Презентации, доклады, проекты по физике

Демонтаж системы питания дизельных двигателей
Демонтаж системы питания дизельных двигателей
Демонтаж топливного насоса высокого давления с дизеля Отсоедините топливопроводы высокого и низкого давления от топливного насоса высокого давления и подкачивающего насоса. Отсоедините тягу от рычага управления регулятором. Поддерживая насос, отверните винты, с помощью которых он крепится к дизелю, снимите насос, а винты вверните на место. Отверните крепёжные винты и снимите подкачивающий насос с топливного насоса высокого давления. Очистите топливный насос высокого давления и подкачивающий насос от пыли и грязи. Демонтаж форсунок После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса. Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель. Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки. После того, как форсунки откручены,  рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
Продолжить чтение
Абрикосов Алексей Алексеевич
Абрикосов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Абрикосов – российский и американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2003), академик РАН, доктор физико-математических наук. Основные работы сделаны в области физики конденсированных сред. БИОГРАФИЯ Алексей Алексеевич Абрикосов родился 25-го июня 1928 г. в Москве в семье видных патологоанатомов. После окончания школы Алексей Алексеевич в 1943 г. он начинает изучать энерготехнику, но в 1945 г. переходит к изучению физики. После получения диплома в 1948 г. он пишет под руководством Л.Д. Ландау кандидатскую диссертацию в институте физических проблем в Москве и защищает её в 1951 г. Тема диссертации «Термическая диффузия в полностью и частично ионизированных плазмах». После защиты он остался в институте и защитил в 1955 г. докторскую работу по теме квантовой электродинамики высоких энергий. В 1965 г. он становится во главе факультета теоретической физики сплошных сред в новооснованном институте теоретической физики. В 1975 г. Абрикосов становится почётным доктором в Университете Лозанны. В 1988-1991 гг. – возглавлял Институт физики высоких давлений в г. Троицке.
Продолжить чтение
Теплоусвоение внутренних поверхностей ограждающих конструкций
Теплоусвоение внутренних поверхностей ограждающих конструкций
Общие положения Для создания требуемого теплового режима в отапливаемых помещениях необходимо учитывать теплоусвоение внутренней поверхности ограждающей конструкции. Особенности теплообмена определяются теплопоглощающей активностью поверхности; если конструкции пола и перекрытия из одного и того же материала, то такая активность зависит только от теплопроводности, удельной теплоёмкости и объёмного веса материала и выражается величиной теплоусвоения S. BT/M2°C; . где λ - коэффициент теплопроводности, Вт/ м2°С; с - удельная теплоёмкость, кДж/кг°С; γ - объемный вес, кг/м3. У таких материалов, как древесина, легкие бетоны, тепло-изоляционные плиты, величина теплоусвоения материала S сравнительно мала; однако, его величина существенно возрастает для плотных и тяжелых материалов. В старинных гражданских зданиях, где полы и перекрытия выполнялись обычно из дерева многолетний опыт эксплуатации свидетельствовал о достаточно удовлетворительных их гигиенических качествах материала, не нарушающих терморегуляцию человеческого организма. Свойство поверхности ограждения в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодичных колебаниях теплового потока или температуры воздуха называется теплоусвоением. Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждения - JВП. Для определения Jвп будем базироваться на том, что колебание тепловых потоков Q, tв и τвп происходит гармонически по закону синусоиды. Предположим, что количество тепла, Q, Вт/м2, воспринимаемого внутренней поверхностью ограждения, при неравномерной отдаче тепла отоплением изменяется во времени по синусоиде с периодом z, равным периоду колебания отдачи тепла отоплением. Графически колебание величины Q изображено на рис.1
Продолжить чтение