Блок-схема - устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Блок-схема - устройство

Cтраница 1


Блок-схема устройства для измерения числа колебаний генератора изображена на рис. 8.19. Схема работает следующим образом. Импульсы и t2 с выходов схемы преобразования ( напряжение U в интервал времени At: U At) управляют работой триггера, на выходе которого вырабатывается сигнал прямоугольной формы. Этот импульс длительностью Л управляет схемой И, которая разрешает в течение интервала А. Число прошедших через схему И импульсов подсчитывается электронным устройством, в качестве которого чаще всего применяются счетные регистры.  [1]

Блок-схема устройства, реализующего описанный способ, представлена на фиг.  [2]

3 Блок-схема для определения температурных напряжений при К / ( Т.| Блок-схема для определения температурных напряжений при а / ( Г и Е / ( Г. [3]

Блок-схема устройства, состоящая из ФП1, ФП2, БУмн.  [4]

5 Структурная схема устройства с использованием электрогидравлического эффекта [ IJ. / - исполнительный орган. 2 - ротор. 3 - управляемый генератор импульсных токов. 4 - блок управления. 5 - сопло. 6 - электроды. 7 - перегородка. В, 9 - полости камер. 10 - датчик. [5]

Блок-схема устройства с использованием электрогидравлического эффекта ( рис. 34) со держит исполнительный орган / для направленного выброса порций жидкой корректирующей-массы на легкое место поверхности ротора 2 у, заданные моменты времени; управляемый гене -; ратор 3 для производства электрических им пульсов высокого напряжения и подачи их по сигналу от блока управления 4 в исполнитель ный орган; датчик 10 для измерения парамет-г ров вибрации опор балансируемого ротора Я, подачи сигналов в блок управления. В камере установлена подвижная перегородка 7 в виде мембраны или поршня, разделяющая ее на две изолированные полости 8 и 9, заполненные соответственно жидкостью, в которой осуществляется электрогидравлический удар, и жидким балансирующим веществом. При электрическом разряде в полости 8 перегородка 7 воспринимает возникающее повышение давления, передает его на вещество, находящееся в полости 9, выбрасывая вещество через сопло на ротор. Камера может иметь систему обогрева для поддержания балансирующего вещества во время работы в жидком состоянии. Для регулирования производительности и точности балансировки сопло выполнено сменным.  [6]

Блок-схема устройства с использованием энергии импульсного магнитного поля и конструкция исполнительного органа аналогична блок-схеме устройства с использованием электрогидравлического эффекта, только в камере исполнительного органа вместо электродов установлен индуктор, а сама камера не разделена на две полости. Система управления этих устройств обеспечивает решение следующих задач. Устройство включается в работу при наличии на роторе дисбаланса, превышающего допустимый, и отключается после окончания балансировки. Моменты выбросов порций корректирующих масс не зависят от абсолютной величины дисбаланса, а определяются только наличием превышения величины дисбаланса над допустимой. Колебания ротора, вызванные ударами наносимых масс, не снижают точности балансировки. Эти устройства перспективны с точки зрения компактности и простоты использования источника энергии большой мощности и возможности производительной балансировки с большой точностью в процессе работы.  [7]

8 Структурная схема устройства с использованием электрогидравлического эффекта [ IJ. / - исполнительный орган. 2 - ротор. 3 - управляемый генератор импульсных токов. 4 - блок управления. 5 - сопло. 6 - электроды. 7 - перегородка. В, 9 - полости камер. 10 - датчик. [8]

Блок-схема устройства с использованием электрогидравлического эффекта ( рис. 34) со держит исполнительный орган / для направленного выброса порций жидкой корректирующей-массы на легкое место поверхности ротора 2 у, заданные моменты времени; управляемый гене -; ратор 3 для производства электрических им пульсов высокого напряжения и подачи их по сигналу от блока управления 4 в исполнитель ный орган; датчик 10 для измерения парамет-г ров вибрации опор балансируемого ротора Я, подачи сигналов в блок управления. В камере установлена подвижная перегородка 7 в виде мембраны или поршня, разделяющая ее на две изолированные полости 8 и 9, заполненные соответственно жидкостью, в которой осуществляется электрогидравлический удар, и жидким балансирующим веществом. При электрическом разряде в полости 8 перегородка 7 воспринимает возникающее повышение давления, передает его на вещество, находящееся в полости 9, выбрасывая вещество через сопло на ротор. Камера может иметь систему обогрева для поддержания балансирующего вещества во время работы в жидком состоянии. Для регулирования производительности и точности балансировки сопло выполнено сменным.  [9]

10 Структурная схема устройства с использованием электрогидравлического эффекта [ IJ. / - исполнительный орган. 2 - ротор. 3 - управляемый генератор импульсных токов. 4 - блок управления. 5 - сопло. 6 - электроды. 7 - перегородка. В, 9 - полости камер. 10 - датчик. [10]

Блок-схема устройства с использованием энергии импульсного магнитного поля и конструкция исполнительного органа аналогична блок-схеме устройства с использованием электрогидравлического эффекта, только в камере исполнительного органа вместо электродов установлен индуктор, а сама камера не разделена на две полости. Система управления этих устройств обеспечивает решение следующих задач. Устройство включается в работу при наличии на роторе дисбаланса, превышающего допустимый, и отключается после окончания балансировки. Моменты выбросов порций корректирующих масс не зависят от абсолютной величины дисбаланса, а определяются только наличием превышения величины дисбаланса над допустимой. Колебания ротора, вызванные ударами наносимых масс, не снижают точности балансировки. Эти устройства перспективны с точки зрения компактности и простоты использования источника энергии большой мощности и возможности производительной балансировки с большой точностью в процессе работы.  [11]

12 Оптимальное управление апериодическим звеном. [12]

Блок-схема устройства, решающего эту задачу аппара-турно показана на рис. 7.5.2. Здесь уставка уг сопоставляется с текущим значением у ( t) и разность а - J / i - У () определяет поведение системы.  [13]

14 Пример системы регулирования по отклонению. о скалярной, б векторной. [14]

Блок-схема устройства, решающего поставленную экстремальную задачу, показана на рис. 21.1.3, а. Как видно, получилась обычная схема регулирования по отклонению.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5    6