Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Возможности сопоставления



свидетельствует о возможности сокращения периода работы до отказа до весьма малых значений — <То5)тт-

Однако темпы снижения удельной численности на ТЭС замедляются. Основными причинами этого являются увеличение в перспективе доли электростанций на угле, ухудшение качества поступающего топлива на электростанции, ввод дополнительных очистных сооружений, уменьшение возможности сокращения численности на действующих электростанциях.

Метод окраски распылением под высоким давлением (или) метод окраски безвоздушным распылением) основан на дроблении жидкости при истечении с большой скоростью через сопло в воздушную среду. В сравнении с пневматическим такой метод распыления способствует экономии лакокрасочных материалов за счет значительного снижения их потерь в окружающую среду на туманообразование, использования состава с меньшим содержанием растворителей, повышение производительности труда путем увеличения скорости нанесения покрытия, возможности сокращения количества слоев покрытий. При окраске безвоздушным распылением уменьшаются загрязненность и загазованность окружающей среды и улучшаются условия работы, отпадает необходимость в компрессорах.

Разумеется, продолжительность периода, освоения зависит от сложности изделий, отработанности их конструкции и технологии и т. д. Передовой опыт вскрывает значительные возможности сокращения этого периода. Поэтому в каждом случае следует

му целесообразно сокращать число проверок до гех пор, пока это сокращение несущественно оказывается на величине критерия эффективности применения системы. Выражения (10) и (II) позволяют оценить величину целевой функции задачи оптимизации для проведения анализа возможности сокращения числа проверок неисправности системы.

При разработке нормативов следует исходить из возможности сокращения времени на подготовку оборудования к работе.

Настоящая статья посвящена исследованию на АВМ динамики регулятора давления газа с плоскими клапанами. Цель работы заключалась в проверке на этом примере эффективности использования методов теории планирования экспериментов с помощью ЛПт-сеток. Определялась корректность заданных границ области иоиска «чисто динамических» параметров (объемов камер и коэффициентов вязкого трения регулятора); производился выбор моделей, оптимальных по заданным критериям; выяснялись возможности сокращения размерности пространства поиска.

Возражая против возможности сокращения разрыва между опытами, нередко ссылаются на существование

Следует изучать возможности сокращения потерь конденсата и в других технологических процессах. Отработавший пар паровых машин, насосов, молотов бывает сильно загрязнен смазочны.ми м,аслами3 содержание ко-

Первое обстоятельство заключается в повышении достоверности результата проектирования — вероятность того, что будет найден глобальный оптимум, будет выше — ив возможности сокращения времени счета. Действительно, при использовании случайного поиска значений выбираемых параметров достоверность результата при общих равных условиях тем выше, чем для большего числа сочетаний случайных чисел xf произведено исследование. Поэтому, если по ходу расчетов еще до их завершения имеется возможность установить, что данное сочетание случайных чисел Xj должно быть исключено из дальнейшего рассмотрения, то при использовании этой возможности будет увеличено при данном времени счета число рассмотренных сочетаний чисел х/ и, следовательно, увеличена достоверность результата. Если же число вариантов, которое должно исследоваться, предписано заранее, то указанный выше подход позволяет сократить потребное время счета.

Следует учитывать, что показатели надежности определяются на основании обработки статистических данных значительного числа параллельных опытов. Это требует большого объема экспериментальных работ. Поэтому при планировании таких экспериментов необходимо тщательно анализировать все имеющиеся возможности сокращения как длительности экспериментов, так и числа испытываемых объектов.

При выборе размеров образцов для возможности сопоставления результатов следует учитывать влияние масштабного фактора на характеристики усталостной прочности. Оно оценивается коэффициен-

Опыты проводились на обоих паровых испытательных стендах с диаметром штока 20 и 48 мм. Для возможности сопоставления результатов испытаний шнуровой набивки АГ-1 с другими, выполненными в виде сформованных колец из асбестографитовой массы, набивка АГ-1 также подвергалась формованию в пресс-форме давлением 600 кгс/см2.

2. Лишь около 30% опытов выполнено в условиях, когда точка начала кипения находилась внутри канала. В остальных случаях кипение начиналось сразу на входе. Вопрос о возможности сопоставления данных, полученных в этих условиях, в виде единой зависимости истинного объемного паросодержания
Для большей общности и ради возможности сопоставления ниже, кроме теплообмена частиц со средой, в псевдоожиженном слое будет кратко рассмотрен теплообмен во взвешенном и плотном слоях.

При проведении исследования распределение пределов выносливости предполагалось нормальным, что соответствовало литературным данным и нашло подтверждение в полученных результатах. Для возможности сопоставления результатов разработке методики ускоренных испытаний предшествовало определение характеристик рассеяния пределов выносливости известными методами испытаний с постоянной амплитудой напряжений (методами проб, экстраполяции кривых усталости и «лестницы»).

Мощность ядерного реактора, его параметры и технико-экономические показатели во всех рассматриваемых вариантах АЭС считаются неизменными. Соответственно полезная мощность АЭС при варьировании ее параметров переменна. Для возможности сопоставления всех рассматриваемых вариантов использовано понятие замещающей мощности. В качестве замещающей электростанции, по данным института «Энергосетьпроект», принята атомная электростанция с реактором на тепловых нейтронах.

Для возможности сопоставления полученных опытных данных испытывались образцы с практически одинаковой геометрией поверхностей и клеевыми прослойками, отвержденными при идентичных условиях (70тв = 373К). Возникающие в процессе отверждения внутренние напряжения, оказывающие влияние на степень ориентации структурных элементов прослойки, релаксировались в процессе выдержки соединений при температуре 363 К в течение 1 392 ч. Определялись термические сопротивления клеевых прослоек в зависимости от давления отверждения для ВС-10Тдо5-104Па и ВК-3 до 20-105 Па при различных расходах Q клея. Результаты испытаний представлены кривыми на рис. 4-21, из расположения которых видно, что абсолютное значение термического

Потребление электроэнергии меняется во времени, поэтому одним количеством потребленной энергии характеризовать потребителя невозможно, необходимо также рассмотрение режима потребления. Если мы рассмотрим цепь энергетических преобразований от энергетического ресурса до потребителя энергии, то (фиг. 5-3) ясно, что по всей линии преобразования энергии будут иметь место потери энергии. Очевидно, что для подсчета нагрузки необходимо эти потери учесть. В зависимости от того, к какому звену электроэнергетической системы отнесен расчет, к нагрузке потребителя должны быть добавлены те или иные потери. Для возможности сопоставления нагрузки расходной части электробаланса и выработки приходной части электробаланса необходимо относить их к определенному месту системы. Наиболее распространенным является отнесение всего расчета либо к зажимам генераторов электростанции, либо к выводам повыситель-ной подстанции высокого напряжения. При анализе расходной части электробаланса

между выходными кромками лопаток и заборником сопла выбран достаточно малым (примерно 0,8мм), что позволило направлять пар в сопло непосредственно с рабочих лопаток и практически исключить влияние выхлопного патрубка турбины. Пар из сопла после расширения направлялся в конденсатор. Для возможности сопоставления результатов, полученных в ступени ив статических условиях, были исследованы процессы конденсации в сопле без ступени. На рис. 2-9,6 представлены графики распределения давлений в сопле Лаваля при различных начальных параметрах торможения пара. Параметры пара на входе в сопло (на выходе из ступени) определялись по результатам измерения к. п. д. ступени т]о,; и параметров пара перед ступенью и за пей. Процесс расширения пара в ступени и сопле иллюстрируется рис. 2-9,в.

трехмерных КЭ, сгущение конечно-элементной сетки вокруг фронта трещины и использование аппарата теории течения для материала с упрочнением. Обеспечение возможности сопоставления поведения конкретного экспериментального образца и математической модели потребовало, во-первых, соответствия граничных условий модели схеме эксперимента, а во-вторых, учета изменения остроты исходной трещины в процессе деформирования.

При испытании паяных образцов иа ударный изгиб существенное влияние могут оказывать тип паяного соединения, размеры образцов, величина нахлестки, ширина зазора и расположение паяного шва по отношению к направлению удара. Поэтому для возможности сопоставления получаемых результатов форма, размеры образцов, нх подготовка к испытанию н проведению испытаний стандар-

вать все параметры сразу, при этом учитывают и взаимное их влияние [75, 76, 77]. Для возможности сопоставления результатов эксперимента используют стандартные методы испытаний.




Рекомендуем ознакомиться:
Важнейшие характеристики
Важнейшие технические
Вычислительных трудностей
Важнейших особенностей
Важнейших технологических
Важнейшими показателями
Вычислительных устройствах
Важнейшим средством
Вакуумные испарители
Вакуумных испарителях
Вакуумных установок
Вакуумная индукционная
Вакуумной индукционной
Вакуумной установке
Вакуумное уплотнение
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки