Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переходы стальные

    Переходы стальные концентрические. футерованные полиэтиленом высокой плотности [c.22]

    С помощью движковых реостатов 12 последовательно увеличивают силу тока в цепи, каждый раз на Ома, измеряя и записывая в каждом случае потенциал стального электрода и силу тока, определяют, не наступила ли пассивность переход стального анода в пассивное состояние сопровождается резким смещением его потенциала к более положительным значениям, некоторым падением силы тока (перед измерением потенциала нужно с помощью движковых реостатов 12 восстановить заданный до наступления пассивности ток /н.п и заметным выделением на аноде пузырьков кислорода. [c.114]


    Переходы стальные изготовляют методами штамповки, обсадки труб и сварки. [c.48]

Фиг. 103. Переход стальной кованный под линзовое соединение Фиг. 103. Переход стальной кованный под линзовое соединение
    ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ И ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ [c.347]

    Комиссия, расследовавшая причины аварии, предложила заменить стальные литые переходы на трубопроводах этилена высокого давления переходами более надежной конструкции, улучшить крепление трубопроводов для снижения знакопеременных нагрузок, возникающих в опасных сечениях от вибрации и температурных изменений, а также создать более рациональную схему удаления воды из системы гидратации и определить порядок проверки проходимости системы перед началом подпитки ее этиленом. [c.256]

    Стальную запорную м регулирующую арматуру на воДО-водах, размещаемых вне помещения (она должна быть обязательно стальной) мащинное оборудование с водяным охлаждением в зимнее время также должно быть переведено на воздушное охлаждение, иначе его нельзя размещать на открытых установках разрабатывать преимущественно непрерывные процессы. Кроме того, в зимнее время необходимо предусматривать переход на полное или частичное воздушное охлаждение. [c.204]

    Электрический ток, протекающий через электролит, в котором находится металлическая конструкция (например, в морской воде или во влажном грунте), влияет на скорость и характер распределения коррозионного разрушения, так как он попадает на металлическую конструкцию и затем стекает в электролит. Если электрический ток постоянный, то участки металла, где положительные заряды (катионы) выходят в электролит, являются анодами (см. рис. 132, к) и подвергаются электрокоррозии — дополнительному растворению, пропорциональному этому току. Участки, где положительные заряды переходят из электролита в металл, являются катодами, на которых протекает катодный процесс, что в какой-то степени снижает скорость их коррозионного разрушения. Примером электрокоррозии металлов может служить местное коррозионное разрушение подземных стальных трубопроводов блуждающими постоянными токами, возникновение и механизм действия которых схематически показаны на рис. 260. [c.367]


    Непрерывный самоспекающийся электрод имеет прямоугольное сечение с размерами 3200 X 8(Х) мм и состоит из стального кожуха с радиальными ребрами, выступающими внутрь в кожух набивается электродная масса эта масса при нагревании переходит в пластическое состояние. Электродная масса представляет смесь прокаленного антрацита (или смесь антрацита и кокса) и связующего смеси каменноугольной смолы и пека наполнитель и связующее смешивают в соотношении 4 1. [c.137]

    К соединительным деталям трубопроводов относятся колена различных конструкций, служащие для изменения направления трубопроводов переходы — для изменения площади проходного сечения трубопровода тройники, крестовины и развилки для ответвления труб в разные стороны. Обычно элементы стальных трубопроводов (трубы, колена, переходники) соединяют сваркой. Если применение сварных соединений в трубопроводах нецелесообразно, например при необходимости частой разборки соединения, используют фланцевые соединения с приварными, накидными или резьбовыми фланцами. Наиболее часто применяют приварные фланцы. Резьбовые фланцы в химической промышленности устанавливают в основном на трубопроводах высокого давления. [c.301]

    Кроме стальных труб, приведенных в табл. Х-2, в последнее время все более широкое применение находят бесшовные стальные трубы, футерованные винипластом, полиэтиленом, эмалью, резиной и стеклом. Эти трубы обладают прочностью стальных труб и коррозионной стойкостью материала футеровки. К футерованным трубам поставляются также соединительные детали (тройники, отводы, переходы). Размеры и пределы применения футерованных труб обусловлены соответствующими ГОСТ и техническими условиями. [c.307]

    Одной из основных причин появления трещин в конструкциях является охрупчивание металла во время эксплуатации и, как следствие, уменьшение способности материала к релаксации напряжений за счет пластических деформаций. Неучет данного фактора может привести к тому, что даже при температурах эксплуатации выше критической температуры вязко-хрупкого перехода разрушение может носить хрупкий характер. Поэтому при анализе текущего состояния ответственной стальной конструкции определение прочностных свойств материала является важнейшим этапом в общем алгоритме оценки. [c.28]

    Стальные патроны на различных переходах магистральных трубопроводов дополнительных мер защиты от вредного влияния й. ж. д. переменного тока также не требуют. [c.258]

    На рис. V-29 представлен электролизер БГК-Р-101 рамного типа. Дно электролизера 2 снабжено ребрами жесткости. Для удобства монтажа его собирают из двух частей, соединенных между собой фланцами. Дно с помощью болтов крепится к стальной раме 5. Части рамы, соприкасающиеся с хлором и анолитом, гуммированы. С торцов рамы имеют два кармана. Крышка б стальная, гуммированная изнутри. Через отверстия в крышке пропущены графитовые стержни, к нижней части которых на резьбе крепятся графитовые аноды. Графитовые стержни с помощью стальных переходов подвешиваются к рамке 7. Место прохода графитовых стержней через крышку герметизировано эластичной резиновой крышкой. [c.168]

    При повышении давления примерно до 60 атм СОг превращается в жидкость, которую хранят в стальных баллонах. При быстром испарении жидкой двуокиси углерода вследствие поглощения теплоты образуется снегообразная масса твердой СО2. При температуре выше —78,5° С и атмосферном давлении твердая двуокись углерода сублимируется, т. е. переходит в газообразное состояние без плавления. [c.90]

    В опыте по релаксации напряжения в растянутом образце, как мы видели, эластическая обратимая деформация со вре.менем переходит в вязкотекучую, необратимую. Полностью обратимая деформация развивается в идеально упругой стальной пружине, а полностью необратимая деформация развивается при нагружении поршня, помещенного в идеальную жидкость. Последовательное соединение пружины и поршня является простейшей моделью вязкоупругого тела (рис. 9.2). Эта модель носит название модели Максвелла (по имени ее создателя). [c.120]

    Табли11а 35 ИТ Основные данные переходов стальных концентрических (а) и эксцентрических (б) по нормалям ВНИИМаш МН 2918—62 и МН 2919—62 [c.419]

    Новые механизмы ТРИЗ повышают эффективность обучения, постепенно отнимая свободу делать ошибки . Например, в АРИЗ-77 физическое противоречие формулировалось на макроуровне. Переход на микроуровень требовал преодоления психологического барьера. В АРИЗ-82 введен шаг, обязывающий сформулировать физпротиворечие на микроуровне. Если при анализе задачи 10.1 рассматривается только макрообъект шарик , инструмент для работы с ним невольно мыслится тоже на макроуровне. Во всяком случае, прежде всего приходят на ум различные макроустройства трафареты, элетромагниты, манипуляторы... При переходе на микроуровень необходимо рассмотреть изменение состояния вещества стальных шариков, а простейшее такое изменение — намагничивание-размагничивание. Сталь должна сама (таково требование ИКР) размагничиваться — это возможно при переходе через точку Кюри (или при ударной нагрузке). Ответ заполняют всю плиту шариками т термомагнитного сплава, проецируют на шарики изображение чертежа, нагревая освещенные участки до температуры перехода через точку Кюри (а. с. 880570). [c.179]


    Продольные и поперечные швы обечаек стальных сосудов должны быть только стыковыми. Продольные швы обечаек, а также меридиональные швы дннщ не должны являться продолжением один другого, а должны быть смещены один по отношению к другому на величину трехкратной толщины наиболее толстого листа, но не менее чем на 100 мм между осями швов. Если разница в толщине соединяемых стыковым швом листов превышает 5 мм или составляет более 30% толщины тонкого листа, то следует предусматривать специальный переход постепенным утонением толстого листа на длине, равной не менее четырехкратной разности Т0Л1ЦИК стыкуемых листов (рис. 8). Смещение кромок листов в стыковых соединениях, определяющих прочность сосуда, ие должно 30 [c.30]

    При расчете стальных оболочек с плавными переходами между сопрягаемыми частями толщииу стенок можно определять с использованием формул безмоментной теории, учитывая только мембранные напряжения. В случае применения сравнительно хрупких материалов, таких как чугун, или наличия в конструкции узлов с резкими переходами расчет следует проводить с учетом краевых напряжений. При этом увеличение толщины стенок должно иметь характер местного усиления зоны действия краевых напряжений. [c.46]

    Для стандартных днищ Я = 0. Стальные днища диаметром до 1600 мм изготовляют штампованным из цельного листа, для них Ф=1. Раньше вместо эллиптических днищ применяли коробовые (с41ерические отбортованные или торосферические), имеющие шаровую поверхность, края которой отбортованы (рис. 21,6). Они меиее совершенны, чем эллиптические, так как в линии перехода [c.46]

    В этом отношении большого внимания заслуживают опыты Мак-Коя и Трэгера. Суть этих оцытов состоит в том, что в стальные цилиндры вкладывались (тоже цилиндрической формы) куски горючих сланцев, или керогеновой породы, предварительно опробованной на вытяжку растворителями и давшей отрицательные в этом отношении результаты, и подвергались настолько сильному сжатию, что порода переходила в размягченное (текучее, пластическое) состояние. После этого вытяжка растворителями давала сильное окрашивание, и на разлолш породы в лупу можно было видеть небольшие капельки нефти. Значительного подъема температуры во время опыта не наблюдалось. Пз опытов следует, что давление должно быть таковым, чтобы оно могло вызвать молекулярное перемещение, причем порода существенным образом меняет свое физическое состояние, претерпевая глубокий метаморфизм. Нам не известны в разрабатываемых нефтяных месторождениях метаморфические породы типа кристаллических сланцев, возникших, как известно, из осадочных пород под влиянием динамометаморфизма, поэтому и для образования нефти нет необходимости в столь высоких давлениях. Даже в опытах Бэргиуса но ожижению угля при температуре 300—400" С при- [c.341]

    Конусный переход из полиэтиленовой трубы можно изготовить также с помощью пресс-формы, имеющей деревянные матрицу и пуансон. Формовка перехода осуществляется после предварительного разогрева патрубка. Вырезка клиньев и сварка при этом не требуются. Гнутье фторопластовых труб проводится так же, как и металлических. Труба набивается песком, нагревается до 260 °С, изгибается и охлаждается. После охлаждения трубы песок высыпается. Аналогичным образом изготавливаются отводы из фторопластовых труб. Для получения отводов с малым радиусом гиба набитая песком труба разогревается до 200 °С и забивается в разрезной крутозагнутый стальной отвод. При эксплуатяцни отводы могут ломаться под действием веса проходящих продуктов. Для повышения срока службы отводы армируются или монтируются на опорах. Соединение концов труб осуществляется сваркой, склеиванием, резьбовым или фланцевым соединением. Наиболее часто применяется сварка. На рис. 5.5 представлены конструкции сварных соединений. Беспрутковая сварка встык (рис, 5.5, а) осуществляется при разогреве торцов труб до оплавления поверхностного слоя путем контакта с нагретыми до 220 — 260 °С металлическими поверхностями. Затем торцы труб со- [c.182]

    Металлы и их сплавы являются наиболее важными современными конструкционными материалами. Всюду, где эксплуатируются металлические конструкции, есть вещества, которые, взаимодействуя с металлами, постепенно их разрушают ржавление металлических конструкций (железных кровель зданий, стальных мостов, станков и оборудования цехов) в атмосфере ржавление наружной металлической обшивки судов в речной и морской воде разрушение металлических баков и аппаратов растворами кислот, солей и щелочей на химических и других заводах ржавление стальных трубопроводов в земле окисление металлов при их нагревании и т. п. У большинства металлов в условиях их эксплуатации более устойчивым является окисленное (ионное) состояние, в которое они переходят в результате коррозии. Слово коррозия происходит от латинского согго(1еге , что означает разъедать . [c.8]

    Подземные переходы магистральных трубопроводов через железные и автомобильные дороги устраивают в местах прохождения дорог в насыпях или в нулевых отметках, но не в выемках. Угол пересечения трубопровода с дорогами должен быть, как правило, 90°, но не менее 60°. Прокладка трубопроводов через тело насыпи Не допускается. Участки перехода через железные и автомобилыные дороги I—IV категорий заключают в защитный футляр (кожух) из стальных труб, внутрен-иий диаметр которых должен быть на 300 мм больше [c.107]

    Подвески в радиационной секции, подвески для труб, осуществляющих переход в конвективную секцию, и для первого ряда труб конвективной секции изготовляются из аустенитного легированного литья 25Сг—12К1. На подвески в конвективной секции в местах, где температура металла меньше 650° С, используется менее легированный материал. Боковые и потолочные подвески проходят через футеровку и крепятся к стальному каркасу печи. [c.42]

Рис. 7.2. Конструкции переходов для стальных свар-ных аппаратов а — конические без отбортовки б — конический с отбортовками с обеих сторон в — обратновогнутый Рис. 7.2. Конструкции переходов для стальных свар-ных аппаратов а — конические без отбортовки б — конический с отбортовками с обеих сторон в — обратновогнутый
    Может также оказаться желательным применять ударно-обработаш1ые толстые пластины или поковки и при рабочих температурах ныше О "С. В [З] отмечалась хрупкая поломка нагревателя высокого давления питательной воды, которая объяснялась частично низкой пластичностью поковки. В [4] описана аналогичная поломка теплообменника с синтетическим газом на заводе по производству aMNmaKa. Поломка была вызвана существовавшей ранее трещиной, однако основная причина состояла в низкой пластичности кованого канала, температура перехода которого была около 100 "С. Поковки больших размеров могут быть подвержены охрупчиванию вследствие незначительной механической обработки первоначальной отлив-](и, в которой образовываются крупные зерна из-за трудностей достижения необходимой скорости охлаждения при термической обработке металла. Для массивных стальных элементов в [4] даются следующие рекомендации  [c.314]

    Сера неогранйченно растворяется в жидком и ограниченно в твердом железе и поступает в него из чугуна и неочищенного от смазочных масел стального лома. Десульфуризация металла происходит в течение всей продувки за счет перехода ее из металла в шлак по реакции  [c.80]

    Поскольку заряд ионов относительно велик, а электрическая емкость на границах раздела фаз мала, то при переходе даже небольшого количества ионов на границах разделов фаз могут возникать весьма значительные разности потенциалов. Например, для системы из стальных труб марок 40ХН и Д16Т и водного раствора хлористого натрия разности потенциалов достигают 1000 мВ, а между указанными трубами и кварцевым песком, насыщенным безводной нефтью,—превышают 100 мВ. При этом в поверхностных слоях каждой фазы концентрируются электрические заряды, равные по величине, но противоположные по знаку. [c.111]

    Ретурбекды представляют собой стальные литые или кованые короба, соединяющие трубы в змеевик. Направление потока в них изменяется на прямо противоположное. Существуют угловые ре-турбенды, в которых направление движения потока изменяется под прямым углом. Их применяют при переходе змеевика из одной камеры в другую или с одного экрана на другой. [c.217]

    Для лабораторпы. с синтезов можио приобрести окись этилена в стальных баллонах иснользуют также растворы окиси этилена в метиловом спирте или толуоле. В водо окись этилепа растворима в любых соотношениях в водном растворе при комнатной температуре окись постепенно переходит в гликоль. Реакция окиси этилена с хлористым водородом была уже описана выше. [c.400]

    Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что максимальная интенсивность отложения парафинов на стенках трубопроводов будет наблюдаться в таких гидродинамических ситуациях, когда происходит переход системы из зоны гладкого трения в зону смешанного трения. При этом наблюдающиеся при максимуме значения критерия Рейнольдса будут определяться как диаметром трубы, так и шероховатостью стенки. Полученный результат согласуется с высказанным ранее утверждением /41/, что "вначале с ростом скорости потока, но при сохранении ламинарного режима течения интенсивность запарафинирования возрастает, а затем, достигнув своего максимума, начинает снижаться". Указывалось, что для стальных труб максимальная интенсивность совпадает с переходом в турбулентный режим. [c.90]

    Нетрудно предположить, что переход электронов от металла к ди-элеюфику и формирование заряда между ними будут определя ься не только прочностью связи электрона с кристаллом, которая близка у различных металлов, но и концентрацией их на поверхности металла. Как видно из табл.2.6, плотности энергий когезии (следовательно, и электронов) у различных металлов различаются весьма существенно. Наблюдающаяся закономерность позволяет предположить, что чем выше плотность энергий металла, тем больще разность давлений электронного газа между контактирующими поверхностями и тем значительнее заряд, обеспечивающий прочность адгезионной связи. Более легкая смачиваемость и более высокая работа адгезии высокоэнергетических поверхностей отмечалась ранее /56/. Давно бьию отмечено более интенсивное отложение парафина на стальных и алюминиевых поверхностях, чем на пластмассовых /41/. Более поздние исследования в промысловых условиях также подтвердили это положение. [c.112]

    Согласно СНиП 2.05.06-85 Магистральные нефтепроводы , подземные переходы трубопроводов через автомобил нъте дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов должны выполняться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле. Кроме того, на переходах трубопроводов через автомобильные дороги ЫУ категорий должны при- [c.85]

    На рис. 171 изображен стальной аппарат для диазотирования. футерованный диабазовой или метлахской плиткой и снабженный фаолигированной меидалкой и текстолитовой трубой для выдавливания реакционной массы. Благодаря глянцевой поверхности метлахской плитки облегчается отмывка аппарата при переходе производства от красителя одной марки к крас = телям других марок. [c.303]

    По способу изготовления различают бесшовные и сварные трубы. Бесшовные трубы могут быть холоднотян>аыми, холоднокатаными, горячекатаными. Сварные трубы выполняются электросваркой и могут быть с продольным или спиральным сварным швом. Трубы, наиболее часто встречающиеся при сооружении трубопроводов, показаны в табл. 5.1. Кроме стальных труб, параметры которых приведены в табл. 5.1, в последнее время все более широкое применение находят бесшовные стальные трубы, футерованные винипластом, полиэтиленом, эмалью, резиной и стеклом. Эти трубы обладают прочностью стальных труб и коррозионной стойкостью материала футеровки. К футерованным трубам поставляются также соединительные детали (тройники, отводы, переходы). Размеры и [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Переходы стальные: [c.110]    [c.120]    [c.256]    [c.274]    [c.205]    [c.152]    [c.196]    [c.94]    [c.129]    [c.59]    [c.14]    [c.133]   
Ремонт и эксплуатация технологических трубопроводов в химической, нефтяной и газовой промышленности (1966) -- [ c.32 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стальные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте