Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нагрузки на купол

    В. Сферы (купола). В сферическом кожухе, находящемся под действием внутреннего давления и краевой нагрузки (рнс. 2), справедливы следующие соотношения  [c.266]

    Хлопающие мембраны по сравнению с разрывными менее надежны из-за более сложной конструкции и высокой чувствительности даже к незначительным повреждениям (вмятинам) купола. Однако хлопающие мембраны хорошо противостоят знакопеременным нагрузкам, в то время как разрывные мембраны из тонколистового проката таким свойством не обладают. Основная область применения хлопающих мембран — защита от превышения избыточного давления аппаратов, работающих под вакуумом или подвергаемых периодическому вакуумированию. В зависимости от материала мембран существует нижний предел их применения по давлению мембраны из алюминия — 0,02 МПа, из никеля — 0,03 МПа, нз нержавеющей стали — 0,08 МПа. [c.184]


    Микробиальная зона, непосредственно примыкающая к поверхности загрузки, являемся анаэробной, вследствие чего могут появиться конечные продукты метаболизма, имеющие дурной запах. Восстановленные химические соединения, образующиеся в процессе очистки бытовых сточных вод, как, например, сероводород, окисляются, если аэробная зона имеет надлежащую аэрацию. Однако если поры загрузки заполняются избыточной биомассой, весной и осенью могут распространяться неприятные запахи, когда вследствие изменения температуры воздуха уменьшается естественная циркуляция последнего через загрузку. Производственные стоки, особенно с предприятий пищевой промышленности, имеют характерные запахи, которые трудно устранить в биофильтре, и это создает определенные проблемы, даже когда эксплуатационные нагрузки не превышают расчетных. В некоторых местах для уменьшения распространения неприятных запахов фильтры закрывают крышками, но установка их должна быть тщательно продумана. Например, для поддержания надлежащей циркуляции воздуха через загрузку и предотвращения возникновения коррозионной атмосферы под куполом может потребоваться система принудительной вентиляции с газоулавливающим устройством для удаления запахов из отходящего воздуха. [c.308]

    Сополимер метилметакрилата с акрилонитрилом используют для изготовления корпусов приборов, безопасных смотровых куполов, деталей остекления самолетов, вагонов, автобусов и пр., предназначенных для работы под повышенными нагрузками. [c.253]

    При расчете элементов купола участвуют нагрузки  [c.75]

    Щиты купола опираются своими радиальными ребрами на кольца и передают сосредоточенную нагрузку на них. Поэтому нагрузка с поверхности щита полностью воспринимается радиальными ребрами. В соответствии с грузовой площадью, приходящейся на радиальное ребро, С, -С,+1 (рис. 3.18 а), расчетные схемы радиального ребра изображены на рис. 3.18 6 ирис. 3.19. [c.76]

Рис. 3.19. Расчетные схемы радиального ребра купола на нагрузки а) горизонтальную 6) вертикальную е) местную Рис. 3.19. <a href="/info/65240">Расчетные схемы</a> <a href="/info/1635553">радиального ребра купола</a> на нагрузки а) горизонтальную 6) вертикальную е) местную
    При нагрузке сверху вниз q на купол  [c.89]

    При нагрузке q снизу вверх на купол  [c.89]

    Принятое сечение центрального кольца завышено с учетом того, что при неравномерной нагрузке на купол кольцо дополнительно будет испытывать кручение. [c.95]


    Кроме того, здесь имеет место более простое сочетание нагрузок в связи с тем, что не учитывается ветровая нагрузка горизонтального направления на колокол. Рассматриваются два варианта кровли а) кровля приварена к каркасу купола б) дышащая кровля. Принято другое конструктивное решение узла опирания радиального ребра купола на опорное кольцо. Иначе говоря, рассматривается другой вариант купола. [c.143]

    Элементы кольца ребристо-кольцевого купола воспринимают местную треугольную нагрузку, наибольшая величина которой определяется по формуле [c.166]

    Снеговая нагрузка на 1 м полого купола [c.175]

    Выщелкивающиеся мембраны изготовляются из материалов с высоким пределом упругости. Тонкостенный полусферический купол мембраны жестко закрепляется по периферии. Так как выпуклая поверхность выщелкивающихся мембран направлена во внутрь аппарата (в сторону избыточного давления), они хорошо противостоят пульсирующим нагрузкам, обеспечивают высокую точ,-ность срабатывания, менее подвержены колебаниям рабочих температур. Рабочее давление выщелкивающихся предохранительных мембран составляет 90—95% от разрывного срок службы этих [c.237]

    Под куполом доменной печи и при необходимости па уровне нижнего края защитных сегментов устраиваются временные перекрытия ио металлическим балкам, рассчитанные на наибольшие возможные рабочие нагрузки. Отверстия в куполе печи для газоотводов должны быть закрыты щитами. [c.218]

Рис. 94. Зависимость высоты купола Н от рабочего давления Рраб для алюминиевых разрывных мембран диаметром 50 мм и толщиной 0,08 мм при 20° С / — при кратковременном статическом нагружении 2— после выдержки под нагрузкой в течение 30 ч. Рис. 94. <a href="/info/144883">Зависимость высоты</a> купола Н от <a href="/info/13480">рабочего давления</a> Рраб для алюминиевых <a href="/info/1786228">разрывных мембран</a> диаметром 50 мм и толщиной 0,08 мм при 20° С / — при кратковременном <a href="/info/307275">статическом нагружении</a> 2— после выдержки под нагрузкой в течение 30 ч.
    Такие рисунки сочетают спиральную намотку под малым углом, обеспечивающую продольное армирование, со спиральной намоткой под большим углом, обеспечивающую армирование по окружности. Нити под малым углом образуют основу торцевого купола. Нити, уложенные под большим углом (90°), дают максимальную прочность. Расчетный рисунок намотки зависит от таких факторов, как габаритные размеры, типы торцевых заделок, материалы конструкции, типы намоточных машин и условия нагрузки конструкции. [c.188]

    Купол передает нагрузку на элементы края, которые связаны с другими несущими элементами сооружения. [c.119]

    Раскосы при равномерной нагрузке не включаются в работу и работают только в случае различного загружения двух смежных панелей купола. [c.45]

    Несколько характеристик газлифтных клапанов, которые трудно найти в широкой технической литературе, рассматриваются в данном разделе. Примерами таких характеристик являются скорость нагрузки сильфона и защита сильфона. Тип за-щиты сильфона, который используется изготовителем, может потребовать, чтобы спуск клапана осуществлялся в такой позиции, чтобы купол сильфона находился сверху т.е. клапан не может спускаться в перевернутом положении. По крайней мере,один изготовитель рекомендует, чтобы спуск его клапанов осуществлялся таким образом, чтобы секция седла находилась бы в верхнем положении с тем, чтобы обеспечить закрывание обратных клапанов под действием силы тяжести. Преимущества метода закрывания обратных клапанов под действием силы тяжести,по словам этого изготовителя являются в высшей степени привлекательными. Однако, клапаны с наличием жидкости в сильфонах с целью защиты сильфонов и/или для предотвращения дребезжания должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить работу механизма в соответствии с расчетом (установка купола сильфона в верхней части)о [c.155]

    Геометрический размер купола клапана, заполненного газом под давлением, может повлиять на значение увеличения давления, требуемое для полного открывания клапана. Фактическое увеличение давления в куполе (зарядка сильфона) при полном перемещении штока как правило не является слишком высоким для большинства газлифтных клапанов. Этот пар аметр не является столь важным, как скорость нагрузки сильфонов, за исключением только тех случаев, когда емкость купола для газа является чрезмерно малой. Имеются клапаны с очень малыми объемами куполов. [c.159]

    Наиб, распространен листовой полиметилметакрилат (плексиглас, перспекс, кларекс). От силикатного стекла он отличается меньшей хрупкостью, но значительно более низкой т-рой размягчения (теплостоек до 140 °С). Получ. полимеризация в герметизиров. форме (от 24 ч до неск. сут при т-ре до 50 °С) форполимера (11 50—200 мПа-с) или р-ра полиметилметакрилата в мономере, ориентация листа, напр, в прессе, при т-ре, на 10—12 °С превышающей т-ру размягчения полимера, охлаждение листа под нагрузкой. Перерабатывают вакуум- и пневмоформованием, штампованием. С. о. поддается мех. обработав, сварке, склеиванию. Примен. конструкц. материал в авиа-, автомобиле- и судостроении для остекления парников, куполов, окон и декоративной отделки зданий, изготовления деталей инструментов, мед. протезов, оптич. линз, труб для пищ. пром-сти. [c.542]


    Каска проходческая текстолитовая. Выпускается по ГОСТ 9819—61 четырех типоразмеров 62, 64, 66, 68. Корпус округлой формы с круговыми слегка наклонными полями переменной ширины (40—62 мм) изготовлен из текстолита не имеет крепления для индивидуального светильника Внутренняя оснастка нерегулируемая и состоит из четырехлепесткового хлопчатобумажного амортизатора со стяжкой на куполе хлопчатобумажной тесьмой и повиноловой ленты, проходящей по внутренней поверхности периметра корпуса. Вся оснастка крепится к корпусу десятью металлическими заклепками. Вместе с ней крепится водозащитная пелерина из повинола. Каска фиксируется на голове двумя хлопчатобумажными тесемками, пришитыми к оснастке. Защитные свойства каски характеризуются сопротивлением ударной нагрузке с энергией 80 Дж, устойчивостью к действию влаги и растворов агрессивных сред. Защитные свойства каски сохраняются в интервале 50 — минус 40°С. Масса каски не более 630 г. Цена 5. р. 40 к. [c.124]

    Химическое оборудование, и в особенности аппараты для периодических технологических процессов, часто подвергаются вакуумированию, а некоторые технологические процессы постоянно ведутся под вакуумом. Поэтому разрывные предохранительные мембраны, защищающие аппараты от недопустимого повышения давления, должны выдерживать многократное вакуумирование без разрушения и больших пластических де-фор.маций. При наличии вакуума в аппарате разрывная предохранительная мембрана, изготовленная из тонколистового проката и представляющая собой сферический купол, может вогнуться , а затем под действием давления опять принять первоначальную форму (рис. 19.3). Такие знакопеременные нагрузки приводят к потере устойчивости мембран, появ.лению микротрещин, и мембрана преждевременно теряет свои эксплуатационные свойства. Защищают мембрану от потери устойчивости и выворачивания купола вакуумные опоры, которые представляют собой перфорированную куполообразную сферическую оболочку, точно повторяющую профиль мембраны. [c.334]

Рис. 3.21. Расчетные схемы опорного кольца на вертикальную нахрузку на купол а) действие нагрузки q б) действие нагрузки qx (см. формулы (3.47)) Рис. 3.21. <a href="/info/65240">Расчетные схемы</a> <a href="/info/883499">опорного кольца</a> на вертикальную нахрузку на купол а) <a href="/info/1513134">действие нагрузки</a> q б) <a href="/info/1513134">действие нагрузки</a> qx (см. формулы (3.47))
    Сопоставление многочисленных светооптических картин разрушения сферолитных пленок показывает, что чаще всего разрушение пленки происходит по границам отдельных сферолитов. Это происходит вследствие куполообразной формы сферолитов. Приложение нагрузки вызывает концентрацию напряжений по границам куполов вследствие меньшей толщины пленки в этих местах. [c.349]

    Исходя из предположения, что деформированный образец пршшмает форму шарового сегмента, можно по показаниям манометра О, высоте купола Ъ и радиусу активной поверхности образца I вычислить критическую нагрузку Р, относительное увеличение поверхности образца 5 и максимальное растяжение образца Е по формулам  [c.421]

    Графическая зависимость высоты купола от рабочей нагрузки, подобная приведенной выше, позволяет определить также величину давления предварительного выпучивания (формообразования), достаточную для того, чтобы предотвратить интенсивную ползучесть мембран. Так, при рабочем давлении 1,4 кгс/см минимальное давление предварительного выпучивания должно быть равно 2,0 кгс1смР. При меньшем давлении формообразования и неизменном рабочем давлении мембраны будут подвержены ползучести. [c.163]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузки на купол: [c.70]    [c.542]    [c.48]    [c.75]    [c.75]    [c.78]    [c.84]    [c.84]    [c.222]    [c.99]    [c.162]    [c.11]   
Смотреть главы в:

Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления -> Нагрузки на купол




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нагрузка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте