Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Параметры цепей

Основные параметры цепей (шаг /, разрушающая нагрузка Q, г.ес 1 ног. м цепи д) и размеры цепей приведены в работах [2, б].  [c.364]

Основные параметры цепей (шаг р, разрушающая нагрузка Q, масса 1 пог. м цепи (линейная плотность) q) и размеры цепей. приведены в работах [13, 14].  [c.432]

Конденсаторы С1 и С2 помимо того, что являются частью интегрирующей цепи, представляют собой емкостный делитель, напряжение с выхода которого подается на осциллограф для контроля формы импульса. Резистор Rl служит для разряда емкостей после пробоя. Окончательный подбор параметров цепи производится на основании осциллограмм напряжения, снимаемых в процессе настройки генератора с подключенным образцом.  [c.115]


Х1 Конт. Параметры цепи Адрес  [c.57]

Основным параметром цепей является шаг I — расстояние между осями двух смежных роликов наружного или внутреннего звена, от которого зависит несущая способность цепи. С увеличением шага цепи уменьшается ее быстроходность и несущая способность. Обычно 0,01 д < г < 0,04л (л — межосевое расстояние). Характеристикой прочности цепи служит разрушающая нагрузка, устанавливаемая экспериментально заво-дом-изготовителем.  [c.393]

Таким образом, тепловая область, разделенная на несколько элементарных объемов, заменяется электрическим контуром, состоящим из соответствующих сосредоточенных параметров цепи, которые соединяются последовательно.  [c.121]

Через несколько недель после облучения было обнаружено, что дополнительной регулировкой двух переменных конденсаторов в цепи выходная мощность генератора может быть восстановлена до 70% своего начального значения. Пока не ясно, можно ли заранее отрегулировать устройство так, чтобы получить наилучшие параметры цепи во время облучения. Выяснение этого вопроса потребует дальнейших исследований [13].  [c.289]

Режим работы лампы подбирают так, чтобы обеспечить практически линейную зависимость изменения электрического параметра цепи от перемещения иглы.  [c.131]

Основным электрическим параметром систем электрохимической защиты, необходимым при проведении расчетов, является ток протекторов или анодов. При расчете систем катодной или анодной защиты с заданными параметрами -цепей питания эта величина может считаться известной и используется в числе других исходных данных для определения параметров, характеризующих эффективность систем.  [c.21]

Изложенная методика дает возможность выбирать параметры цепи настройки из анализа работы разомкнутой СНС.  [c.17]

Из выражений (15) и (17) можно определить оптимальные значения электрических параметров цепи, изображенной на рис. 1,6. Однако  [c.244]

Развёрнутые зависимости для расчёта и выбора основных параметров цепей имеют применительно к табличным данным следующий вид.  [c.374]

Регулировка и испытание батарейного зажигания. Наибольшее значение имеют состояние контактов прерывателя и величина зазора между ними. Контакты прерывателя вследствие искрения постепенно обгорают при этом происходит перенос металла с контакта на контакт, и на одном из контактов образуется кратер, на другом—нарост. Величина и направление переноса металла зависят от параметров цепи правильным выбором ёмкости конденсатора можно свести перенос металла до минимума и получить равномерный износ обоих контактов. Материалом прерывателя служит вольфрам, так как он даёт меньший перенос металла.  [c.312]


Параметры и характеристики цепей. Исходный размерный параметр цепи — ее шаг t.  [c.737]

Теория Т. р. позволяет объяснить переход несамостоятельного разряда в самостоятельный. Условием для этого перехода является равенство нулю знаменателя в любой из приведённых ф-л. Математически это означает, что ток в разряде стремится к бесконечности. Такой вывод получается потому, что исключено из рассмотрения время развития разряда. Реально переход несамостоятельного разряда в самостоятельный означает пробой, при к-ром ток разряда неограниченно возрастает, будучи ограничен лишь параметрами цепи. Физически равенство нулю знаменателя, или  [c.43]

Выдержка времени зависит от параметров цепи и определяется по формуле  [c.29]

