Cтраница 3
Конструкция генераторов выполняется таким образом, чтобы безопасно выдерживать короткие замыкания на выводах и во внешней сети. [31]
Конструкции генератора на СО2 и гелий-неонового ОКГ имеют много общего. Однако очень серьезные требования предъявляются к конструкции брюстеровских окон и зеркал, в которых может происходить значительное поглощение энергии в ИФ-диапазоне. Усложняет конструкцию и эксплуатацию молекулярных ОКГ необходимость постоянной прокачки углекислого газа через трубку. [32]
Конструкция генератора на AHT: Nd сходна с конструкцией рубинового ОКГ, однако в ряде случаев активный стержень приходится охлаждать проточной водой. Для связи обычно необходимы средние мощности порядка нескольких ватт. Они в большинстве случаев легко получаются в генераторах на гранате. [33]
Конструкции генераторов аналогичны; использованы термоэлементы из ZnSb и кон-стантана, охлаждение воздушное. [34]
Конструкция генератора типовая стоечная, каркас которой состоит из двух литых несущих кронштейнов. [35]
Конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию в течение 20 - 25 лет с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины. [36]
Конструкция генератора, предназначенного для мягкой посадки на Луну, имеет некоторые узлы, похожие на узлы генератора СНАП-1 А. Например, передача тепла от теплового блока к окружающей его цилиндрической оболочке термоэлектрического преобразователя осуществляется излучением. [37]
Конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию в течение 20 - 25 лет с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины. [38]
Конструкция генератора должна обеспечивать возможность намагничивания магнитов после сборки генератора. [39]
Конструкция генератора тепла должна быть рассчитана на периодическую очистку от накипи. [40]
Схема газообразователя генератора ГНД-80. [41] |
Конструкции генераторов ГНД-20 и ГНД-40 унифицированы. Карбид кальция из передвижного бункера в реактор ( газообразо-ватель) подается шнековым питателем, установленным на верхней крышке реактора. Далее из шнекового желоба по наклонной шахте он юсыпается на конусный распределитель и попадает на решетку, где и происходит разложение. Решетка состоит из двух половинок, периодически поворачиваемых вокруг своей оси на 90 для сброса ферросилиция в корзину. Корзина может выниматься через специальный люк в корпусе. В 3 днище генератора вмонтированы две наклонно расположенные трубы: одна 4 для удаления густого ила и ферросилиция, другая для слива жидкого ила. Уровень воды в генераторе контролируется по смотровому стеклу и ограничивается илоспуском. [42]
Конструкция генератора РТГ-4 аналогична конструкции РТГ-1. Содержит дополнительные элементы для придания прибору механической прочности при работе в услови. [43]
Конструкция генератора НГ-160 позволяет располагать ускорительную часть как горизонтально, так и вертикально. Возможна работа генератора в непрерывном и импульсном режимах. [44]
Конструкция генератора СНАП-11, предназначенного для жесткой посадки ( рис. 7.24), претерпела некоторые изменения, вызванные прежде всего требованием, чтобы после посадки на лунную поверхность со скоростью до 165 м / сек генератор мог успешно продолжать работать. [45]