Энергетическое качество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Энергетическое качество

Cтраница 4


46 Меридианное сечение и равно-скоростной поток в. [46]

В осевой проточной части с уменьшением коэффициента быстроходности лопастная система становится более нагруженной. Существует такой предел коэффициента быстроходности ( ns 450 - 7 - 500), при котором для одноступенчатого осевого насоса невозможно обеспечить безотрывность обтекания лопастей рабочего колеса, а значит и его высокие энергетические качества.  [47]

Турбобур является наиболее сложной и ответственной гидравлической машиной буровой установки. С целью гидродинамического совершенствования забойного гидравлического двигателя в нашей стране в течение продолжительного времени проводятся комплексные исследовательские работы по изучению рабочего процесса в турбобуре и его элементах. На энергетические показатели турбобуров особое влияние оказывают решетки из лопастей, - по этой причине они подверглись более детальному исследованию. В результате теоретического и экспериментального изучения работы турбобуров разработаны оптимальные профили лопаток, получены зависимости, характеризующие энергетические качества решеток, создан современный метод расчета колес, который удовлетворительно согласуется с реальными условиями взаимодействия потока жидкости с рабочими органами турбобура.  [48]

Один из наиболее эффективных способов повышения стабильности частоты - построение генератора по двухконтурной схеме с электронной связью - предложен Б. К. Шембелем в 1934 г. Эта схема широко используется как в качестве генератора мощных передатчиков, так и в маломощных подвижных передатчиках при работе непосредственно на антенну без промежуточных усилителей. Преимущество ее заключается в том, что генерируемая частота определяется параметрами контура, входящего в цепь самовозбуждения, полезная же мощность снимается со второго контура, изменение параметров которого слабо влияет на генерируемую частоту. Такое разделение функций генерации колебаний и отбор полезной мощности позволяют повысить эталонные свойства контура, задающего частоту, и энергетические качества контура, в котором вырабатывается полезная мощность.  [49]

Однако термин энергетический материал содержит в себе исключительный смысл: ЭМ обладает запасом потенциальной химической энергии, которая может быть выделена, а затем и реализована только в определенных условиях. Существо этих условий составляет целенаправленное калиброванное воздействие на ЭМ, обеспечивающее требуемый режим энерговыделения. Для ЭМ режим энерговыделения определяет энергетическое поведение системы, что сопровождается обязательным механическим поведением и, в первую очередь, изменением агрегатного состояния системы. Особенностью изменения агрегатного состояния системы является то, что вещество из твердого, жидкого или газообразного состояния переходит обязательно в газообразное состояние. В самом общем случае ПВ, по причине относительно высокой энергоемкости ЭМ и соответствующей ей плотности энерговыделения ( до 17 103кДж / м3), а в ряде случаев беспрецедентно высокой мощности энерговыделения ( 1014Вт на 1м2 фронта), приобретают запас внутренней и кинетической энергии, который впоследствии, а в ряде случаев и в процессе энерговыделения, расходуется на совершение работы. Переход от исходного состояния к конечному - процесс, сложный в своих проявлениях и многоступенчатый по отношению к метастабильным состояниям, которые проходит система. Указанный переход от исходного, начального состояния к конечному и составляет существо режимов ВП. Внешнее воздействие, приводящее к выделению потенциальной энергии, называют инициированием. Если исключить из рассмотрения режим ВП, то и конечные ПВ проявляют свойственное любому веществу механическое поведение. Механическое поведение ПВ характеризуется отличным от исходного ЭМ агрегатным состоянием и энергосодержанием за счет энерговыделения. Физическое поведение системы, а именно, ее физические, электрические и оптические свойства, которые могут быть достигнуты только при переходе через режим ВП, становятся в ряде случаев исключительными. В практических целях в настоящее время в большей степени используются именно энергетические качества ЭМ, т.е. качества режима и качества его продуктов. В меньшей степени используются эффекты, сопровождающие тот или иной режим ВП: механические, оптические, электромагнитные, тепловые свойства ПВ и связанные с ними эффекты в окружающей среде.  [50]



Страницы:      1    2    3    4