Схема электрическая принципиальная жуков ю н: Научно-образовательный портал ТУСУР | Схема электрическая принципиальная: Учебное пособие / Жуков Ю. Н. — 2006. 71 с.

Страница 2

 ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Главная / Дополнительная информация /НТК «Молодежь в науке» 2009 /Инженерные науки /

Инженерные науки

Е.В. Жукова, И.Б. Тарасов СХЕМА ВЗРЫВНОГО РАЗГОНА УДАРНИКОВ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, г. Саров

В докладе представлено расчетно-теоретическое обоснование схемы взрывного метания, позволяющей осуществить высокоскоростной разгон металлических равнотолщинных плит-ударников и обеспечивающей формирование по завершению набора скорости плоского участка поверхности метаемых плит требуемых размеров при минимальной величине градиента скорости. Основные отличия представленной схемы: режим детонации заряда ВВ относительно поверхности ударника, компенсация влияния бокового разрежения в продуктах взрыва.


А.В. Зубанков, В.А. Николаев БЕСКОНТАКТНАЯ ФИКСАЦИЯ МОМЕНТОВ ПРОЛЕТА МЕТАЕМОГО ОБЪЕКТА
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, г. Саров

При проведении экспериментов на баллистических установках многоцелевого испытательного комплекса (МИК) РФЯЦ-ВНИИЭФ одним из важнейших параметров является измерение траекторной скорости метаемого объекта (МО) непосредственно у объекта испытаний (ОИ). Для измерения скорости МО непосредственно у ОИ используются датчики контактного типа, что при больших скоростях приводит к разрушению МО и отклонению его от заданной траектории.
В связи с этим для измерения скорости МО необходимо использовать бесконтактные методы измерения.
В докладе приведены результаты исследования (графики зависимостей напряжения от времени U(t), полученных с индукционных датчиков) для создания индукционного сечения фиксации в широком диапазоне скоростей метаемого объекта методом измерения времени пролета МО измерительного участка, заданного индукционными датчиками.
В докладе также представлены конструкции, для определения скорости МО по измерениям времени пролета метаемого объекта измерительной базы, двух типов и запуска пиротехнических средств бесконтактным способом.


Ю.И. Белов, Е.Л. Варенцов, И.А. Илларионов ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗЛУЧАЮЩИХ И РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЗОНДОВЫХ АНТЕНН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Н.Новгород

В работе приведены результаты измерений характеристик излучения слабонаправленной антенны – открытого конца волновода (ОКВ) прямоугольного сечения в его рабочем диапазоне, расположенного над проводящим диском (фланцем), большого, по сравнению с длиной волны, диаметра, при разных расстояниях между плоскостью апертуры антенны и диском. Таким образом, имитировалось влияние на излучающие свойства ОКВ проводящих предметов, расположенных позади апертуры антенны. Построена полуэмпирическая модель излучения системы «ОКВ – идеально проводящий фланец». Результаты измерений хорошо совпадают с результатами вычислений распределения КУ в рабочем диапазоне частот волновода.


Л.В. Канафеева, А.М. Горелов, И.Д. Гончаров, Е. В. Морозова, Э.Ю. Горячев ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКЕТОВ ЗЕРКАЛ РЕНТГЕНОВСКОГО ОПТИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ
ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров

Представленная работа включает в себя два этапа.
Первое — получение прочносцепленного толстого покрытия никель-фосфор на матрице АМГ6 с заданными свойствами.
Второе – изготовление полых никелевых конусов с толщиной стенки 310±10 мкм, внутренняя рабочая поверхность — золото 99,9%, слой золота не менее 0,3 мкм методом гальванопластики.
Принципиальные направления исследований:

  • I этап
    • подготовка поверхности алюминиевого сплава для обеспечения надежной адгезии с никель — фосфорным покрытием;
    • получение химического покрытия никель-фосфор толщиной 100 мкм за один прием;
    • подбор режима термообработки для увеличения твердости никель-фосфорного покрытия, повышения механических характеристик, улучшения адгезии покрытия с матрицей АМГ6.
  • II этап
    • формирование отражающего слоя: подготовка никелевой поверхности (пассивация), обеспечивающая отсутствие адгезии с гальваническим золотом. Качество отражающей поверхности гарантирует качество матрицы;
    • получение оптимизированного по внутренним напряжениям электрохимического никелевого покрытия толщиной 300 мкм;
    • разъединение матрицы и зеркала;
    • повышение кратности съема копий.

В результате проведенной работы оптимизирован состав электролита химического никелирования, получен гальванический равнотолщинный слой никеля (300 мкм)  из сульфаматного электролита, введена операция пассивации полированной поверхности никель-фосфорного покрытия, получен рентгеноотражающий слой золота с мелкокристаллической структурой зерна.
Решены принципиальные проблемы получения зеркал РОС с отражающим слоем –золото.


М.А. Келин, С.Е. Пуряков ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАГРУЗОК НА КОНИЧЕСКИЙ УДАРНИК В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (700М/С И 1100М/С) С ГРУНТОВЫМИ ПРЕГРАДАМИ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров

Представлены результаты численного анализа нагрузок, действующих на ударник с коническим оголовком при высокоскоростном внедрении в преграды – мягкий и полускальный грунт, по нормали к поверхности при скоростях 700м/с и 1100м/с. Численное моделирование процессов соударений проведено с использованием современного вычислительного комплекса (ВК).
На примере моделирования лабораторных экспериментов в прямой и обращенной постановке по взаимодействию конического ударника с преградой из песка выполнено тестирование ВК. Отмечено удовлетворительное согласие результатов расчетов и опытов.


Д.А. Киселев РАЗРАБОТКА БЛОКА ПИТАНИЯ ПРИБОРА МБКА-04
ФГУП «ФНЦП НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Н.Новгород

На конкурс представлена работа «Разработка блока питания прибора МБКА-04». Работа посвящена вопросам совершенствования бортовых источников вторичного электропитания. В результате расширения функциональных возможностей прибора МБКА-04, перехода на новую элементную базу (применение новых высокоскоростных типов микропроцессоров, требующих низковольтных напряжений питания) была поставлена задача разработки многоканального, экономичного, малогабаритного блока питания, отвечающего современным требованиям.
Проведен анализ возможных путей построения блоков питания, которые в целом отражают основные принципы преобразования электрической энергии и получения выходных напряжений необходимого уровня и качества. Разработана структурная схема блока питания, отвечающая требованиям технического задания. Рассмотрены возможные варианты построения конверторов, схем ограничения пускового тока. Был обоснован выбор элементной базы. В результате  спроектирована схема электрическая принципиальная, выполненная на современной элементной базе, создан макет разрабатываемого блока питания.


А.В. Зубанков,  С.В. Колчев,  Д.Е. Мартюшов ОБРАЩЕННЫЕ УДАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОХОВЫХ И ЛЕГКОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, г. Саров

Обращенные ударные испытания изделий обычно проводят на ракетном треке. Испытываемое изделие устанавливается в конце рельсовых направляющих трека, по которым с помощью ракетных двигателей разгоняется имитатор преграды (ИП). Однако в ряде случаев, когда поперечные размеры ИП не являются критичными для моделирования ударного взаимодействия, разгонять их можно с помощью пороховых (ПБУ) и легкогазовых (ЛГУ) установок. Преимуществом таких испытаний является существенно меньшая стоимость и трудоемкость.
В докладе представлена методика проведения обращенных ударных испытаний изделий с использованием ПБУ и ЛГУ. Приведен ряд технических решений, обеспечивающих требуемые условия ударного нагружения объекта испытаний (ОИ). Среди них способ нагружения ОИ, реализующий с высокой точностью требуемую пространственную ориентацию имитатора преграды и ОИ в момент их соударения. Приведены характеристики ствольных установок калибром от 100 до 240 мм. Представлены конструкции имитаторов преград различных типов, а также результаты ударных испытаний некоторых изделий, проведенных с использованием пороховых и легкогазовых установок на МИК РФЯЦ-ВНИИЭФ.


А.А. Колыванов, В.А. Панасюк, Л.Д. Вагенфельд АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ РЕЗЬБОПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Н.Новгород

В рамках подготовки серийного производства трубных систем ПГ возникла необходимость автоматизированного ультразвукового контроля качества резьбопаяных соединений (РПС).
До настоящего времени производился механизированный ультразвуковой контроль РПС, для которого требовалось дополнительное, неспециализированное оборудование, например токарный станок. Запись результатов контроля выполнялась на бумаге с помощью электромагнитного пишущего узла.
Специалистами нашего предприятия были разработаны технические требования (ТТ) к установке для автоматизированного ультразвукового контроля РПС .
В докладе представлены:

  • Автоматизированная ультразвуковая измерительная установка «Сканер» (модель № 24.08) с автоматической фиксацией и расшифровкой результатов контроля. Установка реализует эхо-сквозной метод контроля качества пайки переходников из титанового сплава и нержавеющих сталей, в щелевом варианте акустического контакта.
  • пуско-наладочные работы: отладка установки, настройка режимов контроля, а также контроль образцов резьбопаяных соединений, которые в дальнейшем были исследованы разрушающими видами контроля.

Результатом работы является внедрение автоматизированного ультразвукового контроля РПС в производство.


А.В. Гришин, А.А. Застылов, С.А. Костин, П.В. Устинов СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА МНОГОЦЕЛЕВОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ (МИК) ВНИИЭФ
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, г. Саров

Важное место в работах по совершенствованию существующих и разработке новых видов вооружения занимает наземная отработка их образцов на ракетно-катапультирующей установке (РКУ) МИК ВНИИЭФ. Основным источником информации в ходе испытаний на РКУ являются радиотелеметрические измерения, которые зачастую сопровождаются большим количеством помех в радиоканале.  
В связи с этим особое внимание должно уделяться системам наземной регистрации, преобразования и обработки радиотелеметрической информации (РТМИ). От них в значительной степени зависит  целостность и качество получаемых данных.
Возможности современной вычислительной техники позволяют создать гибкие алгоритмы обработки РТМИ. Для обеспечения эффективной работы этих алгоритмов в качестве входных данных должна использоваться необработанная ВИМ-последовательность, полученная непосредственно с выхода демодулятора РТС. В ходе работ по совершенствованию системы радиотелеметрических измерений разработана новая программно-аппаратная система наземной регистрации РТМИ, позволяющая осуществлять надежную регистрацию ВИМ-последовательности в аналоговом или в цифровом виде. В первом случае сигнал регистрируется в виде мгновенных значений напряжения, во втором в виде цифровых значений, соответствующих интервалам времени между импульсами. 
В докладе рассмотрены средства регистрации РТМИ, используемые  на МИК РФЯЦ-ВНИИЭФ в настоящее время, их достоинства и недостатки. Особое внимание уделено разработанной программно-аппаратной системе наземной регистрации РТМИ, основанной на  современных цифровых технологиях, высокотехнологичной элементной базе и высокоскоростном интерфейсе связи с ПЭВМ, управляемой программным обеспечением, осуществляющим, в том числе, контроль целостности потока информации и визуальный контроль качества РТМИ в режиме реального времени эксперимента.


В.В. Ветров, Е.М. Костяной ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ С ВСТРЕЧНЫМ ПОТОКОМ
Тульский государственный университет, г. Тула

Рассматривается способ снижения аэродинамического сопротивления путем вдува из носовой части летательного аппарата недорасширенной газовой струи в набегающий поток. Представлены результаты исследования, проведенного для проверки адекватности решения данной задачи с использованием разработанного на кафедре «Ракетостроение» ТулГУ программного комплекса Gas2, базирующегося на численном решении системы уравнений Навье-Стокса в двумерной постановке методом крупных частиц. Оценка адекватности проводится на основе сопоставления результатов численного моделирования с данными натурных экспериментов.

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Символы принципиальных схем | Lucidchart

Какая принципиальная схема вам нужна?

Я новичок в принципиальных схемах и хочу узнать больше.

Я хочу сделать свою схему в Lucidchart.

Я хочу сделать принципиальную схему из шаблона Lucidchart.


При создании принципиальной схемы важно понимать, как используются общие электротехнические символы и что они означают. Ознакомьтесь с нашим руководством по символам цепей в Lucidchart, чтобы получить преимущество.

3 минуты чтения

Хотите сделать свою схему? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Создание принципиальной схемы

Общие символы принципиальных схем

Принципиальные схемы могут быть созданы с тысячами возможных форм и значков, а средство для создания принципиальных схем Lucidchart имеет все прибамбасы, чтобы гарантировать, что у вас есть все необходимое для создания отраслевого стандарта. диаграмма. Наша библиотека символов принципиальных схем является схематической и включает в себя множество значков, обычно используемых инженерами. От транзисторов до логических элементов — вы найдете значки, соответствующие международным стандартам. Наши значки сгруппированы в разные семейства символов, описанные ниже.

Символы электрических схем

Электрические символы являются наиболее часто используемыми символами в схемах электрических цепей. Усилители (обозначенные треугольниками) увеличивают выходной сигнал в вашей схеме. Конденсаторы (параллельные линии) накапливают энергию в вашей системе, а резисторы (зигзагообразные линии) уменьшают ток. Все студенты, изучающие электротехнику, должны ознакомиться с этими тремя формами, поскольку они повсеместно используются в принципиальных схемах. В Lucidchart просто наведите указатель мыши на фигуру, чтобы увидеть ее название. Вы также можете искать форму (например, лампочку), используя наш Iconfinder и функцию результатов поиска изображений Google, чтобы получить дополнительные параметры изображения формы.

 

Символы на электрической схеме источника питания

Используйте символы источника питания для обозначения переменного и постоянного тока на электрической схеме. Lucidchart имеет простые в использовании диалоговые окна, позволяющие переключать направление значков положительного и отрицательного заряда, а также ориентацию и метку напряжения. Вы также можете выделить свою принципиальную схему, добавив цвет заливки всего одним щелчком мыши.

 

С Lucidchart можно быстро и легко строить диаграммы. Начните бесплатную пробную версию сегодня, чтобы начать создавать и сотрудничать.

Составьте принципиальную схему

Символы схемы транзистора

В отличие от символа резистора, символ транзистора используется для обозначения усиления или переключения мощности. Существует три основных типа транзисторов: биполярные транзисторы (BJT), полевые транзисторы с переходным затвором (JFET) и полевые транзисторы на основе оксидов металлов (MOSFET). Каждый тип имеет свои уникальные преимущества и недостатки. BJT имеют высокую крутизну, тогда как MOSFET превосходны при низких напряжениях. Полезным мнемоническим приемом для запоминания того, какие транзисторы являются PNP (положительный-отрицательный-положительный), а какие — NPN (отрицательный-положительный-отрицательный), является «не указывать» для NPN и «гордо указывать» для PNP.

 

Символы схемы реле

Реле образуют переключатели в вашей электрической цепи. В Lucidchart есть четыре основных типа обозначенных символов реле. Они включают в себя как полное имя, например. Single Pole Single Throw и его аббревиатура — в данном случае SPST. Вы можете легко повернуть реле или любой другой значок в Lucidchart, чтобы он соответствовал параметрам вашей принципиальной схемы.

 

Символы схемы логических элементов

Логические элементы выполняют логические функции (например, «и», «не и» или «исключающее или») на одном или нескольких входах для создания одного выхода. Lucidchart имеет значки логических вентилей в международном стиле, включая инвертор. Вы также можете выбрать один из нескольких типов шлепанцев.

 

Вольтметры, символы заряда, волны и многое другое

Наша библиотека «Разное» дает вам еще больше возможностей для настройки. Если вы когда-нибудь делали батарейку с питанием от картофеля для научной ярмарки в начальной школе, вы знакомы с вольтметрами. Вы также можете перетащить на холст амперметр, контакт инвертора и символ электрического заряда.


Дополнительные ресурсы

  • Как создать принципиальную схему

Ищете ли вы транзисторы, реле, усилители или источники питания, в Lucidchart есть символы цепей, необходимые для создания точной принципиальной схемы. Регистрация бесплатна, так что начните сегодня!

Хотите сделать схему своими руками? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Нарисуйте электрическую схему

Символы электрических цепей и принципиальные схемы

До сих пор в этом разделе учебника «Класс физики» основное внимание уделялось ключевым компонентам электрической цепи, а также понятиям разности электрических потенциалов, тока и сопротивления. Концептуальное значение терминов было введено и применено к простым схемам. Были обсуждены математические отношения между электрическими величинами и смоделировано их использование при решении задач. Урок 4 будет посвящен способам соединения двух или более электрических устройств в электрическую цепь. Наше обсуждение будет развиваться от простых схем к относительно сложным схемам. К этим сложным цепям будут применяться прежние принципы разности электрических потенциалов, тока и сопротивления, и для их анализа будут использоваться те же математические формулы.

Электрические цепи, простые или сложные, могут быть описаны различными способами. Электрическая цепь обычно описывается простыми словами. Сказать что-то вроде «Лампочка подключена к D-элементу» — достаточное количество слов, чтобы описать простую схему. Во многих случаях в уроках с 1 по 3 слова использовались для описания простых схем. Услышав (или прочитав) слова, человек привыкает быстро представлять схему в уме. Но еще один способ описать схему — просто нарисовать ее. Такие рисунки обеспечивают более быстрое мысленное представление фактической схемы. Чертежи электрических цепей, подобные приведенному ниже, многократно использовались в уроках с 1 по 3.

Описание цепей словами

 

«Схема содержит лампочку и D-элемент на 1,5 В».

Описание схем с чертежами

Последним средством описания электрической цепи является использование обычных схемных обозначений для представления принципиальной схемы цепи и ее компонентов. Некоторые символы цепей, используемые на принципиальных схемах, показаны ниже.

Один элемент или другой источник питания представлен длинной и короткой параллельными линиями. Набор элементов или аккумуляторов представлен набором длинных и коротких параллельных линий. В обоих случаях длинная линия представляет собой положительный вывод источника энергии, а короткая линия представляет собой отрицательный вывод. Прямая линия используется для обозначения соединительного провода между любыми двумя компонентами цепи. Электрическое устройство, оказывающее сопротивление потоку заряда, обычно называется резистором и изображается зигзагообразной линией. Открытый переключатель обычно представляет собой разрыв прямой линии на подъем части линии вверх по диагонали. Эти символы цепей будут часто использоваться в оставшейся части урока 4, поскольку электрические цепи представлены схематическими диаграммами. Важно либо запомнить эти символы, либо часто обращаться к этому короткому списку, пока вы не привыкнете к их использованию.

В качестве иллюстрации использования электрических символов на принципиальных схемах рассмотрим следующие два примера.

Пример 1:

Описание со словами: Три D-элемента помещены в батарейный блок для питания цепи, содержащей три лампочки.

Используя словесное описание, можно получить ментальную картину описываемой схемы. Это словесное описание может быть затем представлено рисунком трех ячеек и трех лампочек, соединенных проводами. Наконец, символы схемы, представленные выше, могут использоваться для представления одной и той же схемы. Обратите внимание, что три набора длинных и коротких параллельных линий использовались для представления аккумуляторной батареи с тремя D-ячейками. И обратите внимание, что каждая лампочка представлена ​​своим индивидуальным символом резистора. Прямые линии использовались для соединения двух клемм батареи с резисторами и резисторов друг с другом.

 

Приведенные выше схемы предполагали, что три лампочки были соединены таким образом, что заряд, протекающий по цепи, последовательно проходил через каждую из трех лампочек. Путь положительного пробного заряда, покидающего положительный полюс батареи и пересекающего внешнюю цепь, должен проходить через каждую из трех подключенных лампочек, прежде чем вернуться к отрицательному полюсу батареи. Но разве только так можно соединить три лампочки? Должны ли они быть подключены последовательно, как показано выше? Точно нет! Фактически приведенный ниже пример 2 содержит одно и то же словесное описание, но рисунок и принципиальные схемы выполнены по-разному.

 

Пример 2:

Описание со словами: Три D-элемента помещены в батарейный блок для питания цепи, содержащей три лампочки.

Используя словесное описание, можно получить ментальную картину описываемой схемы. Но на этот раз соединения лампочек выполняются таким образом, чтобы на схеме была точка, где провода ответвляются друг от друга. Место разветвления упоминается как узел . Каждая лампочка помещается в свою отдельную ветку. Эти ответвления в конечном итоге соединяются друг с другом, образуя второй узел. Один провод используется для подключения этого второго узла к отрицательной клемме аккумулятора.

 

Эти два примера иллюстрируют два распространенных типа соединений в электрических цепях. Когда в цепи присутствуют два или более резистора, они могут быть соединены последовательно или параллельно . Оставшаяся часть урока 4 будет посвящена изучению этих двух типов соединений и их влиянию на электрические величины, такие как ток, сопротивление и электрический потенциал. Следующая часть урока 4 познакомит вас с различием между последовательными и параллельными соединениями.

 

 

 Проверьте свое понимание

1. Используйте символы цепей для построения принципиальных схем для следующих цепей:

a. Отдельный элемент, лампочка и выключатель соединены вместе в цепи, так что выключатель можно размыкать и замыкать, чтобы включить лампочку.