Cтраница 5
На рис. 3.1 изображена схема узла, в котором вал вращается в неподвижном подшипнике. При расчете принимается следующая схема тепловых потоков. Теплота образуется на площадке контакта подшипника с валом, ограниченной углом 2ф, в процессе фрикционного взаимодействия рабочих поверхностей подшипника и вала. Избыточная температура вала Фв под подшипником постоянна в радиальном и осевом направлениях. Однако при скоростях скольжения подшипниковых узлов менее 2 5 м / с ( см. рис. 4.7) роль температурных вспышек на пятнах контакта будет незначительной и ими можно пренебречь. Избыточная температура площадки контакта подшипника Фп также постоянна и равна Фв, а за пределами опорной площадки температура рабочей поверхности подшипника снижается по экспоненциальному закону, достигая минимального значения в точке с рабочей поверхности, наиболее удаленной от опорной площадки. [61]
![]() |
Схема блокировки и защиты топок при угасании пламени, разработанная СКВ по автоматике в нефтепереработке. [62] |
На рис. 149 представлена схема узла, разработанная СКВ по автоматике в нефтепереработке. В схему включен фотоэлектрический датчик ФЭД-1 ( 1), конструкция которого обеспечивает пыле - и брызгонепроницаемость. Датчик визируется на пламя. [63]
![]() |
Схема реактора трубчатого типа. [64] |
На рис. IV-4 представлена схема узла - реактора трубчатого типа, в котором процесс осуществляется без перемешивания в направлении потока, а теплообмен - через поверхность теплопередачи. [65]
На рис. 49 приведена схема узла для совместного приготовления заполнителей и бетона. Такое расположение является более целесообразным. [66]