Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поддерживаемые устройства

На рис. 2 показана принципиальная схема автоматизированного гидропривода с управлением режимами подач по заданной программе при помощи дросселя с регулятором и гидравлической корректирующей обратной связи по скорости. Масло от главного насоса 14 по нагнетательному трубопроводу 13 через дроссель 12 с регулятором типа Г55-14 и по трубопроводу 10 через золотник 9 реверса поступает в рабочую полость цилиндра 7. Затем из штоковой полости цилиндра 7 оно проходит по сливному трубопроводу 8 через золотник 9 реверса по трубопроводу И, через второй золотник 33 реверса по трубе 32, через регулируемый дроссель 47 (измеритель расхода диафрагменного типа) и по сливной трубе через подпорный кран 44 сливается в бак. Одновременно масло по трубам 45 и 46 через диафрагменные отверстия акт поступает в полости цилиндра управления 5 , в котором создается перепад давления, перемещающий поршень 35. Диафрагмы пит обеспечивают плавное перемещение поршня 35. При изменении перепада давления в цилиндре управления 34 поршень 35 перемещает шаблон 37 корректирующего устройства. В конце рабочего хода переключаются электрогидравлические золотники 9 vi 33 реверса. От насоса 18, питающего устройство управления гидросистемы, через золотник 33 по трубе 48 масло поступает в цилиндр 43 и перемещает его поршень 42 и шток 39 (поддерживаемые до поступления масла в цилиндр 43 в верхнем положении пружиной 41) вниз по схеме. При перемещении вниз шток  [c.50]


Рис. 2. Измеритель скорости счета устройством с автоматическим уравнением измеряемого и эталонного потоков излучения. Это устройство аналогично описанному в работах Ц и 3]. В такой схеме автоматически поддерживаемая разность между измеряемым и эталонным потоками близка нулю, и поэтому изменения коэффициентов усиления отдельных элементов прибора практически не вносят погрешности в измерения. Рис. 2. Измеритель скорости счета устройством с автоматическим уравнением измеряемого и эталонного <a href="/info/12661">потоков излучения</a>. Это устройство аналогично описанному в работах Ц и 3]. В такой <a href="/info/90683">схеме автоматически</a> поддерживаемая разность между измеряемым и эталонным потоками близка нулю, и поэтому изменения <a href="/info/14517">коэффициентов усиления</a> отдельных <a href="/info/220264">элементов прибора</a> практически не вносят погрешности в измерения.
На рис. 93 показана конструкция клинового останова с наивыгоднейшими размерными соотношениями эксцентрикового профиля звездочки [39]. Останов состоит из обоймы /, вмонтированной в станину машины, звездочки 2, соединенной с подвижной частью кинематической цепи машинного агрегата, и клиньев 3, поддерживаемых в постоянном соприкосновении с обоймой и звездочкой при помощи пружинного поджимного устройства 4. Аналогичную схему можно использовать в качестве обгонного механизма, соединив обойму и звездочку со звеньями двух кинематических цепей машинного агрегата.  [c.157]

В храповых стопорных механизмах двустороннего действия (храповых тормозах, рис. 98, а), характер крутильных колебаний будет отличаться от колебаний механизмов одностороннего действия, так как при колебаниях ведомой системы храповой останов двустороннего действия обладает одинаковой упругой податливостью как при вращении в одну сторону, так и в другую. Поэтому в кинематической цепи с храповым устройством двустороннего действия возможны крутильные колебания с переходом через нуль и при условиях близких к резонансу, нагрузки могут достигать довольно значительной величины, определяемой по формуле (402). Поэтому для устранения чрезмерно больших динамических нагрузок и повышения выносливости рабочих поверхностей и в этом случае необходимо подобрать жесткость так, чтобы обеспечивалось условие р ф ы или в общем виде (р ф ка,). Если учесть, что под действием демпфирования собственные колебания быстро затухают и остается только установившийся процесс вынужденных колебаний, постоянно поддерживаемый действием возмущающего момента, то второй член уравнения (401), будет равен нулю. Тогда уравнение примет вид  [c.181]


Примером диффузионного газогорелочного устройства, в котором смесеобразование происходит в момент горения за счет естественного процесса диффузии кислорода к горящим струям, может служить горизонтально-щелевая подовая горелка. В простейшем виде такая горелка представляет собой газоподводящую трубу с двумя рядами отверстий, расположенную над колосниковой решеткой в прямой щели из шамотного кирпича (рис. 22, а). Воздух для горения поступает через зазоры колосниковой решетки за счет повышенного разрежения в топке, поддерживаемого в пределах 3—4 мм вод. ст.  [c.39]

Выдающий транспортер представляет собой обычный транспортер с нижним двухбарабанным приводом, укрепленный на трубчатой ферме, поддерживаемой тросовыми оттяжками. Транспортер состоит из следующих основных частей трубчатой фермы, состоящей из двух разъемных половинок привода транспортера натяжного устройства системы трехроликовых опор, образующих корытообразную форму ленты спиральных поддерживающих очистных роликов отклоняющего барабана с реле контроля скорости ленты, механизма подъема транспортера и специальных очистных скребков.  [c.51]

С.хема устройства струнного датчика малых перемещений показана на рис. I. Измерительный стержень 3 установлен в центральной части цилиндрического корпуса 6 и центрируется упругим двухплоскостным подвесом, состоящим из тонких натянутых растяжек 1. К выступам на измерительном стержне крепятся концы струн 7 и 2, помещенных в поле постоянных магнитов 8 и находящихся в режиме незатухающих автоколебаний, поддерживаемых с помощью усилителей с положительной об-  [c.269]

Электрические устройства, предотвращающие повышение частоты циклов пуск-останов , которые мы только что рассмотрели, хотя и увеличивают срок службы компрессоров, тем не менее не исключают другой проблемы, особенно критичной для воздушных кондиционеров, а именно изменений поддерживаемой температуры, и особенно температуры воздушной струи на выходе из испарителя в компрессорах, склонных к пульсирующему режиму работы под действием органов регулирования.  [c.173]

Температура, поддерживаемая в печи, зависит от устройства нагревателей. Применение жаропрочных и жароустойчивых сплавов позволяет поднимать температуру в печи до 1200° С (1473° К) и выше. Для устранения окисления подогревателей процесс пайки при высоких температурах иногда производится в различных защитных атмосферах. Применение нагревателей из молибденовых сплавов дает возможность паять конструкции при еще более высоких температурах. В воздушной среде пайка производится, как правило, при относительно низких температурах и легкоплавких припоях. Этим способом паяются, например, соты автомобильных радиаторов и другие изделия из алюминиевых сплавов.  [c.117]

Колебания воздуха в органных трубах, в свистках и других аналогичных устройствах возникают вследствие автоколебаний, поддерживаемых непрерывной струей воздуха, разрезающейся острием (рис. 379). Резонатором здесь является воздух, находящийся в трубе.  [c.459]

Работа с давлением в топке выше атмосферного, сопровождающаяся небольшим выбиванием пламени через неплотности, допускается, как исключение, в некоторых печах, оборудованных специальной вытяжной, цеховой или местной вентиляцией с установкой зонтов и других вытяжных устройств. Величина давления, поддерживаемого в печи, предусматривается эксплуатационной инструкцией.  [c.187]

Из этих исследований видно, что при разработке оснастки для гнутья тонкостенных труб, выборе размера гибочного шаблона, прижимных планок и расстановке опор нужно учитывать образование волн на трубе. Так, например, при гнутье на двух опорах, деформации уменьшаются, когда опоры расположены на расстоянии /д длины трубы от ее концов. Кроме того, следует учесть, что сохранение первоначальной кривизны поперечного сечения трубы в опасной сжимаемой зоне (внутренняя часть гиба) представляется важным условием при борьбе с образованием гофр в процессе гнутья. При существующих формах внешних поддерживающих устройств, выполненных по полуокружности, прилегающей к трубе, длина поддерживаемого участка должна быть не менее длины волны с наибольшими перемещениями.  [c.29]


Пайка в печах. Нагрев при пайке твердыми припоями может производиться в специальных печах с электрическим обогревом. Существует три способа пайки в печах с применением твердых флюсов, в вакуу.ме и в газовой среде. В первом случае собранное изделие с припоем, заложенным заранее в шов и нанесенным на место пайки флюсом, помещают в печь, где нагревают до температуры пайки. Во втором случае собранное изделие нагревают в вакуумной камере, благодаря чему не происходит окисление. В третьем случае используются активные или инертные газы водород, диссоциированный аммиак, аргон и др. Температура, поддерживаемая в печи, зависит от устройства нагревателей. Применение жаропрочных и жароустойчивых сплавов позволяет поднимать температуру в печи до  [c.361]

Ленточным конвейером называется транспортное устройство непрерывного действия, несущим и тяговым органом которого служит гибкая бесконечная лента, огибающая два или несколько барабанов и поддерживаемая роликами.  [c.99]

Помещение, где ремонтируется станок, должно быть чистым и с постоянно поддерживаемой температурой 20 2° С, в помещении не должно быть сквозняков. Станок должен быть установлен на жестком полу или фундаменте, огражден от воздействия прямого теплового излучения отопительных устройств и прямого воздействия солнечных лучей.  [c.209]

Перечень внешних устройств, поддерживаемых операционными системами  [c.194]

Определив набор технических средств и предварительно выбрав операционную систему, необходимо прежде чем приступить к компоновке комплекса, выполнить проверку на поддержку технических средств выбранным программным обеспечением. Это осуществляется в два этапа. Вначале выбранный состав ТС сравнивается с минимальной конфигурацией оборудования, необходимого для нормального функционирования выбранной ОС. Если каких-либо устройств из минимальной конфигурации не хватает, необходимо рассмотреть возможность включения их в состав комплекса. Затем нужно проверить, поддерживают ли драйверы ОС функционирование всех дополнительных (к минимальной конфигурации) устройств, включенных в данный комплекс. Если некоторые драйверы отсутствуют или количество устройств, поддерживаемых одним драйвером, не удовлетворяет пользователя, то возможны следующие альтернативные варианты  [c.282]

В верхнем положении ползунов нижнее прижимное кольцо 6, поддерживаемое толкателем 5 через шайбу 16 и стойки 4, находится на уровне верхней плоскости матрицы 8. На том же уровне, находится и шайба 12 выталкивателя. Плоскую заготовку укладывают на матрицу и при опускании наружного ползуна она прижимается кольцом 11. При опускании наружного ползуна прижимное кольцо 6 и шайба 12 опускаются в свое промежуточное положение (показанное на фиг. 63) до упора шайбы 16 в дно стакана 3, поддерживаемого шайбой 2 буферного устройства 1.  [c.134]

Частота вращения коленчатого вала дизеля, поддерживаемая регулятором, зависит от усилия затяжки его пружины. Мащинист, управляя тепловозом, перемещает рукоятку контроллера, которая может занимать ряд позиций (8—16). При перемещении рукоятки специальным устройством дистанционно изменяется усилие затяжки пружины регулятора, и коленчатый вал дизеля приобретает иную частоту вращения. По мере увеличения частоты вращения коленчатого вала увеличивается мощность, которую дизель может отдавать в электропередачу.  [c.174]

При облучении слоя оксида меди (I) в ней, благодаря внутреннему фотоэффекту, возникают свободные электроны. На границе между оксидом меди (I) и медной пластинкой образуется очень тонкий (10 —10 см) слой 2, пропускающий электроны только от СнаО к Си и препятствующий их обратному движению. В результате медь заряжается отрицательно, а оксид меди (I) — положительно. Между этими слоями появляется разность потенциалов, поддерживаемая действием излучения. Таким образо.м, во внешней цепи возникает постоянный ток от Си к СигО (направление движения электронов обратное). Наличие такого вентильного, или запирающего, слоя обусловливает выпрямляющее действие устройства и наблюдается во многих полупроводниках. Отсюда фотогальванический эффект часто называют вентильным, или фотоэффектом в запирающем слое.  [c.170]

В обычном устройстве с выходом по току на аноде, равном 100%, в ячейке используется постоянный ток силой 80 А и напряжением 1,5—3,5 В в соответствии с выбираемым металлом. Напряжение регулируется так, чтобы оно превышало значение, при котором начинается растворение, и оставалось постоянным до тех пор, пока не растворится весь металл покрытия. Тогда в электродном процессе происходят изменения в результате вовлечения в него отличных по составу нижележащих материалов, которые вызывают скачок напряжения на электродах это указывает на окончание процесса растворения (по срабатыванию отключающего реле). Интегрирующий кулонометр, включенный последовательно с ячейкой, отмечает количество кулонов, расходуемых во время реакции растворения эта цифра, умноженная на некоторую постоянную, позволяет вычислить толщину покрытия. (В более поздних моделях устройства, заменивших интегрирующий счетчик, даются непосредственные показания толщины в условных единицах, основанные на точном измерении времени, в течение которого пропускается ток, поддерживаемый на постоянном уровне.) Датчик толщиномера состоит из трубки диаметром около 25 мм и длиной 40 мм с гибким пластмассовым наконечником, имеющим центральное круглое отверстие диаметром 5 мм. Стенка трубки из нержавеющей стали образует катод, а деталь электрически так соедийена с прибором, чтобы образовать анод.  [c.145]

Этот метод сочетает в себе преимущества метода замкнутого объема н проточного метода пиролиза, но не имеет их недостатков. В аппаратах с псевдозамкнутым объемом можно довольно точно регулировать давление в аппарате путем использования специального устройства для регулирования давления [114]. С помощью такого устройства осаждение можно вести при заданном давлении, поддерживаемом на постоянном уровне вследствие удаления более летучих примесей из газовой фазы. Поэтому с помощью модернизиро1ванного метода транспортных реакций можно получать осадки и покрытия более высокой степени чистоты, так как примеси в процессе осаждения не соосаждаются с основным металлом.  [c.117]


Вот, например, одно из таких предложений. Представьте, что на одну из гигантских гидроэлектростанций, которая сооружается где-то в Сибири среди таежных чащоб, нужно доставить детали гидротурбин, причем эти детали весят по нескольку сот тонн каждая. Обычно такие детали делают разборными, чтобы окончательно собрать их на месте, грузят в вагоны и везут до ближайшего доступного речного порта. Когда наступает навигация, их грузят на пароходы и везут по реке. Все это требует много времени и обходится очень дорого. Но можно поступить иначе. Прямо на заводском дворе подвешивают деталь к большому аэростату или к целой гирлянде аэростатов и начинают наполнять их водородом. Когда подъемная сила аэростатов достигнет 97—98% от веса груза, в воздух поднимается небольшой вертолет и с помощью специального сцеппого устройства берет весь этот караван на буксир. Сцепное устройство сделано так, что при малейшей опасности пилот вертолета может освободиться от каравана. Во время полета серьга сцепного устройства скользит по канату, натянутому вдоль аэростата так, что основной трос всегда может занять положение, при котором он будет натянут вдоль равнодействующей подъемной силы и силы тяги вертолета вперед и одновременно проходить через центр давления аэростата. А это необходимо для устойчивости аэростата в воздухе. Длина троса выбрана из условий безопасности, чтобы даже в случае взрыва аэростата вертолет остался невредимым. Подлетев к месту назначения, вертолет плавно опускает поддерживаемый аэростатом груз на землю. Затем специальную оболочку, играющую роль балластной емкости, заполняют водой. Теперь можно отцеплять груз. Аэростат уже никуда не улетит. При взлете все операции проделывают в обратном порядке.  [c.179]

Форт-Сент-Врейн. Оборудование первого контура имеет интегральную компоновку в бетонном корпусе под активной зоной расположены два ПГ и четыре газодувки. Каждый из двух ПГ состоит из шести модулей. Гелий из активной зоны через отверстия в опорной плите поступает в межтрубное пространство модулей ПГ, включенных по обоим теплоносителям параллельно. Из ПГ гелий поступает в нижнюю собирающую камеру и по кольцевому зазору подается газодувками на вход в активную зону. Конструкция модуля показана на рис. 3.39. Трубные пучки модуля состоят из промежуточного пароперегревателя, выходного пучка пароперегревателя и комбинированного пучка, включающего па-роперегревательный, испарительный и экономайзерный участки. Пучки выполнены в виде многозаходных спиральных змеевиков, поддерживаемых тремя радиально расположенными перфорированными пластинами, которые в свою очередь соединены с центральной опорной системой. При сборке каждая труба, завитая в спираль, ввинчивается в перфорированные пластины. Оба пучка высокого давления опираются при помощи опорного цилиндра на фланец проходного устройства. Змеевики промежуточного пароперегревателя приварены непосредственно к центральным коллекторам. Наружный кожух пучка также опирается на фланец проходного устройства. Число труб в пучке и их диаметр выбирались из условий обеспечения надежного температурного режима и минимального числа сварных соединений, соприкасающихся с потоком гелия, при умеренной стоимости. При конструировании были приняты меры по устранению теплогидравлических разверок из-за неравномерности полей скорости и температуры теплоносителя в поперечных сечениях пучков. Трубный пучок высокого давления разделен на 18 секций микрокамерами (коллекторами). Пароперегреватель организован по схеме прямоточного подвода пара из испарителя по 18 трубам, проходящим по периферии па-роперегревательного пучка. В ПГ осуществляется выравнивание температуры пара в секциях воздействием на регулируемые дроссельные устройства в каждой водоподводящей трубе.  [c.112]

Печать разработанных документов после их предварительного реалистического просмотра и компоновки на листе может выполняться на любых типах устройств (принтерах или плоттерах), поддерживаемых Windows.  [c.143]

Раскатчики грунта (рис. 12.18, а) являются самодвижущимися машинами непрерывного действия, предназначенными для образования скважин в грунте методом его постепенного уплотнения рабочим органом в виде конических катков 5, установленных на шейках эксцентрикового вала 2. Первый (направляющий) каток 4 свободно посажен на ось вала, а все остальные катки, с возрастанием их диаметров от лидерного к замыкающему катку, свободно посажены на шейки вала, каждая из которых, а следовательно и ось поддерживаемого ею катка, развернуты относительно предыдущей шейки на угол так, что при вращении вала происходит завинчивание всего устройства в осевом направлении (на скважину) с одновременным уплотнением грунта в стенках скважины обкатывающимися по ним катками. Реактивный момент воспринимается замыкающим катком с ребрами 1 по его периферии. Вращение валу передается от встроенного в замыкающий каток мотор-редуктора, питаемого электроэнергией от внешнего источника через кабель 5.  [c.353]

Initialization Strings (Строка инициализации). В совремецных устройствах практически не используется. Если используется модель устройства, не поддерживаемая напрямую, можно в строке инициализации задать установку для плоттера режима эмуляции поддерживаемой модели.  [c.1046]

Конвейеры ТК-П (С-1002) и ТК-12 (С-980) смонтированы ка двухколесном шасси. Рабочим органом конвейеров является транспортерная лента, поддерживаемая желобчатыми роликовыми опорами и плоскими роликами. Приводные устройства установлены в верхней части конвейеров, состоят из приводного барабана, мо-тора-редуктора и цепной передачи, В нижней части рамы расположены загрузочная воронка и натяжной барабан с винтовым натяжным устройством. Высоту разгрузки увеличивают или уменьшают ручной лебедкой. Изготавливаются также модернизированные модели конвейеров ТК-П (С-1002А) и ТК-12 (С-980А).  [c.152]

По существу гидрокрылья и направляющие лопатки — одно и то же устройство. Единственное существенное различие связано с областью их применения. Кроме того, нет разницы между гидродинамическим и аэродинамическим крыльями, за исключением того, что в первом случае рабочей средой является жидкость, а в последнем — газ. Гидродинамические и аэродинамические крылья предназначены главным образом для создания силы, нормальной к направлению относительного потока. Эта сила используется для поддержания таких аппаратов, как самолеты, корабли, подводные устройства и т. д. Они применяются также для лопастей пропеллеров, боковая сила которых создает тягу, обеспечивающую движение аппарата, часто поддерживаемого другими крыльями. Так как крылья применяются на движущихся устройствах, в которых мощность расходуется на поддержание движения, конструктор должен хорошо представлять себе роль сил сопротивления, действующих на крыло в направлении движения, поскольку они характеризуют потери, которые должны быть компенсированы, т. е. мощность, необходимую для движения аппарата. Поэтому было проведено огромное количество теоретических и экспериментальных исследований по разработке гидрокрыльев с требуемыми боковой или подъемной силами при минимальном лобовом сопротивлении.  [c.339]

Под воздействием разрежения, создаваемого и поддерживаемого в системе вакуум-насосом, цемент засасывается по гибкому цементоводу в корпус шнека осадитч.льной камеры и оттуда выдается напорным шнеком через обратный клапан в приемное устройство склада.  [c.613]

Образец 2 (рис. 29), установленный на оправке /, зажатой в патроне и поддерживаемой центром задней бабки, получает вращение от шпинделя станка. Колодка 3 поджимается к образцу 2 через сферический наконечник штока 4 тарированной пружиной 5. Шток 4 свободно перемещается в отверстии державки 6, которая закреплена в резцедержателе станка через изолирующие прокладки 7. Образец 2 и колодка 3 электрически связаны с сигнальным устройством (лампа 36 В) и регистрирующим прибором (электрочасы). Прирабатываемость определялась по времени и износу приработки [24]. Известно, что при благоприятном для данных условий трения состоянии поверхности высота исходных неровностей в процессе износа не изменяется (или уменьшается незначительно), а продолжительность и износ приработки оказываются наименьшими. Поэтому продолжительность приработки является хорошим критерием качества подготовки поверхностей, работающих на износ.  [c.65]


Перечень внешних устройств, поддерживаемых системой РАФОС, приведен в табл. 4.1.  [c.202]

Минимальная. конфигурация технических средств, необходимых для работы ДОС КП, включает процессор, ОЗУ емкостью 64 Кслов, накопитель на кассетном магнитном диске (СМ-5400), накопитель на магнитной ленте, терминал. Перечень внешних устройств, поддерживаемых ДОС КП, приведен в табл. 4.1.  [c.215]

Наиболее совершенные новые зеркальные фотоаппараты характеризуются все более широким использованием электронных вычислительных и управляющих устройств. Для повышения точности установки экспозиции применяется аналого-цифровой преобразователь. Аналоговый сигнал, т. е. электрическое напряжение, определяемое измеренной яркостью объекта с учетом установок диафрагмы и светочувствительности пленки, переводится с помощью кодирования в дискретную, или цифровую, форму и запоминается как определенное количество электрических импульсов. Импульсы со строго поддерживаемой частотой генерирует кварцевый осциллятор. Например, в фотоаппарате Практика Б200 (ГДР) генерируются импульсы частоты 16 384 Гц, автоматическая установка выдержки в диапазоне 40—1/1000 с выполняется с точностью 1/6 ступенн для этого каждому удвоению выдержки соответствует добавление 6 импульсов. Во время экспозиции электронный счетчик отсчитывает импульсы от кварцевого генератора, и как только их количество сравняется с подсчитанным и хранимым в электронной памяти значением, обесточивает электромагнит, освобождающий вторую шторку затвора.  [c.95]

Печать разработанных документов может выполняться на любых устройствах (принтерах или плоттерах), поддерживаемых Wiпdows. Реалистичное изображение документов в режиме предварительного просмотра позволяет скомпоновать на поле вывода и распечатать одновременно несколько документов. Обеспечена гибкая настройка всех параметров печати.  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Поддерживаемые устройства : [c.307]    [c.1012]    [c.698]    [c.328]    [c.7]    [c.316]    [c.50]    [c.280]    [c.282]    [c.201]   
Смотреть главы в:

Система проектирования печатных плат Protel  -> Поддерживаемые устройства



ПОИСК



Лапчатые поддерживающие грузозахватные устройства

Опорные и поддерживающие устройства

Опоры и поддерживающие устройства. Провода. Изоляторы

Поддерживающее устройство и крепление труб к опорам



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте