Презентации по Физике

Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы
Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора — например, смеси галофосфата кальция с другими элементами. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп около 5 лет при условии ограничения числа включений до 2000, то есть не больше 5 включений в день в течение гарантийного срока 2 года Люминесцентная лампа При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий электрический ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения лампы. Принцип действия
Продолжить чтение
Подшипники скольжения
Подшипники скольжения
Подшипники скольжения Иметь представление о рабочем процессе подшипников скольжения; о видах разрушений и критериях работоспособности. Знать конструкции, материалы, КПД подшипников, способы смазывания. Знать порядок расчета на износостойкость и теплостойкость. Уметь определять допускаемую нагрузку на подшипник из расчета на теплостойкость и износостойкость. Классификация подшипников скольжения Подшипники обеспечивают валам заданное положение и возможность вращения в заданном направлении, с заданной скоростью и нагрузкой при минимальных потерях на трение. По конструкции подшипники скольжения подразделяют на разъемные и неразъемные (рис. 12.1, а, б). По направлению воспринимаемых нагрузок подшипники скольжения разделяют на радиальные, воспринимающие нагрузки, перпендикулярные оси вала (рис. 12.1, а—в) и упорные — для восприятия нагрузок вдоль оси вала (подпятник, рис. 12.1, г); иногда подшипники могут воспринимать сочетание радиальной и осевой нагрузок. Подшипники скольжения состоят из корпуса 1 (см. рис. 12.1), вкладышей 2 и смазывающих устройств 3. Основным элементом подшипника является вкладыш.
Продолжить чтение
Создание большого азимутального телескопа БТА
Создание большого азимутального телескопа БТА
Введение 25 марта 1960 г. Совет Министров СССР было принято постановление о создании телескопа-рефлектора, имеющего главное зеркало диаметром 6 м. Основные работы по созданию комплекса телескопа были поручены Ленинградскому оптико-механическому объединению, Лыткаринскому заводу оптического стекла, Государственному оптическому институту им. С.Н.Вавилова, Горьковскому машиностроительному заводу, Кировскому заводу, а также ряду предприятий других министерств. Проектирование башни телескопа осуществлялось Ленинградским отделением ГИПРОНИИ АН СССР. Главным конструктором телескопа был назначен д-р тех. наук Б.К.Иоаннисиани (ЛОМО). Одновременно АН СССР была проведена специальная исследовательская работа по выбору места установки телескопа. При этом в основном обращалось внимание на астроклимат местности, ее географическое расположение с учетом возможности транспортировки крупногабаритных деталей и, в том числе, зеркала. Результатом этих работ явился выбор места рядом с горой Пастухова в районе станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесской автономной области на высоте 2100 м над уровнем моря. Для шестиметрового телескопа был выбран принцип движения его оптической оси по азимутальным координатам. Принятый принцип альтазимутального оптического телескопа и определил его дальнейшее наименование - Большой телескоп азимутальный - БТА. Телескоп установлен в башне высотой 53 м с диаметром купола 45,2 м. Некоторые характеристики телескопа БТА Световой диаметр главного зеркала 6000мм Фокусное расстояние системы первичного фокуса без корректора 24000 мм Фокусное расстояние системы неподвижного фокуса с линзовой удлиняющей системой 349400 мм Точность вращения вертикальной оси телескопа около 2” Точность автоматической установки по заданным координатам ± 10” Точность, ведения телескопа за объектом 0,2 диаметра изображения звезды Масса главного зеркала 42 т Масса подвижкой части телескопа около 650 т Общая масса телескопа около 850 т Высота телескопа при вертикальном положении трубы 42 м
Продолжить чтение
Антенны. Понятие антенна, антенная система. Классификация антенн. Задачи теории антенн. Области применения антенн
Антенны. Понятие антенна, антенная система. Классификация антенн. Задачи теории антенн. Области применения антенн
Понятие антенна, антенная система Антенна (в более широком смысле: антенная система) − это устройство, выполняющее несколько функций, главной из которых является процесс излучения либо приема электромагнитных волн. Антенная система обычно состоит из одного или нескольких элементов, системы питания (возбуждения) и вспомогательных устройств, объединенных общим функциональным назначением. В процессе излучения происходит преобразование энергии электромагнитных колебаний, либо энергии направляемых электромагнитных волн, в энергию электромагнитных волн, свободно распространяющихся в пространстве. Антенна, выполняющая эту функцию, называется передающей. В противоположность этому в процессе приема происходит преобразование энергии электромагнитных волн, свободно распространяющихся в пространстве, в энергию направляемых электромагнитных волн, либо в энергию электромагнитных колебаний, и такая антенна называется приемной. Подавляющее большинство антенн обладают свойством пространственной избирательности, т.е. способности излучать и принимать наилучшим образом электромагнитные волны преимущественно в одном угловом секторе. Говорят, что такие антенны обладают направленными свойствами (или направленностью). Антенны обладают важным свойством частотной избирательности, обычно они способны эффективно осуществлять процессы излучения или приема только в пределах некоторого ограниченного участка частотного диапазона. Вследствие векторного характера электромагнитных волн и полей любые антенны обладают, в дополнение к сказанному выше, свойством поляризационной избирательности, а именно, − они способны эффективно реализовывать процессы излучения или приема волн, имеющих только вполне определенную поляризацию. Современные антенные системы способны выполнять дополнительные функции: определение угловых координат, пространственную, временную, пространственно-временную обработку принятых сигналов, адаптацию, самонастройку для обеспечения помехозащищенности. Понятие антенна, антенная система
Продолжить чтение
Методы определения свойств горных пород. Тема 7. Лекция № 12
Методы определения свойств горных пород. Тема 7. Лекция № 12
1. Изменение механических свойств пород под воздействием гравитационных сил. 2. Влияние обводненности, газоносности, температуры на свойства горных пород. План лекции Температурные поля в массиве горных пород формируются под воздействием солнечной радиации и тепловых потоков поступающих из недр Земли. Температура горных пород, слагающих месторождения, зависит от многих факторов: строения и состав пород, глубины залегания, наличия термоаномалий, циркуляции глубинных вод и газов, происходящих в породе химических реакций и других причин. Она оказывает существенное влияние на агрегатное состояние массива (мерзлые и талые породы), физико-механические характеристики, водо- и газопроницаемость, температуру рудничного воздуха на выбор способов вскрытия, подготовки и системы разработки, порядок отработки месторождения.
Продолжить чтение