Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Физические и технологические испытания

    Технический анализ занимается химическими, физико-химическими и физическими испытаниями исходного сырья, материалов и готовой продукции для установления их соответствия требованиям нормативов. Технический анализ применяют также для контроля технологического процесса производства. В техническом анализе используются известные химические и физико-химические методы в применении к конкретным веществам. [c.287]


    Химические, физические, механические и технологические испытания [c.10]

    Технический анализ — совокупность химических, физико-химиче-ских и физических способов испытания, применяемых для определения соответствия исходного сырья, материалов и готовой продукции установленным нормам, а также для постадийного контроля технологического процесса производства. [c.5]

    I. ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ [c.191]

    Столь значительное облегчение механического разрушения минерала в присутствии растворов кислот (химически активных сред) позволяет рекомендовать практически использовать хемомеханический эффект в различных технологических процессах, связанных с измельчением и разрушением минералов при помоле в шаровых мельницах, бурении горных пород (в частности, карбонатных) и т. п. При этом следует учитывать возможность коррозии (растворения) металлов и минералов кислотами — понизителями прочности. Для заш,иты технологического оборудования и инструмента от коррозии необходимо добавлять в растворы кислот ингибиторы кислотной коррозии металлов на основе непредельных органических соединений ароматического ряда. Эти ингибиторы сильно хемосорбируются на переходных металлах (железо) за счет донорно-акцеп-торного взаимодействия электронов непредельных связей органической молекулы с незавершенными электронными уровнями металла и лишены этой способности относительно минералов, взаимодействуя с ними по механизму физической адсорбции. Как показали исследования, добавка ингибитора КПИ-3 даже при повышенной его концентрации (0,3 г/л) существенно не отразилась на величине эффекта (кривая 6). Испытание этого раствора на буровом стенде показало снижение величины усилия при резании мрамора в два раза. [c.131]

    Необходимость изучения макрокинетики на достаточно крупных аппаратах обусловлена резкими количественными и качественными изменениями, происходящими часто в процессах со сложной кинетической природой в результате взаимного влияния химической кинетики и физических процессов массопередачи, теплообмена и гидродинамики. Вместе с тем при изучении процессов нефтепереработки необходимо получить довольно большие образцы целевых продуктов для испытания их моторных свойств на двигателях это может быть осуществлено только на достаточно крупных пилотных установках. Обычно прикладная кинетика в нефтепереработке изучается на специально сооружаемых опытных установках, воспроизводящих принципиальные схемы промышленных реакторов с реальными сложными и разнообразными сочетаниями протекающих в них физических процессов. На установках изучают также технологические методы управления (например, [c.34]


    Автоматический контроль полностью освобождает персонал от отбора проб и выполнения анализов и. испытаний и открывает возможность в необходимых случаях заменить выборочный контроль сплошным. Контроль большинства физических показателей технологического процесса--температуры, давления, вакуума, количества протекающих веществ и других автоматизирован. [c.107]

    В современном техническом анализе широко используются химические, физические и физико-химические методы установления качества продуктов. Кроме того, в последние годы развиваются специальные методы испытаний, как бы воспроизводящие условия, в которых используется тот или иной продукт. В практике заводских аналитических лабораторий и непосредственно на технологических потоках промышленных установок все шире применяются различные приборы (хроматографы, спектрометры, полярографы и др.), действие которых основано на различии физико-химических свойств анализируемых веществ. Однако и ранее известные химические методы анализа в ряде производств не утратили своего значения до сих пор. Выбор метода анализа обусловливается требованиями производства. Главные из них — быстрота и то.чность анализа, воспроизводимость и простота выполнения. [c.4]

    С учетом геолого-физических особенностей и технологических условий разработки основных объектов для проведения промысловых испытаний были выбраны продуктивные пласты терригенной толщи нижнего карбона Арланского месторождения, которые характеризуются выраженной послойной неоднородностью, приводящей к ухудшению охвата их воздействием при закачке воды. [c.22]

    В отличие от процесса физической массопередачи коэффициент массопередачи при хемосорбции является сложной, в ряде случаев экстремальной функцией температуры и состава жидкости. Понятно, что возможности эмпирического подхода ограничены. В конечном итоге при проектировании принимается необоснованно большая величина коэффициента запаса или моделирование процесса ведется на основании результатов дорогостоящих испытаний технологического аппарата промышленного размера. [c.164]

    Расчет параметров токсикометрии на основе известных сопоставлений химической структуры, химических и физических свойств с биологическим действием, интерполяцией и экстраполяцией в ряде соединений Острые и подострые опыты на животных. Токсикологические испытания технологических образцов Хронические опыты на животных. [c.862]

    Физические, химические, механические и технологические свойства элементов зависят от содержания примесей, структурного состояния (размера зерен, их ориентации, присутствия дефектов строения), состояния поверхности, предшествующей обработки (термической, термомеханической, механической), технологии получения образцов и условий испытания (схемы напряженного состояния, скорости деформации, температуры и т д) Во многих случаях эти условия не оговариваются Вследствие этого наблюдается большой разброс между опубликованными данными, а иногда они носят противоречивый характер Авторы настоящего справочника при отборе данных принимали во внимание их повторяемость в различных источниках, время публикации, уровень использованной экспериментальной техники, авторитет исследователя и т д Сведения о марках, химическом составе и свойствах элементов приводятся, где это возможно, со ссылками иа действующие государственные стандарты [c.6]

    Однако недостаток обоснования методов испытания не является индивидуальной особенностью пластмасс и необязательно представляет собой прямое следствие сложности их физического поведения. Переход от ремесленничества к технологической эпохе совпал, а возможно был обусловлен ростом коммерческой информации, а реальные цены и погоня за прибылью иногда вели к отказу от методов испытаний, по причине экономии, даже если бы они имели реальный смысл или были просто желательны. Более того, есть случаи, когда практические условия работы полимера настолько сложны, что никакая упрощающая идеализация невозможна, и тогда необходимо провести испытания при реальных (или имитирующих их) условиях эксплуатации. [c.9]

    Электрические и физические свойства изоляционных материалов, оказывающие влияние на выбор и использование их в электропромышленности, мало освещены в специальной литературе. Имеющиеся спецификации, технологические инструкции и статьи являются обычно результатом опытных испытаний и цеховых экспериментов. В течение многих лет при разработке и использовании электроизоляционных материалов не руководствовались научно проверенными технологическими принципами. [c.278]

    При химическом анализе и испытании физических и технологических свойств пробу, как правило, следует подвергать испытанию в день ее отбора или же сохранять ее в холодильнике, но не более чем 72 ч длительность хранения следует отметить в протоколе анализа. [c.206]

    Конструктор или производственник, задавая допустимые напряжения, должен исходить из реальных величин, которые могут быть получены на определенном намоточном станке и при определенной системе наполнителя — связующего. Это означает, что для предотвращения потери прочности и исключения снижения других физических характеристик, контроль за соблюдением технологических операций и проверка качества должны быть эффективными. Даже в идеальных условиях можно ожидать некоторое ухудшение характеристик [43]. Необходимо также обращать внимание на то, чтобы тот или другой намоточный станок не повредил наполнитель (армирующий материал) или связующее. Необходимость тщательного контроля всех процессов, начиная от выбора материала, изготовления и испытания до окончательной сборки и применения, необычайно важна для наиболее полного использования всех преимуществ метода намотки. [c.160]


    Чтобы обеспечить высокий выход продукции, соответствующий документации на готовое изделие, необходим жесткий контроль производства резиновых и пластмассовых изделий. Это особенно важно при изготовлении резины. Осложняющим обстоятельством является очень больщое число различных резиновых смесей — не менее сотни марок на любом крупном предприятии. Инструкции по смещению резины обычно записывают на карточке, находящейся в легкодоступном месте в задачу лаборатории технологического контроля входит наблюдение за выполнением этих инструкций. Для этого в производственном отделе должны быть сотрудники, которые следят за появлением каких-либо признаков возможных затруднений. Они обеспечивают отбор проб всех изготавливаемых смесей и испытание их в лаборатории для проверки технологичности смеси и физических свойств вулканизатов. По аналогии с исходными материалами резиновые смеси могут быть использованы на следующих этапах производства только после подтверждения их пригодности контрольной лабораторией. [c.104]

    Старение — совокупность физических и химических процессов, протекающих в полимерном материале, приводящих к изменению его состава и структуры под действием влияющих факторов, к которым относятся эксплуатационные, технологические, конструктивные, а также факторы свойств полимера. Термины и определения приведены в ГОСТ 9.710—84 физико-химические аспекты старения изложены в главе 1. Описанные в разделах 4.3.1 и 4.3.2 методы испытаний по существу относятся также к испытаниям на старение. В данном разделе речь пойдет только об испытаниях пластмасс на старение под воздействием естественных или искусственных климатических факторов, которые осуществляются по ГОСТ 9.708—83 и определяют весьма важное свойство — атмосферостойкость. Форма и размеры образцов при этих испытаниях [c.131]

    Во второй части приведены методы испытаний только для нормируемых показателей. Методы испытаний по отдельным показателям расположены по группам материалов в порядке физические, механические, электрические и технологические свойства. [c.152]

    Этой величине трудно приписать какое-то определенное физическое значение, это некоторая условная характеристика, которая очень чувствительна к способности материала к хрупкому разрушению. Заметим, что она не имеет ничего общего с физической вязкостью. Ударная вязкость относится к числу распространенных технологических проб, дающих сравнительные характеристики материала. При испытаниях на ударную вязкость необходимы стандартные образцы, так как сложность явлений в надрезе не позволяет применить закол подобия. [c.270]

    В результате промышленных испытаний получени.данны л. влиянии удельного орошения, концентрации АДДЭА в растворе и степени насыщения амина на селективность процесса очистки газа. Экспериментальные зависимости использованы при разработке технологического регламента на эксплуатацию установок очистки природного газа с применением растворов АЛДЭА для различных технологических ситуаций, включая изменения производительности, состава перерабатываемого сырья, его физических параметров и др. [c.55]

    Весьма важно знать специфические свойства СНГ с точки зрения технологии их производства. Рассмотрим физические, теплотехнические и технологические свойства жидкой и газовой фаз СНГ, численные значения которых для ряда чистых продуктов там, где это возможно, приведены по данным АЗТМ (Американское общество по испытаниям и материалам) 054А. [c.45]

    Для промышленной реализации результатов исследовательских работ по новым эластомерам необходимо детально изучить проблемы, связанные с переходом к крупному масштабу производства, и уточнить лабораторные данные о физических свойствах новых материалов и технологических особенностях их переработки. Описаны [160] методы испытаний и оценки на полузаводских установках новых видов материалов (эмульгаторы, масла для резиновых смесей, антиокислители), используемых в производстве бута-диенстирольного и нитрильпого синтетических эластомеров процессами эмульсионной полимеризации. Следует подчеркнуть, что сложность проблем перехода к промышленному масштабу для подобных коллоидных систем создает чрезвычайно большие трудности для технологов, работающих в области новых эластомеров. Значительную помощь в лабораторной оценке технологических свойств бутадиенстирольного и нитрильного каучуков оказывает изучение кривых потребления энергии, определяемых на лабораторных смесителях тина Бенбери [77 ]. Описано также применение смесителя ротомилл непрерывного действия [146] и других новых методов заводской переработки [140]. [c.198]

    При выборе материала при конструировании и изготовлении деталей машин и анпаратов стали и сплавы подвергаются целому ряду испытаний. Они включают в себя стандартные методики, объединяющие оценку физических (теплопроводность, электропроводимость, плотность и т. и.), механических (прочностные свойства, пластичность, вязкость, трещиностойкость и т. п.), технологических (свариваемость, литейные свойства и способность к формоизменению) и химических свойств. К числу испытаний химических свойств материалов относятся испытания на коррозионную стойкость материала в тех или иных агрессивных средах при различных условиях нагружения при воздействии высоких температур (оценка окалиностойкости материала), при совместном воздействии растягивающих напряжений и агрессивных коррозионных сред (стресс-коррозия или коррозия под напряжением) и т. п. Способы испытаний на коррозионную стойкость разнообразны, а их методики зависят от условий эксплуатации того или иного изделия. [c.114]

    С переменой знака нагружения пластически деформироваппыо металлы обнаруживают Т. при напряжении более низком, чем продел текучести в направлении предварительного нагружения (эффект 13аушингера). Т.— важное технологическое св-во материалов, определяющее их способность поддаваться обработке давлением при формообразовании полуфабрикатов (металлургия), а также конструкционных элементов н детале машин (строительная индустрия н машиностроение). Чтобы определить способность металлов к Т. при холодной вытяжке, прибегают к испытаниям типа технологической пробы (испытаниям па загиб, на выдавливание, на расплющивание и др.). Т. металла в местах расположения дефектов и конструкционных источников концентрации напряжений способствует распределению и релаксации напряжений. Локальная поверхностная Т. прп поверхностном наклепе приводит к возникновению системы остаточных напряжений, обеспечивающей повышение выносливости при циклических нагрузках. Вместе с тем в процессе эксплуатации ответственных деталей машин Т., как правило, недопустима, и ее стараются избежать, ограничивая при расчетах допустимые напряжения пределом упругости. К особым мерам предосторожности против Т. прибегают в различного вида пружинах. К вредным последствиям Т. относятся также процессы деформационного старения, иногда проявляющиеся в изделиях, подвергнутых глубокой вытяжке. Лит. Фридман Я. Б. Механические свойства металлов, ч. 1—2. М., 1974 Н а -д а и] А. Пластичность и разрушение твердых тел. Пер. с англ. М., 1954 Физическое металловедение, в. 3. Пер. с англ. М., 1968 Макклинток Ф., Аргон А. Деформация и разрушение материалов. Пер. с англ. М., 1970. О. Н. Ро.мание. [c.512]

    При сдаче технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа в эксплуатацию монтажная организация обязана представить следующую исполнительную технологическую документацию опись технической документации сертификаты на сварочные материалы заключения по проверке качества сварных Сю-единений трубопроводов физическими методами контроля и шротоколы механических иопытаний акты испытания трубапроводов на (прочность и плотность списки сварщи ков, участвовавших в сварке трубопроводов с указанием ном еров удостоверений и клейм журналы сварочных работ тольк1о для трубопроводов I и II категорий исполнительные схемы трубопроводов только для трубопроводов I, II и III категорий акты сдачи — приемки под монтаж зданий, сооружений, траншей и опорных конструкций акты проверки внутренней очистки трубопроводов журнал режимов термической обработки сварных соединений акты на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов акт на укладку патронов документы заводов — изготовителей на трубы, арматуру и сварочные материалы. [c.165]

    Проводимые испытания электровакуумных приборов на механические нагрузки позволяют не только определять устойчивость электрических параметров готовых изделий, но и выявлять недостатки технологического процесса их изготовления в целях их ликвидации и обеспечения выпуска высококачественных изде.тий, отвечающих требованиям технических условий. Вместе с тем такие испытания позволяют определить размер максимальной физической нагрузки, которую выдерживает данный прибор без разрушения. [c.296]

    В главе 2 мы уже объясняли, что, хотя производитель, казалось бы, продает химические продукты, потребитель этих продуктов желает приобрести не что иное, как набор полезных свойств. Набор полезных свойств, которым обладает данный химический продукт, находится в причинной связи с данной окружающей средой физическая и химическая структура этого продукта взаимодействует со средой. Поэтому теоретически у нас есть возможность соотносить полезные свойства со структурой и обнаруживать нужные новые продукты путем логического анализа и научного предсказания. Но за редким исключением это можно делать только в общих чертах, вследствие чего поиск нового продукта сплошь и рядом требует соответствующей подготовки и испытания большого числа продуктов-кандидатов. Более того, лишь в редких случаях можно испытать все продукты-кандидаты непосредственно в условиях их конечного использования. Такому испытанию препятствуют требования срочности, экономии и безопасности, на которых мы вскоре остановимся более подробно. Эти ограничения равно относятся как к поискам новых продуктов, так и к поискам новых технологических процессов, причем в обоих случаях приходится прибегать к процедуре отсеивания для отбора самых перспективных кандидатов эту процедуру неоднократно повторяют по мере продвижения работы над проектом, применяя с каждым разом все более строгие критерии. Такие отсеиваюпще испытания это — совокупность экспериментов, поставленных с таким расчетом, чтобы их результаты предсказывали поведение продукта в условиях конечного использования. Достигаемая при этом степень точности обычно находится в зависимости от продолжительности отводимых на испытания сроков и размера отпускаемых денежных средств. Здесь мы имеем дело еще с однцм случаем связи затрат и риска. [c.106]

    При электризации изменяются физические свойства порошков уменьшаются насыпная масса и масса утряски, увеличивается угол естественного откоса и при определенных значениях заряда вообще теряется сыпучесть порошков. Для предотвращения электризации технологическое оборудование и приборы для переработки и испытания сухих порошков полимеров рекомендуется делать из элек- тропроводящих материалов и тщательно их заземлять. [c.34]

    Анализ обязательных работ при капитальном ремонте позволяет сделать заключение о том, что средства измерений при этом виде ремонта должны быть подвергнуты технологическим операциям и испытаниям в объеме основного производства. Однако производственные возможности ведомственных ремонтных предприятий, как правило, не позволяют производить его в требуемом объеме и с должным качеством. В связи с этим в процессе эксплуатации наблюдается значительное увеличение интенсивности отказов средств измерений после капитального ремонта. Поэтому во многих случаях экономически капитальный ремонт средств измерений не оправдывает себя, так как затраты на него соизмеримы с затратами на приобретение новых средств измерений, а качество отремонтированных приборов существенно уступает новым. О нецелесообразности капитального ремонта свидетельствует и тот факт, что при достигнутых уровнях надежности моральный изноо средств измерений наступает раньше физического. Для перспективного парка средств измерений с большим ресурсом и сроком службы целесообразно планировать только текущий и средний ремонт. И только в отдельных случаях при остром дефиците каких-либо типов средств измерений допустима организация их капитального ремонта. [c.84]

    Простейшим типом заводской лаборатории является чисто контрольная лаборатория. Здесь возможны несколько разных случаев организации контрольных операций. Опять-таки в своей простейшей форме контрольная лаборатория организуется, как общезаводская лаборатория, производящая испытания или анализы сырья, готовой продукции и нужных полуфабрикатов. В этом случае контрольные операции ведутся теми методами, которые наиболее соответствуют потребностям и характеру производства— химикоаналитическими, механическими, физическими и т. п. Примером такой простейшей формы контрольной лаборатории является лаборатория на предприятиях некоторых отраслей добывающей промцр ленности, например, каменноугольной, железорудной и др., где иск . паемые либо совсем не проходят никакой очистки и обогащения, лиоо проходят их в простейшей форме (отмывка, сортировка). Такой же принцип организации контрольной лаборатории мыслим и на предприятиях обрабатывающей промышленности с несложными технологическими [c.3]

    КрС(Ме получения данных по емкости и проскоку необходимо изучить процессы обмена при длительном использовании смолы. В жестких технологических условиях смола может разрушаться вследствие окисления или от физического или химического зоздействия. Если предвидится такое воздействие, то желательно провести длительное исследование устойчивости. Для этого могут применяться периодичеокие или колоночные методы, при которых испытание проводится в течение нескольких месяцев или дольше. Полученные таким образом данные очень ценны. [c.29]

    Конн [73] после обзора главных аргументов в пользу физических и химических толкований окрашивания упоминает труд Унна [74] в качестве гюпытки связать микрохимию с гистологией. Для изучения отбирается какая-либо межклеточная структура, которую окрашивают, а затем посредством соответствующих химических растворителей пытаются идентифицировать ее компоненты. Выяснив таким путем ее состав в дальнейшем для идентификации установленных веществ, пользуются только красителем. При работе с одними и теми же тканями этот метод не вызывает возражений. Однако далее Конн говорит использование тех же красителей на другой ткани должно дать возможность впоследствии разрешить вопрос о химии других микроскопических элементов клетки. Тогда красители станут химическими реагентами вместо того, чтобы быть только красителями, делающими видимыми микроскопические структуры . Мы надеемся, что эта точка зрения не будет принята, так как использование Алленом [75] именно таким образом красителей Манжэна [23] привело его к ошибочному выводу о том, что срединная пластинка ксилемы состоит из пектиновых веществ. Графф [76] недавно представил тщательное исследование применения красителей в связи с заводской варкой целлюлозы. Степень варки, отбелка и чистота целлюлозной массы связаны в его исследовании с оттенком окраски, получаемым от различных красителей. Поскольку таблицы окрасок изготовляются с испсльзованием известных химических стандартов окрашивания, получаемых при тех специальных процессах, для которых они предназначены, таблицы имеют значение для решения химических и технологических вопросов. Использование таблиц окрашивания определенными реагентами в связи с другими процессами ие может считаться обоснованным, пока не будут проделаны аналогичные химические испытания. [c.101]

    Помимо термообработки существуют в нащей стране методы снятия остаточных сварочных напряжений при гидравлических испытаниях повышенным да тением и послесварочной взрывной обработкой 100% сварных соединений усгановок подготовки газа подвергаются контролю просвечиванием рентгенов-СК1 1И или гамма лучами для обнаружения дефектов до обработки и снятия остаточных сварочных напряжений и 20%—с выборочным дублированием после обработки (в этом случае контроль допускается любыми физическими методами) На интенсивность протекания коррозионных процессов существенно влияет правильность конструкционного исполнения технологического обору дования К защитным мероприятиям здесь следует отнести снижение уровня допустимых рабочих напряжений, максимальное устранение застойных зон, узких щелей и контакта разнородных металлов, которые, соответственно, значительно уменьща-ют явления локальной (питтинговой и язвенной), щелевой, контактной и других видов коррозии [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Физические и технологические испытания: [c.230]    [c.293]    [c.130]    [c.48]    [c.380]    [c.44]    [c.118]    [c.221]    [c.2]    [c.31]    [c.82]    [c.814]   
Смотреть главы в:

Техничесий анализ и контроль производства пластмасс -> Физические и технологические испытания




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Физические испытания



© 2024 chem21.info Реклама на сайте