Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электромагнитный вибратор

Рис. 13. Схемы электромагнитных вибраторов Рис. 13. <a href="/info/329571">Схемы электромагнитных</a> вибраторов

    Экспериментальная установка для физического моделирования состоит из несущей конструкции, генератора, усилителя мощности, электромагнитного вибратора, датчиков вибрации, электронно-измерительного устройства и персонального компьютера. В качестве физической модели использованы металлические трубки, выбранные по критериям подобия. [c.205]

    Покрытие деталей пластмассами вихревым методом может осуществляться в псевдоожиженном или виброкипящем слое пластмассового порошка. Для этого выпускаемые промышленностью гранулированные пластмассы измельчаются до порошкообразного состояния. Псевдоожиженный слой порошка создается продуванием через слой азота или воздуха виброкипящий слой создается колебаниями, сообщаемыми рабочей камере установки от электромагнитного вибратора или эксцентрикового механизма. [c.175]

Рис. 43. Мешалка с электромагнитным вибратором для лабораторных аппаратов. Рис. 43. Мешалка с электромагнитным вибратором для лабораторных аппаратов.
    Вибрация электродной проволоки осуществляется с помощью механического или электромагнитного вибратора с частотой 50—100 Гц. В качестве охлаждающей жидкости применяются следующие водные растворы 1) 20—30% глицерина, 2) 6% кальцинированной соды 3) 4—5% глицерина и 3—4% кальцинированной соды 4) 0,5% глицерина, 5% кальцинированной соды и 1 % хозяйственного мыла. Жидкостная среда способствует быстрому формированию наплавляемого валика и защищает расплавленный металл от кислорода воздуха. [c.91]

    Стряхивающие устройства известны трех типов падающие молоты с кулачковым управлением или нагруженные пружиной молоты магнитные или пневматические импульсные стряхиватели, управляемые временными выключателями, и электромагнитные вибраторы. [c.479]

    Для встряхивания пластины обычно применяют первые два устройства, изображенные схематически на рис. Х-17. В современной практике предпочтение отдают импульсным стряхивателям, так как они лучше приспособлены для изменения режима работы. Высоковольтные электроды стряхиваются механически либо с помощью электромагнитных вибраторов. Необходимо отнестись внимательно к проверке надежности электрической изоляции высоковольтного устройства стряхивания от заземленного корпуса электрофильтра. На рис. Х-18 показана типовая схема устройства механического стряхивания для высоковольтных электродов. [c.479]


    Вибрирующий электрод (рис. 135) впервые описан в 1948 — 1951 гг. Конструкция электрода применительно к малым объемам жидкости описана И. П. Алимариным и 3. А. Галлай (1955). Вос- производимые результаты получаются, если электрод вибрирует с постоянной частотой и амплитудой. При использовании электромагнитных вибраторов (реле, звонок) диапазон колебаний лежит в пределах 1 —120 гц при амплитуде в пределах 0,05—0,08 мм. При вибрации электрода, так же как и при вращении, создается движение жидкости, приэлектродный слой при этом смывается, уменьшается его толщина и увеличивается поток диффузии. Электрод фиксирует бросковый ток, который быстро стабилизируется во времени. [c.200]

    При поступлении сигнала на заполнение бункера весов 7 включаются одновременно электромагнитные вибраторы всех лотков. По мере заполнения бункера весов происходит последовательное выключение вибраторов промежуточного лотка и лотка грубой подачи. Одновременно с этим заслонка 5, выполненная в виде щетки и проворачиваемая с помощью электромагнита, перекрывает выход изделий с лотка грубой подачи. По желобку продолжается досыпка изделий в бункер весов, но уже со значительно меньшей скоростью. Затем выключается вибратор лотка тонкой подачи и специальные щетки в бункере 9, также поворачиваемые с помощью электромагнита, перекрывают выход изделий с лотка. Благодаря этому предотвращается перевес дозируемых изделий. [c.1171]

    Для выполнения различных операций могут применяться специальные рабочие головки, например для шлифования, для нарезания резьб, для обработки сфе-шческих полостей, с электромагнитным вибратором. 1ри необходимости вместо неподвижных столов применяют вращающиеся, а также вибрационные столы. [c.366]

    Перемешивающее устройство представляет собой штоки с тарелками, соединенными с валом электромагнитного вибратора. [c.905]

    Аппарат динамически уравновешен и работает в периодическом или непрерывном режиме. После заполнения емкости перемешиваемой средой включают электромагнитный вибратор, который приводит в колебательное движение перфорированные тарелки с коническими отверстиями. Тарелки попарно колеблются в противофазе и сообщают жидкости направленное и колебательное движение, что позволяет равномерно распределить перемешиваемую среду в рабочем объеме аппарата и подвергнуть интенсивному колебательному движению дисперсные частицы, взвешенные в турбулентном потоке жидкости. [c.905]

    Какао-крупка поступает в бункер 7, снабженный измерителем 8 наличия крупки в бункере. При понижении уровня крупки измеритель отключает машину, предотвращая работу дисков без продукта. Из бункера крупка поступает на колеблющийся лоток 9 с электромагнитным вибратором 10. С лотка крупка ссыпается на плиту 6 с магнитами, где задерживаются металлические примеси. Затем крупка попадает на валки 5. Они измельчают крупную фракцию крупки и равномерно подают крупку через отверстие верхнего диска И ъ зону более тонкого измельчения. [c.432]

    Вибрационные грохоты представляют собой набор установленных друг над другом плоских сит (от 2 до 5), закрепленных на раме и совершающих круговые, эллиптические или возвратно-поступательные в вертикальной плоскости колебания с малой амплитудой. Колебания вызываются или за счет вращения дебалансного вала, или с помощью электромагнитного вибратора. Разделение материала на фракции происходит в процессе перемещения го по наклонно установленным ситам, совершающим колебательные движения со сложной траекторией. Применяемые в катализаторных производствах вибрационные грохоты имеют производительность 60—1000 кг/ч. Площадь сит, применяемых в различных марках грохотов, лежит в пределах 0,2—2,5 м , частота колебаний 400—3000 мин , амплитуда 1—4 мм. Размер ячеек сит от [c.223]

    Электромагнитные вибраторы обычно совмещаются с газораспределительной решеткой и придают ей колебания в вертикальной плоскости .  [c.578]

    Горячие сухие кристаллы подаются из сушилки через вибрационный лоток в бункер, емкость которого соответствует получасовой производительности сушилки. Этот бункер служит промежуточным (аварийным) сборником на случай временной остановки расположенного ниже по потоку оборудования. Продукт из бункера поступает на ситчатый распределительный питатель с электромагнитным вибратором для подачи МН СЮ его равномерным слоем на классификацию (рассев). Двухступенчатое сито, вибрация которого регулируется с помощью электронных устройств, отделяет продукт от кристаллов большего и меньшего размеров. Мелочь и крупные кристаллы направляют по желобу в растворители. [c.100]

    При Постоянной силе генераторного тока наиболее удобно для измерения количества электричества определять суммарную продолжительность генерации в течение анализа. Для измерения продолжительности обычно применяют электрические секундомеры с синхронными электродвигателями или электромагнитными вибраторами, т. е. используют в качестве эталона частоту переменного тока. Погрешность в измерении в этих случаях не превышает 1 % от измеряемой величины, что приемлемо для большинства анализов. [c.106]

    Недостатки простукивания - субъективность оценки результатов контроля и невысокая чувствительность -устраняются применением аппаратуры (МСК дефектоскопов) для анализа спектров и оценки их изменений. В изделиях ударно возбуждают изгибные упругие колебания, а получаемые акустические импульсы преобразуют в электрические сигналы и обрабатывают в электронном блоке. Колебания обычно возбуждают электромагнитными вибраторами, принимают - микрофонами или пьезоприемниками. В зоне дефекта спектр ударно возбуждаемого импульса меняется в результате изменения модулей механических импедансов Z для соответствующих составляющих спектра. Это меняет колебательные скорости данных составляющих и, следовательно, амплитуды связанных с ними электрических сигналов. Наиболее резкие изменения механического импеданса наблюдаются при совпадении спектральных составляющих с собственными частотами отделенных дефектами слоев. Диапазон рабочих частот определяется в основном параметрами ударного вибратора, свойствами контролируемого объекта и амплитудно-частотной характеристикой приемника упругих колебаний. Обычно его выбирают в пределах 0,3. .. 20 кГц. Для контроля изделий из глухих материалов с низкими модулями упругости достаточно частот до 4. .. 5 кГц изделия из более звонких материалов (например, металлов) обладают более широкими спектрами. В большинстве случаев дефекты увеличивают амплитуды спектральных составляющих, однако иногда, например в зонах ударного повреждения армированных пластиков, наблюдается обратный эффект. [c.272]


    Физико-химические методы воздействия на взвешенные частицы потока основаны на взаимодействии внешних физических полей с водной системой в результате такого взаимодействия возникают структурно-химические изменения в системе. Ярким примером физико-химического воздействия на водные системы может служить явление, происходящее при электромагнитной вибрации фильтрующего элемента в акустическом фильтре. Под действием электромагнитного вибратора вокруг фильтрующего элемента возникает пограничный слой акустических течений, которые приводят к разрушению структуры потока и к изменению статических параметров среды — давления и плотности. Вблизи фильтрующего элемента образуются потоки, имеющие вихревой характер. Вращение вихрей в акустическом пограничном слое происходит в направлении, противоположном движению вихрей в среде. [c.79]

    Вибрирующий электрод (100 циклов в минуту) был предложен для полярографических целей, а несколько позднее — для амперометрического титрования Он представлял собой платиновую проволочку диаметром 0,5 мм, длиной 2 мм, впаянную в стеклянную трубку вибрация осуществлялась от электромагнитного вибратора. Линдсей приводит чертеж и описание вибрирующего электрода, подчеркивая, что конструкция его такова, что вибрация не нарушает диффузии ионов к электроду. [c.129]

    Для приготовления сплавов использовались спектрально чистые 2п, 5Ь, Сё, полученные многократной вакуумной перегонкой. Сплавление образцов проводилось в откачанных тугоплавких ампулах при температуре 620—640° С в течение 2 ч с. использованием электромагнитного вибратора для перемешивания сплава. [c.29]

    На рис. 43 схематически изображена лабораторная мешалка, работающая по принципу электромагнитного вибратора, предложенная Д. С. Циклисом [173]. Мешалка помещается внутрь аппарата, где надо осуществить размешивание. При пропускании переменного тока через обмотку катушки, благодаря намагничиванию и размагничиванию неподвижного сердечника, якорь то притягивается к нему, то оттягивается пружиной. Устанавливая [c.94]

    На рис, 206 показана конструкция вибрационной мешалки , которая работает по принципу электромагнитного вибратора. Мешалка сострит из катушки 1 с обмоткой 2, в которую вставлен сердечник 3. Сердечник сделан из нескольких слоев трансформа- [c.254]

    Сушилка состоит из цилиндрического корпуса, переходящего в конус. Уплотненный ил поступает в распылительное устройство, которое представляет собой турбинку или диск с боковыми отверстиями, вращающимися на валу со скоростью 10 000—15 000 мин . При таком распылении ила образуемое здесь тонкодисперсное облако мгновенно сушится в потоке горячего воздуха. Подогретый воздух или газ поступает из калорифера или топки. Для сжигания газа в топку вентилятором подается воздух, причем снижение температуры до 250—300 °С осуществляет камера смешения. Теплоноситель поступает в сушилку по газопроводу через распределительную головку. Для предотвращения оседания высушенного ила на конусной части сушильной камеры установлены четыре электромагнитных вибратора, производящих удары через 30—60 с. [c.92]

    Пробу растирают в порошок, при необходимости смешивают с графитовым порошком и определенное количество (до 40 мг) загружают через воронку в капсулу, закрепленную на электромагнитном вибраторе. Свободное пространство (не менее 3— 5 мм) заполняют чистым графитовым порошком. Капсулу помещают в пламя и включают электронагрев. Пары вещества выходят через пористые стенки капсулы и вместе с потоком газов пламени направляются в просвечиваемую зону. Измеряют интегральный сигнал за весь промежуток времени испарения определяемого элемента по площади кривой абсорбции на ленте самописца. Для большинства металлов относительный предел обнаружения составляет 10 —10 % при навеске пробы 40 мг. Прн Концентрации З-Ю —3-10 =% серебра и свинца относительное стандартное отклонение составляет 7—15%. Метод дает особенно хорошие результаты при определении легко- и среднелетучих элементов [117]. [c.68]

    Для просыпки порошков через горизонтально установленные электроды применяли воронку с шариком, укрепленную на якоре электромагнитного вибратора [3]. Амплитуду вибрации регулировали изменением тока, протекающего через обмотку виб- [c.286]

    Наибольшее распространение в химической промышленности получило перемешивание с введением в перемешиваемую среду механической энергии из внешнего источника. Механическое перемешивание осуществляется с помощью мешалок, которым сообщается вращательное движение либо непосредственно от электродвигателя, либо через редуктор или клиноременную передачу. Известны также мешалки с возвратно-поступательным движением, имеющие привод от механического или электромагнитного вибратора. [c.247]

    В электромагнитных вибраторах отсутствует механизм преобразования вращательного движения в поступательное. Наибольшее распространение получили электромагнитные вибраторы, схемы которых представлены на рис. 13. Электромагнитный вибратор состоит из магнитопровода — статора 1 и якоря 2, набранных из листов электротехнической стали, одной или не- [c.38]

    Применение вибрационных водоподъемников ВВУ-1 является целесообразным лишь в отдельных случаях. Промышленностью серийно выпускаются дебалансные двухвальные вибраторы и электромагнитные вибраторы, которые имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с маятниковыми вибраторами. [c.43]

    В электромагнитных вибраторах мембрана электромагнитного устройства притягивается и отходит от электромагнита, питаемого переменным током соответствующей частоты, и этим создаются упругие колебания, которые передаются окружающей среде. Подобные вибраторы применяются для отмывания загрязнений на тканях, в виде вибрационных стиральных приборов ВСП (СССР), Витал (Дания), Пульсет (Австрия) и др. [c.121]

    Агрегат состоит из мучного бункера 1 и весового дозатора муки, включающего питающий шнек 2, емкость 3 с датчиками 5 верхнего и нижнего уровней, вибролоток 4 с электромагнитным вибратором 6 и электрическим датчиком. Последний связан с весовым устройством 7 и реагирует на изменение массы муки на взвешивающем транспортере 8. [c.1079]

    Для устранения зависания тонлива применялись электромагнитный вибратор и механическая мешалка. Для спрямления выходящего из головки топливовоздушного потока в опытах I и II серий на выходе устанавливался простейший аппарат. Камера сгорания имела внутренний диамет]) 20 мм. [c.552]

    На рис. УП.12 показана схема прибора [28, с. 119], где образец шириной 10—30 мм и длиной 40—60 мм подвергается периодическому продольному растяжению с помощью электромагнитного вибратора в интервале частот 3,5—ПО Гц. Напряжение и деформацию измеряют при помощи бесконтактных преобразова- [c.231]

    I — насос — регулирующая емкость 3 — напорный трубопровод 4 — акустический фильтр (ЛФ) 5 — фильтрующий элемент АФ — электромагнитный вибратор 7 — система для удалении осадка 8 — фильтрат из АФ 5 —фильтр I ступени /О — крупнозернистая загрузка // —распределительная система 12 — трубопровод для отвода воды из фильтра I ступени 13 — громежуточная распределительная емкость /4-—подача воды на фильтр П ступени /5 — двухпоточный двухслойный фильтр (ДДФ) II ступени 16 — дренажная система 17 — фильтрующая загрузка из кварцевого песка  [c.20]

    Для облегчения движения жидкостп и газов к трубке подключен электромагнитный вибратор. Фракции, полностью освобожденные от газа-носителя (двуокиси углерода), собираются в газосборнике, давление в котором регистрируется с помощью чувствительного манометра. [c.92]

    Чтобы получить первичные частицы при изготовлении электронно-микроскопических образцов, материал должен быть как можно более высокодисперсным. Для этого следует применять интенсивное механическое или ультразвуковое дробление. Арденне - разработал специальный электромагнитный вибратор переменного тока для поддержания образцов в высокодисперсном состоянии. Пока жидкие суспензии на пленке высыхают, вибратор колеблется с частотой 200 раз >3 секунду при скорости от О до 12 ж/се/с. При этом коллоид резко диспергирует. Применение такого устройства чреЗ ВЫчай-но эффективно при приготовлении фраквд.й из грунтов, глинистых минералов йли керамических главок. [c.278]

    Высокие демпфирующие свойства армированных пластиков обусловили, в частности, применение углеродо-пластов для изготовления втулки несущего винта вертолета Сен Кинг (Великобритания), стекло- и боропластика — для изготовления вертолетных колес и стоек. Элементы летательных аппаратов из этих материалов характеризуются более высокой выносливостью в условиях вибрационного нагружения, чем их металлич. прототипы. Так, направляющий аппарат для вертолетных газотурбинных двигателей фирмы Вэрко пластикс (США), изготовленный из эпоксидного стеклопластика, не разрушается после 30 млн. циклов испытаний на электромагнитном вибраторе, тогда как алюминиевый аппарат не выдерживает 1 млн. циклов. Усталостная выносливость боропластиков еще выше при 1 млн. циклов испытаний разрушающее напряжение у них в 1,5 раза выше, чем у той же конструкции из стеклопластика. [c.454]


Смотреть страницы где упоминается термин Электромагнитный вибратор: [c.281]    [c.247]    [c.148]    [c.119]    [c.222]    [c.232]    [c.25]    [c.25]    [c.28]    [c.30]    [c.38]    [c.278]    [c.456]   
Механохимия высокомолекулярных соединений (1971) -- [ c.342 ]

Справочник сернокислотчика 1952 (1952) -- [ c.335 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте