Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Укрепление отверстий в цилиндрических сосудах

    Осмометр Эршлера состоит из стакана 1 емкостью 1 дм , который заполняется растворителем. В стакан вставляется цилиндрический сосуд 2 емкостью 40—50 см . В нижней своей части этот сосуд имеет фланец 5 для укрепления мембраны. Со стороны растворителя под мембрану подкладывается сетка с отверстиями для предотвращения прогиба мембраны. [c.285]

    УКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕРСТИИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОСУДАХ [c.94]

    Наряду с лабораторными методами определения деаэрирующих свойств масел применяют также способ определения содержания воздуха в маслах в условиях их эксплуатации [5]. По этому способу масло из системы регулирования и смазки по маслопроводу поступает в маслобак, где подвергается деаэрации. Полнота отделения воздуха определяется его деаэрирующими свойствами. Для отбора проб из различных слоев масла в маслобаке используют цилиндрический сосуд из прозрачной пластмассы, конец которого представляет собой конус с небольшим отверстием на вершине. Внутри цилиндра двигается конусообразный поршень, который укреплен на штоке. В нижней части цилиндра установлен упор для поршня, так что каждый раз пробоотборник отбирает одно и то же количество масла. [c.77]


    При расчете на прочность сосудов высокого давления принимают коэффициенты запаса прочности Ит = 1,5 и Ив = 2,4, а для шпилек -только Ит =1,5 (ОСТ 26 1046-87). При испытании сосудов пробным давлением принимают коэффициент запаса прочности по пределу текучести щ = 1,1 при температуре испытания. При опрессовке многослойного сосуда повышенным давлением коэффициент запаса прочности по пределу текучести при температуре испытаний должен быть не менее 1 для шпилек и не менее 1,07 для других деталей. Такую проверку не проводят для многослойных цилиндрических обечаек и при расчете укрепления отверстий. [c.779]

    Прибор. Показанный на рис. 92 прибор состоит из колбы /, вмещающей 5— 10 мл растворителя. В колбу впаяна отводная трубка для пропускания водорода и направленный под углом тубус, закрывающийся притертой пробкой, к пробке припаяна лодочка для помещения катализатора. Стенка тубуса и пробка имеют отверстия, которые при вращении пробки совмещаются. При этом внутреннее пространство колбы соединяется с атмосферой и давление в колбе выравнивается. В горло колбы вставлена на шлифе насадка 5, к которой припаян цилиндрический сосуд 6, завершающийся в верхней части расширением наподобие чашечки. Сосуд 6 наполняют на одну треть ртутью для герметизации мешалки. Поверх ртути наливают слой парафинового масла высотой 0,5 см. Колокол 7, погруженный в сосуд 6, герметично соединяют с мешалкой 9 посредством толстостенной резиновой трубки. На конце мешалки укреплен вращающий ее шкив 8. Для уравновешивания подъемной силы ртути, действующей на мешалку, шкив утяжеляют, для чего кладут на него металлическое кольцо весом 20—30 г. Для обеспечения полной газонепроницаемости шлифы скрепляют стальными пружинками. Измерительной частью прибора является газовая бюретка емкостью от 120 до 150 мл или, просто, калиброванный эвдиометр II, соединенный с уравнительным баллоном. Измерительный сосуд наполняют водородом, поступающим из запасной склянки емкостью 10 л, соединенной посредством тройника с баллоном водорода и с газовой бюреткой. Запирающей жидкостью служит 50%-ный раствор щелочи. Бюретка соединена с сосудом для гидрирования посредством изогнутой под прямым углом трубки с краном 10 и с резервуаром для водорода —- посредством трубки с краном 12. [c.288]

    Рабочим объемом криостата (рис. 25) служит внутреннее пространство двухлитрового сосуда Дьюара 1, помещенного в металлический кожух 2. Внутри сосуда 1 укреплен алюминиевый цилиндрический блок 3 наружным диаметром 80 мм и длиной 250 мм, в который плотно вставляется другой алюминиевый блок 4 наружным диаметром 35 мм и длиной 250 мм. Ампулу 5 с исследуемым веществом вводят в отверстие блока 4. Сосуд [c.55]


    Другой вариант цилиндрических слоев изображен на рис. 40. Специальной формы сосуд в нижней части снабжен отверстием. Это отверстие закрывают резиновой пробкой, укрепленной на стеклянной палочке, и сосудик смачивают снаружи суспензией сорбента вплоть до начала расширения сосуда в его верхней части (а). После высушивания слоя в сосудик с помощью пипетки вводят раствор разделяемой смеси и дают ей впитаться в слой при одновременном продувании инертным газом (б). Остатки образца смывают с внутренних стенок малым количеством растворителя, которому тоже дают впитаться в слой. При хроматографировании внутрь сосуда наливают растворитель, прекращают подачу инертного газа, а на дно камеры через нижнюю трубку вводят растворитель, которым насыщают объем внешней камеры (в). Таким образом, образец разделяемой смеси наносится очень просто и без нарушения слоя. Растворитель можно упаривать в токе инертного газа [80]. [c.112]

    V. 3. Эмульсия дивинила и воды подается в верхний штуцер 4, из которого сливается в укрепленную в центре аппарата трубу 5. Последняя опущена примерно до середины сосуда нижний конец ее глухой, а верхняя часть имеет мелкие отверстия. Через эти отверстия эмульсия выходит во внутренний малый цилиндр- , находящийся в центре сосуда. Помимо двух цилиндрических перегородок, внутри аппарата имеются еще плоские перегородки 6.. [c.143]

    Колонны с ситчатыми тарелками впервые были применены в 1832 г. и с того времени получили широкое распространение. Они представляют собой (рис. 228) вертикальные цилиндрические сосуды большой высоты (по сравнению с его диаметром), снабженные внутри горизонтально укрепленными на расстоянии 150 штл более перегородками — тарелками. В тарелках просверливается большое количетсво отверстий, распределенных по всей поверхности, причем наиболее подходящими оказываются отверстия с диаметром 4—5 т, с расстояниями между их центрами в 12,5 тт. [c.509]

    Усовершенствованный волюмометр [4] для определения СО2 в карбонатах схематически представлен на рис. 43. Измерительная бюретка 5 емкостью на 100 мл вставлена на двух пробках в стеклянный цилиндрический сосуд 6. Вверху бюретка 5 заканчивается трехходовым краном 4, соединяющим ее либо с реактивным стаканчиком 1, либо с атмосферным воздухом. Нижний конец бюретки открыт и сообщается с насыщенным раствором Na l, наполняющим цилиндр 6 контакт жидкости с атмосферой осуществляется через одно из отверстий в верхней пробке. Средняя пробка, служащая опорой для бюретки, имеет также несколько сквозных отверстий. В одном из них укреплен термометр 8. Напорная склянка 7 соединена резиновой трубкой с цилиндром 6. В реактивный стаканчик 1 емкостью счзЮО жл наливают 10—20 мл НС1 (уд. в. 1,08). Анализируемый карбонат в количестве 1—2 г помещают в целлулоидную корзинку, приклеенную к стеклянной трубке 2, проходящей через резиновую пробку 3- Закрыв стаканчик пробкой, трехходовой кран 4 соединяют с атмосферой. Заполнив измерительную бюретку 5 жидкостью, соединяют ее с реактивным стаканчиком 1 наклоняют последний так, чтобы навеска карбоната высыпалась в кислоту и растворилась. Когда растворение анализируемого вещества закончится, кислоту взбалтывают, тщательно смывая таким образом навеску со дна корзинки. Следить надо за тем, чтобы напорная склянка 7 в это время стояла в своем нижнем положении. [c.108]

    Микрокамера представляет собой стеклянный цилиндрический сосуд с плоским дном (диаметр 2,5 см, высота 4,5 см) с боковым отводом (диаметр 0,4 см) для подачи азота. Пробирку для титрования устанавливают вертикально и тщательно центрируют при помощи пластмассового диска одинакового с микрокамерой диаметра. Пластмассовая крышка с отверстием в центре того же диаметра, что и пробирка для титрования, уменьшает пространство для выхода азота. Азот освобождают от двуокиси углерода, пропуская через асбест, обработанный едким натром, и поддерживают давление 0,07—0,21 Kej M . Для визуального титрования требуется обычное освещение голубой лампой дневного света, укрепленной над сосудом для титрования на высоте примерно 20 см. [c.111]

    Ход определения. Определение углекислого газа производят в приборе, изображенном на рис. 50. Измерительная бюретка 5 емкостью 100 мл вставлена на двух пробках в стеклянную цилиндрическую трубку 6. Вверху бюретка 5 заканчивается трехходовым краном 4, соединяющим ее либо с реакционным сосудом 1, либо с атмосферным воздухом. Нижний конец бюретки открыт и сообщается с запорной жидкостью, наполняющей цилиндрическую трубку 6 контакт жидкости с атмосферой осуществляется через одно из отверстий в верхней пробке. Средняя пробка, служащая опорой для бюретки, имеет также несколько сквозных отверстий. В одном из них укреплен термометр 8. Напорная склянка 7 соединена резиновой трубкой с цилиндрической трубкой 6. Реакционный сосуд 1 имеет вид шнрокогор-лой банки с припаянным стаканчиком ганутри и с притертой пробкой, соединенной резиновой трубкой с трехходовым краном 3 и с измерительной бюреткой. [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Укрепление отверстий в цилиндрических сосудах: [c.362]    [c.29]   
Смотреть главы в:

Рекуперативные теплообменные аппараты -> Укрепление отверстий в цилиндрических сосудах




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Укрепление отверстий в сосудах

Укрепление,



© 2024 chem21.info Реклама на сайте