Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Допуски Виды независимые

    В-третьих, имеется в виду, что компьютер получает информацию, на основе которой он делает заключения, из разных источников. Каждый из источников, возможно, вполне надежен, но ни один из них не может считаться эталоном из эталонов, универсально правдивым информатором. Легко представить себе по меньшей мере две картины. Одна описывает поведение компьютера в ситуации, когда множество людей, способных допускать ошибки, утверждают, что правильно, а что нет, или, что примерно одно и то же, когда один человек обеспечивает компьютер информацией в течение длительного времени. Другая картина изображает компьютер как часть сети искусственных интеллектуальных устройств, с которыми компьютер обменивается информацией. В любом случае существенно, что отсутствует единый, монолитный, безошибочный источник данных для компьютера — входные данные поступают в компьютер из нескольких независимых источников. В таких условиях проявляется типичная особенность информационной ситуации угроза противоречивости информации. Элизабет, к примеру, сообщает компьютеру, что Пираты победили в Серии 1971 г., в то время как Сэм сообщает ему, что Пираты не победили. Что в таком случае должен делать компьютер  [c.209]


    Объем конденсированных систем (систем, состоящих только из твердых и жидких тел) практически не изменяется, что позволяет пренебречь работой расширения и допускать тепловые эффекты реакций, протекающих в них, независимыми от вида процесса, т. е. Qp = Qj,. [c.70]

    Примечание. Для оборудования, работающего без резерва, должен применяться метод планово-предупредительного ремонта, при котором в обязательном порядке выполняется весь типовой объем каждого из очередных видов ремонта с обязательной заменой изношенных деталей и узлов или их восстановлением с доведением размеров до монтажных допусков, независимо от состояния этих деталей и узлов до ремонта. [c.54]

    Конструкция дискового вакуум-фильтра. Несущей конструкцией дискового фильтра является рама 1 (рис. 10.15). На горцах рамы установлены подшипники скольжения 3, в которых вращается литой вал 4. Радиальными продольными ребрами вал внутри разделен на ячейки, число которых равно числу секторов в диске. К торцам вала с обеих сторон прижаты распределительные головки 2 посредине вал глухой перегородкой разделен поперек на две независимые коллекторные системы. Использование одной головки допускается только для фильтров с поверхностью фильтрования меньше 34 м . По конструкции распределительной головки дисковый вакуум-фильтр принципиально не отличается от барабанного. Число дисков 5 на валу — от 1 до 14, причем при заданной поверхности фильтрования предпочтение отдают фильтру с меньшим числом дисков, что позволяет уменьшить длину коллекторной системы отвода фильтрата и подвода сжатого воздуха, так как пуль-сационная подача воздуха на отдувку осадка при протяженной линии подачи неэффективна. Диски собраны из секторов 10, число которых может быть 12, 16, 18. Секторы выполнены с рифлеными или перфорированными стенками с внешней стороны на них натянута фильтрующая ткань или сетка, которая крепится на секторах в специальных пазах, расположенных по периметру сектора, или одета на сектор (в виде специально сшитого мешка) и крепится в узкой его части. Края двух соседних секторов охватывает бугель И, который стяжкой 12 прикреплен к ячейковому валу. [c.303]

    Поверхности охлаждения в виде отдельных секций используют обычно при сравнительно низких давлениях и значительных расходах среды. Каждая секция состоит из 144 труб длиной 6000 мм и размером 38x3 мм, развальцованных в вертикальных трубных досках, которые закрыты крышками. Число перегородок в крышках определяет число ходов в секции. Трубная доска, которая расположена со стороны, противоположной входу продукта, для уменьшения температурных усилий в трубах выполнена из двух частей. Это допускает независимое удлинение верхней н нижней половин трубчатого пучка. [c.200]


    Экономическая информация задана в форме параметрических функций локальной эффективности водоохранных мероприятий, т. е. в виде укрупненных стоимостных зависимостей на мероприятия определенного типа, обеспечивающие сокращение сброса ЗВ от каждого источника на заданную величину. Пусть (по аналогии с разделом 9.3) г Е / нумерация источников сбросов ЗВ, с каждым из которых связано подмножество С Т допустимых водоохранных мероприятий, причем среди элементов Т , г 6 I всегда присутствует нулевой , соответствующий отказу от очистки сбросных вод г-го источника ЗВ. Допускается выбор одного и только одного элемента 1 из каждого Т . Иначе говоря, как и в разделе 9.3, вводятся целочисленные независимо варьируемые переменные хц, г Е /, 1 Е где для всех [c.342]

    Формула вида (3.18) была получена Оствальдом также теоретическим путем [1321]. Допускаем, что реакция идет двумя параллельными независимыми путями путем мономолекулярного превращения исходного [c.37]

    На обнаруженные до вулканизации дефектные места в покрытии необходимо наложить заплаты и тщательно их прикатать зубчатым роликом. До вулканизации покрытия допускается производить любое исправление дефектов, независимо от вида гуммируемого оборудования, марки резины и толщины обкладки. [c.210]

    Кристалл образован большим числом молекул N, каждая из которых состоит из п атомов. Весь кристалл имеет 2>Nn колебательных степеней свободы (рассматривается конечный кристалл, в котором в качестве граничных условий принимаются условия цикличности, чтобы не упоминать о колебаниях и вращениях кристалла как целого). Каждая изолированная молекула имеет Зп степеней свободы, из которых Зп — 6 относятся к внутримолекулярным колебательным движениям. Все N молекул кристалла обладают N (Зп — 6) = 3Nn — 6N внутримолекулярными колебательными степенями свободы так как предполагается слабое их взаимодействие, то можно принять, что внутримолекулярные колебания приблизительно независимы. 6N степеней свободы кристалла, которые имеют не внутримолекулярное происхождение, являются колебаниями решетки. Они возникают из поступательных и вращательных движений свободных молекул. Задача расчета частот и форм колебаний решетки широко обсуждалась [10]. Так как эти колебания обычно имеют частоты меньше чем 100 то в инфракрасном спектре они наблюдаются редко, однако эти частоты изучались в спектре комбинационного рассеяния. Большое различие в частотах колебаний решетки и внутримолекулярных колебаний не допускает заметного взаимодействия этих двух видов колебаний, поэтому колебания решетки здесь детально обсуждаться не будут. [c.577]

    В теории скоростей допускается, что эти виды размываний независимы, это означает, чтд они аддитивны. В связи с этим вводит- [c.41]

    Двигатели постоянного тока и асинхронные двигатели обычного исполнения должны независимо от вида их работы в течение 15 с допускать перегрузку до 1,6 номинального момента при номиналь ном напряжении, а асинхронные двигатели номинальной частоты — резкое изменение частоты вращения вала при колебаниях крутящего момента. [c.322]

    При исследовании загрязнения нефтью и нефтепродуктами источников питьевого водоснабжения аналитическая задача зачастую сводится к идентификации источника загрязнения и суммарного определения углеводородов с чувствительностью на уровне ПДК независимо от фазового состояния системы и вида нефтепродукта. Санитарные нормы различных стран допускают концентрации для отдельных нефтей и нефтепродуктов в интервале 0,3—0,01 мг/л. [c.227]

    Стандартные подпрограммы, принадлежащие БСП-1, могут быть как конкретными, так и зависящими от параметров (т. е. составленными в общем виде). В последнем случае адреса кодов первого рода и коды второго рода должны зависеть каждый не более чем от одного параметра подпрограммы, причем зависимость допускается только полиномиальная, т. е. (при записи в буквенно-числовых обозначениях) функции ф(ру) иФ(ру) в формулах (7.1) и (7.2) должны быть многочленами целой положительной степени от одного независимого переменного ру. При этом (7.1) и (7.2) принимают соответственно вид [c.212]

    Независимо от степени точности установлены четыре вида сопряжений, которые выражаются величиной наименьшего зазора н допуском зазора. [c.119]

    Допуски на расположение осей во фланцевых соединениях в зависимости от посадки болтов с отверстием могут быть двух видов —-зависимые и независимые. Зависимым называют допуск расположения, величина которого зависит не только от заданного предельного отклонения межосевого расстояния, но и от посадки болтов в отверстии. Независимым называется допуск расположения, величина которого определяется только заданным предельным отклонением межосевого расстояния и не зависит от посадки болтов в отверстии (посадки имеют завышенные зазоры) (см. табл. 3). [c.23]

    Современные исследования уравнений динамики дефектов [33, 37, 38] обнаруживают заметное отличие ее полевых уравнений от полевых уравнений классических континуальных теорий для полевых уравнений динамики дефектов в отличие от классических континуальных теорий допускается наличие нетривиальной абелевой калибровочной группы. Абелева калибровочная группа динамики дефектов не только нетривиальна она оказывается гораздо богаче калибровочной группы классической электродинамики, так как в ней имеется не менее 27 независимых генераторов [38]. Такое богатство связано со взаимовлиянием трех различных явлений геометрического отклика тела на систему нагрузок, эволюцию дислокаций в теле и эволюции дисклинаций в теле. К сожалению, принятая формулировка динамики дефектов в трех пространственных 4- одном временном измерениях не позволяет в явном виде разделить эти три существенно различные аспекты теории. Аналогичная ситуация возникает при формулировке электродинамики в трех пространственных -Ь одном временном измерениях, когда полученные полевые уравнения дают смешанное описание различных эффектов. Так как формулировка электродинамики в четырехмерном пространстве — времени гораздо легче поддается анализу и систематизации, по аналогии можно надеяться, что соответствующая переформулировка динамики дефектов в четырехмерном пространстве — времени таклсе приведет к упрощениям и разделению динамических структур, входящих в динамическое описание. [c.136]


    Метод решения состоит в описании задачи интегральными уравнениями с использованием поверхностной функции Грина. Допускается, что решение интегрального уравнения выражается в виде суммы всех возможных типов волн, которые могут существовать в волокне. Амплитуды указанных волн берутся как неизвестные функции осевых координат. Решение в таком виде подставляют в интегральное уравнение и, приравнивая коэффициенты, получают уравнения для определения неизвестных амплитуд. Указанные соотношения находятся все еще в форме интегральных уравнений однако они содержат только неизвестные скалярные значения амплитуд, тогда как исходные уравнения являются векторными интегральными уравнениями от нескольких независимых переменных. В некоторых случаях интегральные уравнения, содержащие амплитуды, могут быть преобразованы в приближенные системы дифференциальных уравнений первого порядка. Они, в свою очередь, дают решения, которые будут отличаться исключительной точностью в широком интервале изменения переменных. [c.233]

    В помещениях, где монтируются компрессорные установки, воздуходувки, центрифуги, турбины, генераторы и другие сложные механизмы, для исключения попадания пыли в агрегаты необходимо сделать бетонные полы, внутреннюю штукатурку (если она предусмотрена проектом), остеклить окна и фонари (независимо от времени года), навесить двери и врезать в них замки. Кроме того, в помещениях машинных залов стены и потолки должны быть окрашены, а полы выполнены чистыми. Если монтаж отдельных видов оборудования допускается только ири температуре выше нуля, то объекты необходимо отапливать. [c.31]

    При невозможности замены железнодорожного транспорта другими видами транспорта железнодорожные вводы допускается устраивать во все производственные помещения независимо от категорий размещаемых в них производств. При этом въезд тягового подвижного состава в помещения с производствами категорий А и Б, а также паровозов с огневой топкой, кроме локомотивов с моторами взрывозащищенного исполнения, в помещения с производствами категории Вив помещения, независимо от категорий размещаемых в них производств, с открытыми сгораемыми конструкциями покрытий и перекрытий не допускается. [c.228]

    Расчет по второму закону термодинамики проводится в этом случае на основе уравнения Клапейрона — Клаузиса или уравнений, получаемых при его интегрировании. В простейшем случае, допуская независимость теплоты испарения от температуры, для области низких давлений пара получают уравнение вида  [c.48]

    Таким образом, из-за значительной веоднородносги качества 1х>рфа принятая точность опробования торфа ниже, чем для угля и сланца. Для достижения большей точности потребовалось бы применить практически невыполнимые нормы отбора. Для обоих видов торфа предельная величина партии, от которой допускается производить отбор отдельной расчетной пробы, не должна превышать 600 т или одного маршрута, причем период отбора отдельной пробы не должен превышать одних суток. При отборе проб торфа для учета удельных расходов топлива обычно отбирают среднесуточную пробу независимо от веса торфа, опробуемого за этот период. [c.15]

    Покрытия (см. табл. 7), предназначенные для эксплуатации в более жестких условиях, можно применять при более легких условиях. Для деталей, на которые по их форме и виду сопряжения невозможно нанести иокрытие толщиной, указанной в табл. 7, допускается уменьшенная толщина покрытия при условии дополнительной защиты. Для резьбовых крепежных деталей покрытие и толщину его выбирают по 1абл. 8. а для деталей с тугой резьбой толщина покрытия должн I быть 3—6 мкм независимо от шага и днамс1 1а резьбы, Калнб(юика резьбы [c.42]

    Контроль по одному параметру имеет довольно ограниченные возможности и часто не позволяет получить большую точность и достоверность. В связи с этим многопараметровый контроль [1] применяется в двух случаях требуется измерить один параметр независимо от других величин и необходимо определять несколько параметров у контролируемого объекта одновременно или поэтапно. Первый тип контрольно-измерительных задач решается методами, специфичными для радиоволнового контроля и допускает решение задачи, если надо производить контрольно нескольким параметрам. Второй тип контрольно-измерительных задач носит синтетический характер, а информация о параметрах контролируемого объекта может получаться последовательно применением методов одно- или двухпараметрового контроля и затем путем совместной обработки полученных данных (часто с применением ЭВМ) делается заключение о качестве контролируемого объекта. Например, при радноволновом контроле толстой трубы из диэлектрического материала его можно выполнить трехпозиционным 1 — определение отклонений в электромагнитных свойствах 2 — измерение толщины стенки или диаметра 3 — обнаружение дефектов. Для решения второй группы задач могут использоваться не только радиоволновой вид контроля, но и другие. Такой многопараметровый контроль типичен для автоматизированных линий контроля, встроенных в технологический процесс, и рассмотрение его особенностей относится к общей теории неразрушающего контроля. [c.153]

    В маслоподвалах и в тех помещениях, где монтируются компрессорные установки, воздуходувные машины, центрифуги, турбогенераторные установки, эксгаустеры, подъемные машины, прокатные станы и другие сложные агрегаты, а также связанные с ними трубопроводы высокого давления и трубопроводы, изготовленные из специальных материалов и сталей, должны быть закончены, также устройство бетонных полов, внутренняя штукатурка (если она предусмотрена проектом), остекление окон и фонарей (независимо от времени года) и навеска дверей и врезка замков. В машинных залах должны быть окрашены стены и потолки. Если по техническим условиям на монтаж тех или иных видов оборудования и трубопроводов или по другим заранее установленным требованиям производство монтажных работ допускается только при положительной температуре, то до наступления зимы должны быть закончены работы по утеплению соответствующих помещений и оборудованию их системой отопления. [c.375]

    В автомобильных топливах используется около тридцати типов присадок, мировой ассортимент которых насчитывает несколько тысяч товарных марок. В России присадки к топливам стали применяться позже, чем в других странах, поэтому их число не так велико, а возможности используются не в полной мере. Ассортимент присадок для дистиллятных топлив представлен в табл. 1. В него включены практически все известные присадки независимо от того, имеют ли они в настоящий момент практическое значение и применяются ли в России. Присадки, применение которых постепенно прекращается или нежелательно, а также вообще не используемые отмечены курсивом. В таблице приведены все виды дистиллятных топлив, а не только автомобильные. Это позволяет лучще оценить место, которое среди всех присадок занимают присадки к автомобильным топливам, а также при необходимости провести возможные параллели. Например, антистатические присадки к автомобильным топливам не допускались, но факт их применения в реактивных топливах позволяет надеяться, что они будут эффективны, например, в автомобильных бензинах. Присадки, которые не предназначены для дистиллятных топлив и к которым предъявляются специфические требования (присадки к мазутам, топливоспиртовым смесям, дизельным топливам с добавками растительного происхождения), мы не приводим. В следующих главах мы более подробно рассмотрим присадки, допущенные или представляющие интерес для применения в России в бензинах и дизельных топливах. [c.11]

    ПОНЯТИЯ, введенного в разд. 10.1. Такой подход показывает, что в однодетерминантной теории молекулярных орбиталей недооценивается корреляция электронов распределение электронов 1 и 2 по определенной молекулярной орбитали совершенно независимо, чем обусловлена, в частности, одинаковая вероятность появления структур XдXv и ХдХц- В методе ВС, наоборот, переоценивается корреляция электронов, поскольку в нем допускается только возможность полного разделения электронов на обоих атомах. Из всего сказанного выше следует, что а) правильное описание должно привести к результатам, промежуточным между данными методов ВС и МО в тех случаях, когда оба метода приводят к одинаковому результату, такой результат должен быть весьма достоверным б) для улучшения описания химической связи в рамках метода ВС необходимо учитывать ионные структуры, т. е. использовать волновую функцию вида (10.144). [c.264]

    Формула вида (3.22) была получена Оствальдом также теоретическим-путем [1001]. Допуская, что реакция идет двумя параллельными независимыми путями путем мономолекулярного превращения исходного вещества, осуществляющегося со скоростью kxa —х), где ki—-константа скорости, а — начальная концентрация исходного вещества их — отнесенная к а концентрация продукта реакции, а также путем взаимодействия исходного вещества с продуктом реакции, идущего со скоростью-/гга2х(1—х), в результате суммирования скоростей обоих процессов получаем формулу  [c.46]

    Кажущиеся атомные и ионные радиусы. Объемы, занимаемые атомами элементарных веществ в кристаллическом состоянии, в настоящее время удается определить значительно точнее, чем это допускает расчет по упомянутой функции атомных объемов . Это можно сделать измерениями (о которых подробнее будет сказано ниже) со значительной точностью расстояний между центрами атомов в кристаллах. Если теперь представить себе, что вокруг центров атомов описаны шаровые поверхности так, чтобы они соприкасались друг с другом, то, согласно Брэггу и Гольдшмидту, радиусы этих шаров следует назвать кажущимися атомными радиусами. Это имеет силу для того случая, когда кристаллы, как, например, кристаллы элементарных веществ, построены из незаряженных атомов. Для веществ, построенных из электрически заряженных атомов (ионов), аналогичным образом получим кажущиеся ионные радиусы. В последнем случае, определяя расстояние между центрами атомов, сначала получим только сумму кажущихся ионных радиусов. Если, однако, удается каким-либо путем найти величину одного из этих ионных радиусов, то другой определяется простым вычитанием известной величины из всего расстояния между центрами ионов. Полученную величину можно вновь использовать для определения радиуса какого-нибудь другого элемента, образующего с данным ионом-известного радиуса кристаллическое соединение и т. д. В 1926 г. Гольдшмидт доказал, что для некоторых ионов получается в общем лишь с очень небольшими колебаниями одна и та же величина радиуса при определениях ее в кристаллах самых разнообразных соединений. При этом, однако, сравнимы только соединения, кристаллизующиеся в определенных структурных типах, которые Гольдшмидт назвал коммензуралъными (соизмеримыми) типами. (Подробнее об этом см. т. II.) Для коммензу ральных типов, однако, для величины кажущегося радиуса определенного иона независимо от вида соединения всегда получается приблизительно одно и то же значение. Так, величины, получаемые для кажущихся радиусов ионов щелочноземельных металлов, почти (существенно) не зависят от того, вычислены ли они из данных измерений кристаллов фторидов, хлоридов или окислов. [c.36]

    Можно составить уравнения баланса, свободные от допущений для всей хроматографической колонки. Очевидно, что для описания и объяснения формы фронтов следует составить соответствующие локальные дифференциальные уравнения баланса и решить их. Для этого необходимо не только иметь однозначные модели микромеханизма хроматографических процессов, но и математически удобное описание этих процессов. К сожалению, наши возможности в этом отношении очень ограниченны, и сравнительно простые и наглядные представления можно получить лишь за счет точности нри использовании очень грубых допун1ений. Очевидно, что необходимо исходить из трех величин, а именно концентрации сорбируемого вещества в свободном объеме колонки, количества сорбируемого вещества и, наконец, из скорости потока газа в виде функции времени и координат положения в колонке. Нами за основу принята модель, в которой допускается, что радиальное распределение этих трех величин в данном сечении колонки равномерно, что они являются, следовательно, функциями лишь двух независимых переменных, а именно времени t и координаты длины 2. [c.183]

    Выпускают двух сортов (экстра) и обыкновенный—ОБ. Остаток на сите с отверстиями 0,375 мм для продукта сорта экстра — не более 5% (этот остаток должен полностью проходить через сито с отверстиями 1,2 мм) для сорта ОБ остаток на сите с отверстиями 0,53 мм—не более 5% (этот остаток должен полностью проходить через сито с отверстиями 1,2 мм). При размешивании казеинового клея (независимо от сорта) с водой в отношении 1 2 (вес.) в течение не более 1 часа при 15—20° должен получаться однородный раствор, не содержащий комков. Для сорта экстра клеевой раствор через 2 /2часа после начала размешивания с водой должен иметь вязкость не менее 80 условных градусов и не более 200 или же соответственно не менее 11 и не более 27 пуаз. По истечении 24 часов клеевой сгусток не должен разжижаться, а должен иметь вид плотного эластичного студня. Для сорта ОБ клеевой раствор должен сохранять рабочую вязкость не менее 4 часов после начала размешивания его с водой. Предел прочности склейки ясеня или дуба (на скалывание) должен быть не менее для сорта экстра в сухом виде—100 кгкм-и после 24-часового вымачивания в воде при 15—25° 70 кг1см для сорта ОБ в сухом виде—70 кг см и после 24-часового вымачивания—50 кг сх . Срок годности казеинового клея—5 мес. со дня выпуска из производства, после чего клей подвергают новому испытанию. Если при этом испытании клей будет удовлетворять требованиям ГОСТ, допускается применение этого клея еще в течение 5 мес. [c.908]

    Условия стабильности кинематико-геометрической характеристики. Процесс генерации поверхности при обработке партии деталей нельзя провести с абсолютным совпадением многочисленных независимых параметров обработки для каждой детали из партии, поэтому при формообразовании ставится задача не получения абсолютной повторяемости качества, а создания качества в определенных допускаемых пределах рассеяния. Величина допуска при этом представляет собой допустимую величину поля рассеяния размера. Точность выполняемого размера зависит в конечном счете от точности прогнозирования действительного значения межэлектродного зазора. Форма связи зазора с основными параметрами обработки в виде [c.97]

    Баланс производственной мощности должен составляться ежегодно всеми предприятиями, состоящими на самостоятельном балансе, и по всей номенклатуре (ассортименту) выпускаемой предприятием и отраслью продукции независимо от того, является она основйой, профилирующей, или нет. При большой номенклатуре допускается приведение различных изделий к одному или нескольким видам однородной основной продукции, которые принимаются за единицу (изделия-представители). Приведение к одному виду продукции производится с помощью коэффициентов затрат машинного времени или времени в нормо-часах. В тех случаях, когда для производства непрофильной продукции используются мощности (частично) основных ведущих цехов, расчет полной производственной мощности производится по количеству выпускаемой продукции основного профиля. [c.82]

    Па. При необходимости регулируют изменением угла опережения подачи топлива. Контролируют разность давлений сгорания в каждом цилиндре при поочередной работе форсунок (разность не более 3-10 Па). Давление сгорания определяют макси-метром модели 1711. Проверяют температуру выпускных газов по цилиндрам, которая должна быть не более 430 °С для дизеля ЮДЮО (независимо от вида ремонта), не более 450°С для дизеля 2Д100 при выпуске из текущего ремонта ТР-1 и не более 440 °С при выпуске из текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 при нормальных атмосферных условиях. Разность температуры по цилиндрам допускается не более 60 °С, а в Ю-м цилиндре 70 °С. При повышении температуры окружающей среды на каждые 10 °С по сравнению с нормальными условиями температура газов увеличивается на 15 °С. Температуру определяют пирометрической установкой ТКД-50. При необходимости регулируют углом опережения подачи топлива и количеством подаваемого топлива в цилиндр. [c.321]


Смотреть страницы где упоминается термин Допуски Виды независимые: [c.303]    [c.37]    [c.217]    [c.493]    [c.44]    [c.70]    [c.41]    [c.83]    [c.234]    [c.315]    [c.200]    [c.186]    [c.83]   
Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Изд.5 (1979) -- [ c.347 , c.354 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте