Cтраница 3
Сохраняя в формуле производительности все факторы постоянными, кроме х и потерь второго вида ( по инструменту), Получим кривые, представленные на фиг. [31]
Оставляя в формуле производительности [ уравнение ( VI-17) ] все факторы постоянными, кроме х и потерь вида I, получим кривые, изображенные на рис. VI-5. Эти кривые показывают, что с увеличением потерь tx кривые производительности становятся более пологими. При одном и том же значении аргумента х ] ах все кривые характеризуются различными значениями максимума функции. Таким образом, от величины / х значение аргумента, обеспечивающего максимум ( шах), не зависит. Однако кривые на рис. VI-5 показывают, что в зависимости от величины / х характер кривых производительности различен, что весьма важно с точки зрения рационального использования станка. Если при малых значениях tx небольшие изменения аргумента хтт резко снижают или повышают величину производительности, то, безусловно, необходимо работу вести с режимом, близким к хпшх. [32]
Сохраняя в формуле производительности постоянными все факторы, кроме х и потерь вида II ( по инструменту), получим кривые, представленные на рис. VI-6, которые показывают характер влияния потерь времени, прямо или косвенно связанных со сменой режущего инструмента, на производительность станка. Из графика видно, что влияние потерь вида II совершенно иное, чем влияние потерь вида I. Это означает, что сокращение потерь вида II приводит не только к увеличению производительности, но и к обязательному соответствующему изменению значения аргумента, обеспечивающего новый максимум производительности. В противном случае, при работе на прежних режимах, при меньших потерях будут недоиспользованы возможности станка с точки зрения его производительности. [33]
Значительно сложнее вывод формул производительности для автоматического оборудования, работающего в условиях серийного производства, например для станков-полуавтоматов и автоматов с ЧПУ. Трудность здесь заключается не только в необходимости учета потерь на переналадку, но и в неопределенности численных значений рабочих и холостых ходов, которые для каждого типоразмера обрабатываемых деталей имеют свои значения. Кроме того, при обработке каждой конкретной детали время рабочих и холостых ходов цикла складывается из многих составляющих, число которых определяется многооперационным технологическим процессом. [34]
Данная формула также называется формулой нефтяной и газовой производительности. Показатель степени п лежит между 0 5 и 1 0 для нефтяных и газовых скважин. Значение п меньше чем 1 0 часто является следствием не Дарси-эффектов. В таких случаях может использоваться не Дарси-множитель притока. Коэффициент С представляет коэффициент продуктивности залежи. Следовательно, данный коэффициент увеличивается с ростом k и h и уменьшается с увеличением скина. [35]
Данная формула также называется формулой нефтяной и газовой производительности. Показатель степени п лежит между 0 5 и 1 0 для нефтяных и газовых скважин. Значение п меньше чем 1 0 часто является следствием не Дарси-эффектов. В таких случаях может использоваться не Дарси-множитель притока. Коэффициент С представляет коэффициент продуктивности залежи. Следовательно, данный коэффициент увеличивается с ростом huh и уменьшается с увеличением скина. [36]
Примером может служит приведенная выше формула производительности труда. [37]
Рассмотрим в качестве примера вывод формулы производительности для многооперационных станков с ЧПУ. Для наглядности будем считать, что на станке обрабатываются корпусные детали ( рис. 4.7), хотя все формулы будут справедливы и для станков с ЧПУ, обрабатывающих тела вращения. [38]
Коэффициент разрыхления грунта вводится в формулу производительности потому, что она должна отражать фактическое количество разработанного грунта, или, как говорят, объем грунта в плотном теле. Коэффициент использования машины по времени показывает отношение времени чистой работы к общему затраченному времени. Так, если, например, коэффициент равен 0 8, это значит, что 8 / 10 всего рабочего времени машина была использована на разработке грунта, а 2 / 10 - простаивала. [39]
Качественные характеристики выпускаемой продукции в формулах производительности могут учитываться по-разному. [40]
Как уже отмечалось, при выводе формулы производительности для вибрационных ориентирующих устройств, работающих в режиме с подбрасыванием, угол р должен быть возможно малым, но в то же время он должен быть больше нуля, потому что при гармонических колебаниях для Р О производительность ВБОУ становится равной нулю. [41]
Для целей практических расчетов мы несколько видоизменим формулу производительности, введя понятие сопротивления как слоя осадка, так и самой фильтрующей перегородки. [42]
![]() |
Теоретические и экспериментальные зависимости крупности разделения от производительности центрифуги и скорости вращения ротора. [43] |
Более точный расчет возможен при введении в формулу производительности, полученной на основании элементар-ной схемы, показателя эффективности. [44]
Если / 51, то зависимость (15.9) дает формулу производительности в развернутом виде при последовательном агрегатировании, если / 1, то-при параллельном агрегатировании. [45]