Cтраница 1
Задача конструирования и расчета фланцевых соединений сводится к следующему. Фланцевые соединения, рассчитанные, на высокие давления, значительно отличаются от соединений, рассчитанных на низкие давления. Кроме напряжений, возникающих от внутреннего давления, в ряде случаев следует учитывать также внешние изгибающие усилия, возникающие при деформации трубопровода, например, струн манифольда противовыбросового оборудования и фонтанной арматуры. Для сохранения плотности фланцевых соединений в течение длительного периода эксплуатации желательно снижать напряжения в его деталях. [1]
Задачи конструирования во многих инженерных областях по своему характеру и содержанию не относятся к задачам вычислительным. Конструктор в соответствии с намеченным принципиальным решением взаимно располагает детали, представляя их в графической форме. Он многократно использует стандартные и нормализованные детали, обращаясь к каталогам и справочникам, вычерчивает эти элементы на сборочных чертежах, составляет спецификации, проставляет размеры. Часто требуется повторение или зеркальное отображение части чертежа. [2]
Задача конструирования и изготовления роторов с большим проходным отверстием для бурения глубоких скважин очень усложняется, так как требуемая частота вращения 300 об / мин и более остается постоянной и не зависит от глубины скважины. При большом диаметре проходного отверстия соответственно увеличиваются диаметры конического колеса и главной опоры, а следовательно, и окружные скорости в зубчатом зацеплении и опорах, что требует более высокой точности изготовления. [3]
Задачи конструирования не ограничиваются упомянутыми эстетическими и экономическими соображениями, они включают в себя также вопросы шумо - и теплоизоляции, сопротивляемости вандализму, негорючести и такие практические соображения, как сопротивление моющей водяной струе высокого давления, сопротивление распространению трещин и простота ремонта. [4]
Задача конструирования приборов, основанных на принципе теплопроводности, которые могли бы удовлетворительно работать при температурах 300 и выше, в значительной мере представляет собой проблему выбора надлежащих материалов, в частности, для электроизоляции и герметизации прибора. В качестве изоляторов подходят только слюда и керамические материалы; все другие части прибора должны быть изготовлены из материалов, которые сохраняют необходимые физические свойства примерно до 350; там, где нужно, они должны соединяться припоями с высокой точкой плавления. [5]
Задача конструирования элемента включает этапы генерации вариантов, конструирования каждого варианта в отдельности, сравнительного анализа вариантов и выбора конечного варианта. [6]
Задача конструирования преобразователя ( термосопротивления) сводится к тому, чтобы все потери тепла проволокой, за исключением потерь тепла конвекцией, свести, по возможности, к нулю. [7]
Задачи конструирования ЭМУ, представляющих собой специальный класс объектов машиностроения, весьма многообразны. Решение этих задач тесно переплетается с выполнением других проектных работ, зачастую характеризуется значительной трудоемкостью и необходимостью применения методов, отличных от методов решения расчетных задач. Автоматизация конструирования ЭМУ, в свою очередь, вызывает ряд проблем, которые необходимо учитывать при разработке САПР. [8]
Задача конструирования приборов, основанных на принципе теплопроводности, которые могли бы удовлетворительно работать при температурах 300 и выше, в значительной мере представляет собой проблему выбора надлежащих материалов, в частности, для электроизоляции и герметизации прибора. В качестве изоляторов подходят только слюда и керамические материалы; все другие части прибора должны быть изготовлены из материалов, которые сохраняют необходимые физические свойства примерно до 350; там, где нужно, они должны соединяться припоями с высокой точкой плавления. [9]
Задача конструирования элемента включает этапы генерации вариантов, конструирования каждого варианта в отдельности, сравнительного анализа вариантов и выбора конечного варианта. [10]
Задачи конструирования турбин определяются главными особенностями современной теплоэнергетики, к числу которых относятся: высокие и сверхкритические начальные параметры пара, промежуточный перегрев пара до высокой температуры, большая единичная мощность агрегатов, работа блоков в полупиковой и пиковой частях графиков нагрузки, экстренные дефициты мощности, требующие высокой приемистости блоков, частые их пуски и остановки. [11]
![]() |
Схемы термоанемометров для измерения средних скоростей потоков. [12] |
Задача конструирования датчика термоанемометра сводится к тому, чтобы все потери тепла проволокой, м исключением потерь тепла конвекцией, свести к нулю. [13]
Задача конструирования комбинированных алгоритмов сложна и не решается однозначно. Учитывая это, а также многообразие методов и их модификаций, трудно выбрать наилучшую комбинацию даже при наличии априорной информации о свойствах задачи оптимизации и имеющихся в наличии ЭВМ. [14]
Задача конструирования канала ствола тоже очень сложна. Канал должен иметь длину порядка 300 калибров, 200 калибров - это минимум. Между тем максимальный участок длины, который можно высверлить в одном блоке, не может превышать 200 калибров. [15]