КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Свойство однозначности состояния: линейные электрические цепи обладают свойством однозначности электрического состояния всех элементов
Использование стали после термообработки Режим термообработки Фазовые превращения и получаемые структуры и свойства
Структура низкоуглеродистой стали после нормализации феррито-перлитная, такая же, как и после отжига, а у средне- и высокоуглеродистой стали – сорбитная; нормализация может заменить для первой – отжиг, а для второй – закалку с высоким отпуском. Часто нормализацией подготавливают сталь для закалки. Термообработку некоторых марок углеродистой, легированных сталей заканчивают нормализацией. И так как сталь 60 является среднеуглеродистой структура становится сорбитной.
В таблице 1 представлен режим термообработки закалка с последующим среднетемпературным (средним) отпуском. Так же указана температура, время нагрева и режим охлаждения для каждого вида термообработки. Таблица 1 – Режим термообработки
Сначала сталь в течении 15-20 минут нагревают до температуры 780-830 ◦С образуется структура - аустенит. После этого ее охлаждают на воздухе и структура изменяется на мартенсит закалки.
Как было сказано раньше после нормализации структура сплава состоит из сорбита. Его твердость находится на уровне 250...350 НВ, что позволяет задать высокие пределы упругости и выносливости. Благодаря таким свойствам чаще всего данный вид сплава применяется для изготовления цельнокатаных колес подвижного состава железных дорог, валков, рабочих листовых станов для горячей прокатки металла, шпинделей, бандажей, дисков сцепления, пружинных колец амортизаторов, замочных шайб, регулировочных шайб, регулировочных прокладок и других деталей к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости.
ТЕМА 4. Методы расчета линейных цепей постоянного тока.Задачей анализа цепи является определение всех токов. Расчет схем замещения ведется одним из следующих методов: метод эквивалентных преобразований; метод непосредств. применения законов Кирхгофа; метод узловых потенциалов; метод межузлового напряжения; метод эквивалентного генератора; метод наложения; метод контурных токов и др. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа (первый закон Кирхгофа: алгебр.сумма токов ветвей, сходящ. в одной точке, равна нулю. Второй закон Кирхгофа: алгебр.сумма ЭДС в замкн. контуре равна алгебр. сумме падений напряжения в данном контуре. Порядок расчета: произвольно назначают направления токов в ветвях; произвольно назначают направления обхода контуров; записывают У - 1 уравнение по I закону Кирхгофа. (У — число узлов в цепи); записывают оставшиеся ур-нияпо II закону Кирхгофа. (В — число ветвей в цепи); решают систему уравнений относительно токов и уточняют величины падений напряжения на элементах.);
При выключении источника ЭДС электрическая цепь закорачивается, поскольку ее Rвн = 0, а источники тока – разрывается, поскольку их Rвн → ∞.
ТЕМА 5. Анализ нелинейных электрических цепей постоянного тока: нелинейной называется цепь кот.имеет хотя бы один нелинейный элемент (к примеру резистор, сопротивление кот. изменяется в зависимости от силы тока). Анализ нелинейн. цепей проводится графическим методом.
Метод опрокинутой характеристики. НЕ СДЕЛАНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТЕМА 6. Анализ и расчет линейных электрических цепей синусоидального тока. Элементы схем замещения цепей синусоидального тока: те же элементы схем замещения что и при пост. токе: идеальные источник тока, источник напряж., резистор, конденсатор, катушка.
Параметры синусоидально изменяющейся величины: синусоидальным назыв. ток, кот. изменяется по закону синуса. Идеальный резистор в цепи синусоидального тока:пусть Идеальный индуктивный элемент в цепи синусоидального тока: пусть
Идеальный ёмкостный элемент в цепи синусоидального тока: пусть
Анализ неразветвлённой цепи синусоидального тока:
Анализ разветвлённой цепи синусоидального тока:
Комплексное сопротивление 1 ветви:
Резонансом в электротех. назыв явление совпадения тока и напряж по фазе в цепи с разнород. реактивными элементами. Разичают: резонанс токов и резонанс напряж. Резонанс токов возник. в цепи при параллельном соед. разнородных элементов. Тогда если Резонанс напряж. возник. в цепи при последоват. соед. разнородных элементов (условие резонанса
Применение метода комплексных чисел для расчета цепей синусоидального тока.???????????????????
ТЕМА 10. Трансформаторы. Трансформатор – это статический аппарат, предназначены для преобразов. электрич. энергии перемен. тока одного напряжения в другое напряж. Бывают: силовые (для повыш. и пониж. напряж при передачи на дальние расстоян.); малой мощности (до 5КВт – питание цепей управления, связи, освещения); специальные (питаниее сварочн. аппаратов, печей и т.д.).
Коэффициент трансформации
Опыт короткого замыкания (та же схема, только ветви на нагрузку замкнуты): проводят при номинальных токах. Сначала устанавливают первичное напряж. на 0, затем повышают, пока в обмотках не установятся номинальные токи. Затем измеряют Зависимость коэффициента полезного действия трансформатора от нагрузки. Нагрузку характеризуют коэф. нагрузки:
В ном. режиме
Внешняя характеристика трансформатора: это зависимость вторичного напряжения от нагрузки
Автотрансформаторы – выделены в большую тему:)
ТЕМА 11. Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Способы возбуждения МПТ. Работа МПТ в режиме генератора. Внешняя характеристика генератора. Работа МПТ в режиме двигателя. Механические и регулировочные характеристики МПТ.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 504; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |