Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цилиндры с ручкой

    На основании обработки индикаторных диаграмм М. И. Френкель [331 рекомендует следующие значения nvp для ступеней с различной величиной давления всасывания (табл. 2.1). Если объем камеры нагнетания большой и отвод газа из нее в сеть не имеет больших газодинамических сопротивлений, то колебания давлений в полости нагнетания будут малы. Давление практически равно манометрическому давлению на срезе нагнетательного патрубка. Давление в конце процесса всасывания в цилиндре ру мало отличается от давления, замеренного манометром на срезе всасывающего патрубка. При этих допущениях уравнение (2.16) можно представить в следующем виде  [c.36]


    В данной схеме при равных рабочих объемах гидромоторов поток жидкости между гидродвигателями 3 ж 4 будет разделен на равные части При равенстве внешней нагрузки цилиндров [Ру ж Рз) перепад [c.451]

    Когда зона пластических деформаций достигнет наружного радиуса цилиндра (Ру = 1), будет исчерпана его несущая способность и давление достигнет предельного  [c.165]

    Предназначаются для соединения узла цилиндра ручки пневматических клепаных молотков с виброгашением конструкции НИАТ. Рукава должны быть работоспособны при температурах от —35 до -г50 С. [c.198]

    Пусть давление в водяном цилиндре ру (Я, где Н берется по формуле (2). Полное давление на водяной поршень [c.85]

Фиг. 2У. Цилиндр авиационного двигателя Баварского моторного завода (25 л. с. в цилиндре при 1400 о6)мин.) а — карбюратор с поплавком й — впускной клапан с — выпускной клапан й — зажигание — стальной цилиндр /—ру башка из листового металла g— алюминиевый картер. Фиг. 2У. Цилиндр <a href="/info/395885">авиационного двигателя</a> Баварского моторного завода (25 л. с. в цилиндре при 1400 о6)мин.) а — карбюратор с поплавком й — <a href="/info/1529947">впускной клапан</a> с — <a href="/info/844106">выпускной клапан</a> й — зажигание — стальной цилиндр /—ру <a href="/info/526491">башка</a> из <a href="/info/1024214">листового металла</a> g— алюминиевый картер.
    Рассмотрим газ в цилиндре с поршнем (рис. 15-3) и допустим, что давление внутри цилиндра Рд утр больше постоянного внешнего атмосферного давления Р. Когда газ расширяется и перемешает поршень на бесконечно малое расстояние ( в, сила, действующая на поршень снаружи, остается постоянной и равной произведению давления Р на площадь А поршня. Выполненная газом работа, как указано в подписи к рис. 15-3, равна произведению приращения объема газа на внешнее давление, против которого осуществляется расширение = Р(1У. Поскольку в рассматриваемом случае преодолеваемое давление остается постоянным, выполненная работа связана с приращением объема газа (ДК) соотношением = РДК Хотя приведенные здесь соотношения получены для газа, расширяющегося в цилиндре, они справедливы в отношении любого процесса расширения газа. Работа, подобная описанной выше, часто называется работой расширения или работой типа РУ. Существуют и другие виды работы. Мы совершаем работу против силы тяжести, поднимая груз в положение, где он имеет большую потенциальную энергию и откуда он может упасть в исходное положение. Электрическая работа осуществляется при перемещении заряженных ионов или других заряженных тел в электрическом потенциальном поле. Мы можем выполнить магнитную работу, отклоняя иглу компаса от направления, куда она указывает в спокойном состоянии. Все эти виды работы включаются в обобщение, известное под названием первого закона термодинамики. [c.14]


    Энтальпия — свойство вещества, подобно тому, как свойствами вещества являются его объем, давление, температура и внутренняя энергия. Смысл этого свойства можно пояснить следующим образом. Если газ находится в цилиндре, где он заперт поршнем (рис. 1), то энергия газа и поршня с грузом будет равна / + Р Н, где 8 — сечение поршня, а Рзк — потенциальная энергия поршня с грузом. Но РзЬ = РУ это дает основание рассматривать энтальпию как энергию расширенной системы. [c.8]

    К этому р-ру, охлажденному в лед. Н2О, добавл. осторожно 45 мл высушенного жидкого SOj (мерный цилиндр охл. сухим СО2 с ацетоном). Перед определением титра оставляют на несколько дней [c.25]

    Температура ру--башки цилиндра, 100 2 100 2 100 2 [c.103]

    На стальном основании 1 укреплены направляющие стойки с траверсой 3. По направляющим может передвигаться плита 4 с грузом 5 и штоком 6. Подъем деталей 4,5 и 6 (общая масса 5 кг) осуществляют с помощью рычажка 7 с серьгами 8. В грузе 5 и подвижной плите 4 имеется канал для термометра 9, которым измеряют температуру плиты вблизи образца. На кронштейне 10 укреплен микрометр 11, штифт 12 которого упирается в торец штока 6 стрелку микрометра устанавливают на нулевое деление шкалы поворотом гайки 13. Для размещения образца между плитами пластометра на плите 1 имеется рычаг 14 с площадкой 15 и ручкой 16. Образец в форме цилиндра диаметром 16 мм и высотой 10 мм помещают на площадке, после чего поворотом ручки 16 до упора 17 устанавливают в центре нижней плиты. [c.31]

    Чтобы уяснить физический смысл энтальпии, представим себе цилиндр с газом (рис. 13), в котором на единицу сечения поршня действует сила р (внешнее давление). Считая р внешним параметром, рассмотрим расширенную систему , состоящую из цилиндра с газом и поршня с грузом. Энергия этой системы будет равна сумме внутренней энергии газа (11) и потенциальной энергии поршня с грузом рк8 или рУ. Таким у о физическом образом, энтальпия Н равна энергии рас- смысле энтальпии ширенной системы . [c.35]

    Для нахождения основных кинематических и силовых зависимостей рассмотрим расчетную схему, показанную на рис. 3.3. Два цилиндра 1 ш 2, заполненные жидкостью, соединены трубопроводом. Поршень первого цилиндра нагру ен силой Р , развиваемой усилием, приложенным к ручке 3, поршень второго цилиндра (гидродвигателя) — внешней нагрузкой в виде силы Р. . [c.338]

    Гидроусилитель (рис. 3.91, а и б) состоит из силового цилиндра 5 и распределительного золотника, плунжер 3 которого соединен с поршнем 4 цилиндра жесткой обратной связью по перемещению в виде дифференциального рычага 7. При перемещении ручки 2 [c.460]

    ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ полимерных материалов, метод изготовления изделий из пластмасс и резиновых смесей в замкнутой литьевой форме, в к-рую материал впрыскивается из литьевой машины. В обогреваемом цилиндре маши  [c.304]

    Принцип работы клапана пропорционирования состоит в сле-дуюш,ем (рис. 147). При повороте регулировочной ручки 1 поворачивается ось 2, отчего перемещается вверх или вниз цилиндр 3, регулируя тем самым подачу воздуха, и поворачивается вилка 4. регулирующая подачу мазута. Настройка прибора выполняется с помощью фланца 5 и установочного винта 6. В условиях применения тяжелых мазутов и недостаточной подготовки их клапан пропорционирования работает плохо вследствие частого засорения отверстия для прохода мазута. [c.286]

    I—корпус г пружнна 3—щелочной раствор 4—спрыск 5—колба с кислотой 5—ударник 7—сетчатый цилиндр —ручка 9—колба с раствором сернокислого алюминия. [c.309]

    Закрытый аппарат Мартенс-Пенского (рис. VIII. 2) служит для определения температуры вспышки тех продуктов, для которых она превышает 50° С. Оп состоит из следующих частей 1) медного или железного (омедненного или никелированного) или, наконец, биметаллического резервуара с фланцем с наружной стороны и с кольцевой меткой на внутренней, до которой наливается испытуемый продукт 2) крышки резервуара (показана на рисунке отдельно), плотно пригнанной к цилиндру, имеющей тубус для термометра I, мешалку на гибкой пружинной ручке 2, зажигательную лампочку 3, которая при повертывании рукоятки 4 с механизмом 5 наклоняется через отверстие в крышке в паровое пространство цилиндра 3) чугунной воздушной бани 6, составляющей одно целое с треножником. Баня окружена металлической рубашкой 7, защищающей ее от потери тепла лучеиспусканием. [c.129]

    Прибор (рис. XI.39) состоит из посеребренного цилиндра 1, в нижней выпускной части которого имеется вставка из агата, в которой высве])лена сточная труба 2, закрываемая шариковым штепселем 3. Крючок 4, прикрепленный на внутренней стенке цилиндра, показывает уровень, до которого следует наливать испытуемый продукт. Внутренний резервуар для масла окружен баней 5 с латунной мешалкой 6, состояш,ей из четырех крыльев, укрепленных на цилиндре, свободно охватываюш,ем масляный резервуар, л имеющей ручку 8. Края цилиндра завернуты для предупреждения возмож- [c.322]

    Проинтегрировав эти выражения в пределах от (пижний край поверхности тела) до Рз (верхний край), получим значения силы лобового сопротивления и подъемной силы Ру, действующих на заданный участок поверхности тела. В частном случае цилиндра (рис. I2.13) подъемной силы пет (Ру = 0), а сила лобового сопротивления может быть получена из (113) с помощью (95) И (96) для передней стороны цилиндра (единичной длпиы) я/2 [c.167]


    Универсальная мульда со специальными съемными вкладышами предназначена для вулканизации близких по размерам покрышек. Мульда (рис. 174) имеет стальной корпус с паровой ру-башкол, между боковыми стенками мульды помещается вкладыш с внутренним профилем, соответствующим профилю покрышки. Бортовые накладки закрываются и открываются с помощью пневматического цилиндра. Давление греющего пара 5 ат. Давление в паровоздушном мешке до 10 ат. После окончания вулканизации в мульдах и выемки варочных мешков производится обрезка выпрессовки, проверка и балансировка покрышек " . [c.522]

    I — чугунная стойка 2 — воздушный цилиндр 3 — вал эксцентриков 4 — эксцентрик 5 — ручка маховичка б — вилка рычага 7 —ось рычага 8 —рукоятка для управления работой воздушных цилиндров 9 — стол закаточной стороны машины 10, 12, 1 , /<5 —нижние валы 11 — прикаточный вал закаточной стороны машины 13 — рычаг 14 — стеллаж над рукавносборочной машиной 15 — противовес на рычаге 16 — прикаточный вал бинтовочной стороны машины 19 — стол бннтовочной стороны машины. [c.557]

    Схема одного из таких насосов приведена на ])ис. 3.5, а. Насос состоит из цилиндра 7, поршня 2, шток которого связан с приводной ручкой 4. При качательных движениях этой ручки поршень 2 совершает поступательные перемещения в цилиндре 7. При движении его вправо левая камера (полость) цилиндра будет увеличиваться, в результате и ней создается шкуум и жидкость через всасывающий клапан в будет поступать в эту камеру одновременно с этим правая полость цилиндра уменьшается, вследствие чего жидкость через нагнетательный кланав 3 вытесняется поршнем в нагнетательный трубопровод. [c.343]

    Для уменьшения возможной ошибки деления потока, обусловленной разностью нагрузок Ру и Р силовых цилиндров, использован автоматический дроссельный регулятор. Он представляет собой плавающий плунжер т, находящийся при равных давлениях р1 и р2 жидкости в линиях, ведущих к гидродвигателям ( э = р ) в среднем положении между каналами ву и е , через которые происходит питание этих двигателей. Однако при изменении вагрузки в одном из двигателей (ру Ф р плунжер т в результате создавшейся разности давлений ру -ф р жидкости в камерах Су и Са переместится в направлении камеры с меньшим давлением и частично перекроет соответствующий канал питания двигателей, вследствие чего суммарные сопротивления (а следовательно, и расходы жидкости) ветвей обоих двигателей уравняются. [c.452]

    На рис. 28 представлен анализатор промышленного хроматографа фирмы У. С. Руе Со. Ы(1. . Пневматический дозатор, намотанная на два металлических цилиндра колонка, детектор и регулятор давления газа-посителя смонтированы на подвижном шасси, которое очень легко вынимается из корпуса анализатора для осмотра или ремонта. На передней панели шасси расположены измеритель давления газа-носителя и измерители скорости газа-посителя и анализируемой пробы. Температура анализатора может меняться в пределах от 30 до 150° и поддерживается с точностью 4 0,1°. Фирма ДУ. О. Руе Со. Ь1(1. выпускает следующие детекторы к промышленному хроматографу макроаргоновый ионизационный, микроаргоновый ионизационный, пламенно-ионизационный, детектор по сечениям ионизации, электронно-захватный, катарометр и плотномер. Имеется пневматический переключатель нескольких колонок. Переключатель максимум на шесть потоков состоит из шести двухходовых, а также пяти трехходовых клапанов и размещается вне анализатора (фирма У. О. Руе Со. Ь1(1. , 1962). [c.386]

    Тщательно вымытый эвдиометр полностью наполняют прокипяченной дестиллированной водой, закрывают большим пальцем, перевертывают и погружают в чашку с водой, в которой находится S-образная отводная трубка азотометра. Не вынимая эвдиометр из воды, перемещают его так, чтобы конец S-образной отводной трубки азотометра входил внутрь эвдиометра. Грушу азотометра поднимают возможно выше, открывают верхний кран азотометра и давлением щелочи переводят азот в эвдиометр наблюдают за тем, чтобы в S-образной отводной трубке не осталось пузырьков газа. После этого при помощи специальной маленькой железной чашечки с прикрепленной к ней проволочной ручкой переносят эвдиометр в высокий цилиндр, напол1нен-ный прокипяченной дестиллированной водой. Эвдиометр должен быть целиком погружен в воду. Для измерения температуры в воду возможно глубже опускают термометр. [c.230]

    Один из концов трубки закрепляют в специальном держателе с ручкой для вращения (см. гл. II). Если это не трубка, а цилиндр с утолщенным формованным дном, то дно предварительно отре-(ают. Конец трубки или цилиндра длиною 40—50 мм разогревают .паменем горелки до размягчения, затем трубку выносят из пламени и обрабатыаают на обкатке, осаживая стекло до образования небольшого конуса. Повторив несколько раз эту операцию, получают конус с углом в вершине 40—45°. Получить округленное дно 113 конуса не представляет особых трудностей. Для этого или выбирают лишнее стекло при постоянном поддувании, или укатывают на обкатке острый конус до образования округленного дна. [c.51]

    Рв = Рм + Рп. н + Рп. м — Ру. н2 -- Ру. м2 Рсж 2 + Рподп2- (14.5) В уравнениях (14.4) и (14.5) расходы Ссж1 и <3сш2 являются теми составляющими расхода насоса, которые связаны с компенсацией сжимаемости жидкости. Остальные составляющие обозначены в соответствии с расчетной схемой (рис. 14.2). Для некоторого упрощения выражений, определяющих коэффициенты в последующих уравнениях, условимся насос и гидромотор считать гидромашинами одинакового типа, например аксиально-поршневыми, отличающимися только тем, что у насоса регулируется угол наклона блока цилиндров (или шайбы), а у гидромотора угол наклона блока цилиндров (или шайбы) не регулируется. В этом случае можно принять [c.419]

    Следящий гидропривод с объемным регулированием, имеющий механическое управление, снабжается устройством, в котором сравниваются входной сигнал, задаваемый оператором, и сигнал обратной связи, пропорциональный углу поворота вала гидромотора или перемещению штока гидроцилиндра. Выявленная при таком сравнении ошибка должна соответствовать изменению угла Уа наклона блока цилиндров насоса. Если исполнительным гидродвигателем является 1идромотор, то элементом сравнения входного сигнала и сигналя обратной связи может служить механический дифференциал (рис. 14.4). В этом случае при повороте ручки управления на угол 9вх на такой же угол поворачивается жестко соединенная с ней шестерня / дифференциала. Шестерни 2, обегая шестерню < , поворачивают вал, на котором они вращаются, в плоскостн, перпендикулярной плоскости чертежа. [c.423]


Смотреть страницы где упоминается термин Цилиндры с ручкой: [c.452]    [c.213]    [c.93]    [c.305]    [c.306]    [c.308]    [c.58]    [c.228]    [c.210]    [c.89]    [c.66]    [c.124]    [c.25]    [c.44]    [c.19]    [c.344]    [c.460]    [c.460]    [c.156]    [c.424]    [c.97]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Химико - лабораторные изделия, приборы и аппараты из стекла, кварца и фосфора -> Цилиндры с ручкой


Химико - лабораторные изделия, приборы и аппараты из стекла, кварца и фосфора (1976) -- [ c.84 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте