Контроль технического состояния установок УЗОТ–РМ и УКТП с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте оператора установки
Контроль технического состояния установок УЗОТ–РМ и УКТП с использованием персонального компьютера предназначен для проверки рабочих параметров установок и соответствия давлений воздуха в тормозной магистрале (ТМ) режимам работы:
Для установки УЗОТ–РМ:
— давление в напорной магистрали (НМ) должно быть в пределах 6,5÷9,0 кгс/см 2 ;
— давление в ТМ в режиме ПРОДУВКА, по умолчанию составляет 1,75 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,5 кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться в пределах 1,25÷2,25 кгс/см 2 ;
— зарядное давление в ТМ в режиме ОТПУСК, по умолчанию 5,0 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,15 кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться в пределах 4,85÷5,15 кгс/см 2 ;
— давление в ТМ на ступени торможения в режиме СТУПЕНЬ, по умолчанию 0,6 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,1 кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться на 0,5÷0,7 кгс/см 2 ниже зарядного давления, установленного в режиме ОТПУСК.
Для установки УКТП:
— давление в НМ 6,5÷9,0 кгс/см 2 .
— давление в ТМ в режиме ПРОДУВКА, по умолчанию составляет 1,5 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,1 (± 0,25) кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться в пределах 1,4÷1,6 кгс/см 2 (1,25÷1,75) кгс/см 2 ;
— давление в ТМ в режиме ОТПУСК, по умолчанию 5,0 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,1 кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться в пределах 4,9÷5,1 кгс/см 2 ;
— давление в ТМ на ступени торможения в режиме СТУПЕНЬ, по умолчанию составляет 0,6 кгс/см 2 , допустимое отклонение ± 0,05 кгс/см 2 , т.е. интервал наблюдаемых давлений может находиться на 0,55÷0,65 кгс/см 2 ниже зарядного давления, установленного в режиме ОТПУСК.
Принцип проведения контроля заключаетсявпоследовательном выполнении шести рабочих режимов ВЫКЛЮЧЕНО → ПРОДУВКА → ОТПУСК → СТУПЕНЬ → ОТПУСК → ВЫКЛЮЧЕНО:
1. Режим ВЫКЛЮЧЕНО.
Перед началом проведения проверки, контролируемые пути должны находиться в режиме ВЫКЛЮЧЕНО, при этом разобщительный кран напольной питающей колонки (НПК) установки УЗОТ–РМ и блока питающей колонки (БПК) установки УКТП должны находиться в перекрытом состоянии, т.е. состав должен быть отключен от НПК или БПК.
На экране монитора оператора УЗОТ-РМ будет наблюдаться окно управляющей программы (далее – окно) (рис. 1):

Рис. 1. Вид рабочего окна программы УЗОТ–РМ при установке режима ВЫКЛЮЧЕНО
Для установок УЗОТ–РМ вид рабочего окна программы при установке режима ВЫКЛЮЧЕНО может иметь и другой вид, который отличается от стандартного наличием диаграммы напорной магистрали Рнм (рис. 2):

Рис. 2. Вид рабочего окна программы УЗОТ–РМ при установке режима ВЫКЛЮЧЕНО
и наличии диаграммы напорной магистрали Рнм
А на экране монитора оператора УКТП будет наблюдаться картина (рис. 3):

Рис. 3. Вид рабочего окна программы УКТП при установке режима ВЫКЛЮЧЕНО
Контролируемые параметры режима ВЫКЛЮЧЕНО для установок УЗОТ– РМ и УКТП:
а) значение утечки на диаграмме Gтмс более 10 осей (так как состав к НПК и БПК не подключен) свидетельствует об утечке воздуха из подводящего трубопровода к НПК или разобщительного крана НПК и БПК, о выходе из строя или сбое настройки измерителя утечки сжатого воздуха;
б) давление напорной магистралиРнм. (рис. 2) поз. 2 – давление в напорной магистрали Рнмдолжно быть в пределах 6,5÷9,0 кгс/см 2 , отклонение показаний (по сравнению с показаниями манометра НМ) свидетельствует о выходе из строя или сбое настройки измерителя давления НМ.
2. Режим ПРОДУВКА – второй рабочий режим проверки параметров установок.
Контролируемые параметры режима ПРОДУВКА для установки УЗОТ- РМ:
а) при установке в окне СОСТАВ режима ПРОДУВКА на табло состояния путей (верхний левый угол рис. 4) загорается надпись ПРОДУВКА поз. 4;
б) давление тормозной магистрали Ртмс 1,25÷2,25 кгс/см 2 поз. 6, отклонение показаний (по сравнению с показаниями манометра НМ) свидетельствует о выходе из строя или сбое настройки измерителя давления НМ, отсутствие сжатого воздуха на выходе НПК (при наличии показаний Р тмс и открытом разобщительном кране на ЭПБ) свидетельствует о засорении пневматических каналов ЭПБ или о неисправности устройства.
в) давление напорной магистралиРнм. (рис. 4) поз. 2 (описание см. выше).
г) так как состав не подключен к НПК, постоянной утечки воздуха быть не должно (рис. 4); в начальный момент появления диаграммы давления тормозной магистрали Ртмс возможно кратковременное наблюдение скачка утечки поз. 3 (рис. 4) на диаграмме утечка воздуха Gтмс, которое обусловлено зарядкой воздухом подводящей трубы между ЭПБ и НПК. В случае если значение утечки носит не кратковременный характер, то это свидетельствует о неисправности датчика утечки или «заедании» штока, пример рис. 5:

Рис. 4. Вид рабочего окна программы УЗОТ–РМ в режиме ПРОДУВКА

Рис. 5. Пример наличия не кратковременной утечки
на диаграмме утечка воздуха Gтмс установки УЗОТ–РМ

Рис. 6. Вид рабочего окна программы УКТП в режиме ПРОДУВКА
Контролируемые параметры режима ПРОДУВКА для установки УКТП:
а) при установке в окне СОСТАВ режима ПРОДУВКА на табло состояния путей (верхний левый угол рис. 6) загорается надпись ПРОДУВКА поз. 4;
б) появляется диаграмма давления тормозной магистрали Ртмспоз. 6 с параметрами 1,25÷1,75 кгс/см 2 . Отсутствие диаграммы Ртмс,или наличие давления менее 1,25 кгс/см 2 свидетельствует о сбое в работе установки, пример рис. 7, так же сбоем в работе считается давление продувки более 1,75 кгс/см 2 :

Рис. 7. Пример отсутствие диаграммы Ртмс и наличие давления менее 1,0 кгс/см 2
Какие параметры отображает линия красного цвета на диаграмме узот рм
Поделится с коллегами:
Ответ на вопрос находится ниже.
| Линия КРАСНОГО ЦВЕТА на диаграмме УЗОТ-РМ, отображает какие параметры? СДО |
|---|
| ► Отображает давление в ресиверах установки полного опробования составов, пеоед входом в электропневмоблок установки УЗОТ-РМ |
| ► Показывает давление в тормозной магистрали |
| ► Отображает расход воздуха компенсирующего неплотности тормозной сети состава, величина утечек воздуха (в осях) в тормозной магистрали контролируемого состава |

ДЛЯ ПРОСМОТРА ОТВЕТА НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ ИЛИ ВОЙТИ НА САЙТ ПОВТОРНО !

Если вдруг найдете неправильный ответ — напишите об этом в комментариях, обязательно исправим!
Наш онлайн-проект «ПроКонспект» является Вашим индивидуальным интернет-помощником.
По оформлению сайта, рекламе и багам обращайтесь к администратору в группе ВКонтакте
Администрация сайта ПроКонспект.рф
Метрика
Все права защищены.
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела: главная последовательность звёзд, исключения из неё, теория скользящей эволюции звёзд
Зависимость между спектральными классами звезд и их абсолютными величинами была систематизирована независимо друг от друга двумя учеными: Эйнаром Герцшпрунгом (Дания) и Генрихом Нортоном Расселом (США). Первым свою научную работу опубликовал датчанин в 1905-м году. Он построил диаграмму цвет-светимость и поместил на образовавшийся график все известные науке звезды. Представленная в немецком журнале диаграмма Герцшпрунга осталась незамеченной научным сообществом. Рассел сформулировал свою концепцию позже, в 1909-м году. Длительное время диаграмма спектр-светимость носила его имя. И только в 1930-х годах обнаружился вклад датского ученого, и справедливость была восстановлена.

Что такое главная последовательность диаграммы Герцшпрунга-Рассела
Диаграмма Герцшпрунга на вертикальной оси отображает абсолютные звездные величины в порядке их возрастания. На горизонтальной оси слева направо отображены спектральные классы по убыванию температуры. Звезды с более высокой температурой имеют, как правило, и более высокую светимость. Такие объекты располагаются на диаграмме вверху слева. Холодные звезды обычно отличаются меньшей светимостью и отражаются на диаграмме в нижнем правом углу. Почти 90% известных звезд располагаются по диагонали между верхним левым углом и правым нижним. Совокупность этих объектов получила название «главная последовательность диаграммы Гецшпрунга-Рессела».
Оставшиеся в незначительном количестве звезды, сформировали на диаграмме отдельные совокупности. Выше главной последовательности располагались короткоживущие гиганты и сверхгиганты, ниже – долгоживущие звезды-карлики. Главная последовательность содержит звезды, находящиеся на основном этапе своей эволюции. Основные характеристики звездных последовательностей представлены в таблице.
Теория скользящей эволюции звезд
В начале прошлого столетия ученые считали, что все звезды в процессе своей эволюции сжимаются. Рассел на основании своей диаграммы предложил следующие этапы звездной эволюции:
- Изначальное газопылевое облако в процессе вращения сжимается, что приводит к его нагреванию.
- Сформировавшийся центр туманности представляет собой огромный объект, излучающий в инфракрасном диапазоне.
- По мере дальнейшего нарастания давления, звезда разогревается до видимого красного спектра, превращаясь в красный гигант.
- Дальнейшее сжатие увеличивает температуру объекта до желтого, белого и голубого спектра. В диаграмме Герцшпрунга-Рассела эволюционирующая звезда перемещается влево и вверх.
- На этапе голубой звезды нагревание по непонятным причинам прекращается (это слабое место теории, удовлетворительных объяснений этому явлению не нашлось), но процесс сжатия продолжается.
- На следующих этапах звезда уменьшается в размерах и остывает от голубого спектра до красного, превращаясь в красный карлик. На диаграмме положение такого объекта будет перемещаться от левого верхнего угла вниз и вправо.
- Исчерпавшая энергию звезда гаснет. На ее месте остается черный карлик.
Вышеприведенное объяснение получило название «Теория скользящей эволюции звезд». Такая гипотеза казалась правдоподобной, некоторые ее постулаты подтверждались экспериментально, но она не давала ответов на все вопросы. По мере развития науки, диаграмма Герцшпрунга пополнялась новыми звездами и их новыми последовательностями, что позволило усовершенствовать теорию Рассела.

Современная наука считает, что звезды формируются из холодного газового облака, коллапсирующего под силой собственной гравитации. При этом выделяется тепло, которое разогревает газовое облако. Когда температура достигает нескольких млн К, начинается термоядерная реакция. Этот этап считают рождением звезды. Основным классом звезд, в которых протекает преобразование водорода в гелий, является главная последовательность. Перспективы эволюции нового космического объекта оценивают исходя из его начальной массы:
- Протозвезды, с массой в несколько раз больше массы Солнца, сжимаются до горячих звезд класса О и В. Эти объекты яркие, горячие и имеют большой радиус. Чем крупнее звезда, тем быстрее выгорает водород, и тем быстрее наступает следующий этап эволюции – гигант (сверхгигант). На этой фазе термоядерные реакции протекают с участием гелия. По мере преобразования всего гелия в углерод, звезда раздувается и сбрасывает оболочку. Остается ядро, которое трансформируется в звезду, состоящую из нейтронов, либо в черную дыру.
- Протозвезды, с массой близкой к массе Солнца, сжимаются до звезд класса Продолжительность жизни таких объектов около 10 млрд лет на главной последовательности. Затем звезда поднимается выше по диаграмме Герцшпрунга-Рессела на фазу красного гиганта. Этот этап занимает около 10% всей жизни объекта, завершается сбросом наружного слоя и образованием белого карлика.
- Протозвезды, с массой в несколько раз меньше массы Солнца, образуют красный карлик. Низкая температура способствует умеренному течению термоядерных реакций, поэтому существуют такие звезды очень долго – от десятков млрд до десятков трлн лет. Отсутствие гелия не дает возможности трансформироваться в красный гигант. Со временем красный карлик выгорает, постепенно сжимается, что приводит к разогреву, и превращается сначала в голубой, а потом в белый карлик.
- Протозвезда, с массой менее 0,08 массы Солнца, не может стать звездой. Масса и давление такого объекта недостаточны для запуска термоядерных реакций; он излучает только в инфракрасном диапазоне. К таким «несостоявшимся» звездам относятся планеты-гиганты Солнечной системы.
По мере старения нашей галактики, главная последовательность будет становиться беднее, зато число карликов будет возрастать.
Исключения из главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рассела: красные гиганты и красные карлики
Красный спектр излучения звезды, согласно данным диаграммы Герцшпрунга-Рессела, предполагает ее невысокую температуру, и, как следствие, слабую светимость. Спектральные линии излучения красных звезд показывают температуру поверхности около 36000 К, что в 400 раз меньше, чем температура поверхности Солнца. К таким тусклым объектам относится звезда Барнарда. Однако, некоторые красные звезды (например, Бетельгейзе), имеют яркость и светимость в тысячи раз превосходящие Солнце. Герцшпрунг предположил, что эти исключения из главной последовательности диаграммы можно объяснить разными размерами звезд красного спектра.
Проверить эту гипотезу удалось при помощи интерферометра Майкельсона. Используя этот прибор, можно измерить угол между лучами с разных точек поверхности космического объекта. По специальной формуле, учитывающей угол и расстояние до звезды, вычисляют ее размер. Расчеты показали, что диаметр Бетельгейзе больше солнечного в 350 раз, а объем – в 40000000 раз. Находясь на месте Солнца, такая звезда поглотила бы все планеты земной группы. Эти объекты назвали красными гигантами.

Маленькие звезды красного спектра получили название красные карлики. Эти объекты широко распространены во Вселенной, особенно в старых скоплениях и в невидимой части Вселенной. Низкая светимость затрудняет их обнаружение и изучение. Красными карликами замыкается главная последовательность. Время жизни красных карликов очень продолжительное, условия на близлежащих планетах стабильные, что предполагает возможное развитие жизни.
Интересно, что объектов красного спектра с промежуточными размерами не существует. Диаграмма Герцшпрунга содержит только красные карлики и красные гиганты.
Красные гиганты и инфракрасные гиганты
По мере вырождения красных гигантов, спектр их излучения может смещаться в инфракрасную, невидимую для человека, зону. Красные гиганты и инфракрасные гиганты расположены на диаграмме над главной последовательностью справа. Во Вселенной есть гигантские объекты, настолько холодные, что даже огромные размеры не позволяют их обнаружить.
В качестве примера можно привести двойную звезду Эпсилон Возничего. В 19-м веке астрономы обнаружили, что этот объект периодически становится тусклым, затем светимость восстанавливается. Современные исследования показали, что Эпсилон Возничего – система двойной звезды, одна из которых периодически затмевает другую. Один из компонентов — яркая звезда класса F, белый сверхгигант с диаметром в 190 раз больше солнечного. Второй компонент относится к спектральному классу В, имеет радиус в 2700 раз больше солнечного. Несмотря на огромные размеры, увидеть его невооруженным глазом невозможно. Это связано с низкой температурой поверхности (16000 К), что обусловливает испускание излучения в инфракрасном диапазоне.

Исследование Вселенной показало, что инфракрасные объекты не являются редкостью в космосе. Современное оборудование позволяет изучать объекты, излучающие в холодном спектре: коричневые карлики, молодые разогревающиеся звезды, межгалактическую пыль, следовое излучение погибших космических объектов, а также пополнять список известных человеку галактик. Так, при помощи специального телескопа Spitzer была обнаружена уникальная система, состоящая из четырех инфракрасных галактик.
Как думаете, все ли знает современная наука об эволюции звезд? Или нас еще ждут новые открытия?