Презентации, доклады, проекты по физике

Низковольтное электрооборудование ТМ
Низковольтное электрооборудование ТМ
Слайд 1 Слайд 2 Разделение оборудования Разделение цепей на н/в и в/в повышает безопасность обслуживания и ремонта, надежность. Облегчает изготовление и эксплуатацию электроаппаратуры. Вагон имеет силовые цепи, цепи управления и вспомогатель­ные цепи (высоковольтные и низковольтные). Цепи управления служат для приведения в действие аппаратов силовой цепи, тормозного оборудования и ряда вспомогательных цепей. В низковольтное оборудование входит оборудование управления и вспомогательное оборудование, источники тока НВ цепей . Слайд 3 Оборудование управления 1.Контроллер водителя. 2.Бортовой компьютер. 3. СAN –шина(все её составляющие). 4.Низковольтные обмотки аппаратов силовой цепи(контакторы, сельсины, приводы). 5.Различные реле. 6.Электромагниты приводов тормоза, электромагниты рельсовых тормозов. 7. Электрические приводы дверей. 8. Щитки низковольтных предохранителей 9. Внешние световые и звуковые сигналы
Продолжить чтение
Склокомпозиційні матеріали для спаювання з широким інтервалом ТКЛР
Склокомпозиційні матеріали для спаювання з широким інтервалом ТКЛР
Легкоплавке скло №18: PbО = 55 мол.%; B2O3 = 25 мол.%; ZnO = 5 мол.%; SiO2 = 15 мол.%. ТКЛР = 117·10-7 град-1 ТПР = 290 °С + Зменшує ТКЛР - Збільшує ТПР, погіршує діелектричні властивості + Зменшує ТКЛР, не погіршує діелектричні властивості - Високотемпературний синтез + Зменшує ТКЛР, - Збільшує ТПР, погіршує композиційні вастивості (змочування поверхні, вакуумщільність тощо) + Зменшує ТКЛР, не збільшує ТПР та діелектричні властивості - Важкий синтез + Зменшує ТКЛР, не погіршу ТПР та діелектричні властивості - Негативне значення ТКЛР тільки до 493°С, вище α = 39·10-7 К-1 Найпоширеніші кристалічні наповнювачі для зниження ТКЛР легкоплавких стекол: Мета дослідницької роботи 1. Розробка і дослідження склокомпозиційних матеріалів на основі легкоплавких стекол 2. Зниження ТКЛР легкоплавких стекол кристалічними наповнювачами 3. Отримання безлужних кристалічних наповнювачів з низьким ТКЛР
Продолжить чтение
Физическая величина. Значение систем физических единиц
Физическая величина. Значение систем физических единиц
Физическая величина является понятием как минимум двух наук: физики и метрологии. По определению физическая величина представляет собой некое свойство объекта, процесса, общее для целого ряда объектов по качественным параметрам, отличающееся, однако, в количественном отношении (индивидуальная для каждого объекта). Классическим примером иллюстрации этого определения служит тот факт, что, обладая собственной массой и температурой, все тела имеют индивидуальные числовые значения этих параметров. Соответственно размер физической величины считается ее количественным наполнением, содержанием, а в свою очередь значение физической величины представляет собой числовую оценку ее размеров. Классификация физических величин: 1) активные и пассивные физические величины – при делении по отношению к сигналам измерительной информации. Причем первые (активные) в данном случае представляют собой величины, которые без использования вспомогательных источников энергии имеют вероятность быть преобразованными в сигнал измерительной информации. А вторые (пассивные) представляют собой такие величины, для измерения которых нужно использовать вспомогательные источники энергии, создающие сигнал измерительной информации;
Продолжить чтение
Терминалогия устройства и работы АСЭ на примере ВВЭР-1200
Терминалогия устройства и работы АСЭ на примере ВВЭР-1200
Реакторы ВВЭР ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор) — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением, представитель одной из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире. В энергетических реакторах корпусного типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя используется обычная вода (гетерогенный реактор). Активная зона помещается в один общий корпус, через который прокачивается вода. ТВЭЛЫ Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ) — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо. В ТВЭЛах происходит деление тяжёлых ядер 235U или 239Pu, сопровождающееся выделением тепловой энергии, которая затем передаётся теплоносителю. ТВЭЛ должен обеспечить отвод тепла от топлива к теплоносителю и препятствовать распространению радиоактивных продуктов из топлива в теплоноситель. ТВЭЛ состоит из топливного сердечника, оболочки и установочных деталей. Несколько ТВЭЛов и крепёжно-установочные элементы объединяются в единую конструкцию, которая называется тепловыделяющая сборка (ТВС). Конструкция и материалы ТВЭЛа определяются конструкцией реактора: гидродинамикой и химическим составом теплоносителя, температурными режимами, требованиями к нейтронному потоку. В большинстве реакторов ТВЭЛ представляет собой герметичную трубку из стали или циркониевых сплавов внешним диаметром около сантиметра и длиной десятки — сотни сантиметров, заполненную таблетками ядерного топлива.
Продолжить чтение