Преобразование — Энергия [кинетическая] — Жидкость ... Преобразователь [аналогичный] - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Преобразование — Энергия [кинетическая] — Жидкость ... Преобразователь [аналогичный]

Преобразование — Энергия [кинетическая] — Жидкость

Преобразование кинетической энергии жидкости в потенциальную происходит в направляющем аппарате, который для указанных типов насосов представляет собой камеру ( диффузор) в виде канала ( улитки), выполненного заодно с корпусом насоса. Сечение улитки по мере удаления от рабочего колеса постепенно увеличивается, что и обеспечивает преобразование энергии скорости в энергию давления. ...

Преобразование — Энергия — Излучение

Преобразование энергии излучения в тепло. Поглотитель, рассматриваемый как отдельная часть калориметра, должен обладать способностью поглощать импульс пучка и быстро распределять энергию равномерно по всему калориметру, чтобы были меньше потери на излучение. ...

Преобразование [непосредственное] — Энергия [тепловая]

Непосредственное преобразование тепловой энергии в электрическую позволяет существенно повысить эффективность использования топливных ресурсов. ...

Преобразование [непрерывное] — Энергия

Непрерывное преобразование энергии в системе контуров с постоянными токами в механическую работу невозможно, так как оно сопровождается увеличением энергии системы контуров на величину совершенной работы, а беспредельное увеличение энергии системы невозможно. ...

Преобразование — Энергия [потенциальная] — Пар

Преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую в ступенях реактивной турбины происходит на неподвижных ( направляющих) и на подвижных ( рабочих) лопатках. Следовательно, общее теплопадение в реактивной турбине распределяется между лопатками всех рядов. ...

Преобразование — Энергия — Поток — Жидкость

Преобразование энергии потока жидкости в механическую энергию и перемещение выходного звена ( вала, штока) происходит в гидродвигателе, являющемся исполнительным органом любой гидравлической системы. Объемные гидродвигатели подразделяют на гидроцилиндры ( силовые и моментные) и гидромоторы. В гидромоторах выходное звено ( вал) совершает неограниченное вращательное движение. ...

Преобразование [прямое] — Энергия [химическая]

Прямое преобразование химической энергии в электрическую имеет большие преимущества по сравнению с обычным способом превращения химической энергии сначала в тепловую и лишь после этого в электрическую. При получении электрической энергии из тепловой последнюю используют для превращения воды в пар. Затем этот пар приводит в действие турбину, которая вращает генератор. При превращении энергии из одной формы в другую или при ее передаче от одного вещества к другому происходят неизбежные потери энергии и тепловое загрязнение окружающей среды. Обычно в электрическую энергию удается превратить не более 40 % энергии, полученной в результате сгорания топлив; остальная часть рассеивается в окружающую среду в виде бесполезного тепла. Прямое получение электрической энергии из топлив при помощи гальванических элементов должно обеспечить более высокий коэффициент преобразования химической энергии топлив в электрическую энергию. Гальванические элементы, в которых реагентами служат традиционные топлива, называются топливными элементами. ...

Преобразование — Энергия — Ток [переменный]

Преобразование энергии переменного тока в энергию постоянного тока в генераторе и энергии постоянного тока в энергию переменного тока в двигателе осуществляется механическим коллектором. ...

Преобразование — Энергия — Ток [постоянный]

Преобразование энергии постоянного тока в СВЧ энергию электромагнитного поля осуществляется в пространстве взаимодействия, в качестве которого используются или пространство, представляющее собой полый ( объемный) колебательный контур ( резонатор), или пространство, являющееся участком СВЧ линии передачи. Наличие одного из этих элементов или их комбинации в конструкции СВЧ прибора является также отличительным признаком этого класса приборов. Для СВЧ приборов характерны сравнительно высокие напряжения, разгоняющие электроны до скоростей, исчисляемых, как правило, десятками тысяч километров в секунду. В этих условиях влияние времени пролета электронов в междуэлектродных промежутках на энергетические процессы оказывается не столь значимым, как в обычных сеточных приборах, при попытке их применения в диапазоне СВЧ. ...

Преобразование — Энергия [электрическая] — Ток [переменный]

Преобразование электрической энергии переменного тока в электрическую энергию постоянного тока осуществляется с помощью двигателей-генераторов, полупроводниковых и других выпрямительных устройств. ...

Преобразование — Энергия [химическая] — Топливо

Преобразование химической энергии топлива в работу по перемещению грузов и пассажиров связано с образованием токсических и вредных веществ с отработавшими газами двигателей, продуктов износа шин и антифрикционных материалов, а также потребление в больших объемах моторного топлива и масла. ...

Преобразование [электромеханическое] — Энергия

Электромеханическое преобразование энергии осуществляется в большинстве ЭП, если изменяются напряжения, токи и параметры. В некоторых электрических машинах изменяются только напряжения и токи, а коэффициенты перед переменными - постоянны. ...

Преобразование — Энергия — Электрон

Преобразование энергии электронов в энергию электромагнитного поля происходит при взаимодействии электронов с продольной составляющей электрического поля волны. ...

Преобразователь

Преобразователь как самостоятельный функциональный узел прибора обычно соединяют с электронным блоком гибким коаксиальным кабелем. В простейшем случае используют один пьезоэлемент, выполняемый в виде пластины из пьезоэлектрического материала. Для излучения упругих волн пьезоэлемент возбуждают электрическим напряжением генератора. Электрические сигналы, появляющиеся на пьезоэлементе при приеме упругих колебаний, подают на вход усилителя прибора. ...

Преобразователь [автоматический]

Автоматические преобразователи переводятся в режим ручного управления, с помощью ручки потенциометра проверяется диапазон регулирования выходного напряжения, который для всех преобразователей указанного типа должен меняться в пределах от 10 до 100 % номинального. ...

Преобразователь [автономный]

Автономные преобразователи выполняют функции преобразования формы или регулирования напряжения ( тока) путем изменения состояния управляемых силовых ключевых элементов под действием сигналов управления. К автономным преобразователям относятся импульсные регуляторы постоянного и переменного напряжения, некоторые виды инверторов напряжения. ...

Преобразователь — Адрес

Преобразователь адреса для каждого из файлов позволяет осуществить переход от системного номера записи к физическому адресу блока накопителя, в котором хранится эта запись. ...

Преобразователь — Азимут

Преобразователь азимута ( ПА) работает по принципу установления чувствительного элемента - магнитного стержня вдоль магнитного меридиана. Чувствительный элемент связан с ротором синусно - косинусного вращающегося трансформатора ( СКВТ), работающего в режиме фазовращателя. ПН) основан на применении эксцентричного груза, центр тяжести которого всегда находится на вертикали, проходящей через ось груза. ...

Преобразователь [активный]

Активный преобразователь AAUисточника тока Jc в источник выходного напряжения С / вых реализуется с помощью параллельной отрицательной обратной связи по напряжению, предполагающей работу источника сигнала ( см. рис. 1.10, г) в режиме источника тока J Е / Rml / вхос ( рис. 6.6, а), и установка резистора RMl ( см. рис. 6.3, а) не требуется. ...

Преобразователь [акустический]

Акустический преобразователь представляет собой стержень из магнито-стрикциошюго материала ( чаще всего никель), на конце которого укреплен индентор в виде алмазной призмы. Стержень с индентором прижимается к контролируемому изделию с постоянной силой. При этом индентор внедряется в изделие тем глубже, чем меньше твердость материала изделия. ...

Преобразователь [аналогичный]

Аналогичный преобразователь может быть выполнен с квадратичной зависимостью между преобразуемым током ( напряжением) i частотой импульсов. Кроме того, входной ток подается в эмиттерные 1 епи не через один, а через два выпрямительных моста таким образом, сто одна половина входного тока идет в эмиттерную цепь транзи - / тора Т а, а другая вытекает из эмиттерной цепи транзистора Т а. Зыпрямительные мосты Д3 - Д6, Rs, R9 и Д 3 - Д в, R a, R 9 обеспе-швают независимость работы преобразователя от полярности пре-бразуемого сигнала. ...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 31