Cтраница 3
Экспериментальная установка состоит из кассеты ФПЭ-02, источника питания ИП и осциллографа Р0 ( рис. 48) Переменное напряжение на батарею конденсаторов С и Со подается от источника питания. Изменение этого напряжения осуществляется ручкой потенциометра R на кассете. [31]
Экспериментальная установка, а также методики проведения и обработки результатов исследования были описаны в главе III. Исследования были проведены для ступеней серийного насоса ЭЦН-5-130-600. В качестве испытуемых жидкостей использованы водопроводная вода и смеси ее с глицерином. [32]
Экспериментальная установка представляла собой герметически закрывающийся цилиндрический резервуар 2 5 м высотой и 0 9 М диаметром. [33]
![]() |
Схема р-спектрометра с короткой магнитной линзой. [34] |
Экспериментальная установка / Энергию - частиц определяют о помощью р-спектрометров. В работе используется магнитный спектрометр с короткой линзой. Электроны, испускаемые радиоактивным источником ( рис. 2), попадают в магнитное поле катушки, обтекаемой током. [35]
Экспериментальная установка представляет собой ящик из теплоизолирующего материала ( пенопласта), заполненный песком. В нем уложены трубки различного диаметра, замкнутые через шланг на термостат. В поперечном сечении ящика, соответствующем центральному сечению трубки, находятся хромель-копелевые термопары, выведенные на самописец ЭПП-09. Термопары расположены в градиентном слое температурного поля и в невозмущенном грунте. [36]
Экспериментальная установка, называемая колонной Клузиуса, состоит из длинной вертикальной цилиндрической трубы с электрически нагреваемой проволокой, проходящей по оси трубы. Когда между проволокой и охлаждаемыми стенками колонны создается температурный градиент, легкие изотопы диффундируют по направлению к более горячему центру колонны. Разделение становится еще более эффективным благодаря конвекционным потокам в колонне, которые уносят легкие изотопы вверх, а тяжелые, находящиеся у холодных наружных стенок, - вниз. Этот метод, однако, дорог из-за большого расхода электроэнергии. [37]
Экспериментальная установка для распыления порошкообразных материалов состоит из высоковольтно-выпрямительного устройства В-140-5-2 завода Мосрентген, шнекового дозатора-питателя и чашечного распылителя. Порошок приобретает заряд, проходя через кольцевую щель с коронирующей кромкой. [38]
![]() |
Влияние избыточного давления и температуры стенки рабочего участка на тепловой поток. [39] |
Экспериментальная установка представляет собой замкнутый циркуляционный контур, работающий по термосифонному принципу. Рабочий участок нагревают, пропуская через него ток промышленной частоты. В ходе эксперимента постепенно повышают тепловую нагрузку. Повышение прекращают при возникновении кризиса кипения ( переход к пленочному кипению) или при термическом разложении теплоносителя. [40]
Экспериментальная установка для исследования фильтрации сверху вниз ( рис. 50) представляет собой плексигласовый цилиндр 2 диаметром 100 мм с пятью-восемью секциями. В цилиндр подводится вода через сферическую крышку 1, имеющую на поверхности два патрубка 4, 5, из которых один 4 - для подачи воды в установку и второй 5 - для удаления воздуха из нее. На рис. 51 представлена общая схема установки при фильтрации сверху вниз, а на рис. 52 показан общий вид рабочей части установки. [41]
Экспериментальная установка представляет собой видоизменение обычной установки для микрокаталитических исследований [6, 7], в которой предусмотрена возможность снятия формы входного импульса, а также вымораживание продуктов после реактора перед хроматографической колонкой. [42]
Экспериментальная установка ( рис. 3 - 16) состоит из камеры. [43]
Экспериментальная установка для электроосаждения металлов в ультразвуковом поле несколько отличается от обычной. На рис. 48 приведена схема этой установки и дано ее подробное описание. Для того чтобы избежап, нагревания воды в термостате и, соответственно, электролита в ванне за счет выделения акустической энергии, необходимо применять охладительные змеевики в термостате. [44]
Экспериментальная установка, подробно описанная в работах [246, 247], включает оптическую часть ( источник света, монохро-матор, фокусирующие линзы) и электроизмерительную схему. Диапазон используемых длин волн определяется природой изучаемых растворов. При эмиссии электронов из растворов щелочных металлов в гексаметилфосфортриамиде он составляет 1200 - 330 нм. Для создания равномерного электрического поля между раствором и анодом последний изготовляют в виде плоской спирали, ориентированной параллельно поверхности жидкости. Такая конструкция не препятствует проникновению света к поверхности раствора. [45]