Cтраница 2
Ниже приведены конкретные характерные примеры использования математических моделей при расчетах агрегатов и в системах управления. [16]
Автоматизированная подсистема подготовки информации предназначена для облегчения процесса подготовки и анализа исходных данных для расчета агрегата. На каждом этапе подготовки данных осуществляется их комплексный анализ на полноту и непротиворечивость. [17]
Во втором издании ( первое вышло в 1971 г.) дополнительно даны анализ теоретических циклов, методы борьбы с токсичными выбросами двигателей, расчеты агрегатов наддува, безударных кулачков н систем питания; расширены тепловые расчеты карбюраторного двигателя и дизеля, описана возможность применения электронно-вычислительных машин при расчете теоретических циклов. [18]
Во втором издании ( первое вышло в 1971 г.) дополнительно даны анализ теоретических циклов, методы борьбы с токсичными выбросами двигателей, расчеты агрегатов наддува, безударных кулачков и систем питания; расширены тепловые расчеты карбюраторного двигателя и дизеля, описана возможность применения электронно-вычислительных машин при расчете теоретических циклов. [19]
По указанной причине значения о, , полученные на малой экспериментальной установке ( см. рис. 3 - 14), нельзя помещать в справочнике и рекомендовать для расчета заводских крупноразмерных агрегатов. [20]
Введены: глава II, в которой дан анализ теоретических замкнутых и разомкнутых циклов; методы борьбы с токсичными выбросами двигателей; глава о наддуве двигателей и методика расчетов агрегатов наддува с пояснительными примерами, взаимосвязанными с общим комплексным расчетом дизеля; глава по расчету основных элементов систем питания карбюраторных двигателей и дизелей. Приведен тепловой расчет карбюраторного двигателя не для одной точки, а для четырех, что существенно расширяет его познавательность. Тепловой расчет дизеля проведен в двух вариантах - для дизеля с наддувом и без наддува. Описана возможность применения электронно-вычислительных машин при расчете теоретических разомкнутых циклов, даны программа и результаты расчетов на ЭВМ. При рассмотрении механизма газораспределения приведен материал о безударных кулачках, методе их профилирования и пример расчета безударного кулачка для легкового автомобиля. [21]
Некоторые методы создания машин в малошумном исполнении рассмотрены в данном сборнике. Приводятся методы расчета агрегата на примере автономного турбогенератора и отдельных узлов механизмов, а также дается их экспериментальная проверка. Большая группа статей посвящена разработке методов оптимизации конструкций по критериям минимальной виброактивности. Рассмотрены пути создания электромеханических активных систем виброзащиты механизмов транспортных средств. [22]
Предметом химической кинетики является изучение факторов, определяющих развитие реакций во времени. Кинетические данные необходимы для расчетов агрегатов и автоматизации управления ими. Наряду с этим кинетика имеет большое научное значение, так как она дает общие методы выяснения механизма реакций, начиная от обычных химических превращений до процессов, происходящих в звездах, и явлений наследственности в живых организмах. Целесообразно сначала рассмотреть кинетику гомогенных реакций, а затем гетерогенных, совершающихся в многофазных системах. [23]
Исходя из этого, стандартную задачу теплообмена между источником и приемником тепла можно разделить на две самостоятельные части, что существенно упрощает расчет теплонагревательных агрегатов с использованием открытого пламени. [24]
Поскольку отказ элементов или агрегатов двигателя происходит, когда максимальные значения нагрузок превышают способность элемента выдерживать эту нагрузку, то именно максимальные выбросы нагрузки необходимо учитывать при расчетах агрегатов. [25]
Кроме того, как указывалось в главе VII, трудно поддерживать стабильное нисходящее движение частиц и избежать нарушения равновесия между слоями. Следовательно, при противо-точном контактировании для обеспечения устойчивого процесса необходим тщательный расчет сливных труб. Это, вероятно, наиболее существенный момент в расчете агрегатов такого типа. [26]
Процесс прокаливания нефтяных коксов сопровождается сложными физико-химическими превращениями - реакциями распада, а также уплотнения недококсованных смолистых веществ, перестройкой структуры и изменением тепло-физических характеристик. Перечисленные переходы протекают с выделением или поглощением тепла, и изучение тепловыделения ( тешюпоглощения) может дать ценную информацию о происходящих превращениях. Сведения о тепловом эффекте прокаливания имеют также большой практических интерес для расчета прокалочных агрегатов. [27]
Средние значения параметров спектральной плотности микропрофилей. [28] |
Одним из важных достоинств схематизации на основе спектрального анализа является возможность восстановления исходного процесса после обработки, а также его компактного хранения ( в виде корреляционной функции или спектральной плотности) практически без потери информации в статистическом смысле. Генерация исходного нагрузочного режима может быть осуществлена путем применения методов, основанных на каноническом разложении случайных функций, или с помощью формирующих фильтров. Восстановленный процесс может быть вновь схематизирован каким-либо способом. Это позволяет реализовать автоматизированный машинный способ формирования различным образом схематизированных нагрузочных режимов из исходного процесса, что особенно важно при расчете агрегатов, в которых нагрузочные режимы отдельных элементов требуют отличной друг от друга схематизации. [29]