Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Течи величина

    Самый чувствительный метод отыскания течи основан на использовании масс-спектрометра. Например, масс-спектрометрический гелиевый течеискатель ПТИ-4А позволяет обнаруживать течь величиной до 10 см -мм рт. ст. сек, а ПТИ-6 имеет чувствительность порядка 10 см мм рт. ст./сек. [c.413]

    Метод опрессовки заключается в том, что внутрь испытуемого объема нагнетают воздух, создавая небольшое избыточное давление, и затем наносят мыльный раствор на испытываемую поверхность. По образующимся пузырькам определяют место течи. Величина избыточного давления зависит от механической прочности испытуемой емкости. С повышением давления удается обнаружить меньшие течи. Натекание, которое удается обнаружить этим методом, равно приблизительно десятым долям литр-микрон в секунду. [c.10]


    Давление внутри испытуемого сосуда можно создавать при помощи газообразных веществ. Для обнаружения места течи могут служить различные явления, связанные с выходом сжатого газа из мест натекания. Так, если внутри сосуда создано повышенное давление воздуха или азота, то в качестве указателя может служить задувание или колыхание пламени какой-либо горелки, поднесенной к негерметичному месту, или даже звук (шипение) выходящего газа. Однако таким путем можно обнаружить лишь весьма грубые течи, величина которых больше 5-10- м -Па/с. [c.249]

    Точками сверху обозначены частные производные по времени от соответствующих величин. Уравнения (2.5), (2.6) являются эмпирическими и характеризуют способность того или иного тела изменять свой объем (б у) и форму ( о), т. е. течь при создании в телах напряженного состояния [11]. [c.25]

    При изучении физики твердого тела принимается, что под напряжением оно может течь, но во много раз медленнее, чем жидкость. Поэтому вводится понятие о пластичности или текучести — величине, обратно пропорциональной коэффициенту внутреннего трения т]. Пластичность и хрупкость твердых тел характеризуют их способность к течению, но выраженную в различных количественных характеристиках. [c.164]

    Уже при прокачке пефти через змеевик печи ведут наблюдение за состоянием двойников и коммуникаций трубопроводов, устраняя течи, неплотности в пробках двойников, в вальцовке труб и пр. Когда змеевик печи заполнится сырьем, а во второй колонне нефть дойдет до нормального уровня, приступают к опрессовке змеевика атмосферной печи и соответствующих трубопроводов до задвижки на входе во вторую колонну К2. Для этого останавливают насосы, закрывают задвижку на входе во вторую колонну К2, а затем пускают печной насос Н2 для создания давления в змеевике печи. Давление подымают плавно величина его должна быть равна 20 ат. Опрессовка длится 5 мин. В случае обнаружения дефектов, течей их устраняют после спуска давления, а затем опрессовку повторяют. Если пропусков нигде пе обнаруживается, печь считается принятой. [c.186]

    Анализ результатов регистрации акустической эмиссии показал, что представительная эмиссия, превышающая два импульса в секунду на канал, исходила из зоны несплошностей и свежих сварных швов при нагружении в диапазоне 80-100 атм. При этом в амплитудном спектре эмиссии снижался вес низкоамплитудной моды, и амплитудное распределение становилось равномерным. Количество импульсов акустической эмиссии уменьшалось при накоплении циклов нагружения. По мере роста числа циклов величина средней амплитуды убывала, а спектр смещался в область высоких частот. В случае выдержки под давлением 125 атм характер эмиссии изменялся. Ее интенсивность вначале падала, а затем возрастала в 5-6 раз. Импульсный поток становился более коррелированным, а его интенсивность сохранялась при разгрузке. В ходе последующего повышения давления до 150 атм образовалась течь вследствие наличия некачественного сварного шва. После ремонта испытания были продолжены. При давлении более 150 ат [c.192]


    В этом случае после мгновенной упругой деформации ео, наряду с затухающим упругим последействием на участке АВ, происходит постепенное нарастание пластической деформации. Дальнейший прямолинейный участок ВС обусловлен постоянной величиной пластической деформации (течения). По углу наклона этого участка можно вычислить, в соответствии с формулой (2), весьма важную характеристику пластического тече-наименьшую пластическую вяз-с разрушенной структурой при этом надо учесть, что часть напряжения Рк (предел упругости) затрачивается на упругую деформацию, а следовательно, напряжение, вызывающее пластическое течение, равно Р—Рн- Из формулы (2) находим, обозначая Де = е — е  [c.260]

    Так как сверхпроводящий контур имеет нулевое сопротивление, то из закона Ленца следует, что при помещении контура в магнитное поле по нему должен течь незатухающий ток с тем, чтобы поддерживать постоянным магнитный поток, пронизывающий контур. Независимо от геометрии контура величина этого тока линейно изменяется с изменением поля при условии, что сверхпроводник все время находится в сверхпроводящем состоянии. [c.527]

    Хотя температура каплепадения характеризует эксплуатационные возможности испытуемой смазки для работы при повышенных температурах и отражает в какой-то мере ее состав и, главное, природу загустителя, все же это условная эмпирическая величина, которую нельзя отождествлять с температурой плавления. Иначе говоря, падение первой капли не всегда означает, что при данной температуре испытуемая смазка потеряла пластичность и начала течь. Иногда это происходит благодаря плохой термической стабильности смазки. Смазка еще сохраняет какой-то предел прочности  [c.256]

    Сводовые отверстия для электродов имеют диаметр на 20—40 мм больший, чем диаметр электродов, во избежание заклинивания последних, особенно при некотором их перекосе. Через получающиеся зазоры из печи выходит поток горячих газов. Условия работы электрододержателей на печи требуют хорошего уплотнения этих зазоров. Такое уплотнение не менее важно и с точки зрения стойкости самого свода (унос известковой пыли газами, вырывающимися через сводовые отверстия, и отложение ее на кирпичах свода, с которыми она вступает во взаимодействие), и с точки зрения расхода электродов. Стоимость электродов составляет весьма существенную часть стоимости выплавки стали в дуговой течи, а величина расхода электродов может изменяться весьма значительно в зависимости от качества [c.66]

    Для тестообразных материалов величина деформации до разрыва должна быть достаточно большой по сравнению с величиной деформаций, которые материал претерпевает при данном способе формования. Предельное напряжение сдвига (Г) должно быть меньше прочности при разрыве (Я), так как если величина Я мала по сравнению со значением Т, то внешнее усилие вызовет разрыв материала прежде, чем он начнет течь. [c.143]

    Попытаемся представить качественную картину возбуждения акустических колебаний теплоподводом за счет кинетической энергии течения. Из формулы (10.3) видно, что при T a > (подогрев) сопротивление, положительно (суммарная механическая энергия потока перед зоной теплоподвода больше, чем аналогичная величина за зоной теплоподвода). При Tg < (охлаждение) сопротивление отрицательно. Таким образом, если теплоподвод будет колебаться около нуля, то на поток будет попеременно действовать то положительное, то отрицательное сопротивление. Если при этом увеличению скорости тече- [c.80]

    Диализ. Ж. не являются индивидуальными в-вами, поэтому для их определения мало применимы классич. методы анализа. Для сравнительной оценки чистоты Ж. и их идентификации определение т-ры плавления проводят в спец. стандартных условиях. Различают т-ру подъема, при к-рой образец, находящийся в открытом с обоих концов капилляре и помещенный в термостат, начинает подниматься к верху капилляра т-ру растекания, при к-рой образец, помещенный в U-образный капилляр, начинает течь т-ру просветления, при к-рой образец становится совершенно прозрачным Кроме того, определяют т-ры истечения и каплепадения на приборе Уббелоде. Определяется также т. наз. титр Ж.-т-ра застывания смеси жирных к-т, выделенных из данного Ж Титр Ж.-характерная величина, на к-рой не сказывается полиморфизм жирных к-т. [c.157]

    Если к металлическому проводнику приложить положительный потенциал, то положительно заряженные дырки в кремнии будут смещаться от границы раздела кремний/диэлектрик и на поверхности кремниевой подложки возникнет отрицательный заряд. Пока величина приложенного напряжения меньше порогового значения U , электрический ток не протекает от стока к истоку. Если же f/з больше порогового значения, то образуется поверхностный инверсионный слой, в котором кремний / -типа превращается в кремний и-типа. Теперь ток может течь от стока к истоку, Контроль за током стока /с является основой работы полевого транзистора. [c.218]

    Минимальная величина конечного влагосодержания осадков определяется их реологическими свойствами. Для осадков, не обладающих вязкопластичными свойствами, конечное влагосодержание определяется такой концентрацией твердого вещества, при которой осадок способен течь под небольшим избыточным давлением, остающимся в последней камере фильтра. При дальнейшем сгущении осадок перестает течь, забивает за-, зоры между дисками и нормальная работа фильтра прекращается. Влагосодержание осадка, выходящего из фильтра, регулируется автоматически, меньшим или большим открытием клапана на разгрузочном отверстии, или изменением числа оборотов винтового насоса, установленного в качестве запорного приспособления на выходе осадка из фильтра. [c.131]


    При постоянной температуре ток в схеме не протекает. Только при отклонении температуры от заданной электродвижущая сила термопары также изменяется, и через потенциометр начинает течь слабый постоянный электрический ток. Так как постоянный ток не может быть пропорционально усилен, то он превращается при помощи вибрационного преобразователя в переменный ток частотой 60 пер/сек. Слабый переменный ток подводится к двум. выводам входного трансформатора. Реактивное сопротивление трансформатора меняет фазу входящего тока, но не влияет на его частоту. Этот ток усиливается обычно электронными лампами до такой величины, чтобы он мог служить для управления двумя двухфазными двигателями. Один из двигателей изменяет положение регулирующего органа, например группы вентилей, другой перемещает скользящий по реохорду контакт (движок) нулевому положению, при котором ток прекращается. Так как положение движка на реохорде соответствует значению температуры, то это положение контакта может служить для указания температуры. Все провода, за [c.186]

    Знак минус указывает на несовпадение знаков градиента и потока поток будет течь слева направо, т. е. в положительном направлении оси в том случае, если концентрация будет уменьшаться в этом направлении и величина йС/йх. будет отрицательной (рис. 1.8). [c.41]

    Один из резервуаров для сравнения был проверен на герметичность гелиевым и галоидным течеискателями. Предварительная проверка на натекание междустенного пространства при вакууме во внутреннем сосуде показала, что в наружном. кожухе имеется течь величиной около 5 мм рт. ст. см /сек. Гелиевым течеискателем ПТИ-4А при откачке объема насосом ВН-1 до давления 0,1 мм рт. ст. течей в кожухе найти не удалось. Последующая проверка галоидным течеискателем позволила легко обнаружить три течи в сварных швах кожуха. В дальнейшем прЬверку резервуаров осуществляли с помощью галоидного течеискателя. [c.126]

    Обычно пользуются давлением 1—3 ати, что позволяет обнаружить течь величиной около 0,1 см -мм рт. ст. сек. Повышение испытательного давления до 10—15 ати, например при изготовлении газификаторов жидкого кислорода с вакуумной изоляцией, увеличивает чувствительноегь метода в 50—100 раз. [c.413]

    Для удаления неуглсводородных примесей исследуемая фракция обрабатывалась серной кислотой (уд. вес 1,81) в тече [ие 15 мин, кислота бралась в количестве 8—10% к обрабатываемой фракции. Затем фракция 200—ЙБО С промывалась слабым раствором соды и дистиллированной водой, сушилась над хлористым кальцием и перегонялась в вакууме. После этого фракция дсароматизировалась при помощи хро-матсграфической адсорбции на силикагеле марки КСМ, с величиной зерен 80—180 мещ. В процессе адсорбции применялся пентан в качестве вытесняющей жидкости. [c.38]

    И. Лис для конкретной иллюстрации пластичности соли и ее способности течь под давлением приводит некоторые купола Передней Азии, где соль, испытывая давление вышележащих толщ, мощностью до 750 м, измеряемое величиной около 170 кг1см , вытекает в своде купола, образуя нечто вроде соляного глетчера.. В Эльзасе отмечено пластичное состояние соли при давлении в 150 кг см . На фиг. 88 представлен гипотетический разрез одного из районов развития соляных куполов Передней Азии — Джебэл-Уздум. [c.243]

    Герметичность оборудования — одно из основных требований вакуумной техники в производстве жидкого водорода. Наиболее чувств1ительным методом отыскания течи является метод с использованием масс-спектрометров. Место предполагаемой течи обдувают гелием, который, попадая в камеру масс-спектрометра, сигнализирует о наличии течи. В СССР разработан гелиевый течеискатель ПТИ-4, позволяющий обнаружить утечки величиной до 10 см -мм рт. ст. сек. Более чувствительный масс-спектрометр ПТИ-б обнаруживает течь в 10 см мм рт. ст. сек. [c.101]

    В ряде случаев при исследовании -потенциала капиллярных систем, имеющих большое сопротивление (отдельные капилляры или системы капилляров весьма малого сечения), использование обычной методики потенциала течения оказалось затруднительным, вследствие больших ошибок в определении величины удельной электропроводности и в порах. В таком случае, как это было показано в ряде работ (Еверсол и Бордман, Ниил и Петерс, Б. А. Холодницкий), можно использовать метод определения тока течения (/теч) с помощью имеющихся в настоящее время высокочувствительных приборов. Тогда вместо обычного [c.82]

    По приведенным С. Е. Хариным расчетам получалось, что для раствора с удельной электропроводностью в 3,8 X Х10 ом- - См- - и радиуса пор 2,65 мк жидкость в порах независимо от величины применяемого давления не должна течь при -потенциале, равном 50 мв. Уточненная им далее формула дает подобные результаты для радиуса пор 0,1 мк. Опубликованная позднее (1949 г.) работа С. Е. Харина указывает, что при радиусе пор в 45 ммк и -потенциале, равном 50 мв, наступит непроницаемость диафрагмы для фильтрации. [c.100]

    При течении всегда наблюдается необратимая деформация. Иногда она называется пластической. Для высокомолекулярных соединений характерно наложение на деформации течения высокО эластических, обратимых деформаций Этим такие соединения от-личаются от низкомолекуляриых жидкостей. Высокоэластическис деформации всегда ограничены по величине, тогда как необратимые дефор.маг ии у полимеров в текучем состоянии могут нарастать во времени неограниченно. Системы, способные течь и одновременно прояолять упругость, называются упруго-вязкими стр. 159). [c.241]

    Суммарным показателем, отражающим иодавляющее большин ство параметров, оказывающих влияние на возникновение и развитие самонагревания в скоплении торфа, может служить величина окислительно-воостанавительного потенциала, измеряемого на различных глубинах штабеля в теч ение В1сего процесса самонагревания. [c.23]

    Эксперим. измерение П. э. в твердых телах представляет собой трудную задачу нз-за медленного (по сравнению с жидкостью) протекания релаксац. процессов и большой диссипации энергии при разрушении и образовании новой пов-сти, что обычно затрудняет проведение этого процесса как изотермического обратимого. Существует неск. методов измерения П. э. твердых тел, из к-рых наиб, достоверные результаты дает метод нулевой ползучести (Таммана-Удина), основанный на наличии у тела вязкой ползучести, т. е. способности при достаточно высокой т-ре медленно течь под действием приложенной силы. Графич. интерполяция величины этой силы к значению, при к-ром вязкая ползучесть уравновешивается поверхностным натяжением ст, позволяет определить П. э. Для упругих тел с хрупким разрушением П. э. можно определить лишь в случаях совершенной спайности, напр, при обратимом расщеплении листочка слюлД , путем измерения работы образования пов-сти (метод Обреимова) последний применим также для определения. межфазной энергии на границе твердое тело-жидкость. [c.585]

    Температура застывания масел показывает температуру, прп которой масло в пробирке застывает, что приблизительно равноценно предельной мпнпмальной температуре циркуляции масла в системе смазки двигателя. Однако необходимо ири этом учитывать величину и форму пробирки, свободно пли под давлениелг движется масло, природу и структуру его, так как масло в опорах двигателя циркулирует при помощи соответствующего насоса. Моторными испытаниями [9] ири низких температурах оценивается способность масла течь под давлением прп нпзких температурах и соответствующей мощности маслопомпы и характеризуется пе только телшература застывания, но и вязкость масла при низких температурах (см. главу III). Таким образом, температура застывания не может характеризовать поведение масла при принудительной смазке двигателя в условиях низкой температуры или прп других условиях работы, а устанавливает лишь факт, что при такой-то температуре масло теряет способность двигаться. [c.25]

    При наличии структуры взаимодействием между частицами дисперсной фазы нельзя пренебречь. Прилагаемое напряжение сдвига не только заставляет жидкость течь, но и может разрушать существующую в ней структуру. Это неизбежно должно приводить к нарушению пропорциональности между прилагаемым напряжением Р и скоростью деформации у, вязкость системы т] становится величиной, зависящей от Р. Следовательно, для таких жидкостей законы Ньютона, Пуазейля и Эйнштейна не выполняются. Такие жидкости называются неньютоновыми жидкостями. [c.156]

    Можно использовать несколько реакторов и отстойников — как последов тельно, так и попеременно. При осуществлении данного процесса седиментация пр исходит довольно быстро. После отстаивания в течение 4 ч остаточное содержан серебра в жидкости над осадком редко превышает 4 ррт, после отстаивания в теч ние ночи оно обычно <2 ррт, а в ряде случаев серебра в растворе настолы мало, что оно не поддается определению. Жидкость декантируют с осадка и сбр сывают в канализацию, предварительно доводя величину его pH до 7 пут( добавления водных растворов щелочи, например КОН или NaOH. Последнк операцию, требуемую правилами по охране окружающей среды, проводят в pea торе 10 с капельной подачей реагентов. Как правило раствор, сбрасываемый в к нализацию содержит 0,2 % желатина, 0,1 % солей и <1 ррт серебра. [c.326]

    На практике очень часто для предотвращения процессов тече ния используются реакции сшивания (стр. 67). При этом образуются полимеры пространственного, или сетчатого строения. До последнего Времени полагали, что сетчатый полимер представляет собой совокупность макромолекул, между которьши имеются поперечные химические связи. Частота сетки характеризуется величиной молекулярного веса отрезка цепи между поперечными связями— узлами сетки или числом молей отрезков цепи между узлами сетки в единице объема. Эти величины связаны между собой уравнением  [c.237]


Смотреть страницы где упоминается термин Течи величина: [c.136]    [c.251]    [c.128]    [c.99]    [c.142]    [c.398]    [c.129]    [c.324]    [c.92]    [c.196]    [c.78]    [c.371]    [c.144]    [c.88]    [c.147]    [c.206]    [c.161]    [c.177]    [c.159]   
Вакуумное оборудование и вакуумная техника (1951) -- [ c.200 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Приборы для определения места и величины течи

текло

текло текло



© 2025 chem21.info Реклама на сайте