Cтраница 1
Отсутствие стали внутри катушек обеспечивает большую точность этих приборов. Недостатками электродинамических приборов являются чувствительность к перегрузкам и зависимость показаний от внешних магнитных полей. [2]
Отсутствие более температуростойких сталей не позволяет на ближайшее время применять давление ртутного пара свыше 10 - 15 ата, чему соответствует температура 515 - 553 С. [3]
В случае отсутствия свежей стали той же марки, что металл исследуемой трубы, часть образцов подвергается термической обработке, чтобы снять эффект состаренности. [4]
Повышению температуры перегрева пара свыше 580 С пока еще препятствует отсутствие достаточно надежных сталей, а повышению давления - надежность естественной циркуляции. [5]
Дальнейшее повышение температуры перегрева свежего пара и промежуточного перегрева сдерживается отсутствием подходящих сталей для высокотемпературной части пароперегревателей и паропроводов. [6]
Следует отметить, что при холодной объемной штамповке точных деталей из стальных заготовок на практике приходится часто встречаться с большими трудностями - низкой стойкостью штампов Причина этого в отсутствии достаточно стойких и прочных сталей для изготовления рабочих частей штампов, способных выдерживать длительное время высокие удельные давления, возникающие при ооъемной штамповке стальных деталей в холодном состоянии. [7]
Якорь электродвигателя серии ДПР не содержит активной стали, а следовательно, и не имеет магнитных потерь. Кроме того, благодаря отсутствию стали в якоре условия коммутации у микроэлек-тродвигагелей серии ДПР более благоприятны по сравнению с условиями коммутации у электродвигателей классической конструкции. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на износе щеток, который у микроэлектродвигателей серии ДПР существенно меньше, чем у других типов электродвигателей. [8]
Использование специальных рекуператоров для тех же целей тоже связан с большими техническими трудностями, однако, по нашему мнению, они могут быть преодолены после соответствующей конструктивной разработки на основе специально поставленных экспериментальных исследований. Для решения этого вопроса прежде всего необходимо располагать данными об интенсивности разложения природного газа в трубах при различной температуре и данными об интенсивности отложения сажи на стенках труб при различной температуре. Постройка газовых рекуператоров, обогреваемых уходящими газами из печи, затрудняется еще отсутствием дешевых сталей, достаточно стойких в условиях работы труб таких рекуператоров. [9]
В выполненных образцах, используемых для программного управления металлорежущими станками [3], перемещение, соответствующее одному периоду, составляет 2 54 мм, выходное напряжение - 2 мв. Первичные обмотки расположены на подвижной пластине длиной 125 мм. Выходная обмотка неподвижна и набирается из пластин по 250 мм каждая. Отсутствие стали и печатный способ изготовления проводящего слоя позволяют получить высокую точность преобразования - в выполненных образцах погрешность составляет 2 5 мк. [10]
Условия эксплуатации скважин благоприятны также и для возникновения импульсов инициирования горения. Наиболее вероятно образование зарядов статического электричества на витающих в газовом потоке распыленных мелких каплях жидкости и твердых частицах породы. Этому способствует большая скорость газового потока и его дросселирование. Заземление оборудования не предотвращает возможности образования зарядов. Экспериментально зафиксировано возникновение потенциалов до 16 кВ внутри нефтяных скважин. Возможно возникновение фрикционных искр при ударах по стальной арматуре ( см. гл. Не исключено, что высокое давление в скважине вызывает значительное увеличение их поджигающей способности. Сильные удары иногда инициируют горение и в отсутствие стали; некоторые исследователи не без основа - - иий приписывают этот эффект действию разрядов пьезоэлектричества. При резком выравнивании давления, например при открывании запорных устройств, могут создаваться опасные ударные волны. [11]
Условия эксплуатации скважин благоприятны также и для возникновения импульсов инициирования горения. Наиболее вероятно образование зарядов статического электричества на витающих в газовом потоке распыленных мелких каплях жидкости и твердых частицах породы. Этому способствует большая скорость газового потока и его дросселирование. Заземление оборудования не предотвращает возможности образования зарядов. Экспериментально зафиксировано возникновение потенциалов до 16 кВ внутри нефтяных скважин. Возможно возникновение фрикционных искр при ударах по стальной арматуре ( см. гл. Не исключено, что высокое давление в скважине вызывает значительное увеличение их поджигающей способности. Сильные удары иногда инициируют горение и в отсутствие стали; некоторые исследователи не без оснований приписывают этот эффект действию разрядов пьезоэлектричества. При резком выравнивании давления, например при открывании запорных устройств, могут создаваться опасные ударные волны. [12]