友情链接平台 【免备案】香港独立IP虚拟主机 直接用IP地址访问网站 199元一年 【弹窗联盟】全部6块其余5块

  
                    

网站页面信息

标题:HardProm.ru - Тяжелая промышленность Go to hardprom.ru
描述:
关键字:
sponsored links:
连接:
图片:10 个图片, 10 个没有Alt标签    查看所有图片
网站历史:创建于:- 年龄:-  查看历史记录

网站流量与估价

网站流量:IP ≈367   PV ≈367
网站估价:¥404   日广告收入: ¥1  (注:不包含域名价值,不代表公司价值)

网站排名

Alexa全球排名:当日: -  一周: 3,460,372  三个月: 3,460,372  查看详情
Google Page Rank:
 0
真假PR鉴别:   (提示:若此处显示网站与查询网站不同,则疑为劫持PR)
Sogou Rank: 0  
百度快照日期:  查看详情

搜索引擎收录

搜索引擎收录情况反向链接
 谷歌Google:-  查看详情 -  查看详情
 百度Baidu:0  查看详情 11  查看详情
 微软Bing:0  查看详情 0  查看详情
 搜搜Soso:0  查看详情 0  查看详情
 雅虎Yahoo:4,318  查看详情 4,333  查看详情
 有道Youdao:0  查看详情 0  查看详情
 搜狗Sogou:-  查看详情 -  查看详情

服务器信息

Web服务器:Apache/2.0.63-lk.d (Unix) mod_ssl/2.0.63-lk.d OpenSSL/0.9.8g mod_dp20/0.99.2 mod_python/3.3.1 Python/2.5.1 mod_ruby/1.2.6 Ruby/1.8.6(2007-09-24)
IP地址:77.222.40.120    有约 28 个站点运行在此服务器上  查看详情
IP所在地:俄罗斯
 RUSSIAN FEDERATION, -, -, : 纬度55.75, 经度: 37.5830001831

域名注册信息

注册人:
Email:vitalminerals
ICANN注册机构:
创建时间:
修改时间:
过期时间:
状态:
Name Server:
Whois Server:ru.whois-servers.net

Alexa 排名走势数据

流量统计: 当日 一周平均 三个月平均
排名: - 3,460,372 3,460,372
PV: 0 1.00000 1.00000
日独立IP: ≈0 ≈245 ≈245

网站在各国/地区的排名

国家排名

国家/地区访问比例

国家访问比例

下属子站点被访问比例

子站点域名访问比例

Alexa 排名走势图

Alexa Reach走势图

域名 Whois 记录

Who is hardprom.ru at ru.whois-servers.net

% By submitting a query to RIPN's Whois Service

% you agree to abide by the following terms of use:

% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)

% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).



domain:
HARDPROM.RU

nserver: ns1.spaceweb.ru.

nserver: ns2.spaceweb.ru.

state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED

person: Private Person

phone: +7 495 8755442

e-mail: vitalminerals

registrar: REGRU-REG-RIPN

created: 2008.06.21

paid-till: 2011.06.21

source: TCI



Last updated on 2011.04.12 19:28:42 MSK/MSD

网站缩略图

HardProm.ru - Тяжелая промышленность
sponsored links:

网站访问速度测试

1.00秒 很快
重新测速
国内Ping速度测试      国内TraceRoute路由测试
美国Ping速度测试      美国TraceRoute路由测试

网站关键字指数 (越高越热门)

NO.关键字指数

域名 hardprom 其他后缀注册情况   查看更多

后缀 注册时间 到期时间 是否注册
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

同类相似网站

查看更多
Alexa标题
3,346,965
2,639,039«Футбольный Гуру» — лучший футбольны
3,783,229Woodex /
16,869,883Мобильный актив, контент-провайдер: мо
271,568IO-HOSTS:
895,084
2,069,938Фототерапия как форма творческого сам
1,653,675Здоровье.Ру - Продажа электронных весо
407,184Подарки для мужчин. Купить подарок муж
2,068
20,821MMORPG CARNAGE: бесплатная онлайн игра
958,909Посуда Gipfel Интернет-магазин посуды GIPFE
303,796ЭТМ > электрооборудование,электродвиг
250,108Интеркасса - система приема платежей,
1,033,792ENPY.NET - Компьютерные игры - Новости - Но
362,986Итальянская мебель - кухни, спальни, мя
5,637Xuk.ru -
1,230,218
1,729,530Недвижимость Петербурга (СПб): загород
0
247,306
4,131,014Crossfit - эффективный функциональный тре
395,779Детский интернет магазин snoopy-club.ru: тов
1,184,832Варга. Акустические музыкальные инстр
3,594,977Тест на овуляцию. Определение дня пери
101,900Промышленный портал PromPortal.su: промышле
1,226,727Промышленность России, новости, выста
3,460,372HardProm.ru - Тяжелая промышленность
640,000Промышленность России и СНГ | Промзона
127,546Промышленность России: промышленный и

模拟搜索引擎蜘蛛抓取

Title:HardProm.ru - Тяжелая промышленность
Description:
Keywords:
Body:
HardProm.ru - Тяжелая промышленность
Надежный поиск!
Главная |
Уважаемые посетители, постулаты и аксиомы современной тяжелой промышленности были заложены в начале прошлого века.
Еще в мае 1918 г. постоянным комитетом Всероссийских электротехнических съездов были утверждены нормы для рода тока и частоты, напряжений для двигателей и линий электропередач, скоростей вращения и мощностей турбогенераторов, разработанные с учетом достижений мировой электротехники. Так, например, для всех крупных электростанций была рекомендована система трехфазного тока 50 гц.
Первые нормы на проектирование фундаментов для турбогенераторов были опубликованы в 1929 г. Однако эти нормы существовали не долго и подвергались неоднократным изменениям в связи с увеличением мощностей турбогенераторов и с более глубоким изучением работы фундаментов. Нормы были пересмотрены в 1935, 1942 и 1949 гг. Последние немецкие нормы DIN-4024 были выпущены в 1955 г. Эти нормы предусматривают расчет фундаментов на прочность и резонанс. При определении нагрузок, вводимых в расчет на прочность, упругие свойства фундамента учитываются введением динамического коэффициента. Однако затухание колебаний при этом не учитывается.
Перспективной задачей в проектировании сборных фундаментов следует считать создание универсальных проектов под определенный диапазон мощностей турбогенераторов. В связи с разработкой универсального проекта тепловой электростанции эта задача нуждается в эффективном решении.
Повышение параметров пара и единичных мощностей турбогенераторов сверх освоенных на данный период развития техники турбостроения вызывало конструктивные затруднения в выполнении турбогенераторов одноваль-ного типа, в связи с чем турбогенератор составлялся из двух или трех одновальных турбогенераторов, а именно из турбогенератора высокого давления с противодавлением.
При заданных величинах электрических и тепловых нагрузок задача выбора единичных мощностей турбогенераторов решается совместно с определением числа турбогенераторов данной установки, с учетом особенностей нагрузок, роли станции в системе и перспектив развития станции.
Выбор единичных мощностей турбогенераторов при проектировании производится на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов с учетом необходимой резервной мощности турбогенераторов и вида графиков энергетической нагрузки.
Выбор типов и единичных мощностей турбогенераторов производится на основе действующих стандартов.
Далее с увеличением мощностей турбогенераторов и переходом к системе охлаждения обмотки роторов водородом или водой возрастает вес, геометрические размеры и ток возбуждения, а следовательно, и консольные части роторов.
Управление в конечном итоге сводится к изменению плотности потоков энергии в различных ПЭ. Поэтому в качестве основных характеристик принимаются мощностные характеристики, которые изображаются графически в двухмерной системе координат; произведение единиц их измерения дает размерность мощности. Эти характеристики делятся на ограниченные, неограниченные, частично ограниченные и комбинированные. Первые не выходят за пределы рабочих и допустимых перегрузочных режимов, вторые — выходят, третьи — не выходят за пределы рабочих и перегрузочных режимов по одпой из координат, комбинированные являются комбинацией предыдущих.
Различаются мощностные характеристики первичного ПЭ и потребителей его энергии. Например, если система ПЭ состоит из дизеля, электрогенератора (ЭГ) и электродвигателя (ЭД) с гребным винтом, то характеристиками, в значительной степени определяющими условия работы всей системы, будут механические характеристики дизеля и винта.
Для определения области непрерывного превращения энергии достаточно построить результирующие мощностные характеристики. Методика их построения основывается на составлении баланса мощности ПЭ, входящих в систему, поскольку режим с установившимися скоростями возможен только в случае, когда Ядерный электрогенератор (ЯЭГ) непосредственного превращения энергии электромагнитного (индукционного) типа, как показывают предварительные проработки, вряд ли будет иметь высокие экономические и мощностные характеристики. Пока более перспективным представляется ЯЭГ электростатического типа, работающий по принципу высоковольтных вакуумных трубок, но с важным отличием — при низких температурах — до 100° С.
Количественные мощностные характеристики и параметры ВЭР являются теми основными факторами, которые определяют возможности использования ВЭР в различных отраслях промышленности.
Мощностные характеристики. Действительная мощность ступени является одним из важнейших показателей ее работы. Это в полной мере относится и к предельным режимам, когда ступень может переходить в режим потребления энергии.
Среди различных вариантов схем, рассчитанных на работу турбины на смеси продуктов сгорания с водяным паром, особое место занимает схема с генерацией пара только за счет отходящего тепла. Мощностные характеристики у этой схемы не хуже, чем у схемы с впрыском воды в газовый тракт (если количество впрыскиваемой воды не превышает весового расхода воздуха, подаваемого компрессором). Но с термодинамической точки зрения схема с котлом-утилизатором, генерирующим пар, подаваемый в газовый тракт, как правило, совершеннее схемы с впрыском воды (при выборе умеренных степеней сжатия она приближается по оптимальному к. п. д. к ГТУ с развитой регенерацией), а по характеристикам переменных режимов, показателям капитальных вложений и по предельной мощности превосходит эти газотурбинные установки.
Остальные пути экономии энергии в огневой теплоэнергетике сводятся к оптимальному управлению ЭУ, суть которого заключается в том, чтобы в каждый момент времени ЭУ работала на режиме максимальной экономичности. Решение задачи состоит в исключении периодов холостой работы, работы с недогрузками и в обеспечении пиковых нагрузок. Пиковые мощности во многих странах уже измеряются миллионами киловатт, и их удельный вес продолжает увеличиваться.
Аккумуляция энергии. Из-за неравномерности использования электроэнергии ЭУ электростанций оказываются нагруженными неравномерно, что снижает экономичность их работы. Для устранения этого недостатка есть в принципе два пути: 1) поддерживать работу основных агрегатов в режиме максимальной экономичности, обеспечивая перегрузки пиковыми ЭУ, работающими от постороннего первичного ИЭ, 2) поддерживать работу основных агрегатов в режиме максимальной мощности, аккумулируя избыточную энергию и используя ее затем для покрытия пиковых нагрузок.
При оптимальном соотношении режима работы ЭУ и траектб-рии движения ТА можно добиться максимальной экономичности. При некоторых допущениях эту задачу можно решить в самой общей форме методами вариационного исчисления.
Изменение толщины стенки емкости по высоте для получения экономичной конструкции. Для достижения максимальной экономичности применяют конструкции с изменяющейся толщиной стенки по высоте. На рис. 12 показана типичная конструкция емкости с такими стенками.
Скорость резания, определенная по стойкости инструмента, должна быть проверена по мощности станка и откорректирована по его кинематическим возможностям. Если мощность станка с учетом его к. п. д. при работе на данном режиме в значительной мере недоиспользуется, то для повышения производительности целесообразно уточнить режим, определив при этом, как его интенсификация отразится на экономических показателях, зависящих не только от затрат на инструмент, но, например, и от стоимости оборудования. Поэтому решение о том, работать ли в режиме максимальной экономичности по затратам на инструмент или в режиме минимальных приведенных затрат, совпадающем часто с режимом максимальной производительности, принимается в каждом случае с учетом конкретных условий производства. Может оказаться, что с целью сокращения сроков окупаемости затрат на оборудование и уменьшения потребности в рабочих-станочниках выгоднее работать в режиме максимальной производительности. Повышение степени загрузки станка по мощности может быть достигнуто и за счет перехода к многоинструментальной обработке.
Формы машиностроительных изделий и их частей должны быть в согласии с принципом максимальной экономичности производства. Это значит, что изделия должны прежде всего иметь такую форму, чтобы их можно было легко отлить, отковать, сварить, закалить и т. д., чтобы при этом на них не появлялись трещины, чтобы они не коробились, поддавались обработке и измерению в ходе обработки. Каждый способ производства, если он рационален и экономичен, предъявляет свои специфические требования к форме изделия. Например, если одно и то же изделие изготовлено один раз в виде отливки, а в другой раз его предстоит изготовить методом сварки, то для этого нужно соответственно изменить форму изделия, приспособив ее к данному технологическому процессу. Только при учете технологических особенностей процесса сварки можно придать изделию такую форму, лри которой будут полностью использованы преимущества сварки, так что изделие будет стоить дешевле литого, для изготовления его потребуется меньше материала и уменьшится количество отходов. Эти вопросы рассматриваются в специальных работах,, посвященных проблемам технологичности конструкций.
Нормальная регулировка находится при нормальном числе оборотов коленчатого вала и располагается между регулировками максимальной мощности и максимальной экономичности. Рекомендуется (ГОСТ 491-41) часовой расход топлива по нормальной регулировке определять проведением касательной к левой нисходящей части кривой Ne с тангенсом угла, равным.
Чем более прикрыт дроссель при снятии регулировочной характеристики,тем меньше % и, следовательно, одинаковому 'часовому расходу топлива Gm на более прикрытом дросселе соответствует меньшая величина. Отсюда — смещение регулировок максимальной мощности и максимальной экономичности в сторону меньших значений Gm. Абсолютные величины мощностей при этом снижаются, чему способствует и уменьшение тл. сопровождающее прикрытие дросселя. Экономичность двигателя по мере прикрытия дросселя ухудшается как по величинам удельного расхода при Gm=const, так и по минимальным для каждого положения дросселя величинам ge.
Проверка абсолютной акустической чувствительности. Все некалиброванные ручки, регулирующие чувствительность, устанавливают в положение, соответствующее максимуму чувствительности. Рассчитывают значение р для одного из искусственных отражателей способами. На образце с выбранным искусственным отражателем находят положение преобразователя, соответствующее максимуму амплитуды эхо-сигнала, и по аттенюатору определяют запас чувствительности дефектоскопа, т. е, число делений аттенюатора, на которое еще можно повысить чувствительность до ее максимального значения или до появления электрических шумов. Суммой значений определяют искомый параметр, отношение амплитуды минимального акустического сигнала, который регистрируется дефектоскопом, к максимальной амплитуде зондирующего импульса. Максимальная акустическая чувствительность связана с максимальной электрической чувствительностью зависимостями.
Поскольку фотохимические окислители в результате метеорологических условий появляются главным образом летом, случаи объявления сигналов опасности в связи с высоким уровнем загрязнения также наблюдаются в основном в летние месяцы, т. е. в периоды максимальной электрической нагрузки. Поэтому электроэнергетические компании создали систему, позволяющую решить проблему сокращения выработки электроэнергии по указанной причине. Эта система предусматривает использование собственных резервных источников электроэнергии или в ряде случаев получение электроэнергии от других электроэнергетических компаний, объединенных в пул.
арматура строительная купить
При «надстройке» сохраняются турбины низкого давления и дополнительно устанавливаются турбины высокого давления, пар из противодавления которых направляется в турбины ниекого давления. Это потребует сооружения новой котельной высокого давления. Однако нет необходимости создавать ее из расчета покрытия максимальной электрической мощности станции и еще предусматривать котельный резерв. Часть старых котлов низкого давления может быть в этом случае сохранена, и они будут играть роль пиковых и резервных котлов.
Вытеснение паровой регенерации и ограничения по прочности проточной части не позволяют сохранить номинальный расход пара на турбину при использовании ее в схеме ПГУ, что приводит к уменьшению максимальной электрической мощности паровой ступени ПГУ.
Как отмечалось выше, излагаемая методика предполагает сравнение большого числа вариантов, различающихся либо составом и сроками ввода основного оборудования, либо только сроками ввода основного оборудования ТЭЦ. Цоэтому для сопоставимости все рассматриваемые варианты должны быть приведены к равному энергетическому эффекту как по электрической мощности, так и по выработке электроэнергии. В числе сравниваемых также рассматриваются варианты, в которых все турбины вводятся на ТЭЦ в первом году расчетного периода с опережением роста тепловой нагрузки, а поэтому электрическая мощность ТЭЦ оказывается одной и той же в течение всего расчетного периода. В связи с этим все сравниваемые варианты необходимо также приводить к постоянной в течение всего периода электрической мощности. Очевидно, что величина этой мощности, которая в дальнейшем именуется «базисной» мощностью, должна быть не меньше, чем в одном из заданных вариантов ТЭЦ с максимальной электрической мощностью. Максимальная выработка электроэнергии при постоянной электрической мощности ТЭЦ будет достигнута при максимальном отпуске тепла от ТЭЦ.
Книги:
Научная революция
Автоматические измерения
Искусство схемотехники
Промшленные схемы
Пассивные цепи
Анализ и синтез
Применение интегральных схем
Применение интегральных схем, логические операции
Проектирование датчиков
Проектирование радиопередающих устройств
Проектирование радиоэлектронной аппаратуры
Справочник
Резисторы
Силовая электроника
Источники вторичного электропитания
Радио электроизоляционные материалы
Схемооборот
Шина
Силовая электроника
Микрофоны и телефоны
Антенноволны
Компоненты
Принципы конструирования
Справочник по полосковым
Высокочастотная схемотехника
Синхронизация телекоммуникационных системтем
Печатные схемы
Малогабаритная радиоаппара
Полупроводниковые приемноусилительные устройства
Справочник радиолюбителя
Характеристики импульсов
Microwave engineering
Меню:
Главная страница
Публиации
Термины
Предложения

数据更新时间

正在更新   

常用工具

桌面软件: MyIP网站信息状态条  WebShot网页快照  SiteMapMaker网站地图生成 
网站信息: Alexa排名查询  PageRank查询/真假PR鉴别/PR劫持检测  外链检查  搜索引擎收录  搜索引擎反向链接  域名注册查询 
网页编辑: 颜色代码选择器  Html特殊符号 
网站调试: 蜘蛛抓取模拟  网站Header信息  网页源代码查看 
代码转换: 火星文查询  繁体/简体转换  Html/js代码转换  Html/UBB代码转换 
友情连接: CodeForge免费源码 CodeForge.com PCFans IT资讯 Ngnix Lighttpd GPhone中国    更多... (PR<5自动转内页)
网站地图: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500
免责声明 | 联系我们 | 交换友情链接 | 广告位招商QQ: 717-726-77
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:150.936ms 黑ICP备09072263号