Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Литейная СПб

    Эти сушилки обычно работают с невысокими слоями материала (300—400 мм), характеризуются большой производительность (500—100 кг/ч влаги с 1 м распределительной решетки) и низкими удельными расходами топочного газа (до 12 кг на 1 кг влаги). Они используются для сушки известняка, доломита, литейных песков, доменной шихты, фосфоритов и других термостойких неорганических материалов. [c.501]


    Из сплавов на основе алюмииия, обладающих хорошими литейными свойствами и высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах, наибольшее распространение нашла система А1 — 51 (силумины). Коррозионная стойкость силуминов объясняется образованием на их поверхности комбинированной пленки, состоящей из Л Оз и ЗЮг- Силумины, содержащие 4,5—13% 51, применяются в окислительных средах. Из силуминов могут изготовляться самые сложные отливки. [c.272]

    ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ [c.279]

    Участок (цех) обслуживается общими для всей ремонтной базы отделениями по термической обработке и гальваническим покрытиям, а также кузнечно-прессовым н литейным отделениями. В цехе должно быть небольшое отделение для слесарной обработки деталей. [c.65]

    Характеристика изучаемого металла включает сведения о его химическом составе (основных составляющих и примесях), структуре (характере структуры, величине зерна, величине структурных составляющих, характере и количестве неметаллических включений), способе изготовления (литой, горячекатаный, холоднокатаный металл, его термообработка, характер и степень деформации), состоянии поверхности (наличие естественной окисной пленки, окалины, литейной корки, метод обработки и степень чистоты поверхности), происхождении (металл заводской плавки, опытной плавки, технология плавки). Характеристика коррозионной среды содержит данные о составе, концентрации [c.429]

    Расход смазочных материалов на литейное [c.279]

    Чугун отличается от стали своими свойствами. Он в очень малой степени способен к пластической деформации (в обычных условиях не поддается ковке), но обладает хорошими литейными свойствами. Чугун дешевле стали. [c.687]

    Отметим, что эти форсунки не требуют литейных работ, просты в изготовлении (на станках, из разных материалов, металлов и пластиков) и легко приспособляемы для различных условий скрубберного процесса. [c.245]

    После комплексного обследования литейного цеха были оборудованы местные отсосы механизированы выбивка стержней, очистка отливок и другие операции изолировано от основного цеха землеприготовительное отделение установлены пылеуловители и др. выполнен ряд мероприятий для снижения шума и других физических факторов вредностей, что позволило во многих цехах снизить уровень шума до предельно допустимого введены новый режим труда и отдыха в цехах с тяжелыми условиями труда, функциональная музыка на пультах управления некоторых цехов во всех цехах объединения введен эжекторный отбор проб, для чего к установленным точкам отбора проб воздуха производственных помещений и частично к точкам отбора проб выхлопных газов подведен сжатый воздух. Во время отбора проб подключается переносный эжектор, обеспечивающий необходимую скорость отбора (до 25 л/мин). [c.128]


    Плавление. Для отливки деталей машин и заготовок для механической обработки применяют литейные сплавы, обладающие, кроме основных, еще и литейными свойствами, позволяющими получить из них качественные фасонные отливки. [c.7]

    Какая масса руды (РегОз), кокса и флюса (СаСОз) потребуется для выплавки литейного чугуна массой 1500 т с массовой долей Ре 0,941 Состав ши<ты Л 1И выплавки чугуиа (в массовых долях) руды 0,625, кокса 0,25 и флюса 0,125. Используется руда с массовой доле11 0,58. [c.223]

    Литейные сплавы требуемого состава и необходимой температуры нагрева получают плавлением в печах. [c.7]

    Медь хорошо обрабатывается как в холодном, так и в горячем состоянии, но обладает плохими литейными свойствами. Свойства меди в значительной степени зависят от условий ее производства, механической и термической обработки и наличия примесей. Наименьшее количество примесей содержит медь марки МО (99,95% Си), а наибольшее количество примесей — медь марки М4 (99,00% Си). [c.246]

    Медь нашла применение в конструкциях только в виде листового материала, так как вследствие невысоких литейных свойств она дает плохое литье. Для изготовления деталей путем отливки обычно применяются медные сплавы, главным образом бронзы и латуни. Первые нашли наибольшее распространение в антикоррозионной технике. [c.249]

    Алюминиевые бронзы имеют несколько худшие литейные свойства, чем оловянистые бронзы, но высокую механическую [c.250]

    Вследствие низкой температуры плавления свинец можно применять при температурах порядка 150—200° С при более высокой температуре свинец начинает постепенно терять прочность и коррозионную стойкость. Низкая теплопроводность не позволяет использовать свинец в теплообменной аппаратуре, а высокий удельный вес приводит к увеличению веса конструкций. Плохие литейные свойства свинца не позволяют применять его для отливок. Свинец также склонен к рекристаллизации. [c.261]

    Стальная литейная форма прочная на разрыв. . .  [c.206]

    Процесс сопровождается выделением воды. Фенолоформальдегидные СМС1ЛЫ обладают замечательным свойством при нагревании они вначале размягчаются, а при дальнейшем нагревании (особенно в присутствии соответствующих катализаторов) затвердевают. Из этих смол готовят ценные пластические массы — фенопласты смолы смешивают с различными наполнителями (древесной мукой, измельченной бумагой, асбестом, графитом И Т. п.), с пластификаторами, красителями, и из полученной массы изготовляют методом горячего прессования различные изделия. В последние годы фенолоформальдегидные смолы нашли новые области ноименения, например, производство строительных деталей из отходов древесины, изготовление оболочковых форм в литейном деле. [c.505]

    Смачивание расплавом наплавляемой поверхности непосредственно после флюса и интенсивное удаление продуктов флюсования обеспечивает надежное прилегание наплавляемого металла к основному. Литейные, дефекты наплавляемого слоя устраняют подпиткой кристаллизующегося сплава из перегретого на 20 -40 °С питателя в пуансоне давлением сжатого газа. Для питания кристаллизующегося сплава в течение всего времени кристаллизации охлаждение ведут последовательно в направлении, обратном подаче подпитки. В качестве наплавляемого материала можно использовать, например, баббит Б83 и Б16 и заготовки из малоуглеродистой стали. [c.230]

    Т] убчатыс электронагреватели применяют в разлипн1лх уста-новка.х для нагрева воздуха, воды и водных растворов, масел и т. п. Они могут применяться в электропечах, калориферах, сушильных И1кафа , а также в пресс-формах, штампах, литейных формах для нагрева пх до температуры 250—350° С. [c.203]

    III — брикетные пеки —связующие (для частичного брикети — рова1сия углей перед их коксованием, литейных коксобрикетов. [c.61]

    Феррофосфор, собирающийся под шлаком и периодически выпускаемый из печи, представляет собой сплав фосф Идов железа РегР и РеР с незначительной примесью фосфидо1в других металлов (марганца, хрома и др.). Он содержит 15—28% фосфора, 67—83% железа и -небольшие примеси кремния и углерода. -Рго используют главным образом в -металлургической промышленности как присадку в литейном ироизводстве, как раскислитель и для других целей. Разрабатывается -процесс электрохимического разложения феррофосфора с последующим спеканием с сульфатом натрия для получения солей фосфора. [c.226]

    Курочкин А, К,, Усманов Р, М,, Билялов Р, А. Получение новых видов графитосодержащих литейных смазок с применением для диспергирования ультразвукового поля // Роль ученых в ускорении науч.-техн. прогресса Сб. — Уфа 1978,— С. 103, [c.195]

    Расследование показало, что основная причина аварии — некачественное изготовление цилиндра (расслоение литья и наличие литейного брака — ужимов). [c.36]

    С точки зрения технологической структуры производства в зависимости от его х арактера и состава трудоемкость работ составляет примерно (%) механическая обработка—28—56 кузнечно-прессовые работы — 1—5 литейные — О—8 сборочносварочные — 13—44 слесарно-сборочные 14—54. Анализ дает следующее примерное распределение заготовок по способам их получения (%) литые детали — 4 кованые — 1,2 холодноштампованные— 2,8 из проката и труб — 85,7 из пластмасс — 0,7 после механической обработки — 5,5. Нормализованные детали составляют 28—32% общего количества наименований обрабатываемых деталей. [c.13]


    Чугунное литье. Серый чугун обладает хорошими литейными свойствами и легко обрабатывается. Коррозионная стойкость его несь олько выше, чем у стали. Чугунные аппараты имеют значительно большую толщину стенки, чем стальные сварные, и, следовательно, выдерживают большую потерю на коррозию. В недалеком прошлом чугунные литые аппараты применялись более широко. В настоящее время их но возможности заменяют стальной сварной аппаратурой. Из чугуна изготовляют емкостные аппараты с мешплкйми, ирнменяемые во многих технологических процессах (сульфирование, нитрование, щелочное плавление и др.), царги колони содового производства и некоторые другие виды аппаратов. Чугун пп роко используют для изготовления отдельных деталег — сальииков, приводов, мешалок, трубопроводной арматуры и др. [c.19]

    Н пкель. Он обладает хорошими литейными свойствами, легко куется и штампуется. Его сваривают никелевыми электродами в атмос(1)ере инертного газа. Аппаратуру из никеля применяют для процессов щелочного плавления, при переработке органических кислот, а также в тех случаях, когда требуется высокая чистота продукта или недопустимо применение кислотостойких сталей пследствпе нх действия как катализатора, ускоряющего ход нежелательных реакций. Никель — очень дефицитный металл, и для химической аппаратуры как самостоятельный конструкционный материал он применяется редко. [c.21]

    Ввиду высокой тепло- и электропроводности, ковкосш, хороших литейных качеств, большого сопротивления па разрын и химической стойкости медь широко используется в промышленности. [c.571]

    Исходя из условий работы подьесок, к их литью предъявляют следующие основные требования подвески не должны иметь раковин, короблений, острых углоз и резких переходов от одного сечения к другому. Отверстия боковых креплений и отверстия труб должны тщательно зачищаться от литейного шлака и быть скруглены. [c.75]

    Рассмотренные в гл. XV легированные стали обладают сравнительно низкими литейными свойствами, и в тех случаях, когда требуются химически стойкие литые аппараты или отдельные литые детали, их изготовляют из снецнальных чугу1юв, легиро- [c.238]

    В табл. 21 приведены данные высокохромистых чугунов, применяемых в Советском Союзе для изготовления аппаратуры, насосов, труб, мешалок и других деталей. Эти чугуны нашли применение главным образом как жаростойкие и коррозионно-стойкие материалы. Высокохромистые чугуны обладают сравнительно удовлетворительными литейными свойствами благодаря тому, что чугун при содержании 30% Сг и выше не имеет -об-ласти и при высоких температурах не имеет превращений а-> . идущих с измененпем объема, он не склонен к росту. [c.243]

    Бронзы. Бронзами пазьгваются литейные сплавы меди с оловом, алюминием, марганцем и другими элементами. Наиболее широко известны оловянистые бронзы. [c.249]

    Часто в оловянистую бронзу вводят в небольшом количестве ципк, свинец и др. Циик, вводимый в состав оловянистых бронз, улучшает их литейные свойства, уменьшает интервал кристаллизации, не нарушая однородности сплава, и не влияет существенным образом на механические свойства. Фосфор содержится в бронзе в незначительных количествах при его содержании в сплаве не свыше 1% он улучшает литейные, антифрикционные и механические свойства. Свинец вводится в основном для улучшения антифрикционных свойств оловянистой бронзы. Суммарное содержание других примесей (висмут, железо, сурьма) в оловянистых бронзах допустимо в пределах 0,2—0,4%. [c.250]

    С целью придания оловянистым литейным бронзам повышенной механической прочности их подвергают специальной термической обработке — гомогенизационному отжигу, в результате которого предел прочности оловянистой бронзы с 14% 8п возрастает с 250—300 до 330—350 Мн1л , а удлинение — с 1—5 до 10—20%. [c.250]

    Как было указано выше, свинец является мягким металлом, а литейные свойства его плохие. Для улучшения указанных свойств свинца его легируют сурьмой в количестве порядка 6—12%. Такой сплав, известный под названием твердый свинец или гартблен , обладает повышенной по сравнению со свинцом механической прочностью твердость по вдавливанию-10—13, предел прочности 150 Мн/м , литейные свойства удовлетворительные. Этот сплав обладает примерно такой же коррозионной стойкостью, как технический свинец, но является [c.264]

    Графнтолит представляет собой композицию, обладающую хорошими литейными и механическими свойствами. Он применяется не только как самостоятельный конструкционный, ио и [c.453]

    Впервые в СССР для характеристики механических свойств кускового нефтяного кокса в 1939 г. был введен в нормы ГОСТ показатель по истираемости, по аналогии с требованиями на прочность литейного кокса. Этот метод предназначается для испытания непрокаленного кокса. Позднее будет показано, что такая характеристика механических свойств и для кускового нефтяного кокса не вполне удачна. Но этот окончательный вывод можно было сделать только после накопления исследовательских и опытных данных. [c.166]


Библиография для Литейная СПб: [c.422]   
Смотреть страницы где упоминается термин Литейная СПб: [c.299]    [c.68]    [c.155]    [c.687]    [c.101]    [c.125]    [c.277]    [c.316]    [c.318]    [c.266]    [c.101]   
История химических промыслов и химической промышленности России Том 5 (1961) -- [ c.96 , c.108 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агломерация, производство кирпича, литейных форм и другие подобные процессы

Алюминиевые сплавы литейные

Алюминий литейные общего и специального назначения

Анализ легированного литейного чугуна

Анализ модифицированного литейного чугуна

Анализ нелегированного литейного чугуна

Анодирование деформируемых и литейных алюминиевых сплавов

Анодирование литейных алюминиевых сплавов

Антифрикционные цинковые сплаСплавы алюминиевые литейные

Болваны литейные формовочные уклоны

Бронзы безоловянные литейные

Бронзы литейные

Бронзы литейные и литые

Бронзы оловянные литейные

Бронзы оловянные литейные обрабатываемые давлением

Ващенко. Научные разработки кафедры машин и технологии литейного производства

Вертикальные литейные конвейерные сушила Союзтеплостроя для сушки стержней

Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней

Влияние нестационарности нагрева и нагружения на жаропрочность деформируемых и литейных сплавов для дисков и лопаток турбины ГИ

Внепечной газовый нагрев в литейном, сталеплавильном и сварочном производствах

Вопросы окисления в литейных

Герметизация деталей из литейных алюминиевых сплавов

Графит кристаллический литейный

Допускаемые напряжения литейная Допускаемые напряжения и свойства

Жидкое стекло в литейном производстве

Загорец А. М., Кондратьев В. К., Королев Ю. Г., Макаров Г. Н Изучение процесса получения литейных коксобрикетов из антрацитов

Защита деталей и изделий из литейных алюминиевых сплавов

Изготовление литейных форм без нагревания

Изготовление литейных форм в горячих ящиках

Изготовление литейных форм в холодных ящиках

Использование анодно-механической обработки в литейных цехах

Камерное литейное отапливаемое антрацитом сушило Союзтеплостроя

Камерные литейные сушила Теплопроекта

Кокс для литейного производства

Кокс доменный литейный

Коксовое производство литейным производством

Количество, состав и очистка сточных вод литейных цехов. . — Количество, состав и очистка сточных вод термических и гальванических цехов

Компоновка литейного цеха

Контроль и учет производства ксилозы, фурфурола, дрожжей, литейных концентратов и ванилина Контроль производства ксилозы

Контроль производства литейных концентратов

Крепители литейные

Крепители литейные ЛКБЖ и ЛКБТ

Крепители литейных форм

Л и п о в с к а я, Производство порошкового литейного крепителя па основе пеков полукоксовых смол

Лаборатория, вентиляция литейная

Латуни литейные

Лигносульфонаты литейное производство

Литейная оснастка с применением пластмасс

Литейная часть СПб

Литейное железо, определение в нем еле

Литейное оборудование и стальные канаты

Литейное производство

Литейное производство Ь Формовочные и стержневые материалы

Литейное производство прокалочно-заливочное

Литейные и сварочные полупродукты Производство полупродукта

Литейные и труболитейные цехи и заводы

Литейные массы

Литейные нержавеющие (коррозионностойкие) стали

Литейные нержавеющие и коррозионностойкие стали и сплавы

Литейные свойства металлов

Литейные сплавы алюминия

Литейные сплавы для лопаток турбины ГТД

Литейные сплавы меди с оловом

Литейные сплавы, применяемые в США

Литейные сплавы, усадка

Литейные уклоны

Литейные формы для проб

Литейный Пушечный двор СПб

Литейный кокс

Литейный проспект СПб

Литейный процесс

Литейный цех и его эксплуатация

Литейный шликер

Литники и литейные уклоны

Магниевые сплавы литейные

Марки литейных сталей

Машиностроительная промышленность Литейные заводы

Медно-цинковые литейные сплавы

Медные сплавы литейные

Модели литейные

О правилах техники безопасности и производственной санитарии в литейном производстве

Образцы из стали, чугуна и литейного железа

Оловянно-фосфористая литейная бронза Бр. ОФ

Оловянно-фосфористая литейная бронза БрОЮФ

Определение скорости набирания черепка и водоотдачи литейных керамических масс

Определение цинка в магниевых сплавах (литейных)

Очистка воды от взвесей. Ионный обмен. Мокрое улавливание пыли Производства керамики, кирпича, литейных форм

ПРОИЗВОДСТВО СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Литейное дело на аккумуляторных заводах Основные и вспомогательные материалы литейных цехов

Петербургский литейный

Петрозаводский литейный Александровский

Петролатум для производства литейного крепителя

Плавильные печи литейных цехов

Применение пенополистирола в литейном производстве

Причины коррозии. Деформируемые и литейные сплавы и термическая обработка. Влияние компонентов и примесей. Межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением. Контактная коррозия. Сверхчистый алюминий. Плакирование алюминиевых сплавов. Защита металлизацией. Коррозионные испытания. Предупреждение коррозии. Ингибиторы коррозии. Естественная окисная пленка. Искусственные оксидные пленки. Твердость пленок Защитные свойства. Особые вопросы коррозии МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ

Производство керамики. Производство кирпича. Производство литейных форм Другие области промышленного применения магнитной обработки

Производство литейных форм н стержней

Прочность литейных стержней

СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ

СОДЕРЖАН И Е Литейное производство и термообработка

Свинцовые эмали. Бессвинцовые эмали. Предварительная обработка. Методы нанесения эмалей. Обжиг. Испытание эмалированного алюминия. Сравнение эмалей с лакокрасочными и анодными покрытиями Литейные сплавы, применяемые в Англии

Свойства литейных сплавов

Связующее литейное

Смолы для изготовления литейных форм и стержней

Сплавы алюминиевые литейные Зарубежные аналоги

Сплавы алюминиевые литейные Зарубежные аналоги жаростойкие жаропрочные

Сплавы литейные

Сталь литейная легированная

Сталь литейная углеродистая Допускаемые напряжения и свойства

Стержни литейные

Сточные воды литейных и труболитейных производств, вентиляционных установок, машиностроительных заводов и цехов механической обработки металлов

Сушила Теплоотдача печей вертикальные литейные конвейер Теплопроводность изоляционных

Сушила Теплоотдача печей камерные литейные разных материалов

Сушила Теплоотдача печей литейные Теплосодержание насыщенного

Сушила для литейных цехов

Сушильные установки литейных цехов

Сушка литейных форм и стержней

Теплоемкость и коэффициент теплопроводности литейных магниевых сплавов

Теплоизоляционные покрытия для литейных форм

Требования к литейному коксу

Учет производства литейных концентратов

Формовочный песок из использованных литейных форм

Формы литейные

Формы литейные Стойкость

Характеристики выбросов литейных производств

Часть И Производство свинцово-кислотных аккумуляторов Литейное дело на аккумуляторных заводах Основные и вспомогательные материалы литейных цехов

Чугун литейный

жаростойкие медно-цинковые литейные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте