Выполненные решения заданий и задач. 116

5440
Задание к самостоятельной работе №3 по теме «Растворы электролитов » Из 4-х веществ (п.п.1-4) вашего варианта выберите сильные и слабые электролиты и составьте уравнение диссоциации их в водном растворе.В п. 1а приведены молярные концентрации раствора электролита из п.1. Исходя из данной молярной концентрации, определить нормальную концентрацию, титр и массовую долю вещества, принимая плотность раствора равной единице.Рассчитайте рН растворов электролитов, данных в п.п.1 и 2 для соответствующих концентраций в п.п. 1а и 2а. Для раствора сильного электролита определите ионную силу раствора и активность катионов и анионов в этом растворе. Для раствора слабого электролита рассчитайте степень диссоциации по приближенной и строгой формуле Оствальда и сделайте вывод по полученным значениям.В п.З приведены плохорастворимые электролиты. Определите, можно ли приготовить раствор такого электролита с концентрацией из п.За. Оцените, в каком объеме воды можно растворить 0,1 г вещества п.З.Напишите уравнение гидролиза соли, данной п.4, по всем возможным ступеням и выражение для константы • гидролиза. Оцените значения констант гидролиза для отдельных ступеней. Сделайте вывод по полученным значениям.Рассчитайте рН раствора соли п.4, учитывая только первую ступень гидролиза. Укажите, как будет изменяться pH раствора при нагревании и почему.
5442
Задание Лист 1: Проектирование кривошипно-кулисного механизма и определение закона его движения. Лист 2: Силовой расчет кривошипно-кулисного механизма. Лист3: Проектирование зубчатой передачи и планетарного редуктора. Лист 4: Проектирование кулачкового механизма поперечной подачи. Техническое задание ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ БРИКЕТИРОВОЧНОГО АВТОМАТА Брикетировочный автомат предназначен для прессования брикетов из порошка (например, из угольной пыли). Для возвратно-поступательного перемещения ползуна используется шестизвенный кривошипно-кулисный механизм с качающейся кулисой, состоящий из кривошипа I, камня 2, кулисы 3, шатуна 4 и ползуна 5 (рис. 1). Привод состоит из зубчатой передачи (Z6, Z7, Z8) планетарного редуктора 6 и электродвигателя 13. Прессование происходит при движении ползуна 5 сверху-вниз. Диаграмма сил сопротивления дана на рис. 2, а значения усилий прессования - в таблице 1. От главного вала, через зубчатую передачу (на чертеже не показана), вращение передается на вал дискового кулачка, приводящего в движение механизм выталкивания брикета из формы. Диаграмма сил сопротивления, действующих на ползун 5 при прессовании, представлены на рис. 3. Механизмы выталкивания и подачи материала на чертежах не показаны. При проектировании кулачкового механизма необходимо обеспечить заданный закон изменения ускорения толкателя (4). Угол
5443
Задание Лист 1: Проектирование кривошипно-ползунного механизма и определение закона его движения; Лист 2: Силовой расчёт кривошипно-ползунного механизма; Лист 3: Пректирование кулачкового механизма поперечной подачи; Лист 4: Проектированеи зубчатой передачи и планетарного редуктора Двухступенчатый двухцилиндровый компрессор (рис. 1а) предназначен для обеспечения пневматических инструментов и оборудования сжатым воздухом с избыточным давлением. Основной механизм компрессора – кривошипно-ползунный (рис. 1б). Механизм (рис. 1а) состоит из коленчатого вала 1, кривошипы которого размещены под углом 180°, двух шатунов 2, 3 и двух поршней 4, 5. Компрессор приводится в действие электродвигателем 14 с числом оборотов 3000 об/мин через муфту 13, пару цилиндрических зубчатых колес 11, 12 и однорядный планетарный редуктор, состоящий из зубчатых колес 8, 9, 10 и водила 7. Маховик 6 закреплен на коленчатом валу. В цилиндр I ступени (низкого давления) поступает из атмосферы воздух и после сжатия до Pmax кгс/см 2 нагнетается в цилиндр II ступени (высокого давления). В цилиндре II ступени воздух сжимается от PII min = PI max до PII max и подается в соответствующую емкость или потребителю. Изменение давлений в цилиндрах по ходу поршня характеризуется индикаторными диаграммами (рис. 2а), а исходные данные для их построения приведены в таблице 2.