Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гранулирование

Сварочными флюсами называют специально приготовленные неметаллические гранулированные порошки с размером отдельных зерен 0,25 — ( мм (в зависимости от марки флюса). Флюсы, расплавляясь, создают газовый и шлаковый купол пад зоной сварочной дуги, а после химико-металлургического воздействия в дуговом пространстве и сварочной ванне образуют на поверхности шва шлаковую корку, в которую выводятся окислы, сера, фосфор, газы.  [c.114]


В опытах И. М. Федорова были использованы различные частицы, для которых в [Л. 292] произведена оценка поправок на несферичность. Так, для асбестовых шариков и гранулированного угля получено Для  [c.162]

Круглов С. А., Скоб л о А. И., Исследование конвективного теплообмена между гранулированным материалом и потоком газа, Химия и технология топлив и масел , 1958, 3.  [c.408]

С помощью ударных методов выполняют полирование, декоративное шлифование, упрочнение, очистку и зачистку. При галтовке детали загружают в барабан навалом. Круглые или граненые барабаны вращаются вокруг горизонтальной, вертикальной или наклонной оси. Режущим инструментом служит абразивный бой, гранулированный абразив. Для операций полирования применяют абразивные зерна, абразивные порошки, деревянные шары, обрезки кожи, войлока, мелкие стальные полировальные шарики.  [c.381]

Катализаторы представляют собой собственно активный каталитический слой, нанесенный на инертное тело — носитель. Наибольшее распространение получили гранулированные и блочные (монолитные) носители. Распространенные в СССР гранулированные носители изготовляют из окиси алюминия, алюмосиликатов. Гранулы диаметром 2 — 5 мм имеют развитую крупнопористую поверхность — 50. ..  [c.65]

Рис. 37. Схема нейтрализатора с плоским реактором и гранулированным катализатором Рис. 37. Схема нейтрализатора с плоским реактором и гранулированным катализатором
Достоинством нейтрализаторов с засыпным гранулированным катализатором является возможность замены вышедшего из строя катализатора, дозировки объема в любых пределах и исполнения реакторов сложной конфигурации.  [c.66]

Каталитические нейтрализаторы конструктивно состоят из входного и выходного патрубков, корпуса и заключенного в него решетчатого реактора с катализатором. Реактор нейтрализатора работает в условиях, характеризуемых высоким уровнем и перепадами температур. Кроме того, реактор и корпусные детали подвергаются действию вибраций и агрессивных сред. На рис. 37 представлена схема нейтрализатора с плоским реактором, заполненным гранулированным катализатором, и типичный уровень температур на входе и выходе из реактора при нейтрализации ОГ бензинового двигателя.  [c.66]

Фиг. 5.3. Обобщенное соотношение данных по массообмену для неподвижного и псевдоожиженного слоев гранулированных частиц [ИЗ]. Фиг. 5.3. Обобщенное соотношение данных по массообмену для неподвижного и <a href="/info/5512">псевдоожиженного слоев</a> гранулированных частиц [ИЗ].

Мы не рассматриваем здесь гранулированный угольный наполнитель, добавляемый для увеличения поверхности, и твердый диоксид марганца, являющийся деполяризатором — Примеч. авт.  [c.20]

После варки готовый расплав для быстрого охлаждения и гранулирования выпускают в холодную воду. Сухие гранулы с необходимыми добавками размалывают в шаровых мельницах мокры.и или сухим способом. Частоту вращения барабана выбирают по формуле  [c.102]

Полиэтиленовый воск - низкомолекулярный полиэтилен (молекулярная масса 200 - 300) это гранулированный материал белого цвета с температурой плавления 85 - 95°С. Он хорошо растворяется в парафине, придает модельным составам прочность.  [c.176]

В модельный состав вводят гранулированную мочевину (рис. 101). При заливке модельным составом используют вакуумную установку.  [c.195]

Улучшение технологичности изготовления моделей. Для улучшения технологичности модельной массы в ее состав при температуре 80°С вводят гранулированную мочевину, что обеспечивает уменьшение усадки модели с 1,5 до 0,5%. При этом можно получить модель с припусками на механическую обработку формообразующих поверхностей деталей пресс-форм, не превышающих 0,5 - 0,8 мм базовых (посадочных) - 2,0 - 2,5 мм.  [c.199]

Газообразный водород получался путем реакции разбавленной серной кислоты с измельченным (гранулированным) цинком и хранился в газгольдере. После сжатия водород для удаления следов воды и других примесей пропускался через баллон с едким калием.  [c.68]

Запахи и привкусы, обусловленные наличием в воде микроорганизмов, могут быть устранены также фильтрованием воды через слой активного гранулированного угля в напорных фильтрах или введением порошкообразного угля в воду перед фильтрованием на открытых песчаных фильтрах. При больших дозах (более 5 мг/л) уголь следует вводить на насосной станции I подъема или одновременно с коагулянтом в смеситель, но не ранее чем через 10 мин после введения хлора. Рекомендуется дозировать активный уголь в виде пульпы концентрацией 5. .. 10%. При дозах угля до 1 мг/л допускается сухое дозирование угольного порошка (по массе и по объему). Особенно целесообразно приме-  [c.255]

Как было сказано выше, для переработки материалов полимер загружается в бункер экструдера в гранулированном виде форма и размер гранул полимера оказывают значительное влияние на его переработку и оцениваются по насыпному весу.  [c.118]

По способу удаления шлаков различают пылеугольные топки с твердым и жидким шлакоудалением. Для гранулирования шлака используют холодные воронки, скаты которой обычно покрывают экранными трубами, расположенными впритык друг к другу.  [c.253]

Технология получения ферритов. Ферриты получают методом керамической технологии. В промышленности в основном Используются метод смешивания оксидов или карбонатов нерастворимых в воде и метод термического разложения солей различных металлов, Наиболее простым является метод смешивания оксидов или карбонатов. Технология получения ферритов по этому методу состоит в следующем исходные оксиды взвешивают, подвергают первому помолу и тщательному перемешиванию в шаровых или вибрационных мельницах. Затем после сушки и прессования брикетов (или гранулирования) /осуществляют предварительный обжиг при температуре на несколько сотен градусов ниже температуры окончательного обжига. После этого следует второй помол и порошок используют для получения изделий.  [c.102]

Переплав гранулированного кобальта чистотой 99,3% сначала в дуговой печи в среде аргона, а затем в электронно-лучевой печи позволил немного уменьшить содержание примесей (табл. 67). Однако только слиток, выплавленный с низкой скоростью плавления, прокатался в лист остальные слитки разрушились при первом проходе через валки. Причиной низкой пластичности слитков была недостаточная чистота кобальта.  [c.153]

При сухом проявлении применяют каскадный метод. Проявляющий порошок изготовляют из смеси мелких частиц пигмента размером 0,1—20 мкм и крупного гранулированного материала размером 200—300 мкм, обеспечивающего достаточный трибоэлектрический заряд. Порошок наносят на пластину в качающемся лотке. Время проявления составляет 5—10 с.  [c.345]

Пробка гранулированная. . . .. Резина..... 20 0 45 1200 0,0384 0,163 1,38 0,0985  [c.296]


Накипь котельная Опилки древесные Парафин. .... Песок сухой. . , Песок влажный Портландцемент Пробковая пластина Пробка гранулирован  [c.316]

Большой научный и практический интерес представляет формирование изделий из гранулированных материалов с защитными покрытиями к числу таких материалов может быть отнесен и графит.  [c.140]

Введение в органосиликатный материал боросиликатного-стекла (30—35% к сухому остатку) за счет части силикатного-компонента позволило получить защитные покрытия для провода из хромоникелевых сплавов на рабочие температуры до 1200— 1250° С. Исходные боросиликатные стекла получали обычным методом варки в газопламенной печи. Рассчитанные количества компонентов шихты тщательно перемешивались и засыпались-в предварительно нагретый до температуры 1000° С кварцевый тигель. Температурный режим варки стекол находился в пределах 1300—1700° С. Гранулированное стекло подвергалось помолу в фарфоровой мельнице до дисперсности частиц 50—60 мк.  [c.277]

Круглов С. А., Нагреватели с гранулированным теплоносителем, сб. Переработка и транспорт нефти , Московский неф-техим. институт им. Губкина, 1958.  [c.408]

Флюсы для сварки легированных и высоколегированных сталей должны обеспечивать минимальное окисление легирующих элементов в шве. Для этого приме няют плавленые и керамические пизкокремпистые, бескреинистые и фторидные флюсы. Их шлаки имеют высокое содержание СаО, СгР и А1,0ч. Плавленые флюсы изготовляют из плавикового шпата, алюмосиликатов, алюминатов, путем сплавления в электропечах. Их шлаки имеют основной характер. Керамические флюсы приготовляют из порошкообразных компонентов путем замеса их на жидком стекле, гранулирования и последующего прокаливания. Основу керамических флюсов составляет мрамор, плавиковый шпат и хлориды щелочноземельных металлов. В них также входят ферросплавы сильных раскислителей (кремния, титана, алюминия) и легирующих элементов и чистые металла. Шлаки керамических флюсов имеют основной или пассивный характер и обеспечивают получение в металле шва заданное содержание легирующих элементов.  [c.194]

Система нейтрализации ОГ автомобилей Г.ДЗ-24 с каталитическим нейтрализатором типа Н-13 объемом реактора 1,6 л с гранулированным палладиевым катализатором ШПК-0,5 представлена на рис. 41. В качестве источника дополнительного воздуха использован ротационный нагнетатель. Приемлемым вариантом системы бескомпрессорной подачи воздуха в нейтрализаторе являются безынерционные обратные клапаны-пульсары. В этом случае состав СНОГ несколько упрощается.  [c.69]

В работе [332] исследовалось распространение фронта пламенк в пиротехнической смеси гранулированная смесь (диаметр частиц 15 мк) состояла из двух компонентов легкого металла, например алюминия или магния, и окислителя типа перхлората калия.  [c.335]

СЛОЯХ дискретная фаза быстро достигает состояния равновесия. Массообмен в псевдоожиженных слоях в процессе сушки гранулированных материалов изучался в работе [45]. Измерения проводились при сушке жидкотекучего шлака. Авторы работы [188] исследовали случай противотока, включая капли жидкости и плотные слои, представляшицие предельные случаи, когда скорость частиц равна нулю. Олни [579] недавно сделал сообш,ение об экстрагировании жидкости жидкостью в контакторе с противоточным движением с учетом распределения капель по размерам.  [c.424]

Поток гранулированных твердых тел в виде уплотненной или плотной фазы можно наблюдать при протекании процесса Худ-ри ), в установках каталитического крекинга и в противоточном аппарате ионного обмена. Трудность в достижении устойчивого состояния в условиях противотока частиц смолы и жидкости стимулировала исследование напряжений в твердых телах, возникающих как в прямоточном, так и в противоточном движении. Авторы работы [306] определили силы, которые необходимы, чтобы привести в движение частицы смолы в слое, через который течет жидкость. В работе [157] исследовались силы, действующие в гранулированных твердых веществах, движущихся вниз под действием силы тяжести, без учета потока жидкости. Кригер и Дугерти [440] изучали гидродинамические взаимодействия в плотной системе Мецнер и Витлок [535] объяснили явление расширения.  [c.427]

Получение эмалевого покрытия включает в себя следующий ряд последовательных технологических операций смешивание, варка, фриттование сырьевых -материалов, гранулирование, и по.мол сплавленной смеси, заправка эмалевого шликера. Все дальнейшие работы направлены на непосредственное наплавление эмали на металл, в частности нанесение и сушка эмалевого шликера, а затем обжиг. Здесь нет необходимости останавливаться на каждом переходе подробно, так как вопросы технологии эмалирования разбираются досконально в целом ряде монографий [62, 63]. Поэтому мы приведем типовую технологию и отметим важнейшие моменты, специфичные для получения эмалевых покрытий на металлах с целью увеличения излучательной способности последних.  [c.101]

Модельный состав МН. Модельную массу МП 55-45 (мочевина и масса ВИАМ-102) применяют при изготовлснйи моделей деталей ГТД. Присутствие гранулированного карбамида обеспечивает уменьшение линейной усадки с 1,4 до 0,4 - 0,5%.  [c.181]

Следует отметить, что с целью улучшения технологичности (уменьшение усадки модели) модельной массы БППК (с буро-угол1.ного-парафино-полиэтиленового воска и канифоли) при температуре 80°С вводят гранулированную мочевину, особенно при изготовлении крупногабаритных моделей для пресс-форм (200 X 300 X 100 мм).  [c.182]

Учитывая большие габариты отливок для изготовления моделей, применена качественная модельная масса ВИАМ-102М (50% по массе) и для улучшения технологичности в ее состав при температуре 80°С вводили гранулированную мочевину (температура плавления 130 - 135°С (50%), что обеспечивало уменьшение усадки модели с 1,4 до 0,9%.  [c.394]


Борхард [232] в качестве насадкн в ]шзкотемнературных регенераторах вместо металла применил гранулированный камень (split) с размерами кусков от лесного ореха до грецкого . Сообщалось, что такая насадка из камня дает лучшие результаты, чем алюминиевая.  [c.113]

Неподвижная фаза может быть твердым телом, обладающим адсорбционными свойствами (в этом случае мы имеем дело с адсорбционной хроматографией), или жидкостью, нанесенной для создания большой поверхности обмена на гранулированный инерт ный материал-носитель. Подвижная фаза может быть жидкостью, газом или паром.  [c.296]

Поточная, или непрерывная, сублимационная сушка является более перспективной по сравнению с периодической. Например, при непрерывной сушке гранулированных продуктов только за счет подвижности гранул можно сократить ее время на 30...35 %. Разработан процесс сушки и транспортировки гранул в так называемом вибро-подвижном слое, при этом выбор рационального режима подвода теплоты к гранулам проводился методами тепло-массометрии.  [c.169]

Организовать более полное протекание реакций можно путем плакирования гранулированных алюминийоксидных порошков. Грануляцию осуществляют различными способами. Наиболее целесообразным способом следует признать прокатку смеси алюминия и окислов с последующим дроблением и отсевом необходимой фракции. Прокатка позволяет получить порошок из плотно-упакованных тонкодисперсных частиц исходных компонентов, что значительно увеличивает полноту и экзотермичность реакции восстановления при напылении. Плакирование никелем такого порошка защищает алюминий от взаимодействия с плазменной  [c.96]

Разработан новый класс термореагирующих материалов для напыления на базе металло-оксидных гранулированных плакированных порошков. Изучен процесс напыления, структура и свойства покрытий. Показана возможность значительного повышения адгезионной и когезионной прочности покрытий из алюминийоксидных плакированных материалов. Лит. — 2 назв., ил. — 2.  [c.263]

В течение 1945 г. восстановлены Харьковская ГРЭС № 4, Киевская ТЭЦ № 3, Таллинская ЦЭС, первые агрегаты Брянской и Дубровской ГРЭС. На Подольском заводе был вьшущен головной экземпляр прямоточного котла конструкции Л. К. Рамзина. Б строй действующих предприятий вошел новый Барнаульский котлостроительный завод, начавший выпуск котлов ФЖШ-75 (факельные, жидкий шлак) и Ф-75 (гранулированный шлак) производительностью по 75 те/чдс. Конструкторские бюро и заводы-изготовители разработали проекты нового оборудования.  [c.45]


Смотреть страницы где упоминается термин Гранулирование : [c.428]    [c.368]    [c.360]    [c.256]    [c.276]    [c.132]    [c.467]    [c.410]    [c.342]    [c.13]   
Производство ферросплавов (1985) -- [ c.17 , c.235 ]

Справочник азотчика том №2 (1969) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Аммиачная селитра гранулирование

Аммиачная селитра гранулированная

Аммиачная селитра, производство гранулирование

Винипласт гранулированный вистан

Гранулирование и агломерирование отходов пластмасс

Гранулирование кальциевой селитры

Гранулирование карбамида

Гранулирование эмалевого сплава Основные правила плавления эмали

Гранулированные композиты

Гранулированные массы

Гранулированные полимеры

Гранулированные порошки

Гранулированные сплавы

Гранулированные среды

Гранулированные шлаки

Дилатансия гранулированных масс

Дробеструйная очистка отливок - Зёрна гранулированные - Размеры

Ж- Реконструкция топок с гранулированным шлакоудалением на жидкое

Классен П. В, Основные направления интенсификации и усовершенствования процессов гранулирования фосфорсодержащих удобрений

Композиты (композиционные материалы) гранулированные

Магнитогадродинамическое гранулирование сплавов на основе олова и свинца

Материалы наплавочные порошки гранулированные 722, состав

Меры предохранения от смерзания шлака гранулированного

Механизация Очистка дробеструйная - Гранулированные

Пластикат гранулированный

Пластикат гранулированный медицинский

Пластмассы Гранулирование

Пневматический транспорт гранулированной сухой и влажной крошки поликапролактама

Пневматический транспорт кристаллического диметилтерефталата (ДМТ), гранулированной сухой крошки полиэфирной смолы лавсан и резанного волокна лавсан

Полиамиды—Применение 36, 131 137, 139, 153, 155, 186, 191, 192Свойства 18, 31 —Склеивание гранулированные наполненные и окрашенные — Свойства

Порошки гранулирование

Порошки гранулированные 722, состав

Производство гранулированной аммиачной селитры

Распространение упругих волн в гранулированной среде

Силикагель гранулированный

Сополимер Применение гранулированный — Применение

Сополимеры полиакрилатные и полистиролов гранулированные

Состав гранулированных порошков

Сухое (гранулированное) шлакоудаление

Технология получения гранулированных кабельных пластикатов

Топки для доменного газа с гранулированным шлакоудалением

Топки для факельного сжигания угольной пыли с гранулированным шлакоудалением

Топливо гетерогенное, гомогенное, гранулированное

У угар металлургический уголь гранулированный

Шлак гранулированный - Способы получения

Эффективные вязкоупругие характеристики гранулированных композитов

Эффективные упругие модули гранулированных композито

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Рейсса

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Фойхта

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты волокнистые композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты концентрических

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты модели шара в сферической оболочке

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты оценка для жестко связанных концентрических слоев

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты самосогласованная модель Хилла

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты сферических слоев



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте