Презентации по Физике

Основи теорії надійності
Основи теорії надійності
Завдання Основні терміни та положення теорії надійності: працездатність, відказ, несправність, довговічність, ремонтопридатність. Кількісні показники надійності: термін служби, ресурс, коефіцієнт технічного використання. Теорія надійності приймає наступні основні допущення: Відмова розглядається як випадкова подія. Причини відмов (за винятком того, що ймовірність відмови є функцією часу) задаються функцією розподілу. Інженерний підхід до надійності розглядає ймовірність безвідмовної роботи як оцінку надійності на певному статистичному довірчому рівні. Надійність системи тісно пов'язана з поняттям «задана функція системи». В основному, розглядається режим роботи без відмов. Однак, якщо в окремих частинах системи немає відмов, але система в цілому не виконує заданих функцій, то це відноситься до технічних вимог до системи, а не до показників надійності. Можливість функціювати цей час без відмов. Характеристики (показники) надійності гарантують, що компоненти і матеріали будуть відповідати вимогам на заданому відрізку часу. Тому іноді надійність в широкому сенсі слова означає властивість «гарантоздатності». У загальному випадку надійність відноситься до поняття «наробіток», яке у залежності від призначення системи та умов її застосування визначає тривалість або обсяг роботи. Напрацювання може бути як безперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометраж пробігу чи милях або кілометрах тощо), так і цілочисловою величиною (число робочих циклів, запусків, пострілів зброї тощо). Згідно з визначенням, надійність розглядається відносно заданих режимів та умов застосування. Це обмеження є необхідним, оскільки неможливо створити систему, яка здатна працювати за будь-яких умов. Зовнішні умови функціювання системи повинні бути відомі на етапі проектування. Наприклад, марсохід створювався зовсім для інших умов експлуатації, ніж сімейний автомобіль.
Продолжить чтение
Термодинамика силикатов и оксидных соединений. Теплоёмкость и закон Кирхгофа. (Тема 2)
Термодинамика силикатов и оксидных соединений. Теплоёмкость и закон Кирхгофа. (Тема 2)
Когда в результате химической реакции при образовании новых связей выделяется энергии БОЛЬШЕ, чем потребовалось для разрушения "старых" связей в исходных веществах, то избыток энергии высвобождается в виде тепла. Примером могут служить реакции горения. Например, природный газ (метан CH4) сгорает в кислороде воздуха с выделением большого количества теплоты. Такие реакции называются ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМИ от латинского "экзо" - наружу (имея в виду выделяющуюся энергию). В других случаях на разрушение связей в исходных веществах требуется энергии больше, чем может выделиться при образовании новых связей. Такие реакции происходят только при подводе энергии извне и называются ЭНДОТЕРМИЧЕСКИМИ (от латинского "эндо" - внутрь). Примером является образование оксида углерода (II) CO и водорода H2 из угля и воды, которое происходит только при нагревании.
Продолжить чтение
Інтерференція світла
Інтерференція світла
Історія відкриття Вперше явище інтерференції було незалежно виявлено Робертом Бойлем (1627—1691) і Робертом Гуком (1635—1703). Вони спостерігали виникнення різнобарвного забарвлення тонких плівок (інтерференційних смуг), подібних до олійних або бензинових плям на поверхні води. У 1801 році Томас Юнг(1773-1829), ввівши «Принцип суперпозиції», першим пояснив явище інтерференції світла, запропонував термін «інтерференція» (1803) і пояснив «барвистість» тонких плівок. Він також виконав перший демонстраційний експеримент зі спостереження інтерференції світла, отримавши інтерференцію від двох щілинних джерел світла (1802). Пізніше цей дослід Юнга став класичним. Інтерференція в тонкій плівці. Альфа - кут падіння, бета - кут відбиття, жовтий промінь відстане від оранжевого, вони зводяться оком в один і інтерферують. Застосування інтерференції дуже важливі й великі. Інтерференція світла має саме широке застосування для вимірювання довжини хвилі випромінювання, дослідження тонкої структури спектральноїлінії, визначення щільності, показників заломлення і дисперсійних властивостейречовин, для вимірювання кутів, лінійних розмірів деталей в довжині світовоїхвилі, для контролю якості оптичних систем і багато чого іншого. На використанні інтерференції світла заснована дія інтерферометрів інтерференційних спектроскопії; метод голографії також заснований на інтерференції світла.
Продолжить чтение
Высокоэффективная хроматография. Детекторы
Высокоэффективная хроматография. Детекторы
Детекторы, применяемые в высокоэффективной жидкостной хроматографии Основное назначение детектора, применяемого в ВЭЖХ, заключается в определении наличия аналитов в подвижной фазе и дальнейшей передаче сигналов на регистрирующее устройство. Он должен быть устойчив к изменениям условий окружающей среды (например, температуры) и максимально быстро реагировать на появление компонента в потоке элюента. Наиболее распространенным детектором является ультрафиолетовый. Кроме того, применяются рефрактометрический, кондуктометрический и флуоресцентный детекторы и др. Сигнал детекторов, применяемых в ВЭЖХ, пропорционален концентрации компонента (г/мл) — т. е. сигнал детектора также зависит от значения объемного потока подвижной фазы Детекторы, применяемые в высокоэффективной жидкостной хроматографии Детекторы для ВЭЖХ должны фиксировать изменение каких-либо свойств растворителя, выходящего из колонки, связанное с наличием в нем анализируемых веществ. Это может быть: изменение оптических свойств элюента (в ИК-, УФ- или видимой области), его показателя преломления, способности флюоресцировать, электропроводности, способности окисляться или восстанавливаться, диэлектрической проницаемости и т.д.
Продолжить чтение
Ремонт электрооборудования автомобиля КамАЗ 4326
Ремонт электрооборудования автомобиля КамАЗ 4326
Автомобиль КамАЗ 4326 Автомобиль КамАЗ 4326 – грузовой полноприводный автомобиль с кузовом типа грузовик; Количество посадочных мест – 2; Колесная формула – 4х4(полный привод, два ведущих моста); Подвеска балансирная, на полуэллиптических рессорах и амортизаторами; Рулевой механизм винтового типа, с гидроусилителем руля(насос гидроусилителя лопастного типа); Электросхема Одной из особенностей современных авто российского производства является наличие большого числа всевозможных устройств и систем, обеспечивающих более комфортную эксплуатацию машин. Схема электрооборудования состоит из множества компонентов, основные ее системы: впрыск, включая свечи, распределительный узел, стартер; генераторное устройство и аккумуляторная батарея; устройство управления мотором; контрольный щиток, на котором установлены датчики и диодные индикаторы; рулевое управление; электрические стеклоподъемники, если они имеются; оптика; освещение в салоне, а также заднего номера авто; аудиосистема, включающая в себя магнитолу, колонки, а также усилитель и сабвуфер, если они есть; узел обогрева заднего стекла; отопительная система;
Продолжить чтение
Магнитное поле. (лекция 3а)
Магнитное поле. (лекция 3а)
ЭлТок в электролите или проводнике 1. Что такое магнитное поле Когда и как оно образуется? Вокруг постоянных магнитов. Вокруг двигающихся заряженных частиц (ионов и электронов). Вокруг проводников с током. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электростатическое поле. Если же заряд движется, то кроме электрического вокруг него возникает еще и магнитное поле. Магнитную индукцию В определяют как отношение силы dF, действующей со стороны магнитного поля, на элемент dl проводника с током I: Единицей магнитной индукции служит тесла (Тл) Это значит, что магнитное поле индукцией в 1 Тл действует на проводник длиной в 1м, по которому течет ток 1 А, с силой в 1 Н. Вспомним, что материя проявляется в виде вещества и поля. Существует несколько видов полей: гравитационном, электрическое, магнитное. Магнитное поле – один из видов физических полей. ЭлТок в соленоиде (катушке с намотанной металлической проволокой) +8 Магнитная индукция В: направление вектора Магнитное поле токов принципиально отличается от электрического поля. Магнитное поле, в отличие от электрического, оказывает силовое действие только на движущиеся заряды (токи). Графически магнитное поле изображают с помощью линий магнитной индукции (силовых линий) – линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции. Для определения направления вектора магнитного поля прямолинейного проводника пользуются правилом буравчика: направление вращения рукоятки буравчика совпадает с направлением вектора если при вращении буравчик перемещается в направлении тока: Линии магнитной индукции всегда замкнуты, выходят из северного полюса и входят в южный полюс и охватывают проводники с током. Густота линий магнитной индукции пропорциональна величине индукции магнитного поля В. Или проще: +6 Соленоид - катушка с намотанной металлической проволокой. Магнитная индукция В в соленоиде – система одинаковых круговых токов. Внутри соленоида, длина которого намного больше диаметра его витков, магнитное поле однородное .
Продолжить чтение
Розвиток уявлень про природу світла
Розвиток уявлень про природу світла
1. Ідеї стародавніх філософів Питання «Що таке світло?» цікавило ще стародавніх філософів. Більшість із них дотримувалися тієї точки зору, що світло створюється усередині самої людини й випромінюється з її ока. Деякі філософи розглядали світло як матеріальні промені, що сполучають тіло, яке світиться, та людське око. Вони вважали, що відкрите око випромінює «флюїди» та «обмацує» ними, ніби найтоншими щупальцями, предмети, які бачить. Інші вважали, що з кожного предмета зриваються оболонки, подібні до самих предметів. Ці «образи», потрапляючи до ока, викликають відчуття форми й кольору предметів. 2. Корпускулярна теорія світла Ньютона Першою науковою теорією, яка намагалася пояснити фізичну природу світла, стала теорія світлових частинок, розроблена І. Ньютоном і викладена ним у книзі «Оптика». Відповідно до її положень світло являє собою потік частинок, які випускаються світним тілом у всіх напрямах (перенесення речовини). Виходячи з корпускулярних уявлень, Ньютон пояснив більшість відомих тоді оптичних явищ: прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання та заломлення світла.
Продолжить чтение
Математическая модель процесса в химическом реакторе. (Лекция 2)
Математическая модель процесса в химическом реакторе. (Лекция 2)
Здесь dN/dt и dq/dt - накопление вещества и теплоты в выделенном элементарном объеме. Nвх и Qвх - материальные и тепловые потоки материальные потоки, входящие в выделенный объем (покидающие объем потоки имеют отрицательное значение); входящие потоки могут быть как конвективными (течение реагентов), так и диффузионного характера (вследствие возникновения градиентов концентраций и температуры). Nист и Qист - источники вещества и тепла внутри выделенного объема. Источником вещества является химическая реакция. Математическая модель процесса в химическом реакторе Математическая модель, в общем виде     Уравнения составляются для всех участвующих в процессе веществ Для многофазных процессов уравнения составляют для каждой фазы и учитывают тепло- и массообмен между ними
Продолжить чтение