Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Этии,

Основным недостатком нейтрализации о помощью аммиака является трудность поддержания при этом значения pH в оптимальном  [c.56]

После революции, в середине двадцатых годов, в отдельных районах началось довольно интенсивное применение сварки с проведением исследований по технологии, металлургии, прочности и разработке сварочного оборудования. Эти работы проводились во Владивостоке (В. II. Вологдин, Н. Н. Рыкалин, Г. К. Та-тур, С. А. Данилов), в Москве (Г. А. Николаев, К. К. Хренов, К. В. Любавский), в Ленинграде (В. П. Никитин, А. А. Алексеев,  [c.5]


Такое внимание к сварке обусловлено универсальностью этого нового технологического процесса получения неразъемных соединений, возможностью экономии до 20% металла, повышением прочности п непроницаемости соединений, возможностью создания уникальных ] онструкций, которые при других способах соединения создать невозможно, и т. п.  [c.6]

Успехи в развитии сварочного производства стали возможны благодаря неослабному вниманию Партии и Правительства к развитию этой отрасли пауки и техники. Развитие сварочной пауки и техники в настоящее время планируется как самостоятельный раздел народнохозяйственного плана.  [c.6]

Стыковые швы, как правило, выполняют непрерывными отличительным признаком для них обычно служит форма разделки кромок соединяемых деталей в поперечном сечении. По этому признаку различают следующие основные типы стыковых швов с отбортовкой кромок (рис. 3, а) без разделки кромок — односторонние и двусторонние (рис. 3, б) с разделкой одной кромки —  [c.8]

При механизированной сварке под флюсом глубина проплавления основного металла в определенных пределах не зависит от формы подготовки кромок и величины зазора, что объясняется высокой плотностью тока и концентрированностью теплового действия дуги при этом способе сварки,  [c.13]

Прямолинейный скос кромок применяют для листов толщиной до 60 мм для листов большей толщины (до 160 мм) предусмотрен криволинейный скос кромок с углом разделки 25—26°, так как это обеспечивает значительно меньший объем наплавленного металла и уменьшает угловые деформации. Сварка тавровых соединений без скоса кромок возможна для металла толщиной до 40 й1м. В зависимости от требований к прочности соединений, связанных со сквозным проваром, предусмотрены соединения с односторонним несимметричным скосом для толщин 8—30 мм и двусторонним симметричным для толщин 30—60 мм.  [c.14]

При сварке в защитных газах особенности подготовки соединений зависят от вида и диаметра электрода (плавящийся или неплавящийся) и вида защитного газа (активный или инертный). ГОСТ 14771—69 обычно руководствуются при сварке проволокой диаметром от 1,6 мм и выше. Стандарт предусматривает сварку металла толщиной до 120 мм (в углекислом газе) с обязательной разделкой кромок металла толщиной свыше 10 мм. При этом уменьшены углы разделки до 40 и величина притупления до 1—2 мм при зазорах в пределах О—3 мм.  [c.14]

При сварке высокопрочной стали и некоторых сплавов цветных металлов сварочными материалами, дающими металл шва менее прочный, чем основной, приходится дополнительно наплавлять металл и увеличивать внешнюю часть швов, чтобы получить равнопрочное соединение. Это также изменяет форму сварного соединения (рис. 9, в).  [c.15]

Только исследования, проведенные в последние годы, показали перспективность и целесообразность этого способа сварки для высоколегированных сталей и алюминиево-магниевых сплавов.  [c.16]

Ня с - Надс НвК Скорость этого процесса при низких температурах/тмитируется реанциеС гидратации, в с повышением температуры-реакцией каталитической рекомбинации адсорбированного водорода.  [c.11]

Окорость коррозии железе в нейтральных растворах не зависит от pH. Это объясняется тем, что в области концентрации ионов вадорзда, ограничемноб пунктирными линиями не рно. 1.6 окорость коррозии железа определяется доступом х нему кислорода.  [c.23]


Изоляция одного металла от другого часто прменявтся при конструировании трубопроводов. При этом усганавлиааюг диэлектрические, непоглощающие влагу прокладки соответствующей толщины  [c.37]

В морокой и других атмосферах, создающих проводящие плёнки влаги, разрушающее действие контактной пары проявляется примерно в зоне 5 см вокруг площади контакта. Рекомендуется применять в этой зоне диэлектрические разделители. Чтобы избе (ать вредного воздействия влаги,разделители долгшы поглощать не более I % влаги, быть без трещин и выбоин, отверстий и других несплошиос-тей, куда может затекать влага. Не следует прикреплять к пропитанным солями меди древесине иди йнере анодные по отношению к меди металлы и заделывать разнородные металлы в пористые материалы на близком расстоянии друг от друга, т.к. это может вызвать контактную коррозию (рис. 2.В).  [c.40]

Удовле1Ворительные результаты даёт применение вместо солей непосредственно фосфорной кислоты в количестве 20 мг/л, при этом коэф( (Ициент защиты от коррозии достигает 80 /S и более при одновременном снижении освдкообразования (кальциевой накипи) в несколько раз.  [c.58]

По указанной причине основное внимание в данном учебнике уделено технологии сварки плавлением, а по сварочному оборудованию приведены только сведения, дополняющие курс источников питания. В разделах по технологии сварки авторы не стремились п ливести все данные о сварочных материалах, режимах ИТ. п., учитывая, что эти данные имеются в справочной литературе, и уделили основное внимание освещению основ выбора технологии.  [c.3]

Важное значение также имеет образование плавного перехода металла лицевого и обратного валиков к основному металлу, так как это обеспечивает высокую прочность соединения при динамических нагрузках. В угловых швах также бывает трудно про-варитт. корень нша на всю его толщину (см. рис. 1,6 ив), особенно при сварке наклонным электродом. Для этих швов рекомендуется вогнутая форма поперечного сечения шва с плавным переходом к оспоиному металлу, что снижает концентрацию напряжений в месте перехода и повышает прочность соединения при динамических нагрузках.  [c.11]

В принципе за два прохода (по одному проходу с каждой стороны) можно сварить встык без разделки кромок листы тол-гциной 60 мм. Однако в этих случаях при обычнохм зазоре швы получаются дефектными по двум причинам во-первых, количество наплавленного металла настолько велико, что внеп[няя часть шва оказывается чрезмерно большой и урод [Ивой формы во-вторых, шов получается настолько узким, что при быстром остывании, характерном для сварки, в средней части шва возникают усадочные трещины.  [c.13]

Для некоторых соединений стали и титановых сплавов с целью повышения их выносливости при действии динамических нагрузок плавность сопряжения металла шва с основным достигается за счет оплавления мест перехода теплотой дуги, горящей между ненлавящимся электродом и основным металлом. Эта операция лгожет быть выполнена без подачи и с подачей присадочного металла. В результате образуются так называемые галтельные валики, заметно улучшающие внешнюю форму шва (рис. 9, б).  [c.15]

Ввиду новизны этих способов сварки и недостаточно большого объема их применения стандартов на подготовку и сборку сварных соединений, а также на размеры сварных швов, получаемых при этих методах сварки, нет. Практическое использование плазменной сварки показывает, что этим способом целесообразно сваривать стыковые соединения без разделки кромок при толщине металла до 12 мм. При больпЕей толщине требуется разделка кромок.  [c.16]

Технологическое оборудование для сварки когерентным световым лучом квантового генератора (лазера) или лазерной срарки используют в радио- и электронной промышленности. Благодаря острой фокусировке возможно сосредоточение очень большой тепловой энергии на площадках, измеряемых сотыми и тысячными долями миллиметра. Принципиально возможно создание лазера, пригодного для сварки очень толстого металла, но процесс плавления металла становится в этом случае практически неуправляемым. Поэтому в настоящее время лазерную сварку применяют для соединения металла сверхмалых толщин (металлическая фольга), проволок малого диаметра и т. п., т. е. изделий, которые не требуют разделки кромок. Основные типы сварных соединений — нахлесточные и стыковые.  [c.16]

Дуговая сварка металлическими электродами с покрытием в настбящее время остается одним из самых распространенных методов, используемых при изготовлении сварных конструкн,ий. Это объясняется простотой и мобильностью применяемого оборудования, возможностью выполнения сварки в различных пространственных положениях и в местах, труднодоступных для механи ированных способов сварки.  [c.17]

Существенный недостаток ручной дуговой сварки металлическим электродом, так же как и других способов ручной сварки, — малая производительность процесса и зависимость качества сварного шва от практических навыков сварщика. В первые годы применения дуговой сварки использовались металлические электроды с тонким ионизирующим покрытием, повьипающим стабильность дуги. Однако свойства металла шва при этом были низкими. Поэтому в настоящее время подобные электроды для сварки практически не применяют.  [c.17]


Ввиду того что от токоподвода в электрододержателе сварочный ток протекает по металлическому стержню электрода, стержень разогревается. Этот разогрев том больше, чем дольше протекание по стержню сварочного тока и чем больше величина последнего. Перед началом сварки лгеталлический стержень имеет температуру окружающего воз/iyxa, а к концу расплавления электрода температура повышается до 500—600° С (при содержании в покрытии органических веществ — не выше 250° С). Это приводит к тому, что скорость расплавлепия электрода (количество расплавленного электродного металла) в начале и конце различна. Изменяется и глубина проплавления основного металла ввиду изменения ус.иовий теплопередачи от дуги к основному металлу через прослойку жидкого металла в сварочной ванне. В результате изменяется соотношение долей электродного и основного металлов, участвующих в образовании металла шва, а значит, и состав и свойства металла шва, выполненного одним электродом. Это — один из недостатков ручной дуговой сварки покрытыми электродами.  [c.19]

