Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сила перенапряжения

Сила перенапряжения 123 Системы закрытые 21, 35. 39, 40,. 43, 44, 45 и т. д.  [c.133]

На металлах, относящихся по природе перенапряжения водорода к группе, характеризующейся наибольшим торможением разряда водородных ионов (А1, Sn, Zn), адсорбция ингибиторов коррозии происходит главным образом за счет электростатических сил.  [c.348]

Если стенки сосуда имеют резкий излом (рис. 22,а), то в переходном сечении возникают краевые силы, могущие вызвать значительные перенапряжения, которые не учитываются безмоментной теорией. Чтобы уменьшить влияние этих сил, стыковое сечение часто упрочняют распорным кольцом.  [c.53]


При непосредственном нагружении балки АВ силой Р посередине пролета наибольшие нормальные напряжения превышают допускаемые на 30%. Для устранения перенапряжения по-.р ставлена вспомогательная ба-  [c.105]

В навигацию 1943 г. речному флоту было поручено резко повысить провозную способность в связи с необходимостью разгрузки железнодорожного транспорта, работавшего с исключительным перенапряжением. В связи с этим в Москву было доставлено водным путем в три раза больше лесных грузов, чем в довоенном 1940 г. Это дало возможность сократить соответствующие железнодорожные перевозки на 25% [13]. Крупные перевозки леса и топлива были организованы на Волге. Однако абсолютное количество грузов, перевозимых по рекам, систематически снижалось. Это объяснялось значительными потерями судов, нехваткой топлива и рабочей силы.  [c.294]

Рис. J6. Зависимость силы катодного тока при электрохимическом восстановлении катионов от диффузионного перенапряжения для растворов различной концентрации. Предельный диффузионный ток увеличивается пропорционально концентрации раствора при переходе от раствора (/) к раствору (2). Рис. J6. Зависимость силы катодного тока при электрохимическом восстановлении катионов от <a href="/info/6685">диффузионного перенапряжения</a> для растворов различной концентрации. <a href="/info/168393">Предельный диффузионный</a> ток увеличивается пропорционально <a href="/info/102808">концентрации раствора</a> при переходе от раствора (/) к раствору (2).
В обоих этих случаях получаются весьма сложные выра жения для силы тока и соответственно перенапряжения.  [c.77]

После того, как оказывается достигнутым предельный диффузионный ток по кислороду (т. е. з спокойных растворах уже при относительно очень небольшой. плотности катодного тока), электродный потенциал резко смещается в сторону отрицательных значений, так что становится возможным разряд ионов водорода (или разложение воды с выделением водорода), и сила тока вновь начинает возрастать, следуя кривой водородного перенапряжения.  [c.89]

Отпуск заключается в многочасовой выдержке магнитов при температуре 500—600 °С. Он приводит к возрастанию коэрцитивной силы. Продолжительность отпуска зависит от величины коэрцитивной силы, получаемой после закалки с критической скоростью охлаждения. Продолжительность отпуска обратно пропорциональна величине Нс. Нормализация заключается в медленном охлаждении магнитов и предназначена для устранения местных механических перенапряжений в материале. Режимы термообработки сплавов альни и альнико нормированы ГОСТ 17809—72 (табл. 30).  [c.104]


Такая система переключения является сложной и при недостаточной стабильности элементов гидроаппаратуры и электроаппаратуры — ненадежной. Стабильность и надежность переключения зависит от качества масла, колебаний его температуры, разброса сил трения, пульсаций давления при работе насосной системы, клапанов, дросселей, величин сил обработки и т. д. Каждая из этих и множество иных характеристик может изменяться в определенном диапазоне и неблагоприятные сочетания их в очередных рабочих циклах приводят к отказу золотник не переключается, и головка остается на жестком упоре. При этом происходит перенапряжение насосной системы, перегрев масла, повышенный износ и другие неблагоприятные явления.  [c.48]

Е Импульсное напряжение или мгновенное перенапряжение F Импульсное напряжение число циклов приложения напряжения G Импульсное напряжение длительность каждого воздействия Н Температура, при которой проводится испытание А Отрыв выводов испытание под действием силы, приложенной к выводам или соединительным проводам. (Указывать силу в килограммах вместо ссылки на стандарт)  [c.109]

Неравномерности распределения температур в арматуре (фиг. 6-31) могут вызвать не только расстройства фланцевых соединений, но и дефекты в работе отдельных частей самой арматуры. Например, при закрытии запорного вентиля корпус его остывает быстрее шпинделя и клапана, следовательно, имеется возможность весьма сильного прижатия клапана к седлу. При этом на резьбе шпинделя и буксы могут возникнуть смятия или столь большие силы трения, при которых не представится возможным повернуть шпиндель для открытия. Поэтому конструкция арматуры должна предусматривать возможность (например, упругой буксы) устранять появление перенапряжений на контакте резьбы и уплотнительных колец и обеспечивать возможность легкого открытия вентиля и, наконец, устранять явление отдачи , т. е. появление неплотности в затворе после выравнивания температур во всех элементах закрытой арматуры.  [c.370]

При номинальных размерах отношение площадей сечений канавки и шнура должно составлять 1,37. Натяжение резинового шнура в канавке выбирается не более 1 % по диаметру кольца. Из практики известны случаи, когда уплотнительный шнур был применен с сечением большим, чем замкнутый контур, в который он укладывался. При сборке деталей в резине образовались перенапряжения и в таком состоянии ее упругие свойства со временем ослабели, и уплотнение нарушилось. Резиновый шнур круглого сечения под влиянием действующих сил приобрел форму замкнутого контура канавки и в дальнейшем оставался в том же состоянии.  [c.96]

Вместе с тем необходимо учитывать, что скорости враш,ения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания могут изменяться в весьма ограниченных пределах. Ряд факторов не позволяет превышать заданное максимальное число оборотов, так как это повлечет за собой превышение допустимых величин сил инерции в деталях двигателя с точки зрения их прочности, приведет к ухудшению качества протекания рабочих процессов в цилиндре двигателя, увеличит термическое перенапряжение деталей двигателя и т. д.  [c.64]

Проверка двигателя. Одним из наиболее сложных для начинающего ремонтника вопросов является принятие решения о том, что по результатам проверки двигатель следует считать сгоревшим. Напомним основные дефекты электрического характера, наиболее часто встречающиеся в двигателях (неважно, однофазных или трехфазных). Большинство этих дефектов имеют причиной сильный перегрев двигателя, обусловленный чрезмерной величиной потребляемого тока. Повышение силы тока может быть следствием электрически> (продолжительное падение напряжения, перенапряжение, плохая настройка предохранительных устройств плохой электрический контакт, неисправный контактор) или механических (заклинивание из-за нехватки масла неполадок, а также аномалий в холодильном контуре (слишком большое давление конденсации, присутствие кислот в контуре...).  [c.277]

С другой стороны, если перенапряжение очень значительное (например, при грозовом разряде, напряжение которое может превышать многие миллионы Вольт), всплеск силы тока может быть таким, что потребитель сгорит, прежде чем на этот всплеск среагируют предохранительные устройства.  [c.308]


Для защиты трубопровода от разрушительных сил, возникающих при изменении температуры, его конструктивно выполняют так, чтобы он имел возможность свободно удлиняться при нагреве и укорачиваться при охлаждении без перенапряжения в металле труб.  [c.18]

Анодное перенапряжение зависит от структуры угольного анода чем более активный материал, тем меньше на нем перенапряжение. На более активных материалах силы связи  [c.107]

Вместе с тем показано, что чем ниже реакционная способность, тем выше ЭДС поляризации. Это обусловлено двумя факторами [8]. Первый — рост реакционной способности, связанный с увеличением реакционной поверхности, что при электролизе приводит к падению фактической анодной плотности тока и уменьшению анодного перенапряжения. Второй — силы связи между атомами углерода в электродном материале чем они больше, тем выше перенапряжение реакции, поскольку тем труднее происходит отрыв атомов углерода  [c.123]

Окружные силы передаются через втулки 2, расположенный между ними резиновый буфер 1 и петлю троса 5. Между втулкой 2 и тросом 5 находится втулка 3. Все эти детали помещены в прорезиненный хлопчатобумажный кожух 6 и подвергнуты вулканизации. Стальные втулки 2 расклепываются с двух сторон с армированными шайбами 4. Трос-серьги должны выполняться строго одного размера, так как в противном случае может произойти перенапряжение и разрушение одной серьги. Замена одной серьги не достигает цели, и поэтому следует менять весь комплект серег одновременно.  [c.123]

Из уравнения же (112,1) следует, что сила тока при увеличении анодного перенапряжения не стремится к предельному значению. В самом деле, при значительной поляризации, т. е. когда фа велико, второй член в уравнении (112,1) становится крайне малым по сравнению с первым и плотность тока на катоде оказывается прямо пропорциональной концентрации ионов металла у поверхности электрода  [c.61]

Если эти металлы не контактируют, то они окис-ляются со скоростью, определяемой соответствующими анодными кривыми и силой тока и в стационарных условиях. Перенапряжение катодного процесса на них одинаково на металле с более положительным потенциалом (Men) перенапряжение больше и угол наклона катодной кривой меньше, чем для металла с более отрицательным потенциалом (Mej). Если металлы  [c.41]

При Ki = Ки в конце разреза на его продолжении образуется острый надрыв в силу перенапряженности состояние сверхтонкой структуры в конце этого надрыва будет теперь неустойчивым, и разрез будет при постоянной нагрузке продвигаться вглубь тела с большей скоростью, чем пластическая область.  [c.258]

Повышение качества чугунных отливок и сокращение непроизводительных расходов, возникающих от окончательного брака и исправления обнаруживаемых дефектов, является основной, решающей задачей работников литейного производства. В то же время общеизвестно, что в силу перенапряженности литейных цехов и заводов и ослабления технологической дисциплины при изготовлении отливок и деталей, предназначенных для станков, машин и хозяйственного оборудования, выявляются разного рода дефекты литейного или механического происхождения (раковины, трещины, поломка, задир и т. д.), в результате чего чугунные изделия оказываются непригодными для нормальной эксплуатации и условно (до проведения восстановительного ремонта) или окончательно бракуются.  [c.665]

Как показала М. М. Глейзер, повышенной восприимчивостью к действию ингибиторов коррозии обладают металлы, относящиеся по природе водородного перенапряжения к группе, характеризующейся либо замедленной рекомбинацией водородных атомов, либо соизмеримым торможением рекомбинации и разряда водородных ионов (Fe, Ni, Ti). Адсорбция ингибиторов коррозии на поверхности металлов этой группы происходит за счет как электростатических, так и специфических сил. Металлы этой группы, обладая неукомплектованными электронами внутренними Зй-подоболочками, склонны также к повышенной хемосорбции ингибиторов на своей поверхности.  [c.348]

Так как величина перенапряжения водорода вависит от плотности тока, т. е. при данной силе тока — от истинных размеров поверхности катода, ири одинаковой силе тока она больше на гладкой поверхности, чем на шероховатой.  [c.44]

На силу тока в активном, пассивном и перепассивном состоянии металла оказывает влияние pH и температура. Если молекулы воды участвуют в процессе растворения, то с ростом pH области основных состояний металла смещаются в сторону более отрицательных значений потенциала. При этом перенапряжение анодного растворения металла в активном состоянии и состоянии перепассивации уменьшается. Скорость коррозии металла в пассивном состоянии в большинстве случаев уменьшается с ростом  [c.29]

Поляризация при увеличении силы тока в гальваническом элементе снижает напряжение на его клеммах. Напротив, при пропускании тока через электролизер требуется приложить большее напряжение. В случае, когда поляризацию можно отнести к опредеяеииой электродной реакции, ее можно называть перенапряжением. Перенапряжение — это разность между потенциалом электрода, через который пропускается ток, и равновесным потенциалом исследуемой электродной реакции. Водородное перенапряжение, например, имеет место при электролитическом выделении водорода по реакции  [c.17]

Тра1н ние (3.3(3) показывает, что возрастание силы тока должно прекратиться как только будет достигнута предельная величина id. Последующее увеличение силы тока становится невозможным по той причине, что скорость диффузии не может возрастать после того, как градиент концентрации в приэлектродном слое достиг максимального значения. Но при этом перенапряжение диффузии должно неограниченно возрасти — математически до бесконечности, поскольку выражение под знаком логарифма обращается в нуль. Разумеется, на практике такого возрастания перенапряжения не произойдет по той причине, что становится в 0зм0жным какой-либо новый катодный процесс с более отрицательным потенциалом.  [c.58]


На рис. 16 показаны поляризационные кривые применительно к различным значениям концентрации раствора. Как П01казывает формула, (3.31), предельный диффузионный ток пропорционален концентрации раствора. При очень небольшой скорости восстановительного процесса на катоде перенапряжение диффузии прямо пропорционально силе тока. Наконец, при достаточно большой величине поляризационного сдвига потенциала в отрицательную сторону сила тока достигает своего предельного значения id. Все эти особенности показаны на рис. 16.  [c.59]

Перенапряжение водорода уменьшается по мере понижения pH раствора, если выделение водорода происходит из смешанного раствора, содержащего кислоту и ее соль с постоянной общей концентрацией. Выделение водорода из щелочных растворов происходит в результате разложения воды. При постоянстве силы тока потенциал выделения водорода также остается постоянным, независямо от 1 энцентрации ОН-ионов, а перенапряжение, как легко показать, понижается с увеличением pH.  [c.70]

В первый период усилия в трансмиссии сравнительно велики, так как со )> О (см. рис. 2. 6). Второй период может протекать по-разному. Если сила сопротивления прикладывается внезапно и ее величина меньше движущей силы, то процесс запуска в дальнейшем, в основном, аналогичен запуску под нагрузкой. Плавное приложение нагрузки уменьшает динамические усилия. Если же момент сопротивления становится больше, чем движущий момент двигателя, то к последнему добавляется динамический момент, реализующий накопленную в первом периоде кинетическую энергию ротора. Усилия в деталях трансмиссии при этом могут быть значительно больше, чем вызываемые пусковым моментом двигателя, и представляют большую опасность для прочности деталей машины. В предельном случае нарастание сил сопротивления ведет к торможению и опрокидыванию двигателя (несостояв-шийся пуск) и к сильному перенапряжению трансмиссии. Наибольшую опасность представляют случаи запуска при наличии значительных зазоров в кинематической цепи, когда 0. Несколько  [c.72]

В своей речи на Первом всесоюзнсм совещании стахановцев товарищ Молотиз ска 1л . ... дело здесь не в суетливой торопливости и не в перенапряжении сил, а в Ч М-го други м. Считать минуты и секунды своей работы, вносить ритм, соблюдать маршрут, устанавливать порядок во всех процессах труда —значит покончить с беспечностью к позорным простоям и растрате времени, значит вносить культурность в свою работу. Дело, следовательно, не в перенапряжении рабочего, а в культурности его отношения к своему труду."  [c.317]

При постоянном омическом сопротивлении R и постоянном потенциале цинкового анода Va сила тока элемента Zn 3%-ная H2SO4 Ме будет зависеть от природы катода, т. е. от потенциала, установившегося на втором металле Vk. Этот потенциал равняется равновесному потенциалу водорода в данном растворе, смещенному в отрицательном направлении на величину перенапряжения выделения водорода на катоде.  [c.81]

Для того чтобы понять рассмотренные выше закономерностиЪо влиянию состава электролита на водородное перенапряжение, а также другие экспериментальные наблюденные факты, необходимо учесть и специфическое строение двойного слоя, на которое впервые указал Фрумкин, разработавший теорию замедленного разряда в современном ее понимании (24). Дело в том, что,, используя теорию замедленного разряда в ее первоначальном виде для вывода основных кинетических уравнений реакции разряда ионов водорода, не учитывали специфические особенности электрохимических реакций. На реакцию, протекаюш,ую на границе раздела двух фаз металл — электролит в условиях, когда на электроде имеется определенный заряд,, оказывает большое влияние электростатическое взаимодействие между этим зарядом и ионами. Прямым следствием указанного взаимодействия является изменение концентрации реагирующих частиц на поверхности металла, а следовательно, и изменение скорости самой электрохимической реакции. Силы электростатического взаимодействия между электродом и ионами, в свою очередь, зависят от плотности заряда, т. е. потенциала электрода и строения двойного слоя.  [c.28]

ЧТО пределы упругости не ниже 3200 кг/сл4 и временное сопротивление колеблется в пределах 65004-7500 /сг/сл4 . Что касается никелевой стали, то для нее предел упругости выше 4000 кг/сл4 и временное сопротивление колеблется обычно в пределах 7000- 9000 кг/см , хотя имеются и более прочные сорта стали с гораздо большим временным сопротивлением i). При назначении допускаемых напряжений весьма существенно оценить надлежащим образом необходимый коэффициент безопасности. В случае турбинных дисков и барабанов мы имеем дело со спокойной постоянной нагрузкой (центробежные силы), величина которой при нормальной работе может быть вычислена с большой точностью. Формулы, которыми пользуются при расчетах, также можно считатд> достаточно точными, и вычисляемые по ним напряжения близки к действительности, если только мы имеем дело с точками, удаленными от резких изменений толщины диска или барабана. В местах резких переходов мы будем, конечно, иметь дело со значительными перенапряжениями. Но если материал достаточно пластичен (для применяемой в дисках стали можно считать относительное удлинение 20%-ь25%, а для никелевой стали в среднем 20%), то местные напряжения при отсутствии колебаний в величине нагрузок не представляют непосредственной опасности. В перенапряженных местах появятся остаточные деформации и напряжения несколько выровняются.  [c.253]

Пружины применяются в машинах для ослабления действия ударов. Поэтому при проектировании пружин необходимо исходить из условий не только их прочности, но и из условия их работоспособности, т. е. учитывать то количество работы, которое пружина может принять без перенапряжения материала ). Наипростейший случай пружины — призматический стержень, находящийся поддей-ствием растягивающих или сжимающих сил. Его работоспособность на единицу объема равна alpJ2E. Для случая чистого сдвига (скручивание тонкой трубы) удельная работоспособность равна Тдоп/2 . Практически работоспособность пружин можно выразить одним из следующих выражений  [c.619]


Смотреть страницы где упоминается термин Сила перенапряжения : [c.7]    [c.123]    [c.131]    [c.181]    [c.44]    [c.52]    [c.58]    [c.320]    [c.183]    [c.137]    [c.68]    [c.63]    [c.613]    [c.20]   
Термодинамическая теория сродства (1984) -- [ c.123 ]



ПОИСК



Перенапряжение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте