Cтраница 3
Развитие технологии создания многокристальных БИС в одном корпусе с соединениями на печатных микроплатах при использовании библиотек кристаллов с определенным функциональным назначением и изготовлении специальных многослойных плат ( или микросборок) позволяет получать различные унифицированные БИС частного применения. Машинные методы проектирования унифицированных БИС и автоматизация технологического процесса посадки кристаллов позволяет получать такие БИС частного применения с приемлемой стоимостью. [31]
Развитие технологии склеивания неразрывно связано с разработкой новых типов клеев. [32]
Развитие технологии проектирования происходит по нескольким направлениям. [33]
Развитие технологии стекла в этом отношении менее наглядно. [34]
Развитие технологии монтажа идет по пути применения заготовленных в МЭЗ комплектных линий осветительных проводок по типовым чертежам с применением изделий и узлов заводского изготовления. Комплектные линии доставляют на место монтажа в контейнерах. Применяют проводки специальными самонесущими проводами APT и комплектные тросовые и струнные электропроводки, заготовленные на технологических линиях в МЭЗ. На поточных линиях для заготовки комплектных линий электропроводок начинают применять программное управление. Однако самым прогрессивным видом осветительных электропроводок являются комплектные осветительные шино-проводы заводского изготовления со штепсельным включением к ним светильников. [35]
![]() |
Оптимальный по быстродействию режим работы двигателя. [36] |
Развитие технологии агрегатов с повторно-кратковременным циклическим режимом работы характеризуется стремлением свести к минимуму время пауз, разгона и тэрмо-жения. При этом во многих случаях электрические машины определяют производительность промышленных установок. [37]
Развитие теплоэнергетических технологий происходит в направлении повышения кпд газотурбинных установок ( ГТУ) до 45 % и парогазовых установок ( ПГУ) до 60 %, а также экономичности угольных энергоблоков до кпд - 45 - 47 % с одновременным увеличением эффективности природоохранных систем. [38]
Развитие технологии плазменного напыления, расширение потребностей практики вызывают необходимость разработки новых порошковых материалов для покрытий, среди которых наиболее важными на современном этапе являются композиционные. [39]
Развитие технологии окислительной регенерации в псевдоожи-женном слое идет по пути увеличения линейных скоростей газового потока и повышения температуры процесса. Все это предъявляет дополнительные требования к разработке математических моделей выжига кокса в псевдоожиженном слое катализатора. [40]
Развитие технологии кремнийорганических эластомеров дало возможность на заводах синтетического каучука получать резиновые смеси, весьма удобные для практического использования. [41]
Развитие технологии переработки нефти в настоящее время характеризуется тенденциями роста единичной мощности технологических установок и комбинирования процессов. На нескольких отечественных НПЗ построены крупные комбинированные установки - ГК-3 мощностью 3 млн. т / год и ЛК-бу мощностью 6 млн. т / год по нефти. В состав установки ГК-3 входят секции атмосферной и втч ричной перегонки, деструктивной и вакуумной перегонки, каталитического крекинга, стабилизации бензина и первичного газофракционирования. Установка ЛК-бу состоит из четырех секций: обессоливания и атмосферной перегонки; каталитического риформинга; гидроочистки дизельного топлива и керосина; газофракционирования. [42]
Развитие технологии получения водорода и восстановительных газовых смесей для производства аммиака и спиртов осуществляется, да. Существует несколько вариантов его конверсии и вопрос перспективности того или иного способа сейчас можно счнтагь открытым. Однако прогресс в этой области, на наш взгляд, будет связан с применением высокого давления. Разработка сверхмощных агрегатов, например, синтеза аммиака или спиртов диктует необходимость применения в системе близкого давления как на стадии каталитической конверсии углеводородов, так и синтеза. Это позволит исключить коипримирование водородсодержаадх смесей перед узлом синтеза, а, следовательно, сократить расход энергии, глубже использовать тепло для получения пара высоких параметров и создать автономную энерготехнологическую систему. [43]
Развитие технологии переработки нефти в настоящее время характеризуется ростом единичной мощности технологических установок и комбинирования процессов. На нескольких отечественных НПЗ построены крупные комбинированные установки ГК-3 мощностью 3 млн / год, ЛК-6У мощностью б млн тонн / год по перерабатываемой нефти и др. В состав установки ГК-3 входят секции атмосферной и вторичной перегонки, деструктивной, и вакуумной перегонки, каталитического крекинга, стабилизации бензина и первичного газофракционирования. Установка ЛК-6У состоит из 4 секций: обессоливания, атмосферной перегонки, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и керосина, газофракционирования. [44]
Развитие технологии переработки нефти в настоящее время характеризуется тенденцией роста мощности технологических установок. За прошедшие 25 лет мощность установок первичной переработки нефти выросла более чем в 10 раз, установок каталитического крекинга в 5 раз. [45]