Во время ведения процесса сварщик обычно перемещает электрод ite менее чем в двух и изравлениях. Бо-первых, он подает электрод вдоль его оси в дугу, поддерживая необходимую в зависимости от скорости плавления электрода длихгу дуги. Во-вторых, перемещает электрод в направлении наплавки или сварки для образования шва. В этом случае образуется узкий валик, ншрина которого при наплавке равна примерно (0,8 ч- 1,Г>) d ji и зависит от силы сварочпого тока и скорости перемещения дуги по поверхности изделия. Узкие валики обычно накладывают при проваре корня шва, сварке тонких листов и тому подобных случаях.  [c.20]

При окончании сварки — обрыве дуги следует правильно заварить кратер. Кратер является зоной с наибольшим количеством вредных примесей ввиду повышенной скорости кристаллизации металла, поэтому в н(5м наиболее вероятно образование трещин. По окончании сварки не следует обрывать дугу, резко отводя электрод от изделия. Необходимо прекратить все пере- [eщeния электрода и медленно удлинять дугу до обрыва расплавляющийся при этом электродный металл заполнит кратер. При сварке пизкоуглеродистой стали кратер иногда выводят в сторону от шва — на основной металл. При случайных обрывах дуги или при смене электродов дугу возбуждают на еще не расплавленном основном металле перед кратером и затем проплавляют металл в кратере.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Этии, : [c.3]    [c.6]    [c.12]    [c.13]    [c.16]    [c.17]    [c.22]    [c.24]    [c.28]    [c.31]    [c.44]    [c.49]    [c.57]    [c.60]    [c.61]    [c.64]    [c.72]    [c.76]    [c.89]    [c.89]    [c.7]    [c.7]    [c.10]    [c.12]    [c.21]   
Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил алкилсульфоновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил еебациновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил олеиновокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил салициловокислый

1- (3 -пирролин-2 ,5 -дион-1 -этил)-2алкил таллового масла соль

1-Октин-4-этил

1.3.5- трифторбензол этил йодистый

2- Гексин-1-ол, З-амино-З-этил

2- этил

2- этил

2- этил бенаойнокислый

2- этил глюконовокислый

2- этил каприловокислый

2- этил капроновокислый

2- этил пеларгоновокислый

2- этил толуиловокислый

3,4-дихлорнитробензола хлористого этила

4-этил кислот

4-этил остатками синтетических жирных

4-этил продукт конденсации его с кубовыми

4-этил фосфорнокислый

N-этил бензойнокислый

N-этил борнокиолый

N-этил коричнокислый

N-этил нафтеновокислый

N-этил олеиновокислый

N-этил продукт нейтрализации его смесью

N-этил себациновокислый

N-этил сульфатов первичных спиртов соль

N-этил терефталевокислый

Theorie far связь этого понятия с работами Коши. — —, Cauchy relations. — —, Cauchysche Beziehungen

Агрессивные среды органические бутадиен 1,3 (дивинил), этиле

Арматура запорная в производстве хлористого этила

Бромистый этил - Теплопроводность

Вдавливания от острия виита этого влияния

Взаимодействие атома с классическим электромагнитным полем Эволюция атомав этом поле

Взаимодействие металла с формой и возникающие при этом дефекты

Влияние положения центра па результаты приведения к этому центру системы сил в пространстве. Инварианты системы сил

Воздействие кавитации на материалы Гидродинамическое воздействие кавитации и сопротивление материалов этому воздействию

Гармоническое приближение динамический структурный фактор в этом

Глава вторая. Производство хлористого этила

Группа четырехповодковая с поводками в параллельных плоскостях и пересекающими прямую перпендикулярную к этим плоскостям

Давления, которые при этом возникают

Дверь не запирается. Этому может быть несколько причин

Движение центра масс и вращение вокруг этого центра

Десятая лекция. Принцип последнего множителя. Распространение Эйлеровокнх множителей на случай трех переменных. Составление последнего множителя в этом случае

Ди этил сульфид

Диизопропиламин (оний) маслянокислый, 2-этил

Диссертация о принципе наименьшего действия, с разбором возражений славнейшего проф. Кёнига, выдвинутых против этого принципа (перевод Копелевич и Л. С. Полака)

Дициклогеьеиламин (оний) капроновокислый, 2-этил

Диэтиламин 4бензол этил роданистый

Емкости в производстве хлористого этила

ЗАДАЧИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ЗАДАЧЕ О ДИФФРАКЦИИ НА ОТКРЫТОМ КОНЦЕ ВОЛНОВОДА Метод факторизации и задачи, решаемые этим методом

Задачи, решаемые системами угловой стабилизации, и требования, предъявляемые к этим системам

Задумывались ли вы над этим

Использование ртути в качестве эталонного металла при выяснении роли адсорбции в процессах ингибирования и осложнения, возникающие при этом

Испытание ионитов методам ступ енч этого п отенциометр иче окого титрования, Р. Л. Бабкин, Киселева

Какие главы можно не читать в этом учебнике

Колонны в производстве хлористого этила

Колонны осушки хлористого этила

Колонны хлористого этила

Конкретные случаи повреждений в электрических пенях электровозов переменного тока и действия при этом локомотивной бригады

Конкретные случаи повреждений в электрических цепях электровозов постоянного тока и действия при этом локомотивной бригады

Коррозионная активность хлористого этила

Маха для этого метода

Маха для этого метода другие видоизменения

Маха для этого метода целлулоида

Морфин этил-, хлористый,

Напряжение сдвига на стенке при турбулентном пораничном слое и толщина этого слоя

Насосы для хлористого этила

Насыщенный пар хлористого этила

Нейтрализаторы в производстве хлористого этила

О механизированном способе определения оптимальных заготовок и приборах для осуществления этого способа

О переоборудовании завода 12 и организации производства на этом заводе продукта

Обобщение приема для случая третьего и более высоких порядков. Необходимость проверки величин, найденных на этом этапе расчета

Общий способ определения проекций линий пересечения поверхностей. Видоизменения этого способа для некоторых частных случаев (фиг

Обязательное стандартов и законодательное закрепление этого требования

Организация технического контроля в цехе и применяемые при этом инструменты

Отказы тормозного оборудования и методы обеспечения безопасности движения при этом Самопроизвольный отпуск автотормозов

Паров из реактора конденсата хлористого этила

Паров из реактора хлористого этила

Перекись этила

Плоскость с круговым отверстием и радиальной внутренней трещиной, расположенной вблизи этого отверстия

Потенциальная анергия применение этого значения

Предмет и краткое содержание этого мемуара

Приближенное выражение показателя вероятности фазы Применение принципа сохранения вероятности фазы к постоянным этого выражения Применение принципа сохранения фазового объема в интегрированию дифференциальных уравнений движения

Приемы обработки экспериментальных данных о свободных колебаниях простейшего колебательного звена второго порядка для определения динамических свойств этого звена

Приложения этого метода

Работы, выполняемые на токарно-винторезных станках и применяемые при этом приспособления

Распространение этого решения на сколь угодно большой изгиб

Растворители для материалов на нитроцеллюлозной и этил целлюлозной основе

Резюме этого мемуара, краткое повторение формул и практические правила численные примеры

Решение обратной задачи и возможности использования этого приема для синтеза САР

С2Н6 (этан) и В2Н6 (диборан).— С2Н51 (йодистый этил).— С2НСНО

С8Н8Оа, этил-формиат

Сборники хлористого этила

Связь эффекта Джоуля — Тоиеова с уравнеиаем состояния. Применение этого аффекта для охлаждения газов

Связь эффекта Джоуля — Томсона с уравнением состояния. Применение этого эффекта для охлаждения газов

Синтез 5-этил-М,М-дипропилтиокарбамата (эптама) и этилмеркаптана

Смеситель этилена с НС1 в производстве хлористого этила

Способ Роберваля построения касательной к кривой, заданной законом движения образующей точки. Применение этого способа к эллипсу и к линии пересечения двух эллипсоидов вращения, имеющих общий фокус (фиг

Тепловой эффект процесса окисления углерода и основы синхронизации этого процесса с нагревом ванны

Трубопроводы в производстве хлористого этила

Усилия, действующие на склеенные линзы при набухании клея, и возможность появления при этом расклеек

Условие эквивалентности систем сил и следствия из этого условия

Устойчивость периодических режимов по методу гармонической линеаризации и границы применимости этого метода

Хинолин 2-фенил этил-, йодистый

Хлористый этил

Хлористый этил - Отравляющие свойств

Этил ацетат

Этил ацетат жидкости

Этил бутират СбН

Этил вязкость газа

Этил давление насыщенного пара

Этил йодистый

Этил йодистый - Теплопроводность

Этил йодистый бензол

Этил плотность на линии насыщения

Этил поверхностное натяжение

Этил роданистый

Этил роданистый диэтиламин

Этил теплоемкость газа

Этил теплопроводность газа

Этил теплота парообразования

Этил хлорид

Этил хлористый - Теплопроводность

Этил целлюлоза

Этил-ацетат — Пары — Концентрация

Этил-ацетат — Пары — Концентрация предельно допустимая в воздухе рабочей среды

Этил-н-бутилкетон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте