Презентации, доклады, проекты по физике

Переходные процессы в электроэнергетических системах
Переходные процессы в электроэнергетических системах
  Расчетные условия коротко­го замыкания элемента электроустановки – наиболее тяжелые, но достаточно веро­ятные условия, в которых может оказать­ся рассматриваемый элемент электроуста­новки при различного вида коротких замы­каниях. Ток в месте короткого замыкания – суммарный ток всех ветвей электроус­тановки, сходящихся в точке короткого замыкания. Мгновенное значение тока короткого замыкания в электроустановке Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в электроустановке Периодическая составляющая тока короткого замыкания в электроустановке Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания рабочей частоты в электроустановке Начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания рабочей частоты в электроустановке/ Постоянная времени апериодической составляющей тока короткого замыкания рабочей частоты в электроустановке Расчет начальной периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в сетях выше 1000 В; Расчет ударного тока и апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в сетях выше 1000 В; Расчет периодической составляющей в произвольный момент времени для тока трехфазного короткого замыкания в сетях выше 1000 В; Расчет начальной периодической составляющей тока несимметричного короткого замыкания в сетях выше 1000 В; Расчет начальных значений токов короткого замыкания в сетях ниже 1000 В. Простые стандартные расчеты Сложные стандартные расчеты Расчет однократной продольной несимметрии (обрывы фаз, несимметрия промежуточных элементов) в сетях выше 1000 В; Расчет сложных несимметрий (двойное замыкание на землю, короткое замыкание с обрывом фазы) в сетях выше 1000 В; Расчет периодической составляющей в произвольный момент времени с учетом дуги, нагрева проводников и эффекта вытеснения тока; Расчет короткого замыкания в сетях постоянного тока. Нестандартные расчеты Расчет восстанавливающегося напряжения на контактах выключателей. Расчет коротких замыканий в цепях с распределёнными параметрами. Расчет коротких замыканий в цепях с ёмкостными сопротивлениями
Продолжить чтение
Детали механизмов и машин. Лекция № 2
Детали механизмов и машин. Лекция № 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ Допускаемые напряжения – это максимальные рабочие напряжения, при которых обеспечивается надёжность в процессе работы. Предельные напряжения – это напряжения, при которых нарушается работоспособность детали. С увеличением размеров детали в большей степени проявляется негативное влияние неоднородности механических свойств и дефектов структуры материала. При расчётах учитывается с помощью коэффициента влияния абсолютных размеров. Коэффициент качества поверхности учитывает влияние шероховатости на прочность детали. Чем грубее механическая обработка поверхности, тем ниже прочность детали. При статических нагрузках шероховатость практически не оказывает влияние на снижение прочности. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Продолжить чтение
Система сходящихся сил
Система сходящихся сил
Система сходящихся сил Система сходящихся сил всегда имеет РАВНОДЕЙСТВУЮЩУЮ. 2. Равнодействующая системы сходящихся сил C На основании 4-й аксиомы и 1-го следствия из 2-й аксиомы, приведение системы сходящихся сил к простейшей (к одной силе – РАВНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ) осуществляется последовательным сложением пар векторов (формальное сложение векторов по правилу параллелограмма или многоугольника). Исходная система сил: ……… - главный вектор системы Проекции главного вектора на оси координат: Модуль главного вектора: Направляющие косинусы: Система сходящихся сил Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник был замкнутым. Это означает равенство нулю главного вектора, а значит, и равнодействующей. 3. Условия равновесия системы сходящихся сил C Условия равновесия системы: В проекциях на координатные оси: В векторной форме: главный вектор системы должен быть равен нулю В алгебраической форме: сумма проекций всех сил на каждую ось координат равнялась нулю
Продолжить чтение