Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Концентрическое ребро

    Круглые пластинки, подкрепленные концентрическими ребрами [c.395]

    С точки зрения достижения максимальной производительности, при минимальных затратах энергии наиболее эффективна плоская решетка с концентрическими ребрами, обеспечивающая максимальную теплоотдачу. Наилучшей формой сечения ребер является 220 [c.220]

    Шнек, подающий гранулы, не только создает дополнительное давление на плавильную решетку, но и вызывает круговое перемещение гранул в зоне плавления. В результате перепад температуры расплава в различных точках подрешеточного пространства не превышает 1 К. Концентрические ребра постоянного сечения не задерживают расплав и гранулы при их круговом перемещении. Радиальные ребра создают дополнительные сопротивления, что ухудшает перемешивание гранул и расплава. [c.221]


    Решетки с концентрическими ребрами в 2,5 раза эффективнее решеток без ребер. [c.221]

    В промышленной практике широкое распространение имеют дисковые (концентрические) ребра, которые привариваются к трубам в виде параллельного набора. [c.24]

    Ребра привариваются к трубкам на специальных сварочных машинах. Оребренная трубка помещается в трубку большего диаметра, образуя канал концентрического сечения (см. фиг. 99). Внешне такая конструкция похожа на теплообменник типа труба в трубе , о котором речь будет идти ниже. [c.203]

    B. Теплообменники типа труба в трубе . Типичный теплообменник труба в трубе показан на рис. 1. Его особенность заключается в том, что он состоит из одной трубы, размещенной концентрически в другой большего диаметра с соответствующими патрубками на концах для подвода теплоносителей от одной секции к другой. Внутренняя труба может иметь продольные ребра, приваренные к ней изнутри или снаружи для увеличения поверхности теплообмена со стороны потока с более низким коэффициентом теплоотдачи. Для выполнения условий ограничения перепада давления по каждому потоку и применимости понятия средней разности температур секции теплообменника труба в трубе могут быть соединены последовательно или параллельно. [c.5]

    Интерес к разработке методов определения эффективности оребренных каналов в условиях конвективного теплообмена обусловлен распространенностью теплообменников труба в трубе , связанной с их низкой стоимостью в расчете на единицу площади поверхности теплообмена. Такой теплообменник состоит из двух концентрических труб с продольными ребрами прямоугольного профиля только на наружной по- [c.273]

    Сварной барабан состоит из двух концентрических цилиндров. Внутренний цилиндр выполняется сплошным, а наружный — дырчатым. Кольцевое пространство между ними разделено ребрами на 24 секции. Секции барабана сообщаются с секциями цапфы и распределительной головкой. Приспособление для съема осадка резиновыми роликами в этом фильтре не применяется. Фильтр имеет две распределительные головки. [c.189]

    Внутри корпуса концентрически вставлены экран 11 и жаровая труба 8, предохраняющие корпус, изготовленный из углеродистой котельной стали, от воздействия высокой температуры факела. Между корпусом и экраном, а также между экраном и жаровой трубой циркулирует в небольшом количестве воздух, который выпускается в конце камеры через отверстия в центрирующем конусе. Экран и жаровая труба опираются друг на друга ребрами и фиксируются относительно корпуса путем двусторонней приварки передних ребер. В конце жаровой трубы приварен шестилопастной смеситель 20. Лопасти его для жесткости и предохранения от вибрации соединены между собой при помощи двух прива ренных колец, а также связаны двумя рядами проволоки. Б передней части камеры сгорания расположено фронтовое устройство 6 с центральным 3, средним 5 и наружным 7 завихрителями. Фронтовое устройство подвешивается в корпусе с помощью трех радиальных полых пальцев, распределенных равномерно по окружности. Один из пальцев, расположенных в верхней половине, используется для датчика фотореле, а другой — в качестве глазка для визуального наблюдения за работой. [c.80]


    В настоящее время для орошения насадочных башен в отечественных башенных системах применяются почти исключительно разбрызгивающие звездочки конструкции Полякова—Гальцова. Установка для орошения башни разбрызгивающей звездочкой представлена на рис. Х-20. В центре звездочки концентрически к валу находится коническое отверстие, через которое протекает кислота, орошающая центр башни. В этом отверстии имеется 12 ребер различной длины, винтообразно размещенных под разными углами к валу. Кислота, проходящая через центральное отверстие звездочки, получает направление, определяемое расположением ребер, благодаря чему она равномерно разбрызгивается на центральную часть торцевой (верхней) поверхности насадки. Для орошения остальной части торцевой поверхности насадки кислота, поступающая из сливной коробки, разбрызгивается внешними радиальными ребрами звездочки, имеющими разную длину. Образующиеся при этом капли кислоты приобретают различную начальную скорость полета, чем и достигается равномерное распределение жидкости по всему сечению башни. [c.645]

    В другом опыте вольфрамовое острие было прогрето после осаждения на него небольшого количества углерода, а затем был впущен водород до давления 6-10 мм. При этом на изображении появилось от 5 до 8 светлых концентрических эллиптических колец вокруг каждой грани (ПО). Расстояние между этими кольцами соответствует примерно 25- 10 см или 10 диаметрам атома вольфрама. Это примерно равно расстоянию между ребрами граней (ПО), которого можно ожидать на основании модели расположения атомов, подобной представленной на рис. 19. На изображении имеются также несколько светлых колец вокруг граней (211), что также соответствует модели, и по одному маленькому круглому кольцу вокруг граней (334). Эта грань не образуется на обычном чистом вольфраме, но появляется на поверхности вольфрама, с адсорбированным углеродом. [c.219]

    На рис. 12 показаны типовые конструкции дорнодержателей а — дорнодержатель с радиально расположенными ребрами каплевидного сечения для лучшего обтекания расплава б — дорнодержатель в виде перфорированного кольца в — дорнодержатель с тангенциально расположенными ребрами. Сложность изготовления последней конструкции очевидна, однако, по Г. Шенкелю, тангенциальные ребра должны привести к образованию в изделии концентрических слоев вместо радиальных швов (в поперечном сечении). [c.19]

    Клапанные кольцевые пластины, полосы или пластины швеллерного типа рассчитываются на изгиб как балки, опертые на обоих концах и нагруженные равномерной нагрузкой, величина которой дается разностью давлений нагнетания и всасывания. Длина балки 5 . равна ширине кольца или полосы. На изгиб проверяются также радиальные и кольцевые ребра чугунных седел клапанов. Ребра рассчитываются как балки, защемленные по концам. У радиальных ребер нагрузка определяется произведением давления на площадь между соседними радиальными ребрами, у концентрических ребер — произведением давления на площадь, ограниченную дугами со средними радиусами концентрических клапанов, расположенными между двумя радиальными ребрами. Напряжения как в пластинах, так и в седлах должны быть небольшими, чтобы деформация не нарушала бы герметичности клапана. Допустимые напряжения в чугунных седлах до 100 кг/сл , а в стальных — до 300 кг см . [c.169]

    В дальнейшем вместо дискового разбрызгивателя для орошения башен стали применяться так называемые звездочки, представляющие собой диск с радиально расположенными ребрами разной длины (рис. 43, а), разбрасывающими жидкость по нескольким концентрическим, вплотную расположенным кольцевым зонам смоченности. Звездочка вращалась за счет скоростного [c.107]

    Во внутренней трубе концентрического трубчатого теплообменника конденсируется пар в зазоре между трубами движется воздух. Наружный диаметр внутренней трубы равен 25 мм- а ее наружная поверхность снабжена 32 продольными ребрами, каждое из которых занимает всю длину трубы. Высота ребер равна 25 мм, толщина— 1,5 мм. Ребра выполнены из легированной стали (й = 24). Температура насыщения пара составляет 115°, коэффициент теплоотдачи на воздушной стороне равен 20 тепловым сопротивлением стенки трубы и пленки конденсата можно пренебречь. [c.382]

    Одним из последних успехов в данной области является теплообменник конструкции Коллинза (фиг. 1.9). Он состоит из нескольких концентрически расположенных медных труб, на которые плотно намотана спираль из медной ленты. Спираль припаяна мягким припоем к наружной поверхности трубки, которую она окружает, и к внутренней поверхности следующей трубки большего диаметра. Поверхность теплообмена за счет спирали резко увеличивается. В то же время обеспечена передача тепла по ребрам путем теплопроводности. [c.28]

    Дисковые клапаны выполняют с однопроходным или многопроходным седлом и клапанной пластиной в виде диска, снабженного дуговыми окнами для прохода газа. Седла таких клапанов и ограничители подъема состоят из концентрических колец, соединенных радиальными ребрами. Ограничитель подъема крепится к седлу посредством шпильки, ввинченной у всасывающего клапана в ограничитель подъема, а у нагне- [c.332]

    Ротор опытной установки состоит из вала, 18 разделительных перегородок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, цилиндрического каркаса и четырех главных и восьми второстепенных ребер в каждом секторе. Эти ребра так же, как и перегородки, принимают на себя часть давления. Набивка помещается в рамках, которые вставляются в ротор параллельно оси вращения вдоль направляющих, прикрепленных к перегородкам, после чего рамки при помощи болтов одним концом прикрепляются к главным ребрам. Установленные рамки образуют четыре концентрических цилиндра, чем достигается хорошее распределение потока при использовании закрученных направляющих лопаток, которые непосредственно касаются рамок. Ротор вращается со скоростью 10,82 об1мин от стандартного электродвигателя мощностью 2 л. с. Уплотнительное устройство состоит из внутреннего и внешнего колец и 18 радиальных уплотнительных пластин, помещенных на концах перегородок в каждом секторе и прижимаемых специальными пружинами. Утечки через уплотнения вызывают падение давления, которое создает систему аэродинамических сил, воздействующих на уплотнительную пластину. При изменении зазора между вращающейся и неподвижной деталями изменяется величина аэродинамического усилия. Таким образом, уплотнительное устройство является автоматически компенсирующим и его положение регулируется потоком воздуха высокого давления. [c.148]


    Фазы Юм-Розери с электронной концентрацией 21/13 чаще всего относятся к типу у-латуней (D8j, D82, 08г). Обычно эти типы описывают как производные от типа А2 (рис. 4.35). Действительно, если 27 ячеек А2 составят куб с утроенным к А2 ребром, то в пределах такой большой ячейки окажутся 54 узла. Структура у-лату-ни отличается от положения этих 54 узлов лишь сушествованием двух вакансий — в вершине и в центрё большой ячейки — и небольшими сдвигами остальных 52 узлов вдоль направлений [111]. В пределах семейства типы D8,, D82 и DS3 различаются стехиометрией, конкретным покомпонентным базисом, величиной сдвига от положения А2 прототипа и характером трансляций. Координационные соотношения в семействе у-латуней истолковывают различно. Если смещения от положений А2 невелики, то структурный тип разложим вдоль (ПО) на сетки 3 типа I и параллельные им сетки 3 Ч-3 6 (2 1), учитывающие вакансии. Координационные числа в разных узлах составляют 11, 12 или 13, смотря по положению петли 6 в франк-касперовском полиэдре. Если же смещения позиций А2 значительны, то типичные сетки как 3 , так и 3 -f3 6 оказываются гофрированными и частично взаимопроникающими. Структуру оказывается удобнее описывать в кластерах, т.е. таких группах узлов, которые выполняют, повторяясь закономерно, базис фазы. Кластер, содержащий два концентрических тетраэдра, октаэдр и кубооктаэдр, свойственен у-латуни JD83 (рис. 4.34, s). Центр такого кластера — вакансия, число узлов в нем 26. В латуни два таких кластера на ячейку с центрами в ООО и 1/2 1/2 1/2. Последние определения структур латунных фаз показывают, что у-латуни способны к дополнительному упорядочению как по вакансиям, так и по узлам. [c.132]

    Ребра жесткости, нервюры, канты. Элементы упаковки, испытывающие повышенные напряжения, усилирают ребрами жесткости. Не рекомендуется выполнять на замыкающих контурах сплошные радиальные и концентрические рёбра жесткости с малыми уклонами. Ребро должно иметь закругленную вершину, плавный переход от основной стенки и толщину в пределах 0,6- ,8 толщины последней. Для повышения жесткости боковых стенок и прямоугольных днищ применяются нервюры. На кромке торцевых поверхностей по всему контуру упаковки выполняются канты общей шириной 1,5—2,0 толщины стенки4 [c.41]

    Для предотвращения волнообразных деформаций тонкой мембраны (толщиной 4...5 мм) крыши в крупных резервуарах диаметром 50.. .90 м устанавливают от 16 до 24 радиальных коробчатых балок, приваренных с одной стороны к кольцевым коробам, а с другой стороны - к центральному понтону диаметром 1/8... 1/10 радиуса резервуара. Для большей жесткости крыши нашли применение и кольцевые ребра из стальных полос. К мембране и коробам по концентрическим окружностям через патрубки присоединяются опорные стойки из труб диаметром 60... 100 мм и длиной 1,8... 1,9 м. К днишу привариваются квадратные опорные плиты под стойки размером 400x10... 800x10 мм. [c.96]

    Последние грды в цементной промышленности стали широко использовать мельницы самоизмельчения Аэрофол , называемые иногда мельницами без мелющих тел, хотя это и неточно. На сырьевом переделе их используют в двухстадийных схемах на первой стадии совмещенной сушки и грубого помола. Такие мельницы представляют короткий барабан большого диаметра > = 3,6—И м при D/L=2,5—4, торцовые днища которого имеют концентрические выступы треугольного профиля, причем барабан отфутерован плитами с подъемными ребрами и вращается с частотой, равной 60— 95% критической. При скоростях менее 80% критической преобладает каскадный режим и мельнида выдает более тонкий продукт при частотах 85—90% от критических преобладает водопадный режим и мельница выдает более грубый продукт. В мельницу подают сырьевой материал после первой стадии дробления с крупностью до 300—500 мм, причем мельница выдает продукт с тонкостью, характеризуемой 50—70% остатка на сите № 008, который выносится из мельницы газовоздушным потоком. [c.167]

    Теплопередача от газа к газу, как и в обыкновенных теплообменниках, происходит через металлическую стенку. Когда секция, по которой проходит сжатый воздух, начинает забиваться льдом и твердой углекислотой, направление потоков автоматически изменяется на обратное. Поперечное сечение обеих секций должно быть одинаковым, что приводит или к пониженному значению коэффициента теплоотдачи со стороны сжатого газа, или к большому сопротивлению обратного потока. Это является недостатком реверсивных теплообменников. Как и в регенераторах, потоки приходится балансировать, причем обычно пользуются петлей Трумплера . При этом способе, не вызывающем особых технических затруднений, балансирующий сжатый воздух дополнительно проходит через специальную секцию теплообменника, охлаждая основной поток сжатого газа. Первые реверсивные теплообменники представляли собой концентрические трубы с ребрами в кольцевом зазоре. Теперь же в качестве реверсивных обычно используются пластинчато-ребристые теплообменники. Для больших установок, когда невозможно создать нужную поверхность теплопередачи в одном аппарате, приходится соединять несколько теплообменников параллельно, обеспечивая равномерное распределение газа между ними. [c.198]

    Посадочный диаметр бескамерной шины обычно меньше посадочного диаметра обода для шин легковых автомобилей на 1 — ,7 мм и шин грузовых автомобилей до 4 мм. Для лучшего уплотнения на наружной поверхности борта шины могут быть отформованы концентрически расположенные уплотнительные ребра и келобки. Конструкция такой бескамерной шины для легкового автомобиля приведена на рис. 6, а. [c.28]

    Кольцевой клапан выполняют либо с кольцевой, т. е. концентрически расположенной винтовой пружиной, одной для каждой кольцевой пластины (фиг. 111.32 и VIII. 33), либо с несколькими местными пружинами, расположенными по окружности каждого кольца в количестве от трех до шести, соответственно его размеру (фиг. 111.34). Кольцевые пружины навивают из круглой или из сплющенной проволоки, поставленной на ребро. Пружины из сплющенной проволоки в сжатом состоянии менее высоки, но изготовить их несколько труднее. Для обеспечения требуемого усилия пружины для внешних колец выполняют из проволоки большего сечения, вследствие чего они имеют увеличенную массу, приходящуюся на единицу площади кольца. Местные пружины навивают из тонкой круглой проволоки и для предохранения от защемления между ограничителем подъема и пластиной клапана снабжают их колпачками. Но сами колпачки подвержены поломкам, а устройство их вызывает необходимость увеличения высоты ограничителя подъема. Поэтому в новейших конструкциях избегают их применения, а для 326 [c.326]

    У рода циклотелла (СусШеНа) клетки одиночные, реже соединенные в нитевидные колонии. Панцирь дисковидный. Створки круглые, тангентально-, радиально-или концентрически-волнистые. Краевая зона имеет радиально-простые или сложные штрихи, которые разделены ребрами. Центральное поле с радиальными или рассеянными точками или бесструктурное. Хроматофоры [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Концентрическое ребро: [c.24]    [c.390]    [c.329]    [c.205]    [c.83]    [c.260]    [c.28]    [c.580]   
Смотреть главы в:

Теплообменные процессы химической технологии -> Концентрическое ребро




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте