Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прокладки, характеристика материалов

    Прочностные расчеты являются необходимым элементом проектирования трубопроводов. При трассировке горячих трубопроводов должна быть обеспечена достаточная гибкость их конфигурации, позволяющая компенсировать температурные удлинения трубопровода, а также смещения присоединительных штуцеров аппаратов, вызванные их нагревом. Прочностный расчет дает возможность подобрать конфигурацию трубопровода с достаточной компенсирующей способностью и в то же время избежать излишнего усложнения трубопровода и перерасхода материала. После выбора трассы трубопровода необходимо расставить опоры так, чтобы они воспринимали вес трубопровода и не снижали его компенсирующей способности. Прочностной расчет позволяет правильно выбрать точки расстановки опор, их тип и характеристики. Иногда невозможно обеспечить требуемую гибкость трубопровода, и его компенсирующая способность оказывается недостаточной. В частности, такая ситуация возможна при прокладке трубопроводов большого диаметра. В таком случае приходится включать в трубопровод линзовые (волнистые) компенсаторы осевые, шарнирные, со стяжками. [c.26]


    Применяемые для стальных технологических трубопроводов трубы, фасонные соединительные детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической характеристике материала должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, действующих нормалей машиностроения или специальных технических условий. [c.10]

    При необходимости получения двух- или трехслойных материалов, например фольгированных пленочных диэлектриков, применяют различные гибкие антиадгезионные прокладки многократного использования, например фторопластовые, триацетатные пленки и т. д. После прогрева такой рулон разматывают, а затем раскраивают. Данный способ позволяет получать электропроводящие теплоизоляционные, химически стойкие, антифрикционные, декоративные и другие материалы. Многослойный материал обладает повышенными физико-механическими характеристиками и может применяться в качестве конструкционного в авиации, электро- и радиотехнике, для защиты от коррозии, а также для изготовления емкостей, труб, корпусов, футляров и т. д. [c.184]

    При ремонте трубопроводов применяемые фасонные соединительные детали, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической характеристике материала должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или специальных технических условий. [c.87]

    Характеристики фильтрующих перегородок (форма и размер пор, химическая активность материала, из которого они изготовлены, и др.) сильно влияют на ход процесса фильтрования, на его эффективность. Кроме того, те или иные характеристики перегородки приобретают большее или меньшее значение в зависимости от типа фильтровального оборудования. Так, например, для тарельчатых фильтров первостепенное значение имеют износ, сопротивление истиранию и качество уплотнения (прокладки) фильтрующей перегородки. [c.217]

    Во-первых, это получение достаточно полных сведений о прочности материала гранул на основе всестороннего обследования в разных напряженных состояниях, при различных скоростях нагружения и т. д. Такие сведения необходимы при разработке новых материалов, обосновании оптимальной технологии, сравнении материалов, выпускаемых различными предприятиями, при развитии теоретических исследований. В данном случае наиболее универсальная характеристика—это прочность на сжатие в условиях, наиболее приближающихся к однородному напряженному состоянию, т. е. для таблеток с плоскими торцами— при раздавливании по оси , а для других типов гранул — при соответствующем обтачивании образцов (при этом необходимо иметь в виду, что образцы обычно имеют примерно одинаковые размеры по высоте и диаметру, и следует учитывать. влияние трения об опоры [41]) иногда могут быть использованы эластичные прокладки, особенно при испытании сферических гранул. Вместе с тем желательно проведение испытаний на изгиб (растяжение), срез, измерение твердости (сопротивления смятию) и т. п. [c.27]


    У тяговых электродвигателей нет возможности сдвинуть щетки, поэтому заменяют якорь. Чтобы проверить правильность найденной нейтрали, якорь поворачивают в направлении его нормального вращения и снова проверяют нейтраль. Если отклонения стрелки MV будут незначительны, траверсу закрепляют окончательно и нейтраль проверяют еще раз. Если проведенные работы не дают удовлетворительную безыскровую коммутацию, определяют зону безыскровой коммутации машины методом подпитки добавочных полюсов (рис. 105). Сущность метода подпитки состоит в следующем к обмотке добавочных полюсов ДП испытуемой машины Г подключают питание от отдельного источника постоянного тока Г1. Ток подпитки изменяют по величине и направлению переключателем П и резистором R1 до тех пор, пока не исчезнет искрение. Настройку коммутации обычно ограничивают определением границ искрения при номинальной нагрузке по технической характеристике машины. Если искрение исчезает при подпитке (ток совпадает по направлению с Ап) > добавочные полюса слабые и зазор под ними уменьшают. Если искрение исчезает при отпитке (ток /о не совпадает по направлению с /дп), зазор увеличивают. Зазор регулируют прокладками, устанавливаемыми под сердечник полюса. При стремлении сохранения зазора между добавочными полюсами и якорем заменяют прокладки из немагнитного материала стальными. Если коммутация машины не улучшается после изменения зазора по номинальному режиму, зону безыскровой коммутации определяют при токах нагрузки испытываемой машины Г /4, /4, V4 и /4 номинального. Для каждого тока определяют зону безыскровой работы и строят кривые границ. На горизонтальной оси откладывают ток / якоря испытуемой машины Г, а на вертикальной вверх — ток подпитки /п, вниз — ток отпитки /о. При этом вся зона безыскровой работы сместится вниз [c.226]

    Проходы кабелей через стены и перекрытия выполняются с помощью трубок и коробов, дополнительно защищающих оболочку кабеля от механических повреждений в процессе прокладки. При выборе материала этого элемента целесообразно пользоваться нормами, применяемыми в отношении силовой кабельной проводки в проходы в несгораемых стенах закладываются поливинилхлоридные трубки, а в степах из сгораемых материалов устанавливаются отрезки стальных труб с защитными концевыми втулками. Конструктивное исполнение узла прохода через ограждающие конструкции с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью в соответствии со СНиП 21-01-97, пункт 7.11 не должно снижать требуемых пожарно-технических характеристик конструкции. [c.352]

    В качестве трубопровода холодной воды применяется труба из полиэтилена внутренним диаметром 700 мм. Толщина ее стенок составляет 35 мм до глубины 270 м, дальше — 30 мм до места забора. Выбор полиэтилена был сделан после ряда экспериментов, имевших целью уточнение поведения полиэтилена. К числу достоинств этого материала относится его гибкость. Полиэтиленовые трубы хорошо приспосабливаются к неровностям подводного склона, но полиэтилен подчиняется законам реологии, поэтому прочностные характеристики полиэтиленовой трубы зависят от окружающей температуры и длительности работы под нагрузкой. Чтобы получить достаточно полную физическую картину поведения такой трубы в сложных условиях нагрузки, перед прокладкой трубо- [c.148]

    В тех случаях, когда к ориентированному стеклу не предъявляют особых требований по оптическим свойствам, прессование осуществляют между металлическими прокладками, на, которые предварительно наносят специальные смазки. Если материал должен иметь повышенные оптические характеристики, в качестве прокладок применяют полированные пластины закаленного силикатного стекла и обязательно проводят механическую обработку поверхности отпрессованного стекла — строгание, калибрование, полирование. [c.99]

    В связи с этим проведены экспериментальные исследования фильтрующей способности нетканого материала, характеристика которого дана в табл.1. Методика исследований заключалась в следующем. Нетканый материал помещался в фильтр-пресс фирмы "Бароид", заменяя при этом фильтрационную прокладку. Через него при перепаде давления 0,1 МПа фильтровался отработанный буровой раствор и замерялся объем фильтрата раствора в течение 30 мин. При исследованиях использовались высоковязкая (100 с по ВП-5) глинистая суспензия и отработанный полимером КМЦ буровой раствор плотностью 1,2 т/м Основные результаты исследований даны в табл.2 и 3. [c.23]

    Механические свойства. Температура оказывает неблагоприятное влияние на механические свойства, и во всех случаях необходимо стремиться к минимальному изменению свойств, обусловленному тепловым воздействием во времени. Наиболее важны следующие характеристики остаточная деформация при сжатии, определяемая как постоянная деформация прокладки, выраженная в процентах степени от сжатия материала, вызываемого приложенным сжимающим усилием, под которым прокладка выдерживалась определенное время при фиксированной температре. Типичные значения даны в табл. 1  [c.300]

    При прокладке оптических кабелей в кабельной канализации различного типа, как показывает опыт, достаточно наличия в его конструкции стальной гофрированной ленты, окружающей сердечник. Это покрытие дает вполне удовлетворительную защиту от механических повреждений и в то же время гарантирует нормальную грызуностойкость кабеля. Допустимое растягивающее усилие кабелей, рассчитанных для прокладки в канализацию, согласно стандартам TIA/EIA-570-A [84] и TIA/EIA-568-B.l составляет 2670 Н. Зарубежные производители кабельной продукции обычно достаточно четко придерживаются указанной рекомендации и приводят в технических данных своих изделий значение этого параметра в пределах 2500-3000 Н (см., например, каталог [85]). Кабели внещней прокладки отечественного производства имеют примерно аналогичную типовую величину максимального растягивающего усилия, которая при наличии в конструкции упрочняющих покрытий составляет 2700-3000 Н и более [86].Так, например, согласно ТУ К04.037-98 завода Сарансккабель оптические кабели с защитным покрытием из стальной гофрированной ленты, конструкция которых допускает их массовое применение в процессе строительства подсистемы внещних магистралей, имеют максимальное статическое растягивающее усилие 3000 Н при допустимом динамическом растягивающем усилии в 3500 Н. При этом прочностные характеристики кабеля не зависят от материала и конструктивного исполнения центрального упрочняющего элемента. [c.208]


    Техническое и промышленное применение кожи невелико по сравнению с использованием ее для изготовления обуви, перчаток, сумок, чемоданов и тому подобных вещей. С технической точки зрения, наиболее важной характеристикей кояш является сочетание прочности со способностью выдерживать многократный изгиб. Это лучше всего иллюстрируется на примере приводных ремней. Были зафиксированы случаи, когда приводные ремни были использованы с тяжелой нагрузкой в одних и тех же условиях работы непрерывно в течение от двадцати пяти до сорока лет. Однако чтобы обеспечить такую выносливость, ремень не должен подвергаться перегрузке. Еще одним примером замены кожей других материалов является применение мягкой овечьей кожи растительного дубления в устройстве сухих газометров. Ее преимущество в этом случае основывается на способности противостоять любому изгибу при наличии весьма малого сопротивления изгибающему действию. Кожа незаменима в качестве поршневой прокладки для бензина и подобных жидкостей. Она является важным полировочным материалом, а иногда употребляется в качестве материала для фильтрации или процеживания. [c.395]

    На рис. IV.10 показан эмалированный аппарат с якорной мешалкой. Он состоит из сосуда 3 с рубашкой 4 и крышки 2, на которой установлен привод 1 мешалки 6. Крышка снабжена люком 10 йо смотровым окном трубой 5 для гильзы термометра, сальниковым уплотнением вала мешалки и несколькими технологическими штуцерами для ввода растворяюш ей жидкости и твердого материала (на рисунке не показаны). Крышка соединена с корпусом сосуда свободными фланцами, сжимаюш,ими прокладку между отбортовкой крышки и сосуда болтовыми зажимами. Для обеспечения заданной температуры в сосуде в рубашку через штуцеры 8 ш 9 вводят и выводят пар, горячую или холодную воду. Аппарат разгружают через вентиль 7 в дниш,е сосуда. Аппарат имеет следуюш,ую техническую характеристику  [c.187]

    Конструкция прокладки Материал прокладки и его характеристика Коэффициент т Минимальное удельное давление ирокладки q, МПа Допустимое удельное дав-ление 9 МПа [c.152]

    Применение нового принципа конструирования ограждений позволяет пересмотреть основную характеристику ограждений— коэффициент термического сопротивлентгя. В этом слч-чае нет нужды увеличивать толщину основного .гатериала стены, — толщина основного и облицовочного матерлала остается неизменной. Изменяется лишь теплоизоляционная прокладка между ними, стоимость которой во много раз ниже стоимости эквивалентного по теплотехническим свойствам основного несущего материала—скажем, кирпича. Это и опреде.тяет возможность строительства зданий с высокими теплозащитными свойствами. [c.324]


Смотреть страницы где упоминается термин Прокладки, характеристика материалов: [c.236]    [c.162]    [c.151]    [c.162]    [c.137]    [c.154]    [c.64]    [c.160]    [c.117]    [c.10]    [c.39]    [c.162]    [c.39]   
Справочник химика-энергетика Том 1 Изд.2 (1972) -- [ c.333 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Материалы для прокладок



© 2024 chem21.info Реклама на сайте