Cтраница 1
Протяженность фронта зависит от типа нефтебазы и максимального суточного объема поступления и отгрузки нефтепродуктов, числа одновременно подаваемых железной дорогой цистерн под слив и налив нефтепродуктов и их сортности. [1]
Протяженность фронта слива зависит от количества одновременно подаваемых большегрузных цистерн. На фронте слива для обслуживания железнодорожных цистерн предусматриваются специальные сооружения - эстакады. Эстакады обычно сооружаются в два-четыре пролета. Конструктивная Ри м большегрузной цистерны, схема сливного прибора. [2]
![]() |
Конструктивная схема сливного прибора. [3] |
Протяженность фронта слива зависит от количества одновременно подаваемых большегрузных цистерн. На фронте слива для обслуживания железнодорожных цистерн предусматриваются специальные сооружения - эстакады. Эстакады обычно сооружаются в два-четыре пролета. [4]
Протяженность фронта слива и налива должна быть не более максимальной длины одного маршрута. [5]
Протяженность фронта сливо-наливных устройств определяется объемом операций, но должна быть не более максимальной длины одного маршрутного состава из железнодоржных цистерн. [6]
![]() |
Планировщик щебня. а - валики щебня под рельсами. о - схема расположения зубьеэ бороны. [7] |
В зависимости от протяженности фронта работ, профиля пути, числа моторных платформ непосредственно при путеразбо-рочном кране в период работы его оставляют или все порожние платформы, или только часть их, а остальные отводят вперед по ходу работ. [8]
![]() |
Зависимость толщины фронта наблюдаемого импульса от числа М. воздух р 3 - ь4 - 10 - 2 мм рт. ст. Средняя длина свободного пробега - 1 6 см. [9] |
Значительный разброс экспериментальных точек объясняется не только ошибками в определении протяженности фронта импульса и скорости ударной волны. [10]
Максимальный расход воздуха обычно достигается в конечной стадии разработки, когда протяженность фронта горения максимальна. Он равен произведению конечной полощади, пересекаемой окислителем, на плотность потока воздуха, которую следует поддерживать для продолжения процесса. [11]
Размеры всасывающей панели, щелевого отсоса или воронки выбираются в зависимости от характера выделения вредностей и от протяженности фронта выделения. Любой из перечисленных отсосов должен располагаться как можно ближе к очагу выделения вредностей. Под термином близко будем подразумевать расположение щелевого отсоса или воронки на расстоянии 150 - 200 мм от очага вредностей, под термином далеко - соответственно 250 - 300 мм. Располагать щель или воронку на расстоянии, большем 350 - 400 мм, уже малоэффективно. Исключением являются всасывающие панели, которые возможно размещать на расстояниях от 300 от 800 мм. Иногда всасывающие панели размещаются и на больших расстояниях, например у линейных конвейеров. Для всасывающих панелей под термином близко подразумеваем расстояние 300 - 400 мм, под термином далеко - соответственно 500 - 800 мм. [12]
Окна большей продолжительности экономичнее, так как время, потребное для разворота и окончания основных работ, является величиной почти постоянной, мало зависящей от протяженности фронта работ в окно, а фронт работ пропорционален времени укладки. Поэтому всякое сокращение продолжительности окна приводит к сокращению чистого времени работы основных ведущих машин ( путеукладчиков), что сразу снижает их выработку, а также усложняет эксплуатационную работу на участке за счет необходимости предоставления большего количества окон, что каждый раз связано со своими известными затруднениями. Наоборот, продление окна увеличивает время работы основных машин, а следовательно, и их выработку. Причем выработка возрастает в большей степени, чем увеличивается окно. [13]
Точка пересечения ударных волн ( В) называется тройной. Протяженность фронта ГУВ с течением времени увеличивается. Газ у поверхности при маховском отражении переходит через одну волну - ГУВ, а вдали от преграды через две - ПУВ и ОУВ. [14]
![]() |
Схема организации работ и рабочих мест при сварке заполняющего и. [15] |