Cтраница 2
Диаметр этой окружности d называется диаметром стержня трансформатора и является одним из основных его размеров. Ступенчатое сечение стержня ( и ярма) образуется сечениями пакетов пластин. При этом пакетом называется стопа пластин одного размера. Чистое сечение стали в поперечном сечении стержня или ярма называется активным сечением стержня или ярма. [16]
Однако для захвата верхней пластины недостаточно одного движения присоса вниз и образования в нем вакуума. Надежность работы устройства требует гарантированного захвата, который обеспечивается тем, что одновременно с опусканием присоса на поверхность пластины стол 11 с находящимися на нем пластинами совершает мгновенный прыжок вверх, навстречу присосам. Это нужно потому, что стопа пластин, из-за неровностей пластин и рыхлости укладки, иногда только сжимается слегка опускающимся присосом, вследствие чего плотного прилегания его к поверхности пластины не достигается и она не захватывается. [17]
В работах [163, 171] была предложена специальная модель для расчета оптических характеристик nopoiu - кообразного слоя. В этой модели дисперсная среда рассматривается как набор плоскопараллельных отражающих, пропускающих и поглощающих излучение пластин - стопа. Существенными в этом случае являются характеристики составляющих стопу пластин в зависимости от свойств частиц. Применительно к слою порошка было принято, что каждая из образующих стопу пластин имеет толщину, равную диаметру частиц, а оптические характеристики такие же, как и материал частиц. [18]
![]() |
Транспортировка стопы пластин вилочным захватом. [19] |
Основным средством для транспортировки стой пластин является уравновешенный многозубый вилочный захват ( рис. 9 - 12), навешенный на крюк мостового крапа. Зубья захвата располагаются равномерно с шагом, равным шагу опорных ребер разгрузочных устройств автоматических линий поперечного реза. Форма захвата выбрана с таким расчетом, чтобы независимо от размеров и массы поднимаемой стопы пластин равновесие захвата не нарушалось. Для этого серьга подвески захвата располагается на одной вертикали с продольной осью стопы, а неточность подвода захвата под стопу благодаря значительной высоте от стопы до крюка: не приводит к заметному перекосу захвата и стопы. [20]
В работах [163, 171] была предложена специальная модель для расчета оптических характеристик nopoiu - кообразного слоя. В этой модели дисперсная среда рассматривается как набор плоскопараллельных отражающих, пропускающих и поглощающих излучение пластин - стопа. Существенными в этом случае являются характеристики составляющих стопу пластин в зависимости от свойств частиц. Применительно к слою порошка было принято, что каждая из образующих стопу пластин имеет толщину, равную диаметру частиц, а оптические характеристики такие же, как и материал частиц. [21]
Задатчик работает в комплексе с подъемным рольганговым столом, периодически поднимающим стопы пластин по мере их перекладки на рольганг печи. Загрузка пластин осуществляется следующим образом. При движении штока пневмоцилиндра вниз присоска, закрепленная на нем, прижимается к поверхности верхнего листа стопы, а при подъеме штока увлекает вверх передний край этого листа. Команда на подъем штока подается с помощью реле времени. Магнитный распушн-тель, к которому стопа подведена передним торцом, обеспечивает взаимное разделение пластин и предотвращает их слипание между собой при подъеме присоски с листом. Магнит распушителя расположен так, что плоскость его полюсов параллельна торцовой плоскости стопы пластин. [22]
Селеновые пленки толщиной несколько микрометров образуются осаждением селена на подложке из нитроцеллюлозы или обыкновенной кинопленки в амилацетате или бутилацетате. Подложка подвешивается на металлической рамке и растворяется в ацетоне. Оставшиеся пленки складываются в стопу. Недостатком такой стопы является низкая прочность. Для повышения прочности стопу формируют из полированных пластинок каменной соли толщиной 0 5 мм, на которые напылением в вакууме наносят слои аморфного селена толщиной 1 5 - 3 мкм. Такие слои достаточно прочны и в то же время предохраняют гигроскопичные пластины NaCl от действия паров воды. Стопа германиевых пластин при i 76 и т 3 в области К 2 5ч - 14 мкм пропускает излучение практически полностью поляризованным. Иногда стопы данного типа выполняют в виде набора полированных пластин NaCl с напыленным на них слоем германия толщиной 0 3 - 0 4 мкм. [23]