Основным критерием работоспособности цепных передач является износостойкость шарниров цепи. При расчете передачи по критерию износостойкости следует определить основные параметры цепи, затем проверить принятую цепь на прочность, износ и допустимое число ударов в секунду (табл. 2.15). Износостойкость определяется величиной удельного давления, равного отношению максимальной нагрузки в ветви цепи к площади проекции шарнира. Если удельное давление в шарнире не превышает максимально допустимого значения, износ считается приемлемым, при этом долговечность цепи, рассчитанной по критерию износостойкости, составляет 8... 10 тыс. часов работы.  [c.30]

Полный анализ электронных цепей в общем случае состоит из следующих этапов анализ схемы по постоянному току, частотный анализ, главным образом, для линейных цепей, анализ во временной области, анализ допусков от параметра цепи. Полный анализ всегда необходим в тех случаях, когда цепи должны удовлетворять жестким техническим требованиям, а также при массовом производстве аппаратуры.  [c.219]

Синтез электронных цепей связывают с выбором таких эквивалентных схем, которые обладают оптимальными допусками. Синтез электронных цепей используют при решении проблемы точности с регулируемыми параметрами цепей.  [c.219]

Функциональное моделирование электронных цепей состоит в определении функции цепи и отклонении функции цепи. Функция цепи зависит от параметров цепи в билинейной и биквадратной форме, на биквадратный случай распространяют метод корневого  [c.219]

Функция цепи. Функция цепи весьма просто зависит от параметров цепи — комплексной частоты Р, и элементов цепи х. Зависимость функции цепи (полный импеданс) от пассивных элементов — сопротивление К, индуктивность Ь, емкость С приводится к соотношению  [c.220]

Моделирование электронных цепей состоит в определении функции цепи и отклонения функции цепи. Функция цепи зависит от параметров цепи в билинейной и биквадратной форме, на биквадратный случай распространяют метод корневого годографа. В определении отклонения функции цепи используются методы максимума и минимума, теоретико-вероятностный, Монте-Карло, методика смешанного расчета.  [c.85]

Функция цепи. Функция цепи весьма просто зависит от параметров цепи — комплексной частоты Р, и элементов цепи j . Зависимость функции цепи (полный импеданс) от пассивных элемен-  [c.85]

Симметричные пьезодатчики совместно с дифференциальными (вычитающими) предусилителями, имеющими симметричный вход, используют для подавления электрических и электромагнитных помех [7, 24, 25]. Основным условием хорошего подавления помех является соблюдение максимальной симметрии параметров цепей датчика, соединительного кабеля и нагружающего входа предусилителей относительно точек заземления, экранирующих и выводных сигнальных проводов. Поэтому в предусилителях напряжения необходимо обеспечивать симметрию входных цепей, а в предусилителях заряда — также и цепей обратных связей. Применение симметричных датчиков совместно с дифференциальными предусилителями позволяет более чем на 40 дБ снизить электрические и электромагнитные помехи, а также помехи от трибоэлектрического и микрофонного эффектов соединительного кабеля.  [c.235]

Параметр цепи Параметр фрезы  [c.640]

Был также реализован другой метод квантования, в котором фотографический шум зернистости рассматривался как непрерывный параметр цепи Маркова [И].  [c.163]


Выбранная по этой формуле цепь будет иметь срок службы 8000... 10 000 ч. Цепь выбирают по табл. 8.8, отдавая предпочтение меньшим значениям шага. Основные параметры цепи принимают по табл. 8.2.  [c.129]

В этом выражении Lg и Мэ зависят не только от свойств рабочей катушки, но и от параметров цепи обратной связи  [c.246]

В результате исследований, проводившихся в последнее время в Челябинском политехническом институте и Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, выдвинуто предположение, что электровибрационная наплавка есть сложный комбинированный процесс контактной сварки и импульсной электродуговой наплавки, при котором материал электрода переносится путем приваривания н отрыва частиц в момент режима короткого замыкания и в виде капель расплавленного металла, как при обычной электродуговой сварке, в момент разрыва цепи и превращения энергии исчезающего магнтного поля в мощный разряд. Возникающий при этом микродуговой разряд одновременно производит оплавление и сплавление предварительно оторвавшихся частиц с формирующимся слоем, а также производит частичный перенос материала электрода и в виде капель. Преобладание одного вида переноса металла над другим зависит от выбранного напряжения, рода тока, параметров цепи и ряда других факторов.  [c.76]

К Р, г. относятся мультивибраторы разных типов, генераторы пилообразного напрямения, блокинг-генераторы и др. Форма колебаний, генерируемых Р. г., может быть раэлнчной. Так, если Р. г. имеет только одну степень свободы (т, в его поведение описывается одним дифференц. ур-нием 1-го порядка), то процессы в нём имеют характер разрывных колебаний, при к-рых медленные изменения состояний системы чередуются со скачкообразными изменениями переменной величины или Направления хода нроцесса в системе. Скорость этих скачкообразных изменений ограничивается лишь величиной паразитных параметров, Р. г., имеющие неск. степеней свободы, могут генерировать разл. типы непрерывных колебаний. Подбором параметров цепи генератора мояшо создать Р. г., в К-ром возбуждаются колебания, близкие к гармоническим (см. Генератор НС). Такие генераторы широко используются в качестве источников колебаний звуковых и инфразвуковых частот (от 200 кГц до долей Гц).  [c.327]

Так называемые техн. Ф. э, связаны с температурными изменениями параметров цепей н их старением , нестабильностью источников питания, с помехами от промышл. установок, вибрацией и толчками, с нарушениями элек-трич. контактов и т. п.  [c.328]

Преобразуем линейное приближение привода в схему на рис. 6.107 и построим желаемую характеристику, откуда опредб ляются параметры цепи стабилизации  [c.492]

Сравниваем полученнее расчетное значение k с табличным (см. табл. 10) и убедившись, что запас прочности не ниже рекомендуемого, считаем расчет и выбор основных параметров цепи законченным.  [c.410]

Все три типа желаемых характеристик, как это показано ниже, могут быть реализованы при синтезе СП с помощью достаточно простых корректирующих устройств и рассмотренных в гл. 1 корректирующих связей. При синтезе СП допустимы некоторые отклонения характеристик СП от желаемых. Так как положения среднечастоткой асимптоты желаемой ЛАЧХ и прямой, сопрягающей эту асимптоту с низкочастотной, как правило, определяются параметрами цепи обратной связи СП, а эти параметры с помощью органов регулировки могут быть установлены с погрешностью, 5 е превышающей 107п, то  [c.63]

Таким образом, двойная инжекция создает в диэлектрике или широкозонном полупроводнике уникальный случай частичного пробоя , который не приводит к необратимому разрушению кристалла и развитием которого можно управлять с помощью изменения напряжения (или электрических параметров цепи с диэлектриком). Область неустойчивости, или отрицательного сопротивления, хграктерная для приборов с двойной инжекциен, используется для разработка различных приборов электронной техники переключающих устройств, генераторов и др. Эффект излучения света, возникающий при рекомбинации неравновесных носителей заряда, положен в основу работы ннжекционных лазеров на широкозонных полупроводниках (которые прозрачны в оптической длинноволновой части и ближнем ИК-Днапазоне частот).  [c.50]

Первичная и вторичная катушки каждого датчика включаются (или отключаются) в измерительную схему одновременно одним двухполюсным переключателем. При подключении 3 цепь какого-либо датчика во вторичной обмотке будет индуцироваться ток и величина его при постоянстве выбранных параметров цепи (частота и напряжение выходного сигнала генератора) зависит только от положения сердеч.чкка в полости катушки. Возникающее во вторичной обмотке катушки датчика напряжение выпрямляется германиевым диодом 07Г и передается для записи или визуального контроля на электронный потенциометр.  [c.240]

Мы проводили закалку платиновой проволоки диаметром 0,4 мм с одновременным растяжением ее [И]. Проволока деформировалась растяжением с помощью соленоида. Величина деформации регулировалась микрометрическим винтом, который ограничивал ход сердечника соленоида. Параметры цепи соленоида были выбраны таким образом, чтобы деформация совпадала по времени с закалкой. Температура образца и сила, действующая на сердечник соленоида, одновременно регистрировались двухлучевым осциллографом. Деформации определялись по изменению электросопротивления при 0°С и при достижении достаточной величины измерялись непосредственно микрометром. Для всех закалок максимальная скорость охлаждения равнялась 55 000 град/сек. Изменение электросопротивления, вызванное закалочными деформациями, сравнивалось с изменением электросопротивления образца сразу после закалки, пластические деформации сдвига в котором поддерживались ниже 5x10- %, Л о- Результаты таких закалок приведены в табл. 4.  [c.327]

Исходный размерный параметр цепи — ее шаг Ь. для роликовой (втулоч-рой) цепи номинальным шагом называют номинальное расстояние между центрами роликов (втулок) для зубчатой — между центрами валиков.  [c.592]



Смотреть страницы где упоминается термин Параметры цепей : [c.259]    [c.57]    [c.121]    [c.37]    [c.266]    [c.266]    [c.398]    [c.398]    [c.58]    [c.30]    [c.52]    [c.113]   
Смотреть главы в:

PCAD 2002 и SPECCTRA Разработка печатных плат  -> Параметры цепей



ПОИСК



141 — Нагрузка разрушающая — Поверочные расчеты 132, 133 — Параметры основные и технико-экономические показатели по типам цепей — Таблицы

Анализ чувствительности выходного напряжения цепи постоянного тока к разбросам параметров компонентов

Звездочки втулочно-роликовых зубчатых цепей — Зубья — Профили — Параметры 4— 422 Число оборотов

Звездочки втулочно-роликовых цепей Число зубчатых цепей — Зубья — Профили — Параметры 422 — Число

Звездочки для зубчатых цепей Основные параметры

Зубья звездочек зубчатых цепей — Профили — Параметры

Зубья — Фланкирование звездочек зубчатых цепей — Профили — Параметры

Измерение статических магнитных параметров материалов в замкнутой магнитной цепи

Износ шарниров цепи и его связь с основными параметрами передачи

Классы цепей и их параметры

Приводные цепи и звездочки. Критерии работоспособности и основные параметры цепных передач

Рагимов Р. М., Рзаев Т. Б- Неразрушающий контроль параметров многоэлементных электрических цепей

Размерная цепь параметры звеньев

Скребковые конвейеры, основные параметры тяговые цепи

Соотношения электрических параметров в цепи трехфазной дуги

ТЕХНИКА МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ ПО Оптимальные параметры магнитной цепи приставных намагничивающих устройств

Установка параметров для классов цепей

Установка параметров для одной цепи

Ц Цепи приводные — Типы зацеплением — Основные параметры

Ц Цепи приводные — Типы коэффициент запаса прочности 291—Основные параметры звездочек 292 — Профиль зубьев звездочек

ЦЕПИ Параметры и размеры

Цепи Основные параметры и размеры

Цепи Основные параметры и размеры пласти

Цепи Параметры и характеристик

Цепи Параметры основные

Цепи зубчатые 692 - Основные параметры

Цепи пластинчатые параметры

Цепи приводные втулочные и роликовые 592, 604 — Параметры и размеры 594—596 — Типы и их назначение

Цепи приводные втулочные — Измерение действительного шага цепи 18, 19 — Основные параметры 15, 18, 19 — Расчет

Цепи приводные втулочные — Измерение звездочки 104—107 — Выбор параметров цепи при известном числе

Цепи приводные втулочные — Измерение зубчатые — Выбор параметров цепи

Цепи приводные втулочные — Измерение зубьев меньшей звездочки 105 107 — Выбор шага и ширины 104 107 — Основные параметры 21 Особенности выбора для передач

Цепи приводные зубчатые — Основные параметры

Цепи с распределенными параметрами

Цепи с распределенными параметрами (длинные линии)

Цепи тяговые пластинчатые - Основные параметры и размеры 673-677 Технические требования 678 - Типы

Цепи тяговые пластинчатые - Основные параметры и размеры 673-677 Технические требования 678 - Типы присоединительные

Цепи тяговые пластинчатые - Основные параметры и размеры 673-677 Технические требования 678 - Типы размеры пластин 672 - Элементы

Цепи тяговые типы и параметры

Цепные передачи — Выбор основных параметров приводной роликовой цепь

Цепные передачи — Выбор основных параметров цепями

Цепь кинематическая пятизвенная с двумя параметрами

Цепь кинематическая с одним параметром



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте