крайней мере начала мускульной реакции. Наряду со временем, действительно расходуемым для переработки информации, сюда входят и неисключаемые составляющие, например, времена прохождения сигналов по нервам и сокращения мускулов.  [c.105]

Определить реакции в кинематических парах А и В одноступенчатой зубчатой передачи, если к колесу 2 приложен момент М = 5 нм, а к колесу / — уравновешиваюш,ий момент Му. Модуль зацепления т = 10 мм, числа зубьев колес = 20 и = 80, угол зацепления = 2(f.  [c.116]

Определить реакции в кинематических парах Л, В и С и уравновешивающий момент Му, приложенный к колесу 1 двухсту-пенчг1Той передачи с зубчатыми колесами, если к колесу 3 приложен момелт Мз = 3 нм. Модуль зацепления т = 20 мм, числа зубьея колес 2 = 20, 2а = 50 и = 40, угол зацепления = 15°.  [c.117]

В маршрутах проектирования БИС и СБИС к числу основных проектных процедур относятся верификация логических и функциональных схем, синтез и анализ тестов. В этих процедурах требуется многократное выполнение моделирования логических схем. Однако высокая размерность задач логического моделирования (СБИС насчитывают.десятки—сотни тысяч вентилей) существенно ограничивает возможности многовариантного анализа. Так, современные программы анализа логических схем на универсальных ЭВМ могут обеспечить скорость моделирования приблизительно 10 вентилей в секунду (т. е. на анализ реакции схемы из 10 вентилей на один набор входных воздействий затрачивается 1 с машинного времени), что значительно ниже требуемого уровня. Преодоление затруднений, обусловливаемых чрезмерной трудоемкостью вычислений, происходит в двух направлениях. Первое из них основано на использовании общих положений блочно-иерархического подхода и выражается в переходе к представлениям подуровня регистровых передач, рассмотренным в 4.7. Второе направление основано на применении специализированных вычислительных средств логического моделирования, называемых спецпроцессорами или машинами логического моделирования (МЛМ), Важно отметить, что появление СБИС не только порождает потребности в таких спецпроцессорах, но и обусловливает возможности их создания с приемлемыми затратами. Разработанные к настоящему времени МЛМ функционируют совместно с универсальными ЭВМ и обеспечивают скорость моделирования 10 —10 вентилей в секунду.  [c.254]

Информационные сообщения используются щ я передачи пользователю промежуточных и окончательных результатов решения, а также сведений о состоянии его задания. На эти сообщения не з ребуется реакция пользо-вателя.  [c.101]

Коэффициент фа относительной ширины колеса выбирают в завнсшдости от типа передачи в пределах от 0,1 до 1,25. С возрастанием г )а увеличивается рабочая ширина колес и уменьшается межосевое расстояние, а значит и диаметры колес. Передача становится более компактной в радиальном направлении, но при этом повышается окружное усилие Р (при = onst) и расстояние между опорами валов, отчего увеличиваются опорные реакции и действуюнгие на вал изгибающие моменты. Отсюда следует, что с увеличением ф ухудшаются условия работы вала и подшипников.  [c.294]


В связи с циклическим изменением опорных реакций в обычных косозубых передачах Новикова следует считать перспек-  [c.203]

Классификация сообщений. Сообщение несет в себе совокупность сведений, передаваемых одним участником диалога другому, с тем чтобы вызвать определенную реакцию у партнера. Реакция партнера определяется содержанием сообщения. По содержанию сообщение может быть информационным, запросом или ответом. Если сообщение предназначено для передачи вопроса партнеру и предполагает получение от пего обязательного ответа на этот вопрос, то первое сообщение называется запросом, а второе — ответом. Таким образом, запрос всегда предполагает последующий ответ, а любой ответ формируется как реакция на предшествующий запрос. Если же сообщение содержит сведения, не предполагающие немедленного действия и не являющиеся ответом на запрос, то оно называется информацио1шым.  [c.109]

Скорость гетерогенных химических реакций существенно зависит от относительного перемещения реагента относительно поверх-ности твердого тела. Процессы диффузии, лимитирующие скорость гетерогенных химических реакций, развиваются в приповерхностном слое при взаимодействии с потоком газа или жидкости. Толщина этого слоя, в свою очередь, зависит от скорости и характера движения потока, содержащего реагент. Так, при движении потока с малыми скоростями (ламинарный режим, Reтвердого тела будет сохраняться неподвижный слой, толщина которого представляет собой функцию скорости потока, а влияние диффузионной передачи реагента из потока к реагирующей твердой поверхности сохраняется.  [c.309]

Пусть вращательная пара конструктивно выполнена в виде двух подшипников О и О" (рис. 5.2). Сила Р -2, полученная из расчета, расположена (во взятом примере) в плоскости ВВ зубчатой передачи и является равнодействующей реакций к F"i. Эти реакции и представляют собой реальное силовое нагружение подшипников. Именно они нужны для расчета подшипников на долговечность, а вала — на прочность.  [c.182]

Теперь надо сделать силовой расчет первичного механизма. К его подвижному звену / приложень следующие силы и моменты (рис. 5.7,d) ставшая известно й сила F12 = —/ 21, сила тяжести Gi, главный вектор сил инерции Ф>, главный момент сил инерции М<, , неизвестная по модулю и направлению реакция Fu> стойки, действующая в шарнире А, и неизвестная по модулю движущая сила являющаяся воздействием зубчатого колеса 2" на зубчатое колесо z. Линия действия силы Гд проходит через полюс зацепления Р под углом зацепления а г- Положение полюса Р и величина угла (1№ определяются из геометрического расчета зубчатой передачи (см. гл. 13).  [c.190]

Энерговыделение во внутрикорпусной защите, корпусе реактора, а также в слоях защиты обусловлено различными процессами поглощением у-излучения (первичного и вторичного), передачей кинетической энергии нейтронов в процессе их замедления и поглощением заряженных частиц, образовавшихся в результате нейтронных реакций. В соответствии с этим полную величину радиационного энерговыделения можно представить в виде суммы  [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Реакции передачи : [c.155]    [c.169]    [c.460]    [c.227]    [c.119]    [c.76]    [c.261]    [c.371]    [c.396]    [c.203]    [c.428]    [c.361]   
Смотреть главы в:

Экспериментальная ядерная физика Кн.2  -> Реакции передачи



ПОИСК



Колёса Коэфициент изменения реакций при передаче тягового усилия

Реакции многонуклонной передачи. Кластеры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте