Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Аэродинамический расчет самолета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( 20 ) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

БАКЛАЖАН, Solanum melongena, родом из Ост-Индии. По требовательности к теплу занимает первое место среди огородных растений. В СССР культивируется в южных 1уб. Б. имеет большое применение в консервном деле (см.).

БАКПРОЦЕСС, метод получения сульфо-производных ароматического ряда, заклю-чаюш;ийся в том, что кислые сернокислые соли аминов - как, напр., анилина, бензи-дина, -нафтиламина и т. п.-подвергаются в отсутствии растворителя действию высокой t°. Перед обычньш методом так назыв. мокрого сульфирования Б. имеет то преиму-ш;ество, что при пользовании им отпадает необходимость прибегать к избытку сульфи-руюш;ей кислоты. Кроме того, при Б. получается почти исключительно искомый продукт реакции, в то время как при обычном методе сульфирования люжет получиться смесь изомеров вместе с полисульфопроиз-водными, сульфонами и продуктами окисления. Б. протекает по следующей схеме:

NH. H,SO,


Для технического проведения Б. готовится предварительно кислая сернокислая соль амина, и паста ее раскладывается тонким слоем на противни, помещаемые в печь (близкую по конструкции к хлебопекарным), и подвергается, в зависимости от взятого амина, нагреванию от 180 до 220°. Точное молекулярное соотношение амина и кислоты и чистота последней обусловливают повышенные выходы сульфопроизводных, достигающие при правильном ведении процесса 99%. Лучше всего процесс протекает в случае прибавления к приготовленной пасте кислой сернокислой соли амина кристаллической щавелевой кислоты Н, разлагающейся при нагревании на газообразные продукты и тем самьш обусловливающей пористость массы. Применение вакуума сказывается благоприятно также па выходе. Наибольшее применение Б. имеет для получения сульфаниловой кисл-оты (см.) и нафтионовой кислоты (см.) [2].

Лит.: ) Schultz G., Chemie des Steinkohlen-teers, 3 Aufl., p. 202, Braunschweig, 1926; ) F 1 e r z-David H., Grundlegende Operationen der Farben-chemle, p. 53-56, Berlin. 1924.

БАКТЕРИИ, CM. Мгтробиология техническая.

БАКУИН, продукт переработки нефти, машинное смазочное масло, обладающее высокой тягучестью и малой чувствительностью к низкой температуре.

БАКУ ОЛЬ, бакинское масло, ныне устарелое название керосина.

БАКШТЕЙН, см. Сыроварение.

БАЛАНС в часовых мех аки змах, маятник в виде махового колеса, качающегося около оси вращения. Б. состоит из обода А, поперечины I, валика (ось вращения), спиральной прул<;ины Е, винтов на ободе F и пальца Н. Время качания Б. определяется


из диффер. уравнения: J.~ +0.а = 0, где:

-/-момент инерции тела маятника относительно оси вращения, С-константа, определяемая упругими свойствами волоска (сечение, число витков, модуль упругости), в - угол поворота Б. и t - время. Период полного колебания определяется тогда из соотношения

п 2it , /~С

T=j, где к = у

Так как с изменением t° помещения изменяются размеры Б. и, следовательно, период Т, то делают т.н. компенсационный Б., у которого обод состоит из двух колец разных металлов - латуни А и стали В; при этом в сечениях С-С и В - В обод разрезают, чтобы обеспечить свободу деформации под действием - температуры. Увеличение II уменьшение момента инерции Б. достигается ввертыванием и вывертыванием винтиков. Заводная пружина чабов при помощи вилки (на фиг. не показана) давит на палец Н и отклоняет Б. в одну сторону. По инерции Б. пролетает дальше среднего по.тожения, но возвращается обратно волоском Е, укрепленным одним концом на оси Б., а другим в раме часов в точке G. Перестановкой этой точки можно рабочую часть волоска удлинить или укоротить, чем регулируется ход часов.

В области точного взвешивания под Б. понимают точные (т. н. прецизионные) весы, употребляемые для взвешивания малых количеств веществ с большой степенью точности. Точные Б, устраивают в исследовательских лабораториях, где имеются приспособления, в возмояшой степени изолирующие процесс взвешивания от сотрясений и других В.ТИЯ10ЩИХ на точность

взвешивания факторов. а. Малышев.

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ, см. Бухгалтерия производства.

БАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, см. Бухгалтерия производства.

БАЛАНС ТЕПЛА, см. Тепловой баланс.

БАЛАНСИР, коромысло, или двуплечий рычаг, качающийся около расположенной обычно посередине рычага точки опоры (цапфа, призма). Назначение Б. - передать звеньям механизма возвратные движения. Б. применяется в весах, машинах для испытания материалов, измерительных приборах, рессорных подвесках подвшкного л.-д. состава и т. д., а также и в паровых шахтных насосах, буровых станках и машинах старого типа. Балансиры в подвижном составе делаются продольные и поперечные; они соединяют концы смежных рессор и служат для выравнивания нагрузок на шейки осей. Б. конструируются в виде тел равного сопротивления. Большие Б. делаются из толстых железных листов или лее при очень больших размерах, склепываются



в виде сплошной балки, иногда даже раскосной. На фиг. изображен балансир для


приведения в двилеетпге, с уменьшенным ходом, воздушного насоса при вертикальной паровой машине завода бр. Зульцер.

БАЛАНСИРНЫЕ МАШИНЫ, паровые машины с вертикально распололенным паровым цилиндром, у которых передача движения от поршня к кривошипному механизму производится при помош,и балансира. На фиг. изобралон балансирный паровой двигатель системы В у л ь ф а (Woolf) с цилиндрами высокого и низкого дав.тения, при чем распределение пара в обоих цилиндрах производится одним общим золотником. Вертикальные паровые цилиндры


двойного действия и коренной подшипник укреплены на фундаменте; балансир расположен сверху мелсду ними на прочной чугунной колонне. Паровые поршни действуют на один конец балансира, другой конец которого соединен кривошипным механизмом с валом. Применялся и другой способ передачи, при котором оба цилиндра находились не рядом, а с обеих сторон стойки, и поршгп! получали движение по про-

тивоположным направле1шям. С балансиром соединены также шатуны вертикальных воздушных и питательных насосов. Направляющим механизмом для различных поршневых штоков слулсит параллелограм У а т т а, представляющий комбинацию рычагов, соединяющих поршневой шток с балансиром так. образом, что движение сках-ки остается все время прямолинейным. Благодаря этому поршень сообщает балансиру движение в обоих направлениях (см. Параллелограм Уатта). Однако для строго вертикального направления поршневого штока предпочитают устройство параллелей, направляющих движение крейцкопфа. Машины этого типа, с обширным и дорого стоящим устройством основанпя, занимают много места и допускают незначительное число оборотов, а потому в последние четыре десятилетия почти совершенно вытеснены сначала горизонтальными машинами, а затем вертикальными иных систем. Изредка молшо их найти на колесных реч-пых пароходах и пароходах прибрелсного плавания в Америке.

Лит.: Гриневецкий В. И., Паровые машины, 2 изд., стр. 41-45, М., 1926; Юинг Д. А., Паровая машина и др. тепловые двигатели, пер. о англ., стр. 18, Киев, 1904. Ф. Крутиков.

БАЛАНСИРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК, применяется при ударном канатном и штанговом бурении глубоких сквалсин. Кача-тельное движение инструмента достигается здесь при помощи рычага 1-го рода- балансира. Наибольшее распространение Б. б. с. получили в практике нефтяного бурения (подробнее см. Бурение).

БАЛАНСИРОВКА, см. Уравновешивание.

БАЛАНСОВАЯ ДРЕВЕСИНА, см. Древесина балансовая.

Б АЛ AT А, обработанный латекс (млечный сок) дерева Bullet-tree (Sapota mulleri, Mimusops balata, Mimusops globosa) сем. Sapotaceae. Б. ввезена впервые в Европу в 1857 г. Блекродом (S. Bleekrode). Балато-вое дерево растет в Британской Гвиане, Венецуэле и бразильских штатах Пара и Амазонаш. Плоды балатового дерева съедобны, древесина - ценный строител. материал. Раньше добыча сока производилась хищнически: деревья валили, снимали полосы коры и собирали сок (3-6 тег В.); в последнее время добыча ведется более рационально- подсочкой. Латекс Б. бледнорозо-вого цвета, несколько густой, но текучий, на воздухе быстро сгущается; при высыхании образует довольно однообразную массу темно-буро-красного цвета, обладающую большой гибкостью. Из 3 л латекса получается в среднем ок. 2 кг Б. Торговые сорта Б. бывают или в виде светлокоричневых пластин, или красноватых или буроватых liOMbCB. Б. эластична, легко режется, гибка, колшста, становится мягкой и пластичной при 50°, плавится при 149-150°, уд. вес- 1,044. По своим свойствам Б. занимает среднее место между каучуком и гуттаперчей, но ближе к гуттаперче; растворяется в смесях из подогретого скипидара и бензина или бензина и сероуглерода; едкие щелочи и крепкая соляная к-та на Б. не действуют, от аммиака Б. белеет, азотная и серная к-ты разрушают ее. При лелсашш на воздухе Б.



становится ломкой и теряет эластичность. Б.-углеводород с 88,5% С и 11,5% Н; так же, как и гуттаперча, Б. содержит ценную гутгу и большое количество смол (2 части албана и 3 части флуавиля). Балату можно рассматривать как гуттаперчу 2-го или 3-го сорта. Если размягченную в горячей воде Б. опустить в холодную воду, то она быстро остывает, но остается эластичной и тягучей. Б. вулканизуется, медленно принимая в себя до 9% серы и образуя пористую твердую неэластичную массу. Вулканизованные смеси из В., каучука и серы хорошо противостоят механическим воздействиям. Б. можно вулканизовать и хлористой серой. Б. обрабатывается в обш;ем так же, как гуттаперча; сначала ее очищают механическ. путем, при чем потеря при промывке достигает 25-50 %. Б. идет в особенности на изготовление приводных ремней (в смеси с гуттаперчей и бумажной тканью), подошв, электрическ. изоляторов, также для изготовления мячей для игры в гольф, для рукавов и т. д., часто в смеси с гуттаперчей. Экспортируется Б. главным обр. из Дамары и Барбики (в Гвиане), а таклее из Парамаибы (в Суринаме). Б .-единственный природный продукт, являющийся заменой гуттаперчи, iio для специальных целей, на-прий1ер Д.ТЯ изоляции подводных кабелей, заменить гуттаперчу Б. не может.

Лит.: 1) i t m а г R., Die Analyse d. Kaiit.schuks, d. (ruttaperctia, Balata u. ihrer Zusatze, Wien, 1909; M a r z a h n R., Materialienkunde f. d. Kautschuk-Techniker, В., 1920 (на стр. 62 приведена лит.); Gum-ini-Ztg. , В., 1905-06. Jg. 20, p. 522, 549, 582,844, 893. 1906-07, .Tg. 21, p. 670, 1904-05, Jg. 19, p. 227, 1925-26, Jg. 40, p. 1584. M. Лурье.

Б АЛ БЕ PA, поплавок, часть рыболовной снасти, приготовляется из древесной коры. Неводная Б. делается у нас обыкновенно из коры осокоря. Уд. вес сухой Б. ок. 0,35, пробывшей 10 ч. в воде - 0,37, пробывшей 7 суток в воде - 0,50. Б. является второстепенным экспортным товаром.

БАЛКИ ИЕРАЗРЕЗНЫЕ, балки, перекрывающие, не прерываясь, более одного про-.юта. Они встречаются в мостостроении и в гражданских сооружениях и особенно часто в сооружениях из железобетона. Они экономичнее, чем простые разрезные балки с такими же пролетами, и требуют менее широких промежуточных опор. Балки неразрезные не рекомендуются при ненадежном грунте, так как в них появляются дополнительные напрялсения от неравномерной осадки опор.

В смысле расчета различают свободно лежащие Б. н. (с шарнирными опорами), которые могут свободно вращаться на опорах, и Б. н. упруго защемленные в опорах, где вследствие жесткой связи между балками и опорами последние принимают участие в упругой деформации. В обоих случаях можно различать еще балки неразрезные с постоянными и переменными моментами инерции.

Графический расчет наиболее употребителен в настоящее время, так как лучше удовлетворяет требованиям практиков, чем аналитический, чисто вычислительный метод.

Графический расчет.

I. Свободно лежащая балка с постоянным моментом инерции.

1. Эпюра моментов Б. н. можот быть построена при помощи веревочного мн-ка и замыкающей к нему, - как для простой балки, лежащей на двух крайних опорах А я D, если в число внешних сил будут введены реакции промежуточных опор В и С. Части этого веревочного мн-ка, ограниченные замыкающими АЪ, \с, cD, представляют собой эпюры моментов отдельных пролетов, как в случае балок, свободно лея-са-щих на каждой опоре. Построив для каждого пролета от заданной нагрузки эпюры книзу от горизонтальной прямой AD, можно

\ 1 1


Фиг. 1.

получить эпюру моментов для Б. п., проведя замыкающую Abc-J), имеющую ординаты под опорами, равные опорным моментам (фиг. 1). Следовательно для построения эпюры моментов Б. н. необходимо определить опорные моменты. Степень статической неопределимости Б. н., свободно лелсащей на опорах, из которых все, кроме одной,-подвижные, равна числу промежуточных опор.

2. Фокусы. Изгиб Б. н. между крайними опорами д. б. таков, чтобы упругая линия проходила через точки В и С на промелуточных опорах. По Мору (Mohr), упругую лини1(5 можно получить как веревочный мн-к для балки, лелсащей на крайних опорах А к Е (фиг. 2) и нагруженной М

между ними площадью -т?. Так как EI no-El

стоянно (jE--модуль упругости балки, 1 - момент инерции поперечного сечения), то за фиктивную нагрузку принимается площадь эпюры моментов, что и сделано в дальнейшем. На фиг. 2 моментная площадь разбита по пролетам; загрулсен только второй пролет. Все участки от {1) до (7), исключая площади Жо(5), - тр-ки, линии центров тялсести к-рых проходят на расстоянии одной трети пролета от опор. Площадь вывернутой трапеции в пролете 1 получится, как разница между отрицательным тр-ком (5) и положительным (б). Если для заштрихованной площади фиктивной нагрузки построить второй веревочный мн-к Ах-Еу с горизонтальной замыкающей АЕ, то истинные точки упругой линии получатся только против границ отдельных площадей нагрузки, и т. о. точки пересечения В, С, Bi замыкающей со сторонами веревочного



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( 20 ) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148