Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

схема действие

Рис. 12. Схема действия кольцевых и меридиональных напряжений Рис. 12. Схема действия кольцевых и меридиональных напряжений

Рис. 13-38, Схема действия спектрофотометра для изучения спектров по- Рис. 13-38, Схема действия спектрофотометра для изучения спектров по-
Фиг. 44. Схема действия расходомера с диафрагмой. Фиг. 44. Схема действия расходомера с диафрагмой.
Рис. 8.10. Схема действия сил Т и Р в двухвальном червячно-лопастном смесителе Рис. 8.10. Схема действия сил Т и Р в двухвальном червячно-лопастном смесителе
Рис. 1-12. Схема действия масс-спектрометра. Электроны, испускаемые ионизующим источником, бомбардируют молекулы газа, что приводит к образованию положительных ионов. Эти ионы ускоряются электрическим полем и затем проходят через коллимирующие щели (Х) и 52), которые формируют узкий пучок ионов. Этот пучок отклоняется в электрическом поле и приобретает веерообразную развертку, так как ионы, движущиеся Рис. 1-12. Схема действия <a href="/info/6125">масс-спектрометра</a>. Электроны, испускаемые ионизующим источником, бомбардируют <a href="/info/357072">молекулы газа</a>, что приводит к образованию <a href="/info/786507">положительных ионов</a>. Эти ионы ускоряются <a href="/info/12353">электрическим полем</a> и затем проходят через коллимирующие щели (Х) и 52), которые формируют узкий <a href="/info/28080">пучок ионов</a>. Этот пучок отклоняется в <a href="/info/12353">электрическом поле</a> и приобретает веерообразную развертку, так как ионы, движущиеся
Рис. 3. 13. Схема действия парового поршневого насоса. Рис. 3. 13. Схема действия парового поршневого насоса.
Рис. 1.1. Схема действия спектрографа. Рис. 1.1. Схема действия спектрографа.

Рис. 1.10. Схема действия диспергентов а - образование суспензии б - образование эмульсии Рис. 1.10. Схема действия диспергентов а - <a href="/info/147755">образование суспензии</a> б - образование эмульсии
    На фиг. 44 показана схема действия расходомера с диафрагмой. В верхней части показан участок трубопровода с установленной между двумя фланцами диафрагмой. До и после диафрагмы в стенке трубы сделаны отверстия для измерения перепада давления. Вместо двух манометров к этим отверстиям подключен стеклянный дифференциальный манометр с ртутным заполнением, который показывает величину перепада давления, т. е. разность давлений до и после диафрагмы. [c.119]

    Возможные схемы действия соединений различных типов. [c.262]

Рис. 3. 15. Схема действия центробежного насоса. Рис. 3. 15. Схема действия центробежного насоса.
    Из рассмотрения схемы действия сил и Ру (рис. 3.4, а) следует тх —сх — ах. Обозначим а 2т = п (коэффициент демпфирования), с т = l) . Тогда дифференциальное уравнение можно представить в форме [c.50]

Рис. 8.lS. Схема действия тарельчатого Рис. 8.lS. Схема действия тарельчатого
Рис. 282. Схема действия изолирующих вставок и токоотводов Рис. 282. Схема действия изолирующих вставок и токоотводов
Рис. 13-33. Схема действия красного спектрометра. Рис. 13-33. Схема действия красного спектрометра.
    В соответствии с рис. 1У-19, на частицу а, расположенную выше полости и сбоку от нее, действует сила лобового сопротивления так что равнодействующая сила Р к будет направлена вверх и от полости. Аналогично равнодействующая сила для частицы Ъ, примыкающей к полости сбоку, направлена вниз, а для частицы с — ниже полости вверх и в сторону полости. Если теперь снять внешнюю ограничивающую силу, то частицы начнут двигаться в направлении равнодействующей силы верхние частицы (например, а) вверх и в сторону от полости боковые частицы Ъ и другие) — вниз нижние частицы (так же, как с) — вверх и к основанию полости. Именно такая схема действия сил необходима, чтобы окружающие полость твердые частицы вызвали ее перемещение вверх, как это было продемонстрировано количественно для идеального случая [c.166]

    С увеличением скоростя движения жидкости эта разность р-—р2 (перепад) будет увеличиваться. Схема действия расходомера с диафрагмой показана на фиг. 45. [c.192]

    На нефтезаводах вместо Схема действия расходомера с диафрагмой стеклянных манометров при- /-участок трубопровода 2-диафрагма 3- [c.193]

Рис. 4.1. Схема неравномерного потока Рис. 4.2. Схема действия сил в -й трубке Рис. 4.1. Схема <a href="/info/21915">неравномерного потока</a> Рис. 4.2. Схема действия сил в -й трубке
    Схема действия силовых факторов на кусок материала, находящийся на наклонной поверхности сита, приведена на рис. 7.11. Короб расположен так, что сила инерции направлена в сторону уклона сита. На кусок действуют также сила тяжести mg и сила трения / mg os а — sin а), где / — коэффициент трения т — масса куска g —ускорение свободного падения а —угол наклона сита. При направлении силы инерции Р в сторону уклона (на рис. 7.11 влево) условие сдвига куска вниз имеет вид [c.213]

    Из значительного числа видов приборов для измерения давления на нефтеперерабатывающих предприятиях применяются главным образом пружинные манометры, отличающиеся простотой устройства, надежностью, универсальностью, портативностью и большим диапазоном измеряемых величин. В тех случаях, когда среда, находящаяся в сосуде, может оказать корродирующее действие на внутренние детали манометра, между ним и сосудом помещают сифонную трубку, заполненную буферной нейтральной жидкостью или другое устройство, передающее давление среды на механизм манометра. Между манометром и сосудом помещается трехходовой кран. Ставя его пробку в различные положения, можно продуть сифонную трубку в случае ее засорения, отключить манометр для замены его, присоединить контрольный манометр для проверки рабочего манометра, проверить исправность рабочего манометра, отключив его от сосуда (при исправности манометра его стрелка должна стать на нуль, а после включения вернуться в прежнее положение). Схема действия трехходового крана показана на рис. 25.1. [c.302]


    Асфальто-смолистые вещества являются неотъемлемым компонентом почти всех нефтей. Редко встречающиеся белые нефти представляют собой продукты разной степени обесцвечивания темных смолосодержащих нефтей, мигрировавших через толщи глин из глубоких недр земли. Содержание и химический состав асфальтосмолистых веществ в значительной мере влияют на выбор направления переработки нефти и набор технологических процессов в схемах действующих и перспективных нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим одним из главных показателей качества товарных нефтей при их классификации является относительное содержание асфальто-смолистых веществ. Количество асфальто-смолистых веществ в легких нефтях не превышает 4—5 вес. %, в тяжелых нефтях достигает 20 вес. % и более. Химическая природа асфальто-смолистых веществ точно не установлена. Она продолжает быть предметом глубоких исследований многих нефтехимиков. Причиной этого является исключительная сложность состава этих веществ, которые представляют собой комплексы полициклических, гетероциклических и металлоорганических соединений. [c.32]

Рис. 12.8. Схемы действия сил и скоростей при сползании вращающихся барабанов с опорных роликов Рис. 12.8. Схемы действия сил и <a href="/info/16626">скоростей</a> при сползании вращающихся барабанов с опорных роликов
Рис. 12.20. Схема действия сил на бандаж, ролики и упорный винт Рис. 12.20. Схема действия сил на <a href="/info/866220">бандаж</a>, ролики и упорный винт
Рис. 12.23. Схема действия сил на ось опорного ролика Рис. 12.23. Схема действия сил на ось опорного ролика
Рис. 12.24. Схема действия сил на упорный ролик Рис. 12.24. Схема действия сил на упорный ролик
    Цикл Карно равновесен, так как все составляющие его процессы равновесны. При проведении этого цикла в обратном направлении все характеризующие его величины имеют те же значения, что в прямом цикле, но обратные знаки. Теплота Q2 поглощается газом у тела с низшей температурой и некоторая часть ее Ql вместе с отрицательной работой А цикла передается телу с высшей температурой Т . Таким образом, в обратном цикле Карно работа превращается в теплоту и одновременно теплота переносится от тела с низшей температурой к телу с высшей температурой. Обратный цикл Карно дает схему действия и<Эеалбноы холодильной машины. Коэффициентом полезного действия обратного цикла Карно называется отношение затраченной работы к теплоте, отданной нагревателю, т. е. та же величина что для прямого цикла. [c.45]

    МПа. В качестве сырья в зависимости от целевого назначения процесса используют широкую фракцию 85—180°С (получение высокооктановых компонентов бензина) либо узкие фракции 62—85, 62—105, 105—140, 120—140°С (производство бензола, толуола, ксилолов). Тех1юлогические схемы действующих отечественных установок практически одинаковы. [c.167]

Рис. 25.1. Схема действия трехходового крана Рис. 25.1. Схема действия трехходового крана
    Схема действия тарелки. [c.170]

    Рис. 3.8. к учету влияния создаваемого диском гироскопического момента на критическую скорость вала а — схема действия сил на вращающийся диск при изгибе вала б — схема действия нагрузок на вал со стороны диска ири прямой синхронной прецессии й и г — радиальные и угловые деформации вала от единичных [c.160]

    Принципиальная схема действия АСПВ показана на рис. 24. Индикатор /, обнаружив импульс взрыва в начальной стадии его развития, посылает сигнал через усилитель 2 и электрическую цепь 3 на взрывоподавитель 4, при срабатывании которого огнетушащий состав впрыскивается в полость защищаемого аппарата. Время срабатывания всей АСПВ складывается иа времени срабатывания отдельных ее узлов [c.176]

    Однако использование ВСГ с пониженным содержанием водорода в системе циркуляции сопряжено с сокращением срока службы катализатора ввиду снижения парциального давления водорода. При невозможности поддержания высокого содержания водорода на входе в реактор прибегают к увеличению общего давления в системе, В целом выбор уровня содержания водорода в системе зависит от конкретных условий процесса и возможностей включения в схему действующей установки узла концентрирования водорода. С целью исключения возможных необратимых потерь водорода в схемах современных процессов каталитического гидрооблагораживання предусмотрены узлы для извлечения водорода из углеводородных газов сепарации гидрогенизата и газов отдува. [c.87]

    В условиях граничной смазки многие присадки и смазочные материалы обладают противоизносным действием только на воздухе (в присутствии кислорода), в то время как в вакууме они не лроявляют эффективности даже при умеренных режимах трения. Это, очевидно, связано с тем, что кислород сам выступает в роли достаточно эффективного противоизносного агента. Кроме того, в его присутствии инициируются процессы на границе раздела металл — смазочная среда, способствующие снижению износа. С учетом рассмотренных выще факторов, влияющих на противоизносные свойства, предложены схемы действия различных типов соединений. [c.262]

    На рис. ХИ-2, б показана схема действия регулирующего устройства с применением вычислительной мащины динамического действия. Для того чтобы предсказать тенденции изменения переменных процесса, теперь необходимо знать температуру Гшзвх. охлаждающей воды на входе. На выходе же регулирование отношения расходов сырья и теплоносителя позволит предсказать функцию предваряющего регулирования работы колонны. [c.167]

Рис. 13-35. Схема действия спектроме-Фотопластиит тра комбинационного рассеяния. Рис. 13-35. Схема действия спектроме-Фотопластиит тра комбинационного рассеяния.
    Рнс. 2.2. Расчетная схема (а), эпюры напряжений от внутреннего давления (б) и схема действия напряжений иа лемект тол стостенмой обечайки (в) [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин схема действие: [c.222]    [c.369]    [c.382]    [c.384]    [c.42]    [c.167]    [c.285]    [c.248]    [c.261]    [c.192]    [c.270]    [c.16]    [c.225]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.72 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте