Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Качаний способ

Рис. 6. Способы регенерации рукавных фильтров а — обратная посекционная продувка б — струйная продувка в — импульсная продувка г — акустическая регенерация й — механическое встряхивание е — кручение рукавов ж — качание рукавов з — вибрация 1 — направление движения запыленного газа Рис. 6. <a href="/info/1457928">Способы регенерации</a> <a href="/info/95006">рукавных фильтров</a> а — <a href="/info/1721476">обратная посекционная продувка</a> б — <a href="/info/1721477">струйная продувка</a> в — <a href="/info/1092064">импульсная продувка</a> г — акустическая регенерация й — <a href="/info/805569">механическое встряхивание</a> е — кручение рукавов ж — качание рукавов з — вибрация 1 — <a href="/info/93982">направление движения</a> запыленного газа

    Распространен способ нанесения электропроводных слоев из аэрозолей на специальном оборудовании. Комплект оборудования для серебрения из аэрозолей пластмассовых изделий показан на рис. ИЗ. На столе 5 смонтированы две круглые ванны из органического стекла, снабженные механизмом покачивания. Одна ванна служит для обезжиривания в щелочных растворах с ПАВ (синтамид-5, синтанол ДС-10, сульфонол НП-3, сульфоэтоксилат и др.), другая — для сенсибилизации в растворе хлористого олова. Качание повышает эффективность проведения подготовительных операций. На столе 2 смонтирована мойка из коррозионно-стойкой стали, винипласта или органического стекла, оборудованная устройством для струйной промывки и вращающейся планшайбой. Камера для серебрения 1 состоит из кожуха, вращающейся (с частотой 1—3 с ) планшайбы, патрубков для вывода отработанных растворов, двух- или трехсоплового пистолета для распыления растворов, односоплового пистолета для промывания изделия водой до и после серебрения, трех сосудов (стеклянных или полиэтиленовых). Камера оборудована вентиляционным отсосом. Растворы распыляются сжатым воздухом, очищенным фильтрами (поглощающими масло). Воздух подается под давлением 0,2— 0,4 МПа. [c.219]

    Способ качаний более удобен тогда, когда взвешивают какой-либо предмет в первый раз. Наоборот, при повторных взвешиваниях одного и того же предмета (например, тигля при доведении его до постоянной массы) удобнее пользоваться способом совпадения. [c.30]

    Следует отметить, что оценка наличия гидродинамической связи между скважинами по изменению их дебитов может быть применена как для фонтанного способа эксплуатации, так и для глубиннонасосного. В последнем случае, хотя производительность скважины в основном определяется технологическими параметрами насосной установки (например, длиной хода полированного штока, числом качаний, диаметром насоса и т.д.), фактически дебит будет зависеть также от степени наполнения насоса, соответствия потенциальных возможностей пласта теоретической подаче насосной установки (т.е. от положения динамического уровня в стволе скважины). Например, фактическая подача насосных установок в скважинах с низкими динамическими уровнями или при нахождении их у приема насоса будет существенно зависеть от изменения давления в пласте, что обусловливает наличие взаимосвязи дебитов близлежащих скважин. [c.222]

    Определение нулевой точки и точки равновесия по способу коротких качаний. Способ нахождения точки равновесия по вычислению среднего арифметического из нескольких отклонений стрелки является точным, но довольно длительным. Для ускорения работы можно пользоваться более быстрым способом — способом коротких качаний. Этот способ заключается в нахождении среднего арифметического из двух последовательных отклонений стрелки. Нужно только, чтобы наибольшие отклонения стрелки не выходили за пределы пятого и пятнадцатого делений шкалы. Чем меньше величина отклонений стрелки от центрального деления, тем точнее взвешивание. [c.127]


    При взвешивании по способу коротких качаний обычно считают среднее деление нижней шкалы не десятым, а нулевым, отклонение влево считают отрицательным, а вправо — положительным. При этом надо не забывать записывать знак результата. [c.128]

    Ослабление поляризационных явлений у электродов осуществляется четырьмя способами барботированием, качанием катодной штанги, питанием переменным апериодическим током (или реверс тока), введением комплексообразователей в состав электролита. Стабильность условий металлизации во времени возможна только при неизменной концентрации ионов металла и при стабильной поляризации электродов, соответствующей приложен- [c.100]

    При резонансном способе можно работать также и с импульсами. В изделии в таком случае образуется не одна синусоидальная стоячая резонансная волна, а серия отражений (эхо-импульсов) от задней стенки [395]. Их частота является частотой следования эхо-импульсов или частотой качания, поскольку импульс качается между задней и передней стенками туда и обратно. Время колебания при такой частоте, т. е. величина, обратная частоте, и является искомым временем прохождения. [c.286]

    Статические методы различаются главным образом способом перемешивания газа с жидкостью (перемешивание механической мешалкой, перемешивание при качании автоклава, перемешивание электромагнитной мешалкой и т. д.). [c.274]

    Преимущество крепления вала-иглы путем зажимания его между двумя подпятниками заключается в том, что заточка концов иглы всегда весьма правильна и вследствие этого при вращении отсутствуют- биения или качания, избежать которых при иных способах крепления трудно. [c.128]

    Статические методы различаются главным образом способом перемешивания газа с жидкостью (механической или электромагнитной мешалкой, при качании автоклава и т. д.). [c.281]

    Манипулятор (рис. 102) изготовлен из алюминиевого сплава, имеет П-образную форму и позволяет совершать три вида движений качание запястья, вращение запястья и сжатие челюстей. Исполнительный орган можно заранее установить так, чтобы качание запястья на угол до 90° происходило в плоскости П-образ-ной рамы манипулятора или в обе стороны от этой плоскости. Непрерывное и неограниченное вращение запястья возможно как по часовой стрелке, так и против нее. Сжатие челюстей осуществляется гидравлическим способом в рукоятке задающего механизма манипулятора имеется гидравлическая камера для пополнения системы жидкостью, что осуществляется при помощи отвертки. В качестве рабочей жидкости обычно используется вода. [c.115]

    Существует несколько методов взвешивания, различающихся по способу определения положения равновесия коромысла. Основные из них — метод качаний и метод тарирования. [c.329]

    Интерпретация рентгенограммы волокна похожа принципиально на интерпретацию рентгенограммы вращения или качания единичных кристаллов, рассмотренных в разделе 3. Однако вследствие меньшего количества пятен на рентгенограмме волокна, по сравнению с рентгенограммой единичного кристалла, задача нахождения размеров и симметрии элементарной ячейки становится менее определенной. Размер элементарной ячейки в направлении, параллельном оси волокна, всегда можно определить по расстояниям между слоевыми линиями по уравнению (3-3). Однако, как видно на рис. И, число пятен на каждой слоевой линии может быть невелико, так что далеко не всегда существует единственны способ их индицирования. Поэтому обычно предлагаемые простые элементарные ячейки не всегда оказываются точными. [c.55]

    Первым приспособлением для подъема воды был черпак, выкидывающий воду на некоторую высоту за счет осуществляемого рукой человека качательного движения. Для увеличения размаха качаний и усовершенствования способа приложения усилия черпак подвешивался на рычаге, качающемся на специальной стойке ( китайская лопата ). Наряду с этим для извлечения воды из колодцев стали применяться ведра и ковши, подвешенные на веревках, С целью усовершенствования способа приложения к ведру силы был введен противовес с прикреплением его ко второму плечу всем известного и по настоящий день журавля. Дальнейшим усовершенствованием для подъема ведра был ворот, развившийся впоследствии в китайский ворот или дифференциальный блок. [c.5]

    Рентгенограмму качания получают описанным выше способом, затем делают дополнительную 10-минутную экспозицию с экраном, установленным так, чтобы граница его тени совпадала с линией, проходящей через след первичного пучка перпендикулярно оси вращения. В результате получается четкая линия, относительно которой и проводят измерения, необходимые для последующей юстировки кристалла (рис. 19, а). Очевидно, что в качестве опорной линии гораздо лучше использовать границу тени от экрана, чем край фотопленки, однозначность установки которой в кассету не гарантирована. На рис. 19, б—ж схематически показаны методы определения угловых поправок из рентгенограмм качания. В каждом случае указано положение дуг, соответствующее полученной рентгенограмме, и показано направление поворота кристалла. На рисунках цилиндрическая пленка развернута и является плоской. [c.59]

    Этот метод используется для точной юстировки кристаллов. Дуги гониометрической головки устанавливают таким образом, чтобы одна из них была параллельна рентгеновскому пучку, а другая перпендикулярна. Затем при этом положении снимают рентгенограмму качания в интервале 15 . После этого головку поворачивают на 180 и повторяют съемку с большим периодом времени. Таким способом получают две дифракционные картины на одной и той же фотопленке. Опорную линию, от которой можно проводить измерения поправок, проводят в виде горизонтали между двумя получившимися на снимке нулевыми слоевыми линиями. [c.60]


    Для уменьшения усилий на такелажную оснастку и исключения оттяжки аппарата применяют способы монтажа аппаратов мачтами с односторонним или двухсторонним качанием (рис. 84, ж, з). [c.149]

    Спэсоб качаний. Находят два таких положения рейтера, отличающихся один от другого 1га одно большое деление шкалы (т. е. на 1 мг), из которых одно соответствует недогрузке, а другое перегрузке. Например, пусть 14,784 з оказалось недогрузкой, тогда как 14,785 г уже превышает массу взвешиваемого предмета, т. е. является перегрузкой, а действительная масса предмета равна какому-го промежуточному значению. Для нахождения числа тысячных и десятитысячных долей грамма обычным способом определяют точки равиовесня весов при обеих положениях рейтера. Предположим, что полученные при этом данные таковы  [c.29]

    Для надежности ось водила следует укреплять в подшипнике. Водило имеет продольный паз, к которому пружинкой (на рис. 5-9 не показана) поджимается кристаллоносец 4. Водило легко скользит вдоль кристаллоносца вверх — вниз при вращении планки и,, таким образом, задает качание кристаллоносца с центром в точке его соединения с резиной. Этот же способ движения позволяет при необходимости хорошо перемешивать раствор над неподвижно ле-жaщи i на дне кристаллизатора кристаллом. Недостаток способа тот же, что и в вариантах 5 и 6. [c.175]

    Два других метода позволяют более детально проследить временную зависимость оптических свойств поверхности в интервалах поряд-ка0,02 - 1 с, если время релаксации прибора того же порядка при этом измерения проводят последовательно. Первый метод, разработанный Уордом и Уилсом [58], основан на тех же принципах, что и обычный способ установки нуля по методу качаний, но анализатор и поляризатор в нем приводятся в действие шаговым электродвигателем, управляемым компьютером с выводной печатающей системой и автоматическим построением графиков для Д и 4 , Во втором методе, разработанном Каханом и Спанье [59], одна из поляризующих призм непрерывно вращается с помощью специального электродвигателя и производится регистрация периодических изменений интенсивности света. Дальнейшие подробности приведены ниже. Разработаны различные способы непрерывной модуляции, например с помощью электро-оптического метода [ 56, 60, 611, основанного на эффекте Фарадея или Кёрра и Покельса, или с помощью электромеханической системы [62]. [c.418]

    В сосудики манометров вводят 2—3 мл этой вытяжки (=0,2—2,5 мг янтарной кислоты), в контрольный сосудик — равный объем буфера pH 7,4. В боковые отростки сосудов помещают по 0,5—1,0 мл сукционоксидазы, в центральную вставку — кусочек фильтровальной бумаги и 0,2 мл 10% NaOH в газовом пространстве — воздух. По.мещают манометры в баню респирометра при 38° и 80 качаниях в минуту. После выравнивания температуры закрывают краны манометров н измеряют потребление Ог обычны.м способом (см. Кребс [7]), вводя поправки на отсчет тер.мобарометра и на поглощение 0-2 раствором энзима в контрольной пробе. Окисление янтарной кислоты обычно заканчивается за 30—60 мин. [c.384]

    После установки станины и затяжки анкерных болтов подвижная щека дробилки стропится за расположенные в ее верхней части рым-болты и устанавливается вместе с осью на место. Проверяется прилегание шеек оси к вкладышам пО краске или натиру, для чего производится несколько качаний щеки, а зазоры между шейками оси и верхними вкладышами — по свинцовым оттискам описанными ранее способами. Зазор между цапфами оси и верхним вкладышем подшипников должен составлять 0,0020—0,0025 диаметра шейки оси. После окончания проверки подвижную щеку прижимают к неподвижной и надежно крепят в этом положении. [c.205]

    Согласно наиболее простому способу механического перемешивания проявителя [8—10], кювету с водяной рубашкой, соединенной с термостатом резиновыми шлангами, укрепляют на плите, которая может наклоняться примерно на 15° вокруг горизонтальной оси, расположенной в центре или, что удобнее, у одного из концов плиты. Качание плиты осуществляют с помощью кулачка, приводимого во вращение маленьким мотором таким образом, чтобы полная поверхность спектральной пластинки омывалась проявителем 20—30 раз в минуту. При механическом пермешивании проявление не всегда становится более равномерным, поскольку при определенных размерах кюветы и частоте качания вследствие строго регулярных потоков жидкости в отдельных местах пластинки время от времени могут образовываться завихрения [11]. В противопо- [c.10]

    Другой способ осуществления колебаний основан на изменении направления вращения вала мотора за счет переключения в его электрической цепи. Переключение совершается автоматически — рычажками, укрепленными на валу, несущем гониометрическую головку. Такой механизм особенно удобен при больших интервалах качаний. В частности, он обычно используется в рентгенгониометрах Вейсенберга (см. далее). [c.206]

    Следует отметить, что легкость и способ выявления полной ориентации существенно зависят от условий задачи. Если у кристалла имеются некоторые грани и ребра, то частичную юстировку можно произвести при помощи оптического гониометра. Еслй исследуется кристалл, искусственно лишенный огранки, симметрия и размеры его ячейки обычно бывают известны по снимкам, полученным ранее с ограненного образца. В этом случае проверку правильности выбора осей легко осуществить по рентгенограммам качания. Часто можно вовсе не производить кропотливой работы по построению сводной стереографической проекции, а просто пробовать последовательно различные важные направления, выявившиеся на лауэграмме, выводя их на ось вращения и определяя их периоды идентичности. [c.412]

    Определение чувствительности весов и взвешивание методом качаний. Кроме описанного выше способа взвешивания путем по-следоватйчьного перемещения рейтера по рейтерной шкале, существует более быстрый и более рациональный метод взвешивания, называемый методом качаний. Рассмотрим пример взвешивания этим методом. [c.86]

    Опытное исследование процесса гидрогенизации производится в автоклавах лабораторного типа, в которых перемешивание достигается различными способами либо нри помощи мешалки или вращения автоклава, как описано выше, либо с помощью качания автоклава на специальной качалке. Во всех случаях температура опыта должна замеряться внутри автоклава, для чего в крышке автоклава имеется карман для термометра. Так как температура яв,пяется одним из важнейших факторов гидрогенизации и крекинга, то на правильность определения температуры должно-быть обращено особое внимание. Специальные опыты показали [34], что в автоклавах с мешалками правильный замер темнературы является затруднительным и для выяснения основных факторов гидрогенизации предпочтительнее пользоваться качающимися автоклавами. Одним из способов выяснения правильности измерения температуры на данной гид-рогенизационной установке может слуншть сопоставление результатов проведенных на ней опытов крекинга того или иного нефтепродукта с результатами, полученными в аналогичных условиях на стандартной установке, описанной в гл. III стр. 420. [c.521]

    Способ качаний. Находят два таких положения рейтера, отличающихся один от другого на одно большое целение шкалы (т. г на 1, иг), из которых одно соответствует недогрузке, а другое—перегрузке. Гак, например. пусть 14,784 с оказалось недогрузкой, тогда как 14,785 г уже превышает вес взвешиваемого предмета, т. е. является перегрузкой, а действительный вес предмета равен какому-ю промежуточному значению. Для нахождения числз гысячных и десятитысячных долей грамма обычным способом определяют, гочки равновесия весов при обоих положениях рейтера Положим, что полученные при этом панные таковы- [c.31]

    Другим фактором, предоставляющим широкие возможности для ускорения процессов электроосаждения металлов из цианистых растворов, является повышение интенсивности ншемеши-ван1р растворов. Из рекомендуемых в литературе [1, 285] двух способов перемешивания — сжатым воздухом и качанием катодных штанг—-предпочтение следует отдать последнему, так как применение сжатого воздуха отрицательно влияет на стабильность цианистых электролитов. [c.229]

    Окончательное размешивание суспензии для анализов на пи-петочном приборе производят путем качания. Так же размешивают суспензии для анализа на других седиментометрах, если только в данном случае этот способ осуществим. Он обеспечивает большую однородность суспензии, чем мешалка. [c.90]

    В случае предварительного разбавления фтора азотом (1 3) можно применять аппарат из кварцевого стекла [17]. Гудлицкий [18] считает этот способ наиболее удобным, благодаря простоте аппаратурного оформления. Эмелеус и Шарп [19] и Хасзельдин [20] получали пентафторид иода при пропускании струи фтора над иодом, помещенным в кварцевый сосуд, который был частично погружен в воду. Для ускорения реакции, а также во избежание потери JFj в результате перехода в летучий JF7, постоянно перемешивали непрореагировавший иод с JFj путем качания сосуда. Реакция считалась завершенной, когда жидкость обесцвечивалась. Полученный продукт очищали дистилляцией. [c.257]

    С. а. можно производить ручным и механич. способами в зависимости от свойств исследуемого материала применяются сухой или мокрый методы анализа. Общая величина потерь при С. а. не должна превышать 1%. На рисунке приведен прибор для сухого просеивания с эксцентриковым приводом. Прибор содержит сита с размерами ячеек от нескольких мм до 63 мк сита плотно вставляются одно в другое, образуя набор сеток, с уменьшающимися сверху вниз размерами ячеек. При рассеве сита совершают частые круговые качания в горизонтальной плоскости одновременно специальным устройством производится постукивание по крышке набора. В нек-рых случаях для С. а. применяют также приборы с инерци- механический прибор для просеи-онным, электромаг- вания — электропривод 2 — нитным и др. типами рама з — набор сит 4 — эксцент-приводов. Отобранная Р Рышка иабора б - удар-для рассева проба [c.445]

    Если интенсивность отражения представить как функцию угла качания 0, то получим кривую, подобную показанной на фиг. 1.14. Мерой совершенства служит ширина пика. Этим способом пользовались для ис-Исслед(/емый кристалл следования а-кварца, кремния, вольфрама и других материалов [37, 42, 43]. [c.36]

    По рентгенограммам вращения или качания можно определить период ячейки вдоль оси кристалла, совпадающей с осью вращения. Если получен вайсенберговский снимок для кристалла, вращающегося, например, вокруг оси а, то можно найти также длины осей обратной решетки Ь и с и угол а между ними. Аналогичным образом можно измерить и другие параметры решетки. Число молекул в элементарной ячейке можно определить, если известны плотность образца, молекулярный вес и объем ячейки. Объем ячейки рассчитывают по ее параметрам. Кстати, таким способом можно проверить химический состав образца. Пространственную группу можно вывести из закона погасаний отражений на дифракционной картине. Для этого можно также использовать рентгенограммы, снятые в камере Вайсенберга. Порядок операций, которые необходимо выполнить для получения указанной информации, будет описан ниже. [c.55]

    Направленная кристаллизация NaNOз с примесью 5г(МОз)2 исследована нами при перемешивании расплава покачиванием контейнера относительно линии горизонта в плоскости, совпадающей с его продольной осью. Частота колебаний составляла 15 качаний в минуту, максимальный угол отклонения от линии горизонта - 20°. На кривых распределения четко проявляется точка г. Зависимость произведения равновесности от числа оборотов носит плавный характер (рис. У1.4). Следовательно, в описанном способе перемешивания расплава аномалия в эффекте перемешивания отсутствует. [c.157]

    Первый способ. Расположение карданного вала внутри приводного вала (способ применяется в насосах серии О Моно пампе , см. фиг. 103). Такое расположение применяется в насосах, у которых приводной вал длиннее винта, что позволяет без значительного увеличения габаритных размеров максимально разнести шарниры, уменьшив тем самым угол качания карданного вала и скорость скольжения в шарнирах Кардана — Гука. Основной недостаток такой конструкции — увеличение диаметра приводного вала, что создает более тяжелые условия работы сальника и увеличивает его диаметральные и линейные габариты. [c.209]

    Существуют различные способы регенерации рукавных филь тров (рис. 6). По характеру воздействия они разделяются на три класса — способы регенерации аэродинамическим воздействием, механическим воздействием и комбинированные. К способам аэродинамического воздействия относятся посекционная обратная продувка стационарным и пульсирующим потоком, струйная продувка, импульсная продувка, аэродинамическое встряхивание пневмоимпульсом, коллапс и акустическая регенерация. Способы механического воздействия — это продольное встряхивание рукавов, их кручение, качание (поперечное встряхивание), вибрация. [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Качаний способ: [c.350]    [c.127]    [c.187]    [c.378]    [c.386]    [c.188]    [c.358]   
Количественный анализ (1963) -- [ c.31 ]

Количественный анализ (0) -- [ c.31 , c.32 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте