Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Универсальные ЭВМ характеристики

Рис. 11.4. Обточка рабочего колеса центробежного насоса а — схема обточки б — планы скоростей в — график универсальной характеристики Рис. 11.4. Обточка <a href="/info/1639971">рабочего колеса центробежного насоса</a> а — схема обточки б — <a href="/info/1709576">планы скоростей</a> в — <a href="/info/1463475">график универсальной</a> характеристики

Рис. 6-2. Напорно-расходная универсальная характеристика. Рис. 6-2. <a href="/info/41409">Напорно-расходная</a> универсальная характеристика.
    Полная (универсальная) характеристика центробежного насоса представляет собой ряд кривых высоты подачи для разных чисел [c.66]

    Красный фосфор нашел широкое применение в науке и технике благодаря своим универсальным характеристикам, отличающим его от более распространенной аллотропной модификации - белого фосфора. В отличие от белого фосфора, красный фосфор не токсичен и не пирофорен, более стабилен. Существующие технологии получения красного фосфора основаны на высокотемпературном переделе (573-623 К) белого фосфора и характеризуются высокой пожароопасностью, плохой воспроизводимостью некоторых физико-химических свойств целевого продукта, последнее, как правило, связывают с предысторией исходного белого фосфора. [c.146]

    В процессах принятия решения при характеристике и прогнозировании важнейших свойств сложных каталитических систем эффективный прием конструирования алгоритмов для предсказания каталитического действия основан на одном из фундаментальных понятий теории систем — энтропии информации. Применение теории информации к каталитическим системам позволяет дать им универсальную характеристику в виде энтропии информации, открывающую возможность сравнивать между собой каталитические системы различных, в принципе любых типов. В частности, этот подход обеспечивает возможность предсказания свойств данной каталитической системы благодаря выбору тех типов систем, которые по своим возможностям наиболее содержательны для катализа и которые тем самым способны дать наибольшую информацию о свойствах катализаторов, например о характере их активных центров. При этом, как будет показано ниже, информационная энтропия, используемая для анализа атомных структур, оказывается более содержательной, чем обычная термодинамическая энтропия. [c.101]

    Изменение скорости привода. Этот метод применим к насосу любого типа. При расчете кривую характеристики системы наносят на график универсальной характеристики насоса (рис. 11.3, г), после чего по заданной подаче Q определяют т), а затем мощность насоса и соответствующую частоту вращения вала или частоту ходов поршня п.  [c.139]


    Для нескольких значений опытным путем или по данным расчета строят график универсальной характеристики насоса при постоянной частоте вращения вала (рис. 11.4, в). Так как к. п. д. насоса при обточке колеса несколько изменяется, то линии равных к. п. д. не совпадают с параболами или лучами, соответствующими одинаковым режимам входа жидкости в отвод. [c.141]

    Если компрессор предназначается для работы в системе газотурбинной установки, то для построения рабочей линии ГТУ необходимо иметь так называемую универсальную характеристику, [c.39]

    Прибыль—наиболее универсальная характеристика любого процесса, так как она отражает все стороны деятельности установки. Показатель прибыли в качестве критерия оптимизации обладает весьма положительным свойством — аддитивностью, что позволяет суммировать стоимостные функции для различных адсорбционных схем. [c.13]

    Возможно также изменение подачи за счет уменьшения диаметра рабочих колес обтачиванием. При этом сохраняется универсальная характеристика насоса и не затрачивается лишняя энергия. Однако в процессе работы такая замена рабочих колес невозможна, хотя и сохраняется возможность регулирования подачи по новой кривой Q — Яд. [c.81]

Рис. 4.25. Универсальная характеристика водородного двигателя Рис. 4.25. <a href="/info/22108">Универсальная характеристика</a> водородного двигателя
    Из выражения (26) видно, что коэффициент проницаемости К характеризует непосредственно пористую структуру материала филь фую-щей перегородки (размер и относительное количество пор) и не зависит от ее толщины или количества слоев пористости материала (рис. 21). Поэтому удельное сопротивление R является более универсальной характеристикой фильтрующей перегородки (рис. 21 и 22). [c.41]

    Снимая характеристики насоса при различных числах оборотов насоса ( 1, а. 3. ). получают ряд зависимостей H—Q (рис. 111-7). На каждой кривой Н—Q выделяют точки, отвечающие некоторому постоянному значению к. п. д. (iii, Ti , 111, , . . . ), которые соединяют между собой плавной линией. Эти линии ограничивают области, внутри которых к. п. д. насоса имеет значение не меньшее, чем указанное на границе области. Линия р—р соответствует максимальным значениям к. п. д. при данных числах оборотов рабочего колеса. Полученные таким путем графические зависимости между напором, к. п. д. и производительностью насоса при различных числах оборотов колеса называют универсальными характеристиками. Пользуясь универсальной характеристикой, можно установить пределы работы насоса (соответствующие максимальному значению к. п. д. ) и выбрать наиболее благоприятный режим его работы. [c.138]

    Следует иметь в виду, что рассчитанные методом МОХ электронные индексы условны и приближенны. Они могут быть полезны для сравнительного анализа связей внутри молекулы и свойств сходных молекул. Но считать их универсальными характеристиками реакционной способности нельзя. [c.42]

    При этом следует иметь в виду, что численные значения степени кристалличности зависят от метода ее определения и поэтому не могут рассматриваться как универсальные характеристики состояния закристаллизованного полимера. [c.190]

    Универсальные характеристики приведены в (Л. 19] для 37 значений у, что позволяет нх использовать с достаточной для практических целей точностью для всех типоразмеров дуговых сталеплавильных печей. [c.107]

    Универсальные характеристики имеют два определяющих параметра и представляют собой зависимость данного показателя от двух независимых переменных. Существует несколько типов универсальных характеристик, причем название дается по переменным. Например, универсальная н а п о р н о-мощностная характеристика строится в координатах Я, N (напор, мощность турбины) при заданных Dun (параметры). Ее часто называют эксплуатационной характеристикой, как было указано в 2-2, в условиях нормальной эксплуатации частота вращения турбины поддерживается строго постоянной. Общее ее выражение [c.112]

Рис. 6-1. Напорно-мощностная универсальная характеристика. Рис. 6-1. Напорно-мощностная универсальная характеристика.
    Главная универсальная характеристика строится по данным модельных испытаний (модельная характеристика), и все показанные на ней величины (т1, о, и др.) даны для модели. В связи с этим на характеристике всегда указывают размер модели (диаметр) и приводят ее габаритный чертеж, включая турбинную камеру и отсасывающую трубу. [c.114]


    На главной универсальной характеристике часто указывается еще линия 5%-ного запаса мощности 95% Правее этой [c.114]

    Таким образом определяют значения а для многих режимов и в виде изолиний их наносят на главную универсальную характеристику (см., например, линии а на рис. 6-3). [c.119]

    Главная универсальная характеристика полностью освещает свойства турбин данного типа, и по ней, используя формулы пере- [c.114]

Рис. 6-3. Главная универсальная характеристика радиально-осевой турбины = 460 мм). Рис. 6-3. <a href="/info/1511150">Главная универсальная характеристика</a> <a href="/info/41096">радиально-осевой</a> турбины = 460 мм).
    Любая линейная характеристика представляет собой некоторое сечение универсальной характеристики. [c.116]

    Испытания проводятся следующим образом. Устанавливается открытие направляющего аппарата и снимается несколько точек при различной частоте вращения п, которая изменяется тормозом. По измеренным величинам вычисляются приведенные параметры п и по формулам (3-34) и (3-35) и составляется таблица величин (Пр для различных значений flg. По этим значениям строится главная универсальная характеристика. [c.118]

    Для турбин с двойным регулированием (диагональных и осевых) на стенде снимается не одна, а серия частных универсальных характеристик для ряда фиксированных значений угла установ- [c.119]

    В поле Q[, и наносятся все найденные точки для данного и и вписываются значения ф, ад , 11 . Аналогичным способом наносятся точки и для других значений п[. Если число точек достаточно велико, то по ним можно провести изолинии равных значений т] , Аок. Ф и получить главную универсальную характеристику, показанную на рис. 6-10 (индекс к — комбинаторные не ставят, но его имеют в виду). С целью большей ясности на сечении рис. 6-9 и на универсальной характеристике рис. 6-10 показаны общие точки и 5. [c.121]

    Действительные зависимости между основными параметрами насоса (Q—Н, Q—Ы, Q—1 и т, д.), совмещенные иа одной диаграмме, при различных диаметрах ротора и постоянном числе оборотов или при разных числах оборотов и одном и том же диаметре рабочего колеса называют универсальной характеристикой fia o a (рис. I). [c.11]

    На рис. 3 изображена универсальная характеристика цснтробел<ного насоса при разных диаметрах рабочих колес и п =- onst. Согласно рисунку, при наруж-1К№( диаметре ротора = 290 мм диапазон высокого к. п. д. лел<ит в интервале [c.12]

    Жидкостнокольцевые компрессоры имеют сравнительно низкий изотермический к. п. д. В лучших образцах максимальное его значение равно 0,55—0,60. Из универсальной характеристики компрессора с линиями постоянных изотермических к. п. д. (см. рис. 20.2,6) видно, что при работе в режиме компрессора оптимальная частота вращения значительно выше, нежели в режиме вакуумного насоса. Оптимальная окружная скорость концов лопастей равна 16,5—20 м/с для компрессоров и 12,5—15,5 м/с для вакуумных насосов (при работе на воде). Как для компрессора, так и для вакуумного насоса оптимум степени повышения давления е 2. [c.255]

    Отсутствие единого, общепризнанного критерия оптимальности (эффективности) предопределяет проблему если не в плане разработки нового, то в плане выбора среди множества критериев наиболее подходящего для данной установки. Наиболее универсальной характеристикой является экономическая эффек-тивностьч В качестве экономических критериев работы адсорбционных установок чаще всего используются рентабельность, прибыль, себестоимость, приведенные затраты. [c.13]

    Если взять круг с диаметром, равным единице (рис. 1.16), и провести внутри него два диаметра под углом ф, то проекция на-клонного диаметра на горизонтальный равна eos ф. В качестве универсальной характеристики схемы тока предложено считать величину [c.41]

    Согласно универсальной характеристике (рис. 7-11,6), при п = 2925 об/мин, насос будет работать с наибольшим к. п. д. (т1 = 73%), давая производительность Q = 0,02 м 1сек и напор Н = 33 м, а при п = 1980 об/мин, Q 0,014 м /сек и Я 14,5 м (наибольший к. п. д. т] 69%). [c.202]

    Рассмотрим сначала, зависит ли СКО ТПР от расхода. На рис.3.2 нанесены значения относительного СКО ТПР типа Турбоквант с Лу 100, 150, 200, 250, 400 мм при различных значениях расхода (всего 482 ТПР). Как видно из рисунка, зависимость СКО-расход не прослеживается. Аналогично не прослеживается зависимость СКО-вязкость Таким образом, СКО является универсальной характеристикой, свойственной ТПР, не зависящей от диапазона измерений и условий работы. Из сказанного следует важный вывод СКО ТПР можно определять по измерениям, произведенным во всем диапазоне расходов. Следовательно, нет необходимости производить по 11 измерений в каждой точке диапазона -достаточно произвести, например, те же 11 измерений во всем диапазоне. [c.102]

    Полученная указанным путем совокупность линий постоянных к. п. д. в координатной системе Q—И и представляет собой универсальную характеристику Q—Я—т]. Такая характеристика дает отчетливое представление об энсргетическ[1х снонствах машин),I, потому что для любой точки в поле графика известны расход, напор, к. п. д. и частота вращсни вала. [c.89]

    Электронодонорную способность молекул можно характеризовать величиной первого ионизационного потенциала, чем он меньше, тем сильнее проявляются электронодонориые свойства. Установлено, что при ионизации кислород-, азот-, серу-или галогенсодержащих молекул удаляется электрон свобод-лой пары, кото.рый принимает участие в образовании Н-связи. Но и потенциал ионизации не может быть универсальной характеристикой элвктронодонорной способности так, по мере заст ройки оболочек атома электронами энергия связи электронов с атомом уменьшается, но уменьшение / не сопровождается увеличением элект1ронодонорной способности. [c.13]

    Объясните, почему степень протолиза не является универсальной характеристикой кислотно-основного равновесия в протонной теории (в отличие от констант кислотности и основности). Если степень протолиза слабой кислоты НА в воде равна 0,277о, а слабой кислоты НВ—8,3%, можно ли (да, нет) утверждать, что кислота НВ сильнее кислоты НА ]1сли да, то при каком дополнительном условии  [c.44]

    Во второй главе было установлено, что для линейных стационарных объектов отношение преобразования Лапласа от выходной функции к преобразованию Лапласа от одной из входных функций при нулевых остальных входных функциях не зависит от конкретного вида рассматриваемой входной функции [соотношение (2.2.77)]. Это свойство позволяло считать указанное отношение (передаточную функцию) универсальной характеристикой объекта. В рассматриваемом случае объект является нелинейным, поэтому отношения Тйых (р)/ Гвх р) при Т с(р)— о и Твых р)/Тс р) при Твх(р) = 0 зависят от конкретного вида входных функций Твх р) или Тс р), и вводить передаточные функции по каналам 7 вх(0 вых(0, Te t)-yTвъ (t) не имеет смысла. Действительно, [c.117]

    Следовате.дьно, сгущение внутренней энергии в поверхностном слое в Шираком интервале температур не зависит от температуры (см. рис. I—5) и может рассматриваться, как было отмечено Эйнштейном, в качестве универсальной характеристики поверхности жидкой фазы (см. табл. 2). Постоянство г свидетельствует о том, что сгущение теплоемкости С-1 = с1е/ Т в поверхностном слое в рассматриваемом случае однокомпонентной жидкости равно нулю. Это означает, в спою очередь, что поверхность не сообщает молекулам дополнительных степеней свободы конечное же положительное значение т] говорит о том, что имеющимся степеням свободы присуща более высокая энтропия (они более свободны ) . Падению поверхностного натяжения о с ростом температуры при постоянном значении величины е отвечает рост скрытой теплоты образования поверхности т)Т. [c.21]

    Универсальной характеристикой металличности и неметалличности элементов является электроотрицатсль-ность элемента (ЭО). [c.88]

    Для регулируемых машин универсальные характеристики снимают для каждого значения % = onst или Рг = onst. Они состоят из нескольких зависимостей = / (р ) или М,. = / (pj, соответствующих нескольким значениям рабочего объема V . Например, на рис. 4-26 для регулируемого насоса характеристики /—4 соответствуют нескольким значениям он шах- [c.329]

    Главная универсальная характеристика. В качестве показателя свойств турбин данного типа широко используется обороти о-р асходнаяхарактеристика, которая строится при постоянных значениях Di и Я. Поскольку эта характеристика обычно определяет общие свойства турбин данного типа, ее строят в приведенных параметрах при Di = 1 м и Я = 1 м. Вид ее для радиально-осевой турбины показан на рис. 6-3. По осям [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Универсальные ЭВМ характеристики: [c.20]    [c.202]    [c.87]    [c.88]    [c.268]    [c.269]   
Компьютеры в аналитической химии (1987) -- [ c.191 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте