Презентации по Физике

Дипломный проект. Ремонт, мотаж и эксплуатация домкратов
Дипломный проект. Ремонт, мотаж и эксплуатация домкратов
Назначение Домкрат - это стационарной, передвижной или переносной грузоподъемный инструмент небольшого размера, предназначенный для плавного подъема и фиксации на определенной высоте тяжелых грузов. Домкрат может использоваться как отдельный механизм при выполнении строительных или ремонтных работ, так и в составе сложных устройств (подъемников, кранов, прессов и т.д.). По принципу действия домкраты подразделяются на: • реечные • винтовые • гидравлические • пневматические Классификация домкратов: Реечные домкраты 1 - корпус; 2 - рейка; 3 - крышка; 4 - головка; 5 - лапа; 6 - рукоятка; 7 - ручка; 8 - храповик; 9 - собачка; 10 -пята. Реечные домкраты представляют собой вертикальную рейку с зубцами или специальными отверстиями. Подхват реечного домкрата перемещается в вертикальной плоскости либо с помощью качающегося рычага, либо вращающейся зубчатой шестерни (в таком случае вместо рычага у домкрата имеется ручка вращения). Особой любовью такие домкраты пользуются у водителей грузовиков. Достоинствами реечных домкратов являются большая грузоподъемность и высокий КПД (до 85%). Серьезных недостатков этот инструмент не имеет.
Продолжить чтение
Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа
Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа
Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа. Термодинамическая (макроскопическая) система. Статистическая физика и термодинамика. Масса и размеры молекул. Физический смысл термодинамической температуры. Законы идеального газа (основные газовые законы). Уравнение состояния идеального газа. 1. Термодинамическая (макроскопическая) система. Термодинамическая система - совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой, так и с внешней средой. Замкнутая термодинамическая система - термодинамическая система, не обменивающаяся с внешней средой ни энергией, ни веществом. Термодинамические параметры (параметры состояния, макропараметры) - совокупность физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы. Обычно в качестве параметров состояния выбирают температуру, давление и объем. Термодинамический процесс - любое изменение в термодинамической системе, связанное с изменением хотя бы одного из ее термодинамических параметров. Термодинамическое равновесие - система находится в термодинамическом равновесии, если ее состояние с течением времени не меняется
Продолжить чтение
Экамен по физике
Экамен по физике
Электрическое поле — векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля. Напряженность эл. поля – это силовая характеристика эл поля = отношению силы с которой поле действует но точечный заряд к этому заряду. Е=F/q Принцип суперпозиции полей: если в данной точке пространства, различные заряженные частицы создают эл поле, напряженность которых Е1,Е2,Е3 и т.д., то результативность напряжения = геометрической +Е. На всякий заряд, находящийся в электрическом поле, действует сила, и поэтому при движении заряда в поле совершается определенная работа. Эта работа зависит от напряженности поля в разных точках и от перемещения заряда. Но если заряд описывает замкнутую кривую, т. е. возвращается в исходное положение, то совершаемая при этом работа равна нулю. A=q*E*Λd Разность потенциалов — это скалярная физическая величина, численно равная отношению работы сил поля по перемещению заряда между данными точками поля к этому заряду. U=ɥ1-ɥ2 Напряжение — это разность значений потенциала в начальной и конечной точках траектории.
Продолжить чтение
Типы входных устройств
Типы входных устройств
СВЕРХЗВУКОВОЕ При торможении сверхзвукового потока происходит не плавное, постепенное снижение скорости, а внезапное падение с резким повышением давления и температуры в слое газа очень малой толщины – скачке уплотнения (ударной волне). Если скачок уплотнения перпендикулярен направлению потока, то он называется прямым и скорость за ним всегда дозвуковая. При этом, чем больше скорость потока перед скачком, тем меньше за ним и тем выше потери. Поэтому при М больше 1,7 применяют сверхзвуковой диффузор, где реализуется замена одного прямого скачка системой, состоящей из одного прямого и нескольких косых скачков. ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ДИФФУЗОРА Диктуется условиями размещения двигателя на самолете. Критериями выбора являются Минимальные гидравлические потери Минимальное влияние двигателя на аэродинамику самолета Минимальное влияние элементов самолета на устойчивость работы двигателя диффузор короткий, с малым сопротивлением, но есть влияние крыла на равномерность поля скоростей на входе при разных углах атаки крыла самолета. Самолет ИЛ-62 Влияние расположения двигателей на самолете
Продолжить чтение
Ферми поверхность
Ферми поверхность
Это связано с высокой концентрацией электронов проводимости в металле, плотно заполняющих уровни в зоне проводимости. Каждый металл характеризуется своей Ф. п., причём формы поверхностей разнообразны. Для «газа свободных электронов» Ф. п. – сфера. Объём, ограниченный Ф. п. ΩF (приходящейся на 1 элементарную ячейку в пространстве квазиимпульсов), определяется концентрацией n электронов проводимости в металле: Де Хааза - ван Альфена эффект ДЕ ХААЗА - ВАН АЛЬФЕНА ЭФФЕКТ - наблюдаемая в металлах и вырожденных полупроводниках при низких температуpax осциллирующая зависимость магн. момента M от внеш. магн. поля В. Впервые обнаружен В. де Хаазом (W. J. de Haas) и П. ван Альфеном (P. van Alphen) в Bi в 1930. В дальнейшем наблюдался практически у всех чистых металлов, у ряда интерметаллических соединений и др. веществ, имеющих металлич. проводимость (MoO2, WO2 и др.), а также в вырожденных полупроводниках и двумерных проводниках, в частности гетероструктурах .Д. X.- в. А. э., как и др. квантовые осцилляции в магн. поле (напр., Шубникова - де Хааза эффект), обусловлен квантованием движения электронов в магн. поле.
Продолжить чтение
Чистый сдвиг и свободное кручение
Чистый сдвиг и свободное кручение
1.Анализ напряженного состояния при чистом сдвиге Чистым сдвигом называется напряженное состояние, в котором отличными от нуля будут только одни касательные компоненты напряженного состояния z x y z x z y x z τyx τxy O B A А 0 Рассмотрим элемент находящийся в состоянии чистого сдвига Выделим трапецию ограниченную наклонной плоскостью Площадь наклонной площадки связана с площадями горизонтальной и вертикальной площадок соотношениями Составим уравнение равновесия относительно осей i и t Закон Гука при чистом сдвиге Так как нормальные компоненты тензора напряжений равны нулю, то: Потенциальная энергия при чистом сдвиге Q Рассмотри элемент размером axax1. Горизонтальная сила Q=τ·a·1 совершает работу на перемещении Δ=γ·a. Работа равна: Отнесем численно равную работе энергию деформации к единице объема: u – плотность энергии деформации или удельная потенциальная энергия деформации при чистом сдвиге. Полная энергия деформации:
Продолжить чтение
Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. Принцип работы двухтактного дизеля. Урок № 2
Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. Принцип работы двухтактного дизеля. Урок № 2
Принцип работы двухтактного дизеля Ро – атмосферное давление, Рс – максимальное давление цикла, Рz – давление конца сжатия Ро – давление конца сжатия, Рс - атмосферное давление, Рz – максимальное давление цикла Ро – атмосферное давление, Рс – давление конца сжатия, Рz – максимальное давление цикла Линия горения при постоянном объеме Линия сжатия Линия расширения Линия горения при постоянном давлении Линия впуска Линия свободного выпуска Линия принужденного выпуска Z׳Z – это… Выберите правильный ответ Теоретическая диаграмма 4-х тактного дизеля Принцип работы двухтактного дизеля Линия горения при постоянном объеме Линия сжатия Линия расширения Линия горения при постоянном давлении Линия впуска Линия свободного выпуска Линия принужденного выпуска Теоретическая диаграмма 4-х тактного дизеля Zb – это… Линия горения при постоянном объеме Линия сжатия Линия расширения Линия горения при постоянном давлении Линия впуска Линия свободного выпуска Линия принужденного выпуска r׳r – это…
Продолжить чтение
Особенности поведения основного металла и сварных соединений при низких температурах
Особенности поведения основного металла и сварных соединений при низких температурах
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ Тема 6 Особенности поведения основного металла и сварных соединений при низких температурах. Первая и вторая критические температуры. Основные факторы, влияющие на хладостойкость сварных соединений. Оценка свойств сварных соединений и элементов конструкций при низких температурах. Примеры хрупких разрушений и методы повышения хладностойкости сварных соединений. Изменение свойств металлов при понижении температур У подавляющего большинства металлов при понижении температуры предел прочности, предел текучести, твердость увеличиваются, и, казалось бы, эти изменения свойств могут быть использованы для назначения более высоких допускаемых напряжений и облегчения конструкций. Однако это удается сделать редко. Во-первых, многие конструкции эксплуатируются как при низких, так и при повышенных температурах, что заставляет ориентироваться на более низкие значения σ02 . Во-вторых, почти во всех деталях и конструкциях имеется концентрация напряжений, а при понижении температуры чувствительность многих металлов к надрезам резко возрастает. На первый план выступает сопротивляемость хрупким разрушениям. Характер изменения свойств металлов при понижении температуры зависит от многих факторов — вида кристаллической решетки, химического состава, величины зерна, термической обработки проявляется по-разному в зависимости от условий нагружения и напряженного состояния. У металлов и сплавов с гранецентрированной кубической решеткой с понижением температуры предел текучести по сравнению с пределом прочности повышается незначительно — они относятся к ХЛАДОСТОЙКИМ. Пластичность и ударная вязкость у них почти не меняются. У металлов и сплавов с объемноцентрированной кубической решеткой предел текучести повышается значительно сильнее, чем предел прочности, пластичность заметно понижается — они относятся к ХЛАДНОЛОМКИМ.
Продолжить чтение
Прикладная механика. Детали машин. (Лекция 1)
Прикладная механика. Детали машин. (Лекция 1)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ МАШИН Лекция 1 Понятие машина и классификация машин подробно рассмотрена в разделе ТММ. Машина – устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью облегчения или замены физического и умственного труда человека. Рисунок 1- Классификация машин Понятие о детали, сборочной единице, узле Машины состоят из деталей — изделий из однородного материала, полученных без применения сборочных операций (болт, шпонка, вал, зубчатое колесо и т. д.), и сборочных единиц — изделий, собранных из деталей на предприятии-изготовителе (муфта, шарикоподшипник, редуктор и т. п.).   Сборочная единица, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия, называется узлом. Детали и сборочные единицы машин, которые применяют почти во всех машинах (болты, валы, муфты, подшипники, механические передачи и т.п.), называют деталями общего назначения и именно они являются объектом изучения в дисциплине «Детали машин». Лекция 1
Продолжить чтение
Проблема электромагнитной совместимости потребителей
Проблема электромагнитной совместимости потребителей
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПО ГОСТу ЕМС - способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. Таким образом, оборудование считается электромагнитно совместимым, если оно имеет высокую устойчивость к внешним и внутренним помехам и помехи при его работе и искажения им питающего напряжения не превышают допустимые уровни НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЭМС ГОСТ Р 50397-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения. ТРТС - 020 – 2011. Технический регламент таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств. Директива Европейского  союза 2014/30/EU о электромагнитной совместимости (англ. Electromagnetic compatibility EMC) направлена на гармонизацию стандартов в области технического регулирования в странах ЕС и снижение торговых барьеров.
Продолжить чтение