Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Формы геометрические выбор

    Если поКовка имеет простую геометрическую форму, то обычно нельзя применить автоматическую систему прозвучивания. Для поковок каждого типа возможность контроля ручным способом будет зависеть от их формы и выбора искателей, дающих соответствующие углы падения ультразвуковых лучей. Эти углы определяются не только исходя из формы поверхности изделия, но также и на основании известных или вероятных направлений деформации зерен металла, возникающей в процессе ковки. Если поковка должна подвергаться механической обработке, то это может быть оптимальной стадией процесса, на которой должен проводиться контроль. В поковках без параллельных граней не будет наблюдаться сигнала от поверхности изделия, так что для скорости развертки и чувствительности требуется использование контрольных образцов, спроектированных так, чтобы они удовлетворяли определенным условиям. [c.314]


    Скорость получения гомогенного раствора и расход энергии при проведении процесса характеризуют технико-экономические показатели оборудования, применяемого для растворения полимеров. Как эффективность перемешивания, так и расход энергии зависят от конструктивной формы, геометрических размеров и скоростного режима перемешивающих устройств данного аппарата. Кроме того, при выборе конструкции аппаратов для растворения ( растворителей ) для получения прядильных растворов необходимо учитывать свойства растворяемого полимера, температурные параметры процесса растворения и конечную вязкость получаемого раствора. [c.41]

    С помощью элементов печной системы материал—среда—футеровка возможно создание следующих оптимальных условий теплообмена сжигание горючих исходных материалов и топлива с оптимальным количеством пламен необходимой формы, местоположения и с желаемой траекторией движения правильной организации движения исходных материалов, полученных продуктов правильный выбор (при возможности) химического состава и характера движения печной среды выбор более совершенных геометрических форм рабочей камеры печи, правильный выбор ее материала. [c.61]

    Конструктивные приемы 1) выбор научно обоснованных оптимальных геометрической формы рабочей камеры и композиции футеровки печи 2) герметизация печей с исключением выбивания раскаленных газов из них 3) минимизация в электропечах числа трансформации и преобразования электроэнергии 4) минимизация площади наружной поверхности печей 5) минимизация в электропечах длины токопроводов и увеличение их сечения 6) выполнение толщины футеровки с минимально возможной аккумуляцией теплоты  [c.122]

    Особенности аэродинамики вихревых и циклонных камер для проведения ряда высокотемпературных технологических процессов в настоящее время исследованы достаточно подробно. Эти исследования указывают на тесную связь характеристик вращающегося потока с геометрической формой вихревой камеры, со способом подвода и отвода воздуха, с соотношениями ее определяющих геометрических размеров. Конструктивные особенности сушильной камеры создают в ней аэродинамическую обстановку, отличную от аэродинамики известных аппаратов вихревого и циклонного типа. Ниже изложены результаты экспериментальных исследований по выбору конструктивных параметров вихревой сушилки (табл. 3.2). [c.156]


    Смена баз - это замена одних баз другими с сохранением их принадлежности к конструкторским, технологическим или измерительным базам. Смена баз может быть организованной (преднамеренной), при которой соблюдаются определенные условия. Неорганизованная смена баз происходит случайно без соблюдения необходимых условий. Причинами неорганизованной смены баз являются неправильный выбор поверхностей заготовки, детали, изделия в качестве базы погрешности геометрических форм поверхностей и их расположения неправильное создание силового замыкания и др. [c.40]

    Эти критерии весьма условны, однако в них в неявной форме выражена мысль, что только путем правильного выбора матрицы, способствующей сближению каталитических групп с субстратами, может быть сконструирован эффективный катализатор. Матрица не участвует активно в катализе, а только сближает и жестко закрепляет субстрат и каталитическую группу (пли группы) и правильно их ориентирует относительно друг друга Есть надежда, что матрица, подобно ферменту, будет в процессе связывания субстрата увеличивать энергию его основного состояния благодаря увеличению жесткости п искажению связи. К тому же правильное геометрическое соответствие между модельным катализатором и субстратом приведет к повышению специфичности и эффективности реакции. Эти соображения имеют фундаментальное значение в данной главе. [c.265]

    Физические свойства полимеров, геометрическая форма полимерного сырья — все это подсказывает пути использования способов плавления, однако на практике выбор конкретного способа представляет сложную инженерную задачу. [c.252]

    При перемешивании порошка во вращающемся, встряхивающем или другом устройстве сначала вследствие беспорядочного слипания частиц возникают мелкие комочки неправильной формы. Постепенно они увеличиваются, при их трении друг о друга выступы сглаживаются, а впадины заполняются. В результате при обкатывании комочки могут приобрести сферическую форму, близкую к шарообразной. Размеры образующихся гранул зависят от продолжительности и скорости перемешивания, которые устанавливаются выбором геометрических параметров перемешивающего устройства (например, длины, диаметра, угла наклона оси, частоты вращения барабанного или шнекового гранулятора), а также от степени заполнения грану- [c.285]

    Поскольку в середине XIX в. представления о толщинах поверхности разрыва были еще менее ясными, Гиббс предложил весьма изящную систему построения термодинамики поверхностного слоя, основанную на исключении неопределенности значения б. Проведем, согласно Гиббсу, в области поверхностного слоя, двумерную (лишенную толщины) поверхность ss (см. рис. 8), названную Гиббсом разделяющей и определенную следующим образом Разделяющая поверхность — геометрическая поверхность, воспроизводящая форму поверхности разрыва и располагающаяся параллельно последней . Выбор точного положения этой поверхности будет определен далее. [c.52]

    В коррозионно-активных средах особенно опасно возникновение концентрации напряжений, способствующих коррозионному растрескиванию оборудования. Для большей равномерности распределения напряжений вокруг концентраторов напряжений следует понижать концентрацию напряжений выбором соответствующей геометрической формы проточки, оптимального способа соединения деталей и т. д. В некоторых высокопрочных и нержавеющих сталях наблюдается часто сильное изменение структуры металла в зоне термического влияния на расстоянии 10—15 мм от сварного шва. Эта зона имеет, как правило, пониженную коррозионную стойкость, и в ней часто наблюдается коррозионное растрескивание. Это связано с возникновением остаточных напряжений. Наибольшая концентрация напряжений наблюдается при сварке листов внахлестку в зоне, лежащей между швами. Для снятия внутренних напряжений рекомендуется после сварки проводить термическую обработку. При больших габаритах изделий следует проводить местную термическую обработку зоны сварного соединения. [c.41]

    В книге в доступной форме изложены основы методов оптимизации химических производств (классический анализ, вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое, линейное, нелинейное и геометрическое программирование). Сформулированы общие положения, касающиеся выбора критериев оптимальности химико-технологических процессов, и приведены их математические модели. Рассмотрены задачи оптимизации конкретных процессов. Второе издание (первое издание выпущено в 1969 г.) дополнено изложением основ геометрического программирования, а также примерами, иллюстрирующими практическую реализацию методов нелинейного программирования. [c.4]

    При выборе заготовок необходимо учитывать геометрическую форму и размеры заготовки, а также возможные отходы металла. [c.59]

    При выборе ширины уплотняемого пространства учитывают допуски на отклонения геометрической формы стенки, возможную неравномерную осадку основания резервуара, влияние катучей лестницы, односторонней снеговой нагрузки на плавающую крышу, ветровой нагрузки на стенки резервуара и плавающую крышу, а также конструктивные особенности уплотняющего устройства. [c.23]


    Изучение распределения первичного поля позволяет регулировать равномерность распределения путем изменения геометрических параметров системы. Практически это можно осуществить выбором подходящей формы анодов или катодов, установкой устройств, экранирующих поля. [c.261]

    Движение жидкостей или газов может вызвать повреждение защитной пленки на отдельных участках и, таким образом, способствовать образованию анодных участков, где будет происходить усиленная коррозия (например, струйная коррозия меди и ее сплавов, погруженных в движущуюся воду), или даже являться причиной механического повреждения самого металла (как при кавитационной эрозии). В любом случае может происходить преждевременное повреждение покрытия, вызывающее коррозию основного слоя с последующей потерей защитных слоев или даже полным отслаиванием покрытия с большой площади изделия, так как коррозия приводит к повреждению покрытия, за счет чего увеличивается турбулентность в движущейся среде. Выбором соответствующего покрытия (например, никеля или никелевых сплавов) или изменением геометрической формы изделия можно уменьшить воздействие эрозии. [c.131]

    Выбор наиболее рациональных геометрических форм деталей, их взаимного расположения и расположения в прост ранстве — одна из эффективных мер защиты от коррозии при минимальных затратах. Детали в большинстве случаев имеют неравномерную по поверхности сте  [c.10]

    Процесс разделения смеси осуществляется в разделительной колонке, которая является основным элементом хроматографа. Кроме правильного выбора неподвижной фазы, которой заполняется разделительная колонка, важными факторами, определяющими эффективность анализа, являются геометрические размеры колонки, материал, из которого она изготовлена, форма и метод заполнения. [c.112]

    Очевидно, что на первом этапе должно произойти сближение моле А и В до таких расстояний, когда сама химическая реакция становится возможной Если объекты А и В имеют сложную геометрическую форму, как это обычно и бывает дпя реальных молекул, то ясно, что не всякое сближение приведет к химической реакции, а только вполне определенное реакционный центр одной молекулы должен подойти близко к реакционному центру подходящего типа другой Если это условие достигнуто, то произойдет химическая реакция, т е такое перестроение атомов молекул А и В и переход их от одного объекта к другому, которое и приведет к появлению молекул С и В После того, как эти два новых продукта образовались, они должны разойтись в пространстве Весь этот процесс можно совершенно строго математически отразить с помощью соответствующей системы координат При выборе такой системы надо с самого начала учесть, что трансляция реагирующих молекул в пространстве без изменений их относительного расположения и повороты рассматриваемой пары вокруг некоторой общей оси никак на ходе реакции не отразятся подобно тому, как движение изображения реагирующих молекул в воображаемом фильме никак на представление о реакции не повлияет. [c.308]

    Недостаток метода — необходимость тяжелой свинцовой защиты. Для упрощения защиты от у-излучения часто прибегают к использованию у-источников с небольшой активностью (1 — 20 мкюри) [540, 548]. При использовании незначительного количества пробы н правильном выборе геометрической формы кювет чувствительность метода анализа бериллиевых руд практически достаточна. Например, при применении источника с активностью 1—3 мкюри и пробы весом 25 г измерение в течение 1—2 час. позволяет определить 0,1% БеО с ошибкой 0,01 — 0,03% [548]., [c.117]

    При выборе конструктивных форм стыкового сварного соединения, его геометрических параметров, режимов сварки и свойств материалов необходимо учитывать следующее. [c.283]

    Выбор технологического оборудования зависит от материала, габаритов и геометрической формы деталей, системы и назначения покрытия, а также производственной программы. [c.144]

    О выборе вместо F а U других термодинамических функций для характеристики адсорбционных процессов. Выше было отмечено, что при проведении измерений изотерм, изостер и теплот адсорбции в вакуумных установках с постоянным объемом (подсистемы 116 и Пв) внешнее давление работы не производит. В случае подсистемы Па работа, производимая постоянным внешним давлением р°, учитывается в величине AI7. Давление газа внутри подсистемы 1 во всех случаях изменяется, а объем этой системы остается постоянным. Поэтому за рабочую и тепловую функции [17] для адсорбционной системы мы выбрали соответственно свободную энергию Гельмгольца F и внутреннюю энергию U. В случае физико-химических процессов, осуш,ествляемых при постоянном внешнем (гидростатическом) давлении Р во всей системе и переменном объеме системы, рабочей и тепловой функциями системы являются соответственно свободная энергия Гиббса G = F PV и энтальпия Я = f7 PV. Однако по указанным выше причинам применение функций G ш П для описания адсорбционных опытов нецелесообразно. Также нецелесообразно применение в этих случаях рабочей функции в форме F -j-PV аА [90] и тепловой функции в форме U PV +стЛ, так как в адсорбционных опытах с твердыми телами а, во-первых, изменяется, а, во-вторых, не измеряется. Поэтому применение подобных рабочих и тепловых функций для процессов адсорбции на твердых телах может быть лишь формальным. В рассмотренных выше случаях, когда в процессе адсорбции р и а изменяются, использование этих функций не упрощает записи термодинамических формул. По этим причинам эти функции в этой главе не рассматриваются. В разд. 1 гл. VI рассматривается функция Q = pV - -лА, представляющая сумму произведений обобщенных силовых и геометрических параметров системы газ — адсорбент, поскольку эта функция непосредственно связана с большой статистической суммой для газа, взаимодействующего с поверхностью твердого тела. [c.148]

    Квантовомеханические расчеты энергии межмолекулярного взаимодействия с учетом зависимости этой энергии от ориентации взаимо-действующ,их систем проводились только для простейших случаев для взаимодействия атома с двухатомной молекулой [16—19] и для взаимодействия двух двухатомных молекул [18—26]. Для учета анизотропии дисперсионного взаимодействия некоторые сложные молекулы рассматривались как асимметрические трехмерные осцилляторы [27—31]. Выбор формы потенциала Ф для взаимодействия сложных молекул с адсорбентом на основании таких расчетов, по-видимому, пока практически невозможен. Вместе с тем определение зависимости потенциальной энергии Ф межмолекулярного взаимодействия сложной молекулы с адсорбентом от ее ориентации у поверхности на основании экспериментальных адсорбционных данных также практически невозможно из-за недостаточной чувствительности термодинамических характеристик адсорбции к модели этой зависимости. Кроме того, такие эмпирические определения формы потенциала Ф необходимо было бы проводить для каждой интересующей нас системы в отдельности. Вместе с тем модели потенциалов, учитывающие зависимость межмолекулярного взаимодействия от ориентации молекул, применяемые при расчетах свойств разреженных газов, по-видимому, не годятся для расчетов свойств адсорбционных систем, так как адсорбционные свойства более чувствительны к геометрическому строению молекулы, чем свойства объемных газов. [c.243]

    По современным представлениям [66, 107, 126] предельное состояние в некоторой точке среды однозначно характеризуется тензором прочности. В общем случае ок зависит от свойств материала, характера напряженного состояния, температуры и времени. Геометрической интерпретацией этого тензора является поверхность разрушения. Ее форма зависит от критерия прочности, при выборе которого следует различать вязкое и хрупкое разрушение полимеров. Имеющийся экспериментальный материал [26, 70, 168, 174, 179, 224—226] свидетельствует о том, что независимо от характера разрушения существует принципиальная возможность прогнозирования долговечности при сложном напряженном состоянии по результатам простейших опытов. Допускается [224], [c.225]

    Рабочие свойства никелевой и медной копии в значительной мере определяются внутренними напряжениями. Если напряжения в осажденных слоях металла велики, то вообще невозможно получить копию или она будет иметь искаженную форму. Правило выбора внутренних напряжений в гальванопластике сфюрмулиро-вано на с. 9. Напряжения должны быть такими, чтобы копия не отделялась от формы в процессе электролиза и не искажались ее геометрические размеры. Копию искаженной формы трудно вмонтировать в пресс-форму, припаять, приклеить, прикрепить винтами, кольцами, заклепками. [c.277]

    Явление потери устойчивости формы происходит при расчетных напряжениях меньше предела текучести металла стенки, но когда вненшее давление достигает определенной критической величины. Величина критического давления зависит от геометрической формы, размеров аппарата, механических свойств материала его стеиок. Явление потери устойчивости формы цилиндра аналогично явлению потери устойчивости ири продольном изгибе стержней. Цилиндр идеальной формы, выполненный нз однородного материала, теряет форму, если вненшее давление достигает критического значения. Первоначальные отклонения от цилиндрической формы, являющиеся следствием неточности изготовления, могут оказать влияние на прочность и устойчивость формы аппарата. Это необходимо учитывать при выборе коэффициентов запаса прочности и устойчивости. [c.51]

    Характер поля скоростей подводимого потока ири данном режиме течения зависит только от форм и геометрических параметров аппаратов и подводящих у частков. Если формы и параметры заданы, то с этой точки зрения безраз шчно, какой технологический процесс происходит в аппарате (в некоторых случаях следует только учесть влияние эффекта температурного градиента). Это очень важно, гак как можно решать вопрос о распределении скоростей и способах вч равнивания их по сечению, а также о выборе схем подводящих и отводящих участков в достаточно обобщенном виде. Результаты теоретических исследований и экспериментов со схематизированными моделями можно распространить на аппараты разнообразного технологического назначения, если только их формы и геометрические параметры, а также условия подвода потока к рабочим элементам или изделиям и соответственно условия отвода потока будут близки к исследованным. [c.10]

    Насадка применяется для создания большой поверхности контакта между жидкой и газовой фазами. Нормальная работа колонны в значительной степени зависит от правильного выбора материала п геометрической формы загружаемой в колонну насадки. Необходимо, чтобы насадка обладала большой удельной поверхностью, большим свободным объемом и была бы достаточно легкой, механически пронной и дешевой. Кроме того, насадка должна оказывать [c.156]

    Основная теорема линеаризации (см. гл. IV) определяет условия, в диапазоне которых при изучении устойчивости в малом упрощенное уравнение (IV, 22) можно использовать вместо (IV, 21). Однако, как показал Гура (1965 г.), те же доказательства можно интерпретировать геометрически, чтобы установить области устойчивости для нелинейных систем в форме уравнения (IV, 23). Применимость метода Гура основана в первую очередь на уравнении (IV, 26) с выбором V по уравнению (IV, 33а)  [c.107]

    Следующим этапом расчета является выбор геометрической формы и размеров насадки по рис. 15.3 и нахождегше значений Л и я по табл. 15.1. Выбираем насадку типа С и из соотношения (15.7) получаем [c.308]

    Достаточно эффективными оказались рентгеноструктурные и ЯМР-исследования комплексов кристаллического лизоцима в тетрагональной и триклинпой формах, а также лизоцима в растворе с катионами лантанпдов, в частности с трехвалентными лантаном, лютецием и гадолинием [32, 46, 46а]. Выбор этих металлов был основан на их способности приводить к пертурбации спектров ЯМР лиганда (в данном случае — функциональных групп активного центра лизоцима), с которым связываются катионы. Анализ соответствующих смещений резонансных частот (химических сдвигов), при которых происходит поглощение энергии, и (или) анализ уширения резонансных линий (времени релаксации) приводит к выявлению геометрических отнош.ений между центром связывания иона металла и соответствующими функциональными группами лиганда. [c.157]

    Из табл. 6.2 по числу Re=36593 выбираем коэффициент расхода. Из всех видов отверстий правильной геометрической формы в толстой стенке максимальное значение Цр соответствует треугольному - Цртах = 0,882 при Re>6700, минимальное соответствует круглому (d=2,6 10-3 м) - Цр min = 0,526 при Re=9500-76800. Здесь необходимо отметить, что содержание нефти в смеси (так же как и при расчетах в I варианте настоящего примера) не совпадает. По условию задано 20 %-ное содержание нефти, а выбор Цр осуществлен при 10-14 %-ном. Как и в предыдущем случае, эта мера вынужденная и объясняется нехваткой информации. Поэтому вычисленные объемы вытекшего продукта будут несколько завышены. [c.148]

    Выбор размеров изогнутых отсасывающих труб. Для обеспечения оптимальных показателей турбины (к. п. д. и пропускной способности) следует брать отсасывающую трубу наибольших размеров, причем геометрические формы ее проточной части должны обеспеч1[- [c.149]

    Первичная защита от коррозии должна предусматривать увеличение способности бетона и железобетона или металлических конструкций сопротивляться воздействию агрессивной среды посредством выбора геометрических форм конструкщ1и, подбора материалов для бетона, его параметров, выбора количества и вида арматуры. К первичной защите можно также [c.52]

    Аналитическая форма критериальных зависимостей Nu = =/(Re l tdeoa, б/< воз) и общ=[(Яе l ldeoa) позволяет провести экстраполяцию для выбора геометрических параметров рассеченных теплообменных поверхностей, не рассмотренных в настоящей работе, при условии сохранения геометрического подобия формы канала. [c.64]

    Обоснованием для выбора в качестве основного параметра для расчета отталкивательных вкладов (в потенциальные функции парных взаимодействий) диаметра твердосферной частицы ( д) может служить тот факт, что ее объем, согласно проведенному нами анализу, практически не зависит от аппроксимируемой геометрической формы. Такой подход также позволяет получить данные для моделирования [c.172]

    В табл. III. 16 даны геометрические параметры дисульфидных связей, которые вполне удовлетворительно соответствуют экспериментальным значениям длине S-S-связи (2,04 A), расстояниям P...S (3,05 A) и СР...СР (3,8 A при гош- и 4,8 А при /иранс-ориентациях дисульфидной связи). В найденной структуре инсектотоксина геометрия всех 36 остатков отвечает наиболее предпочтительным конформациям соответствующих свободных монопептидов ( H3- ONH- HR- ONH- H3). Суммарный эффект средних взаимодействий составил -180 ккал/моль. На некоторых участках последовательности выбор конформационных состояний остатков только за счет средних взаимодействий практически однозначен (особенно в отношении формы основной цепи). В этих случаях соответствующие фрагменты образуют конформационно жесткие нуклеации. У инсектотоксина к таким участкам можно отнести Met -Pro ° (Met - ys ) и ys - ys . На других участках последовательности средние взаимодействия сокращают число возможных конформационных состояний остатков и определяют для них ограниченные наборы приблизительно равновероятных структурных вариантов. Функция дальних взаимодействии по отношению к конформационно жестким по средним взаимодействиям [c.322]

    Но даже правильньп выбор разделительного слоя еще не обеспечивает надежного механического отделения. Другими существенными факторами являются геометрический профиль формы, отделка ее поверхности, достаточная жесткость наращенного металла и разница в коэффициентах термического расширения материала формы и наращенного изделия. [c.117]


Смотреть страницы где упоминается термин Формы геометрические выбор: [c.42]    [c.130]    [c.148]    [c.37]    [c.149]    [c.457]    [c.352]    [c.147]    [c.352]    [c.147]   
Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.160 , c.161 , c.192 , c.200 , c.319 , c.381 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Выбор геометрических параметров формующего канала с учетом особенностей формообразования при экструзии термопластов. Конструирование плавной входной зоны



© 2024 chem21.info Реклама на сайте