Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Чистота жидкостей

Критическое давление, при котором происходит разрыв жидкости, зависит от многих факторов от чистоты жидкости, содержания воздуха, состояния поверхности, на которой возникает кавитация.  [c.5]

Классы чистоты жидкости (ГОСТ 17216-71)  [c.145]

В жидких диэлектриках механизм пробоя очень сильно зависит от чистоты жидкости. С этой точки зрения можно говорить о трех степенях чистоты 1-я — диэлектрики загрязненные, содержащие эмульсионную воду и твердые механические загрязнения 2-я — диэлектрики технически чистые, практически не содержащие эмульсионной воды и механических загрязнений (последние могут попасть в жидкость чисто случайно) 3-я — диэлектрики особо тщательно очищенные, совершенно не содержащие воды и механических загрязнений и хорошо дегазированные.  [c.68]


Станции тина 1 должны работать на пластичном смазочном материале, отфильтрованном от частиц ра.змером более 0,25 мм, станции типа 2 — на жидком смазочном матернале 14-го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216—71.  [c.353]

Маслораспределители должны работать на маслах 13-го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216—71, прошедших очистку фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм.  [c.360]

Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей — ГОСТ 17216—71.  [c.385]

В настоящее время разработан ряд стандартов, устанавливающих классы чистоты рабочей жидкости гидросистем. К ним в первую очередь следует отнести ГОСТ 17216—71. Этот стандарт устанавливает 19 классов чистоты жидкостей, которые указывают в технических требованиях к жидкостям при их поставке, транспортировании и хранении, в требованиях к эксплуатации машин И устройств и в технологической документации по изготовлению и ремонту систем, устройств, машин и деталей.  [c.81]

Класс чистоты жидкостей Число частиц загрязнений (с минусовым допуском н процентным содержанием) в объеме жидкости 100 см . не более, при размере, мкм Общее количество загрязняющих частиц  [c.91]

Величины критических нагрузок зависят прежде всего от свойств кипящей жидкости, давления, параметров потока, взаимодействия жидкости с твердой поверхностью, состояния поверхности и ее шероховатости, чистоты жидкости и других факторов.  [c.196]

Очевидно, абсолютной чистоты жидкости при существующих методах очистки жидкостей достигнуть нельзя и к ней можно лишь приближаться. Ввиду этого при решении вопроса о требованиях к качеству фильтрации приходится руководствоваться практическими и опытными данными. К сожалению, современные знания по вопросам происхождения твердых частиц, влияния размера и их формы на износ деталей гидроагрегатов недостаточны. Так, распространено мнение, что износ деталей гидроагрегатов вызывается лишь частицами неорганического происхождения. Твердые частицы размером меньше 1 лг/с считаются допустимыми, однако в какой степени влияет на износ деталей уменьшение или увеличение размера этих частиц, не установлено, хотя присутствие подобных малых частиц в масле неизбежно, так как существующие фильтрующие материалы даже с мельчайшей пористостью не могут отделить при одновременном обеспечении требуемого расхода частицы размером меньше 1 мк.  [c.596]

Исследования показали, что количество частиц загрязнения различных размеров, находящихся в каждом кубическом сантиметре стандартной по чистоте жидкости, определяется следующими значениями  [c.86]


Степень чистоты жидкостей для гидравлических систем обычно выражается в количестве и размерах содержащихся в ней частиц загрязнений. Единицей для измерения величины частиц служит микрон (или 1 10 м). Для невооруженного глаза частицы величиной менее 40 мк, обычно невидимы.  [c.149]

Масло, заливаемое в резервуар, должно быть отфильтровано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 12-му классу чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-71.  [c.518]

Гидроцилиндры работают на минеральных маслах 2-го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-71 и вязкостью от 10 до 100 мм с при номинальном давлении  [c.570]

Нарушение сплошности движущейся капельной жидкости, ее разрыва под действием растягивающих растяжений, возникающих при разрежении в рассматриваемой точке жидкости, называется кавитацией. При разрыве капельной жидкости образуются полости - кавитационные пузырьки, или каверны, заполненные паром, газом или их смесью. Кавитационные пузырьки образуются в тех местах, где давление в жидкости становится ниже некоторого критического. Критическое давление, при котором происходит разрыв жидкости, зависит от многих факторов чистоты жидкости, содержания газа, состояния поверхности, на которой возникает кавитация.  [c.17]

Опыт показывает, что долговечность качественных насосов и гидромоторов исчисляется при соблюдении требований в части чистоты жидкости многими тысячами часов работы.  [c.263]

Работа и срок службы уплотнения в значительной мере зависят от обеспечения размеров, заданной формы и качества поверхностей деталей, находящихся в соприкосновении с уплотняющим элементом, а также от чистоты жидкости.  [c.599]

При достаточно длительном взаимодействии больших объемов металлов в зоне сплавления образуются соединения в соответствии с равновесной диаграммой состояния. Если время контактирования взаимодействующих металлов ограничено, то характер структурообразования зависит и от других факторов, таких как теплота образования соединения, условия равновесия системы при данной температуре, структура подложки и т. д. [18]. Так, в системе магний — медь (рис. 73) при температуре 510° С в среде аргона высокой чистоты жидкость появляется через 3—4 с после приведения в контакт нагретых образцов. Закристаллизовавшаяся жидкость, образовавшаяся при выдержках до 5 с, состоит из эвтектики Mg+  [c.151]

СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРОВ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ЖИДКОСТИ  [c.558]

Способы и средства контроля чистоты жидкостей в бортовых системах авиационной техники  [c.69]

Способы и средства контроля чистоты жидкости должны удовлетворять требованиям точности и объективности измерений при небольших габаритах приборов, возможности применять их на борту самолета при малых затратах времени. Для этих целей используются субъективные и объективные способы контроля.  [c.69]

Фотоэлектронные измерители чистоты жидкости основаны на сравнении двух фотоэлементов, на один из которых падает световой поток, прошедший через загрязненную жидкость, а на другой — прошедший через эталонную чистую жидкость. Разновидностью этих приборов являются автоматические счетчики твердых частиц, которые используют эффект развертывания поверхности пробы при фотографировании потока жидкости через узкие щели различных размеров. При этом подсчитывается число частиц размером от 1 до 200 мкм с группировкой в заданных интервалах.  [c.70]

Ультразвуковые приборы контроля чистоты жидкости обеспечивают высокую точность измерения частиц (до 1 мкм). В них используется принцип отражения ультразвуковых волн от примесей, создающих неоднородность жидкости. Перед применением приборы тарируют с помощью стандартных наборов загрязненных жидкостей. Ультразвуковые приборы позволяют включать их в работающую систему, что очень важно для объективности и непрерывности контроля.  [c.70]

Безотказная работа гидроусилителя зависит в основном от чистоты жидкости гидросистемы. Требования высокой частоты жидкости объясняются небольшими зазорами между золотниками и гильзами.  [c.109]

Измеритель чистоты жидкости фотоэлектронный 70 Износ 251  [c.414]

Преобразователь электрической энергии 332—335 Прибор контроля чистоты жидкости ультразвуковой 70 Приборы осветительные внутренние 363 (табл. 5.25)  [c.417]


Результаты описанных экспериментов обращают внимание на важность чистоты жидкости и поверхности сосуда. Большинство экспериментаторов очищали жидкости путем дистилляции. Однако вскоре стало ясно, что этого недостаточно. Необходимо также не менее тщательно очищать поверхность сосуда и удалять из жидкости растворенные в ней газы. Поэтому Бриггс [8] в своих экспериментах использовал капилляры, вытянутые непосредственно перед опытом, т. е. заново созданные поверхности, и непосредственно перед заполнением трубок кипятил жидкость до тех пор, пока ее объем не уменьшался до начального объема. Все эти меры уменьшают разброс результатов, но не устраняют его полностью. Бриггс считал одной из причин разброса своих результатов ионизирующее действие космических лучей, подобное наблюдаемому в пузырьковой камере Глезера [24]. По его оценке вероятность попадания частицы космического излучения в /-образную трубку во время эксперимента продол-  [c.78]

В следовой камере рабочим веществом может быть не только пересыщенный пар, но и перегретая (выше точки кипения) жидкость. Такая камера называется пузырьковой (Д. Глэзер, 1952), так как трек заряженной частицы образуется пузырьками пара. Запускается пузырьковая камера так же, как и камера Вильсона — резким сбросом давления, переводящим жидкость в неустойчивое перегретое состояние. Механизм образования пузырьков точно не известен. Скорее всего главными факторами здесь являются электростатические силы и локальный перегрев жидкости вдоль трека. В пузырьковой камере требуется высокая чистота жидкости. Жидкость, конечно, должна быть прозрачной, так как иначе треки нельзя фотографировать. Чаще всего используются жидкие водород, пропан, ксенон.  [c.508]

Различают 17 классов (табл. 1) чистоты рабочих жидкостей гидроспсте>с, смазочных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, жидкого тоилнва, моющих растворов, растворителей и др. (ГОСТ 17216—71). Метод определения чистоты жидкостей, регламентированный ГОСТ 1227.5—G6, основан на оценке числа фильтращи и количества осадков, задерживаемых фильтрами.  [c.438]

Правда, следует указать, что для наиболее ответственных гидравлических систем применяют фильтры тонкой очистки, однако большинство серийных фильтров отфильтровывают частицы от 10 мк и выше. Вместе с тем проведенный анализ чистоты жидкости гидросистем серийных самолетов показал, что размер неотфил трованных частиц находится в интервале от О до 40 мк, причем наибольшую часть представляют собой мелкие фракции.  [c.86]

Методы подсчета абсолютного числа частиц неприемлемы в качестве стандартных из-за их сложности и продолжительности поэтому были предложены другие методы. Например, чистота жидкостей для гидравлических систем для космических аппаратов оценивалась при прохождении через образец параллельных лучей света по эффекту Тиндаля. При помощи образца эталонной жидкости, содержащей частицы определенной величины, установлено, что частицы до 5 мк можно обнаружить невооруженным глазом. Другие методы основаны на применении отраженного ультразвука, счетчика Колтера, основанного на определении электрической прочности, и электронного счетчика Хика, основанного па использоваиип источника света и фото-электрич,еского элемента. Некоторый успех был достигнут при использовании весовых и объемных методов оценки загрязнений. Работа по дальнейшему совершенствованию указанных методов должна продолжаться.  [c.151]

Карла Фишера 146 Маккатчена и Янга 139 определения степени чистоты жидкостей 150, 151 смешения 111 Механическая деструкция 101, 171 Миграция газа 21  [c.357]

Очевидно, достигнуть абсолютной чистоты жидкости сущест вующими методами очистки жидкостей не представляется возмож ным, и к ней можно лишь приближаться. Ввиду этого в технических требованиях устанавливаются нормы допустимой загрязненности, которые зависят от назначения гидросистемы и ответственности выполняемых ею функций, а также от чувствительности гидроагрегатов к загрязнениям. К примеру, американским стандартом установлено 11 классов загрязненности. Для гидросистем же ракет дополнительно введен труднодостижимый нулевой класс.  [c.537]

Визуально-гранулометрический метод контроля. До настоя- щего времени широко применяется метод контроля чистоты жидкости по гранулометрическому составу загрязнителя путем щд-. зуального подсчета количества частиц и дифференцирования их  [c.558]


Смотреть страницы где упоминается термин Чистота жидкостей : [c.207]    [c.90]    [c.324]    [c.360]    [c.361]    [c.419]   
Жидкости для гидравлических систем (1965) -- [ c.149 ]



ПОИСК



669 — Чистота поверхност сплава 662, 663, 667, 669675 — Выбор смазочноохлаждающей жидкост

Зубофрезерование — Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей 503 — Чистота поверхности 461 —Элементы резания

Зубофрезерование — Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей 503 — Чистота поверхности 461 —Элементы резания модульными Фрезами 834 835,- 859, 863 / 864 , 866 Режимы резания

Измеритель чистоты жидкости фотоэлектронный

Классы чистоты жидкостей

Кодирование промышленной чистоты жидкостей в системах гидроприводов согласно ИСО Гидравлические устройства

Метод определения класса чистоты жидкости по индексу загрязненности

Нормирование чистоты рабочей жидкости

Прибор контроля чистоты жидкости

Прибор контроля чистоты жидкости ультразвуковой

Снятие характеристик фильтров и методы контроля чистоты жидкости

Способы и средства контроля чистоты жидкостей в бортовых системах

Способы и средства контроля чистоты жидкостей в бортовых системах авиационной техники

Тиндаля эффект оценки чистоты жидкостей

Чистота

Чистота рабочих жидкостей

Шлифование — Выбор и расход смазочно-охлаждающих жидкостей 503, 504 — Чистота



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте