Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испытание жидкости

    МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ [c.172]

    Прибор открытого типа (ГОСТ 1369—42). Он предназначен для испытания жидкостей с температурой вспышки выше 70° и состоит (рис. 61) из фарфорового тигля 1, песчаной бани 2, штатива с кольцом и лапкой для установки термометра 3. В фарфоровый тигль наливают испытуемую жидкость до уровня, отстояще- [c.157]


    Радиационные динамические испытания жидкостей проводили на установке, имитировавшей контур гидравлической системы. Схема испытательной установки приведена на рис. 4. [c.294]

Рис. 4. Схема испытательной установки для радиационных динамических испытаний жидкостей для гидравлических систем Рис. 4. <a href="/info/1516052">Схема испытательной</a> установки для радиационных <a href="/info/117506">динамических испытаний</a> жидкостей для гидравлических систем
    Затем отбирали пробы жидкости через 7—10 ч работы испытательной установки в условиях облучения. Динамические радиационные испытания жидкостей для гидравлических систем А. В и С проводили в течение 30—50 ч. Для отобранных в процессе испытаний проб жидкостей определяли вязкость при 50 °С и кислотное число. [c.296]

    Из этого рисунка видно, что в процессе радиационных динамических испытаний жидкостей значительно увеличивается их [c.297]

    Линолеат марганца (15%) в смесн с четыреххлористым углеродом (85%), однородная трудногорючая жидкость. Т. воспл. и область воспл. в воздухе отсутствуют. Во время испытания жидкости на приборе ТП [c.146]

    Для испытания жидкостей используют капсулы из подходящего материала (например, из метилцеллюлозы). Кладут указанное количество вещества на кусочек беззольной фильтровальной бумаги весом около 15 мг, помещенный в одну часть капсулы подходящего размера. Закрывают капсулу, вставляют между двумя ее частями один конец узкой фильтровальной бумаги и укрепляют капсулу в платиновой сетке. [c.143]

    Их прочность на разрыв равнялась в среднем в пределах 10% исходному значению для трех испытанных жидкостей. [c.283]

    Исследование дисперсности факела, создаваемого вращаю-ш,имся погруженным конусом, было проведено Ю. И. Макаровым [37]. Дисперсность распыла определялась в интервалах изменения окружной скорости верхней кромки конуса Уо = 4,4ч-- 21 м/с и производительности конуса У, = 36- 2000 л/ч. Физические свойства испытанных жидкостей (вода, машинное масло, водные растворы хлористого цинка и глицерина) находились в следующих пределах поверхностное натяжение ст = (31-н-- 84) 10 Н/м плотность жидкости р = 910- 1630 кг/м вязкость жидкости = 10 - -0,20 кг/(м-с). [c.149]

    ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ СИЛИКОНОВЫЕ. На авиационных гидравлич. системах США проводились испытания жидкостей на силиконовой основе, физ.-хим. характеристика к-рых приведена в таблице. [c.151]


    Метод С для жидкостей тяжелее воды. Испытание жидкостей тяжелее воды проводят в соответствии с процедурой для дистиллированной или морской воды. [c.483]

    Перемещивания мешалкой недостаточно, чтобы тщательно смешать воду и испытываемую пробу, когда испытываемая жидкость тяжелее воды. Ниже указаны изменения, которые следует внести в используемый аппарат при проведении испытания жидкостей тяжелее воды. [c.483]

    Сливают оставшуюся от предыдущего испытания жидкость и вынимают и должным образом очищают фильтрующий элемент. Проверяют все уплотнения системы на прочность и совместимость с типом анализируемой жвдкости и заменяют при необходимости. [c.753]

    Заславский Ю. С., Жуков Н. А., Особенности методики радиационных испытаний жидкостей для гидравлических систем...... [c.6]

    ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАДИАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ [c.385]

    Существуют различные точки зрения об идентичности или специфичности изменений свойств органических веществ (в том числе минеральных и синтетических масел и жидкостей для гидравлических систем) под действием ионизирующих излучений различных видов [1,2, 51. При создании методики радиационных испытаний жидкостей для гидравлических систем мнения разных авторов были учтены. В данной статье излагаются некоторые результаты исследований, посвященных разработке методике радиационных испытаний жидкостей. [c.385]

    Динамические радиационные испытания жидкостей проводили на экспериментальной установке, помещавшейся в рабочей камере [c.386]

    Рис, 1. Схема установки для радиационных динамических испытаний жидкостей на кобальтовом ( Со) источнике -излучения  [c.386]

    Динамические радиационные испытания жидкостей в условия --действия смешанного нейтронного и у-излучения ядерного реактора [c.387]

Рис. 2. Схема установки для радиационных динамических испытаний жидкостей в канале ядерного реактора Рис. 2. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для радиационных <a href="/info/117506">динамических испытаний</a> жидкостей в канале ядерного реактора
    Особенности методики радиационных испытаний жидкостей для гидравлических систем, Заславский Ю. С., Жуков Н. А., Нефтяные масла 1 присадки к ни.м. Труды ВНИИ НП, вып. XII, 1970, стр. 385. [c.422]

    Само собой понятно, что такое нагревание неизвестных веществ следует производить, пользуясь сначала минимальными количествами (в защитных очках), чтобы уберечь себя и других от несчастных случаев. Для нагревания лучше всего приспособить крышку платинового тигля, а при отсутствии таковой — кусочек платиновой жести или платиновый шпатель. На платине легче всего заметить остающийся зольный остаток. Платина может быть повреждена при обугливании и сжигании веществ, содержащих галоиды, серу и фосфор, и в случае применения крышки тигля вместо тигля с такими повреждениями можно меньше считаться, тем более что сохранение постоянного веса не имеет значения. Если путем сожжения присутствие углерода не будет установлено совершенно бесспорно и если желательно доказать также и присутствие водорода, то несколько миллиграммов пробы смешивают с мелкозернистой, свободной от углекислых солей, хорошо прокаленной и сухой окисью меди и помещают смесь (примерно 1 на 20) на дно узкой тугоплавкой пробирки. В случае испытания жидкостей смачивают окись меди одной каплей. Поверх смеси насы- [c.7]

    При испытании жидкость энергично перемешивали во избежание расслаивания водного раствора кислоты и углеводородов. [c.125]

    Методы испытаний жидкостей для металлообработки не достигли степени стандартизации и определенности требований к характеристикам, присущих индустриальным маслам, хотя в этом направлении наблюдается определенный професс. В помещенной ниже таблице перечислены некоторые методы испытаний, используемые компанией Лубризол для проверки свойств этих жидкостей. Для оценки характеристик такого рода продуктов используются также дополнительные методы контроля. [c.171]

    Все технические вискозиметры дают значения условной вязкости, т. е. величины, которые сами по себе никакого физического смысла не имеют, но по которым, пользуясь известными формулами, можно весьма приближенно определить вязкость жидкости в абсолютных единицах. Условная вязкость, непосредственно получаемая при испытании жидкости в вискози1детре, не пригодна даже для сравнительной оценки вязкости двух жидкостей. В самом деле, если взять условные вязкости, полученные иа приборе Эиглера, и определить по ним кинематическую вязкость, пользуясь для этого (формулой Уббелоде, то получим для вязкостей, равных но ЭвЕГлеру, например, 1,2 и 3°, кинематическую вязкость соответственно 0,01, 0,11 и 0,20 ст. Таким образом, градусы Энглера не пропорциональны действительной вязкости, а поэтому и не могут дать наглядного представления о ней. [c.316]


    В ванну прибора наливают дистиллированную воду при испытании пека с температурой размягчения до 900°С или глицерин при испытании пека с температурой размягчения выше 90°С. йлдкость в ванне нагревают соответственно на 30 или 50 Е ниже ожидаемой температуры размягчения пека. В нагреваемую жидкость опускают корпус прибора, подготовленного к испытанию. Жидкость в ванне продолжают нагревать с такой скоростью, чтобы температура в ванне повышалась на 5+0,5 С в юи -ту при испытании пека с температурой размягчения выше 90 С допускается скорость подъема температур 5+1°С в минуту. [c.97]

    При испытании жидкости подложку окунают в масло, подвешивают на стеклянный крючок и дают стечь излишку масла. Если масло достаточно вязкое и стеканпе идет медленно, излишек снимают стеклянной палочкой. [c.367]

    Плотн. 1240 кг м . Т. всп. и область воспл. в воздухе отсутствуют. Во время испытания жидкости на приборе ТП при 36—46° С наблюдается местное горение ее вблизи источника воспламенения. Т. самовоспл. 440° С. Производства, пожарная опасность которых определяется данной смесью, относят к категории В по СНиП и классу П-1 и П-И1 по ПУЭ. [c.143]

    Лак 411 (15%) в смеси с четыреххлористым углеродом (85%), однородная трудногорючая жидкость. Плотн. 1255 кг/м Т. всп. и область воспл. в воздухе отсутствуют. Во время испытания жидкости на приборе ТП при 26—33° С наблюдается местное горение ее вблизи источника воспламенения. Т. самовоспл. 415° С. Производства, пожарная опасность которых определяется данной смесью, относят к категории В по СНнП и классу П-1 и П-П1 по ПУЭ. [c.143]

    При широком распространении малых количеств As в природе, наших реактивах и даже посуде возможно открытие этих количеств при непосредственном испытании жидкости (по разрушении объекта) в аппарате Марша, что иногда упускается судебными химиками, производящими испытание на мышьяк по Маршу (и даже Гутцейту, см. стр. 23) без предварительного осаждения сероводородом. [c.136]

    Если при непосредственном испытании жидкости после разрушения без предварительной процедуры осаждения сероводородом н т. д. в аппарате Марша ве всегда открывается мышьяк, то это следует приписать наличию в большинстве объектов большего или меньшего количества окисных солей железа (окислителей), ухудшающих условия образования AsHg. Это упускается из виду авторами, предлагающими для определения физиологического As в биологическом материале осаждения мышьяка гидроокисью железа. [c.136]

    На рис. 3 приведена зависимость сопротивления массопер даче в неподвижной фазе от коэффициента емкости колонки к для 12 неподвижных фаз различной природы. График имеет экспоненциальный характер, поэтому целесообразно сравнивать эффективность неподвижных фаз при достаточно больших коэффициентах емкости. Неподвижные фазы, обладающие нерегулярной структурой жидкости, обеспечивают минимальное значение сопротивления массопередаче. Например, трикрезилфосфат, трибутилфосфат и сквалан, молекулы которых не обладают плоской структурой и не имеют специфических активных центров, Ихмеют минимальные значения сопротивления массопередаче из испытанных жидкостей. И, наоборот, плоские молекулы диметилнафталина, бромнафталина, а также триэтилен-гликоля, образующие друг с другом водородные связи, обеспечивают максимальное значение сопротивления массопередаче. Плоские молекулы могут быть упакованы в жидкости с достаточно большой плотностью, поэтому неподвижные фазы, молекулы которых содержат ароматические фрагменты, обладают, [c.31]

    С помощью рефрактометра Аббе определяют концентрацию растворов и проводят испытание жидкостей на чистоту, контроль шлифов, пластичных и твердых веществ. Им можно исследовать водные, спиртовые, эфирные и другие растворы масла и воски фруктовые соки, сиропы, сахарные растворы жиры, растительные масла, настойки, напитки, смолы и лластмассы. Выпускается в СССР и в ГДР. [c.175]

    Некоторые жидкости тяжелее воды могуг воздействовать или растворять полиметилметакриловые крышки химического стакана и держатели стержней. Поэтому рекомендуется применять при испытании жидкостей тяжелее воды крышки для стаканов, а также держатели стержней из тефлона. [c.483]

    Лопастный насос, марки Викерс типа У-104С-10 или У-105С-10. Уплотнения насоса должны соответствовать условиям испытания типу жидкости/температуре испьлтания. Основная ось, уплотнения и шарикоподшипники насоса следует заменять после пяти прогонов или при любых следах износа. Следует учитывать, что срок эксплуатации основной оси и шарикоподшипников снижается при испытании жидкостей, содержащей воду. [c.751]

    При испытаниях на прочность недопустимо применять сжатые воздух, газ или пар (кроме испытаний кранов, предназначенных для низкого давления), которые при разрушении испытываемого оборудования резко расширяются. Это вызывает разброс осколков с большой скоростью, создавая угрозу обслуживаю щему персоналу. Если разрушаются детали оборудования при использовании для испытания жидкости, то давление резко снижается уже в начале деформации деталей и опасность для персонала сводится к минимуму. Поэтому при гидравли ческих испытаниях должно быть обеспечено полное вытеснение воздуха из внутренних полостей арматуры, а затем установлено постоянное давление Рпр на [c.67]

    Среди неметаллических материалов применение тканей и дерева в основном (вытеснено стеклянным волокном, связанным смолой и показавшим отличную кратковременную, стойкость ко всем испытанным жидкостям ядохимикатов. Здесь будут ценны накопленные в течение долгого времени данные и практический опыт. Листы пластиката леропекс и хлорвинила имеют хорошую стойкость к коррозии, вызываемой ядохимикатами, за исключением отмеченных случаев. Для пластмасс нужно также иметь в виду возможную порчу под действием ультрафиолетового света и нежелательность использования их под давлением. Устойчивость пластмасс к абразивному износу в большинстве-случаев меньше, чем у металлов. [c.249]

    Задачей настоящей работы являлось установление зависимости сопротивления АВ от вязкости орошающей жидкости при различных гидравлических условиях. Исследования проводились на модельной установке, представляющей собой вертикально расположенный АВ с нисходящим направлением газо-жидкостного потока. Основные размеры АВ диаметр горловины = 0,02 м, длина горловины /р=0,01 лг, углы раскрытия конфузора и диффузора соответственно 19°8 и 6°52. Опыты проводились при следующих гидравлических условиях скорость газа в горловине изменялась от 20 до 60 Mj eK, удельный расход жидкости от 1 до 6 A M, вязкость жидкости р. от 1 до 600 СПЗ. Характеристика испытанных жидкостей приведена в таблице. [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Испытание жидкости: [c.498]    [c.156]    [c.297]    [c.297]    [c.369]    [c.281]    [c.303]    [c.157]    [c.391]   
Оборудование для переработки пластмасс (1976) -- [ c.57 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте