Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Порошковая резка

    В резаках для порошковой резки целесообразно делать суживающиеся — расширяющиеся каналы для режущего кпслорода и большее количество сопел для подогревающего газа, чем в стандартных резаках подогревающие сопла имеют меньший диаметр и расположены ближе к каналу режущего кислорода. В данном случае не требуется затраты времени для предварительного подогрева резку можно начинать одновременно с подачей в струю порошка. [c.619]

Таблица УШ.в Режимы порошковой резки нержавеющей стали типа 18/8 (с использованием сопел типа Вентури) [61] Таблица УШ.в Режимы порошковой резки <a href="/info/17132">нержавеющей стали</a> типа 18/8 (с использованием сопел типа Вентури) [61]

    При порошковой резке (стр. 618) предварительного подогрева не требуется, так как строжка нержавеющей стали начинается одновременно с подачей железного порошка. Мундштук держится от металла дальше, чем при строжке мягкой стали, по скорость процесса может быть такой же. [c.632]

    Диффузионное насыщение поверхности стали алюминием применяют в основном для повышения жаростойкости стали, в окислительных и особенно в сероводородсодержащих средах. Алитированная сталь при температурах 500—600 °С успешно конкурирует с хромоникелевой нержавеющей сталью типа 18—8 в средах, содержащих сероводород. На выносливость стали алитирование влияет по-разному в зависимости от толщины слоя. Так, порошковое алитирование на глубину 0,1—0,2 мм резко снижает предел выносливости стали и практически не влияет на коррозионную усталость. Алитирование на глубину 0,04—0,05 мм незначительно влияет на предел выносливости стали и более чем в 2 раза повышает условный предел коррозионной усталости. Алитирован-ный слой также понижает влияние концентраторов напряжений, особенно в коррозионной среде. [c.88]

    Для свернутых тонкостенных втулок с открытым швом используют полосовой материал, Заготовки из порошкового материала изготовляют прессованием и с[ еканием. Заготовки из пластмасс получают прессованием, литьем под давлением, резкой прутков или труб. [c.318]

    Сыпучесть порошковой системы. Технологический процесс требует непрерывного и равномерного поступления порошка полиэтилена к изолируемой поверхности, что, в свою очередь, вызывает необходимость точного дозирования. Для точного объемного дозирования необходимо предварительное уплотнение сыпучего материала, т. е. доведение его до сравнительно постоянного насыпного веса. С этой целью определялось влияние степени уплотнения на насыпной вес порошка полиэтилена (с углом естественного откоса 47 — 50°). Установлено, что при повышении давления до 20— 25 Н/см насыпная плотность резко увеличивается. Влияние дальнейшего увеличения давления гораздо меньше. Эта зависимость использовалась при расчете технологических параметров дозирования смеси. [c.121]

    Несмотря на распространенность метода порошковой металлургии, он обладает рядом недостатков, побуждающих развивать исследования по улучшению структуры литого металла. К этим недостаткам относятся и необходимость точно контролировать гранулометрический состав порошков, что трудно осуществлять из-за высокой токсичности бериллия, и увеличение окисных и иных включений при изготовлении порошка, и, наконец, меньшая по сравнению с литьем производительность. Последний фактор играет существенную роль в связи с резким расширением производства бериллия. [c.218]


    Вместе с тем адсорбционно-активные компоненты повсеместно применяются в составе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) для облегчения разнообразных процессов механической обработки резанием (сверления, точения, фрезерования), шлифования, полирования, по скольку все эти процессы связаны с диспергированием обрабатываемо го материала. Иллюстрацией возможностей использования сильны эффектов адсорбционного понижения прочности в этих процессах яв ляется применение малых количеств легкоплавких поверхностно-актив ных металлов при обработке закаленных сталей и твердых сплавов Так, в полимерную связку шлифовальных кругов вместе с алмазным порошком вводится порошок легкоплавкого металла. При работе круга за счет повышения температуры при трении происходит выплавление микроколичеств активного металла, который снижает прочность обрабатываемых инструментальных материалов, в том числе твердых сплавов (спеченных порошковых композиций карбидов вольфрама и титана с кобальтом). Резкое понижение прочности обрабатываемого материала позволяет в несколько раз увеличить скорость обработки с одновременным увеличением долговечности самих шлифовальных кругов. [c.343]

    Для нанесения порошковых полимерных покрытий разрабатывается и внедряется высокоэффективное оборудование, основанное на принципах кипящего слоя и, электростатики. Комплексная механизация и автоматизация процесса позволяют резко сократить трудовые затраты, повысить производительность труда, исключить потери материала при нанесении. [c.57]

    Рассмотрены статистические методы планирования эксперимента в применении к исследованию и оптимизации различных процессов термической обработки, химико-термической обработки, порошковой металлургии, напыления покрытий, прокатки, резки и получения новых материалов в металловедении и в смежных областях. Особое внимание уделено интерпретации и эвристическим возможностям полученных моделей с целью совершенствования рассматриваемых процессов. [c.319]

    Степень восприятия лакокрасочными материалами лучистой энергии с различной длиной волны неодинакова, соответственно различен и эффект ее действия при отверждении. Непигментированные жидкие лакокрасочные материалы, а также твердые покрытия в слоях до 50 мкм достаточно проницаемы для ИК-лучей при этом проницаемость уменьшается с увеличением длины волны. Эта закономерность сохраняется и для порошковых материалов. По мере формирования покрытий проницаемость порошковых пленкообразователей для ИК-лучей резко возрастает. [c.222]

    Эта сложность требований, предъявляемых к современным материалам, вообще делает невозможной использование традиционных металлических сплавов, совершенствование которых неспособно обеспечить принципиальное и резкое повышение эксплуатационных характеристик при высоких и низких температурах, в условиях сильных ударных, знакопеременных нагрузок, тепловых ударов, действия облучения, высоких скоростей. Отсюда основным направлением современного материаловедения является создание композиционных, сложных материалов, компоненты которых вносят в них те или иные требуемые свойства. Типичным примером являются композиционные жаропрочные сплавы, состоящие из достаточно пластичной основы (матрицы), упрочненной непластичными тугоплавкими составляющими в форме волокон, нитевидных кристаллов, тонких включений либо поверхностно упрочненной покрытиями. Практическое создание таких сложных материалов обычно невозможно традиционными методами сплавления с последую-, щим литьем и механической обработкой, так как входящие в их состав компоненты плохо совместимы, имеют не только разные температуры плавления, но и вообще различную природу. Это вызывает необходимость использования методов порошковой металлургии, заключающейся в смешении разнородных и разнотипных материалов в форме порошков, прессовании из смесей заготовок нужных форм и спекания этих заготовок для их упрочнения и формирования требуемой структуры. [c.77]

    Респиратор-маска ШБ-1, широко известный под названием Лепесток . Он изготовляется из материала ФПП-15 и предназначается для защиты от мелкодисперсных аэрозолей при концентрациях до 200 ПДК. Выпускается в трех модификациях Лепесток-5 , Лепесток-40 , Лепесток-200 . Числа показывают во сколько раз превышается предельно допустимая концентрация высокодисперсных аэрозолей с радиусом частиц менее 1 мкм в рабочей среде. По своему конструктивному исполнению респираторы представляют собой легкую полумаску из фильтрующего материала типа ФПП, плотно прилегающую к лицу, укрепленную при помощи повязочной тесемки. Респиратор бесклапанного типа, представляет собой пластинку из алюминия или пластмассы с укрепленным на ней фильтром типа ФПП. Респиратор одноразового пользования можно применять при работе с полиакриламидом порошкового типа, солями и другими сыпучими химреагентами, используемыми в качестве компонентных добавок к растворам. Применение респираторов в сырую и холодную погоду (дождь, снег, мороз) не рекомендуется, так как при намокании резко увеличивается сопротивление дыханию и фильтрующий материал может замерзнуть. [c.376]

    Резкое уменьшение продолжительности процесса позволяет заканчивать смешение в резиносмесителях при температурах, ке достигающих критических. Это создает реальные условия для организации в промышленных масштабах (с использованием существующих схем) одностадийного процесса приготовления жестких высоконаполненных резиновых смесей с введением вулканизующей группы в камеру смесителя. При одностадийном приготовлении протекторных смесей на основе порошковых композиций в резиносмесителе РС-250-30 вулканиза-ты по свойствам равноценны резинам из смесей, полученных двухстадийным смешением с применением каучука в виде бло- [c.65]


    В последние годы наблюдается определенный интерес к применению порошкового карбонильного железа в металлургических целях. При выплавке многих прецизионных сплавов весьма важной является чистота шихтовых материалов, поскольку даже небольшие примеси других металлов, а также серы и фосфора резко влияют на свойства сплавов и в первую очередь на их физические характеристики. [c.230]

    Рассеяние обусловливается тем, что материал не является строго однородным. В нем имеются граничные поверхности, на которых звуковое сопротивление внезапно изменяется, поскольку там соприкасаются по сути два вещества с различной плотностью или скоростью звука. Такими неоднородностями могут быть, во-первых, просто посторонние включения, например неметаллические включения в поковках или поры. Во-вторых, ими могут быть собственно дефекты материала — естественные или намеренно полученные, как пористость в материалах, изготовленных методами порошковой металлургии. Однако возможны и материалы, неоднородные по самой своей природе, например литейный чугун, который представляет собой конгломерат зерен феррита и графита, совершенно различных по своим упругим свойствам. В других случаях кристаллиты различной структуры и разного химического состава как бы пронизывают друг друга, как в латуни и сталях. Но даже если материал состоит только из кристаллов одного вида, он может быть неоднородным для ультразвуковых волн, если зерна расположены беспорядочно, поскольку отдельные кристаллы всегда имеют различные упругие свойства в различных направлениях, а следовательно, и разные скорости звука. Такие материалы называют анизотропными. Упругая анизотропия является обязательным свойством металлов только у разных металлов она проявляется более или менее резко. [c.129]

    Многослойно-вакуумная теплоизоляция. И.те.ч многократного экранирования была принята в качестве основного принципа при разработке многослойной изоляции. Эта изоляция состоит из чередующихся слоев материалов с высокой отражательной способностью и малой теплопроводностью. В качестве таких материалов чаще всего применяют алюминиевую фольгу и стеклоткань. Прн снижении давления в теплоизолирующем пространстве до 1 10 — 1-10 мм рт. ст. перенос тепла газом резко уменьшается, остается лишь излучение и контактная теплопроводность слоистого материала. Условная теплопроводность многослойной изоляции X зависит от давления (рис. 112). Величина условной теплопроводности снижается примерно в 10 раз по сравнению с вакуумно-порошковой и в 100 раз по сравнению с обычной насыпной теплоизоляцией. [c.212]

    Резательные машины могут оборудоваться донолнительны.лш устройствами для порошковой резки, так же как и ручные резаки прямолппейная, профильная или фигурная, пакетная резка, резка больших толщин, скос кромок и т. п. теперь могут выполняться столь же широко, как п при резке мягкой сталп. Режимы порошковой резки нержавеющей стали даны в табл. VI 11.6. [c.619]

    Порошковая зачистка, особенно нержавеющих сталей, механизирована. Подача порошка производптся так же, как и при ручной порошковой резке (зачистке). Обычно зачищают холодные слитки, скорость зачистки может достигать —12 м мин. [c.634]

    При дальнейшем повышении температуры материал может приобретать пластичность, что приводит к деформированию структуры даже под действием силы тяжести. Эту стадию спекания легко зафиксировать по резкому уменьшению объема тела. Пластическую деформацию можно вызвать и при более низких температурах, применив прессование при высоком давлении, что широко используется в порошковой металлургии. Таким образом, материал спекается тем легче, чем он пластичнее при температуре спекания. Различные материалы по-разному проявляют способность к пластическим деформациям. Например, железо уже при температуре, составляющей /з от температуры плавления, пластически деформируется под действием силы тяжести лед даже при температуре плавления проявляет хрупкие свойства. Поэтому чтобы вызвать пластическую деформацию, нередко при спекании необходимо достигать температур, близких к точке плавления (она может понижаться с ростом дисперсности). Оплавление пористого тела в первую очередь происходит с внеишей его поверхности. Так как заготовка, представляющая собой пористое тело, хорошо смачивается собственным расплавом, то последний по мере появления сразу же проникает внутрь пористого тела под действием капиллярных сил. Этот процесс заканчивается, когда все поры окажутся заполненными. [c.390]

    Было установлено [121], что первой стадией окисления кокса на аморфном алюмосиликатё тляется хемосорбция кислорода с образованием стабильного комплекса Oi, на поверхности и увеличением массы катализатора. Время существования комплекса при низких температурах составляет 12—17 мин [122 и резко уменьшается с ростом температуры регенерации [124]. Аналогичное явление наблюдается и на порошковом цеолитсодержащем катализаторе Цеокар-2 при изучении его закоксовывания и регенерации на лабораторной установке с непрерывным определением массы образца (рис. 4.42). Температура крекинга и регенерации составляет 500°С. Участок кривой D соответствует увеличению массы катализатора вследствие хемосорбции кислорода. [c.149]

    Для потенциала течения рядом авторов, например Буллом и Гортнером, на порошке кварца различной дисперсности от 4,33-до 630 мк было найдено, что величина Е/Р, будучи постоянной для крупных фракций, падает в случае наиболее тонкой фракции до 25% от этой величины. Уайт, Урбэн и Крик на стеклянных капиллярах показали, что в пределах сечений от 10 до 110 мк получалась постоянная величина /Р для капилляров сечением менее 10 мк эта величина резко падала. Уайт, Монаган и Урбэн нашли для стеклянных капилляров различного сечения (от 5,78 до 333 мк) с дистиллированной водой сильное изменение величины Е/Р от радиуса капилляров. Так, если принять величину Е/Р для капилляра сечением в 333 мк за 100%, то для капилляра сечением в 5,78 мк эта величина падала до 2—3%-В работе И. И. Жукова и А. А. Крюкова на порошковых диафрагмах из кварца и корунда были получены значения -потенциала по потенциалу течения, изображенные в виде графика на рис. 49. Ei работе Б. А. Холодницкого были получены величины t-потенциала по токам течения для блоков стеклянных капилляров одинакового сечения и длины. Приводим один из графиков для примера на рис. 50. [c.85]

    Теоретические основы плазмохимии [ азработаны. Созданы аппараты для закалки, методы введения в плазму сырья (в том числе порошков) н. моментального замораживания продуктов реакиии. Институтом теплофизики Сибирского отделения АН СССР и конструкторами бюро Энергохиммаш под руководством М, Ф. Жукова создан набор плазмотронов мощностью от 100 Вт до 1000 кВт самого различного назначения для резки плазменной струей силикатных материалов, для HanHJieuHM иа рабочие поверхности деталей машин порошковых мета. ьюв, д.и1 переработки токсичных отходов химической промышленности. [c.236]

    M. . получают вакуумно-дуговой или электроннолучевой плавкой, а также методом порошковой металлургии. В последнем случае шихту, содержащую порошок Мо к легирующие добавки, прессуют в заготовки, а затем спекают при 1800-2400 °С. М. с., полученные этим методом, характеризуются повыш. содержанием кислорода н др. примесей, что приводит к резкому снижению их пластичности и прочности. Для получения особо чистых М.с. применяют двойной переплав спеченных заготовок сначала получают слиток-электрод в электроннодуговон печи, к-рый затем переплавляют в вакуумно-дуговой. [c.129]

    По нашим рентгенографическим данным, полученным недавно [111], оба парафина существуют при комнатной температуре в однослойной моноклинной низкотемпературной полиморфной модификации. Однако резкое охлаждение их расплавов в морозильной камере приводит к кристаллизации части вещества в ромбической модификации. При этом содержание ромбической фазы тем больше, чем больше номер моноклинного гомолога в случае СзоН з содержание моноклинной фазы превалирует над содержанием ромбической фазы, а в случае С32Н66 наоборот — содержание ромбической фазы превалирует над содержанием моноклинной фазы. Совместное плавление и последующее охлаждение бинарной смеси, состоящей из преимущественного и примесного моноклинных парафиновых компонентов Сзо Сз2= 93 7 (мол. отн.), привело к образованию ромбического твердого раствора. Порошковые данные для моноклинной модификации СзоН з направлены нами в банк I PDF. [c.43]

    Применение порошкообразных композиций позволяет резко интенсифицировать процесс приготовления резиновых смесей на открытых вальцах. Производительность вальцов при этом возрастает в 5—6 раз более чем в 4,5 раза снижается стоимость изготовления, резиновых смесей. При обработке композиций на основе наполненного техническим углеродом порошкообразного каучука производительность вальцов с размерами валков 550X1500 мм может достигать 1—1,5 т/ч. Особенно заметны преимущества порошковой технологии при изготовлении жестких резиновых смесей на основе специальных каучуков с большим количеством технического углерода. Размер частиц порошкообразного каучука существенно влияет на скорость введения и диспергирования наполнителей и расход электроэнергии при обработке композиций на вальцах. [c.65]

    В отсутствие электрического поля при пропускании раствора целлюлазного ферментного препарата через слой порошковой целлюлозы в рабочей камере установки на целлюлозе адсорбируется некоторое количество ферментов, определяемое их природными адсорбционными характеристиками. Через некоторое время адсорбция прекращается и концентрация ферментов на выходе из рабочей камеры приближается к концентрации на ее входе (рис. 3.9). При включении тока концентрация ферментов на выходе из рабочей камеры резко падает. При увеличении напряженности поля эффективность электроудерживания возрастает вплоть до предельного значения, когда все входящие в рабочую камеру ферменты удерживаются на цел цолозе и их концентрация на выходе из камеры равняется нулю (рис. 3.9). Максимальная эффективность электроудерживания наблюдается при достижении напряженности поля определенной пороговой величины, которая мало зависела от природы ферментного препарата, но была пропорциональна его концентрации в растворе на входе в рабочую камеру. Например, при концентрации раствора (по белку) 1 г/л пороговое значение напряженности поля составляет около 100 В/см. Без отключения тока десорбция ферментов не наблюдается, тогда как [c.88]

    При конфоле изделий с резкими перепадами толщины (рис. 17) для выравнивания плотности почернения по всему снимку применяют твердые, жидкие и порошковые компенсаторы из материала, имеющего такую же плотность и по возможности тот же атомный номер, что и конфолируемый объект. В качестве компенсаторов используют сухие или жидкие соли тяжелых элементов, опилки, дробь и т.п. [c.68]

    При воспламенении одежды очень важно действо вать быстро, но не поддаваться панике Нельзя совер шать резких движений и бегать в горяш,ей одежде — это усиливает горение При воспламенении небольшого участка иногда удается сорвать горящую одежду и затем потушить ее на полу Сбивание пламени руками может привести к дополнительным ожогам Если огонь охватил большую часть одежды, необходимо повалить пострадавшего на пол, чтобы пламя не распространя лось к голове, и немедленно применить огнетушащие средства Вода наиболее эффективна при тушении за горевшейся одежды, при ее использовании уменьшает ся тяжесть ожогов Другие средства огнетушения при меняют только в тех случаях, когда аода по каким либо причинам недоступна в данный момент Допустимо ис пользование воздушно пенного и даже химического пенного огнетушителя В последнем случае пену нельзя направлять на голову, а пострадавший должен за крыть глаза При умелом применении весьма эффек тивны и порошковые огнетушители Накрывание по страдавшего асбестовым одеялом ватником и т п по зволяет быстро потушить пламя, но приводит к прижи манию горящей или тлеющей одежды к коже и увели чивает тяжесть ожогов, особенно при горении синтети ческой одйкды Углекислотные огнетушители не пред назначены для тушения горящей одежды, поскольку существует опасность обморожения незащищенной кожи Однако в экстренных ситуациях, если других средств под рукой не оказалось, лица, имеющие опыт работы с углекислотными огнетушителями, могут при менять их для тушения одежды, соблюдая известные меры предосторожности [c.61]

    При необходимости обеспечить защиту радиографической пленки от прямого излучения, а также при контроле сварных соединений с резким перепадом толщин для выравнивания почернения участков снимка, соответствующих различной толщине соединяемых элементов, применяют компенсаторы (твердые, жидкие и порошковые). Компенсаторы выбирают в зависимости от формы, толщины и плотности материала контролируемой детали, энергии излучения и т. д. Твердые компенсаторы изготовляют из того же материала,что и контролируемый объект. Жидкие компенсаторы лредставляют собой раствор смеси различных веществ, коэффициент поглощения которого близок к коэффициенту поглощения контролируемого материала. Для порошковых компенсаторов характерно равенство плотностей материала самого компенсатора и материала контролируемого изделия. [c.308]

    В последнее время возникла необходимость в создании высокоэффективных магнитных материалов, которые находят широкое применение в качестве постоянных магнитов, элементов памяти, магнитных носителей и др. Особое внимание было уделено созданию порошковых магнитных материалов, обладающих однодоменной структурой и резко выраженной анизо- [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Порошковая резка: [c.618]    [c.618]    [c.618]    [c.636]    [c.175]    [c.41]    [c.4]    [c.93]    [c.47]    [c.107]    [c.119]    [c.17]    [c.126]    [c.72]    [c.234]    [c.553]    [c.573]   
Смотреть главы в:

Ацетилен, его свойства, получение и применение -> Порошковая резка




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Резка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте