Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пламя

При сварке место соединения нагревают до расплавления высокотемпературным газовым пламенем (рис. 5.17). При нагреве газосварочным пламенем 4 кромки свариваемых заготовок 1 расплавляются, а зазор между ними заполняется присадочным металлом 2, который вводят в пламя горелки 3 извне. Газовое пламя получают при сгорании горючего газа в атмосфере технически чистого кислорода.  [c.204]


В ПИД-анализаторах используется эффект изменения электрической проводимости водородного пламени при добавлении углеводородов (рис. 8). Пламя химически чистого водорода практически неэлектропроводно. При наличии углеводородов температура пламени становится достаточной для ионизации и увеличения его электрической проводимости, которая пропорциональна количеству введенных атомов углерода С. Таким образом, структура молекул уг-  [c.21]

Покрытия из полиэтилена. Для защиты от коррозии широкое распространение нашел способ нанесения на металлические поверхности покрытий из топкого порошка полиэтилена. Нанесение порошка производится па предварительно нагретую поверхность способами газопламенного или вихревого напыления. Сущность способа газопламенного напыления полиэти.лена состоит в том, что струю сжатого воздуха с взвешенными в пей частицами порошкообразного полиэтилена пропускают через воздушно-ацетиленовое пламя. Под действием нагрева отдельные частицы оплавляются до пластического состояния, в котором они способны при ударе о металлическую  [c.422]

Введение понятия 2-фазы может быть связано не только с капиллярными эффектами, но и с учетом особых свойств тонких слоев другого характера (например, пламя вокруг горящей частицы, когда это пламя имеет температуру, существенно отличную от температуры как частицы, так и несущей среды).  [c.190]

Основными термическими источниками энергии (тепла) при сварке плавлением являются сварочная дуга, газовое пламя, лучевые источники энергии и тепло, выделяемое при электрошлаковом процессе.  [c.9]

При газопламенной обработке (сварке, резке, поверхностной обработке, пайке) в качестве источника тепла используется газовое пламя — пламя горючего газа, сжигаемого для этой цели в кислороде в специальных горелках.  [c.13]

В качестве горючих газов используют ацетилен, водород, природные газы, нефтяной газ, пары бензина, керосина и др. Наиболее высокую температуру по сравнению с пламенем других газов имеет ацетилене-кислородное пламя, поэтому оно нашло наибольшее применение.  [c.13]

Газовое пламя нагревает металла вследствие процессов теплообмена — вынужденной конвекции и излучения.  [c.14]

Наплавку газокислородным пламенем применяют редко из-за относительно больших деформаций наплавляемых деталей. Газокислородное пламя используют главным образом для наплавки литыми твердыми сплавами.  [c.92]


Кислород под давлением поступает в горелку и через присоединительный штуцер 8 и регулировочный вентиль 7 подается к инжектору 6. Выходя с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает значительное разрежение в камере 5 и засасывает горючий газ, поступающий через ацетиленовые каналы горелки в камеру смесителя б, где и образуется горючая смесь. Затем горючая смесь поступает по наконечнику 3 к мундштуку 4, на выходе из которого при сгорании образует сварочное пламя 2— гайка, /— ствол горелки).  [c.98]

Газовая сварка—это сварка плавлением, при которой металл в зоне соединения нагревают до расплавления газовым пламенем (рис. 57). При нагреве газовым пламенем 4 кромки свариваемых заготовок 1 расплавляются вместе с присадочным металлом 2, который может дополнительно вводиться в пламя горелки 3. После затвердевания жидкого металла образуется сварной шов 5.  [c.99]

Окислительным пламенем, которое имеет голубоватый оттенок и заостренную форму ядра, используют при сварке латуни. Науглероживающее пламя, которое становится коптящим, удлиняется и имеет красноватый оттенок, используют в основном для сварки чугуна для компенсации выгорающего при сварке углерода.  [c.100]

В практике применяют два способа сварки правый и левый (см. рис. 57). Правым называется такой способ, когда сварка производится слева направо, сварочное пламя направляется на сваренный участок шва, а присадочная проволока перемещается вслед за горелкой. Так как при правом способе пламя направлено на сваренный шов, то обеспечивается лучшая защита сварочной ванны от кислорода и азота воздуха, большая глубина проплавления, замедленное охлаждение металла шва в процессе кристаллизации. Тепло пламени рассеивается меньше, чем при левом способе, поэтому угол разделки кромок делается не 90°, а 60—70°, что уменьшает количество наплавленного металла и коробление. При правом способе производительность на 20—25% выше, а расход газов на 15—20%  [c.100]

Левым способом газовой сварки называют такой способ, при котором сварка производится справа налево, сварочное пламя направляется на еще ле сваренные кромки металла, а присадочная проволока, перемещается впереди пламени. При левом способе сварщик хорощо видит свариваемый металл, поэтому внешний вид шва лучше, чем при правом способе предварительный подогрев кромок свариваемого металла обеспечивает хорошее перемешивание сварочной ванны.  [c.101]

Подогревающее пламя имеет при резке нейтральный характер (Р=1,1 для ацетилена, р=3,5 для пропан-бутановой смеси). Мощность подогревающего пламени увеличивают с увеличением толщины разрезаемого металла.  [c.104]

Для газовой сварки используют нормальное пламя горелки и флюсы на основе буры, которые обеспечивают защиту расплавленного металла от воздуха и разжижают образующиеся окислы, облегчая сплавление. В качестве присадки используют чугунные прутки марки А диаметром 4, 6, 8, 12 мм.  [c.130]

Источники энергии для термических процессов сварки плавлением (луч, дуга, пламя и др.) должны обеспечивать концентрацию тепловой энергии и температуру в зоне сварки или пятне нагрева заданных размеров, достаточные для плавления материала и провара его на требуемую глубину, но без интенсивного испарения.  [c.26]

Газовое пламя — один из старейших источников энергии, используемых в сварочных процессах.  [c.129]

Зная диаметр пятна нагрева d , можно из уравнения (5.35) определить k. На рис. 5.13 приведено сравнение тепловых потоков различных сварочных дуг. Опытами установлено, что с увеличением тока увеличивается q2m, а k уменьшается с повышением напряжения q m и k уменьшаются. Газовое пламя при одинаковой мощности с дугой обладает значительно меньшим максимальным удельным тепловым потоком q2m и значительно меньшей сосредоточенностью k. Например, металлическая дуга переменного тока при /=550 А, f/ = 37,5B и такой же мощности q газовое пламя имеют соответственно <72т = 4160 Вт/см , = = 1,32 1/см и <72т = 510 Вт/см fe = 0,17 l/ м .  [c.155]

В п. 6.4 отмечалось, что большинство сварочных источников теплоты, строго говоря, не сосредоточенные, а обладают распределенностью теплового потока по нормальному закону [уравнение (5.33)]. Если источник теплоты обладает высокой концентрацией теплоты, то его можно рассматривать как сосредоточенный. Для некоторых источников теплоты, таких, как газовое пламя, а иногда и дуга, оказывается необходимым учет их распределенности.  [c.196]


При малой скорости истечения горючей смеси пламя может втянуться в полость сопла и во внутреннюю часть горелки. Для того чтобы предотвратить нежелательное явление, горючее и окислитель подают раздельно по каналам или трубкам малого сечения (через сетки), удельная поверхность которых достаточно велика и представляет собой место поглощения активных центров, в результате чего цепная реакция обрывается, а пламя гаснет.  [c.312]

Продукты горения являются восстановителями, и пламя будет тоже восстановительным по отношению к металлу. Обозначим отношение объема кислорода к объему ацетилена  [c.313]

При газовой сварке горючий газ (например, ацетилен), сгорая в атмосфере кис.торода, образует пламя, используемое для плавления. В зону плавления вводится прутковый присадочный материал, в результате плавления которого образуется сварной шов (рис. 376, я). Газовая сварка применяется для. сварки как металлов, так и пластмасс (полимеров).  [c.207]

Газосварочные горелки используют для образования газосварочного пламени. В промышлеиности наиболее распространена инжекторная горелка, так как она более безопасна и работает на низком и среднем давлениях (рис. 5.20). В инжекторной горелке кислород под давлением 0,1—0,4 МПа через регулировочный вен-, тиль 6 и трубку 7 подается к инжектору 5. Выходя с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает значительное разрежение в камере 4 и засасывает горючий газ, поступающий через вентиль S в ацетиленовые каналы горелки 9 и камеру смешения <3, где образуется горючая смесь. Затем горючая смесь поступает по наконечнику 2 к мундштуку /, на выходе из которого при сгорании образуется сварочное пламя.  [c.206]

Газосварочное пламя образуется в результате сгорания ацетилена, смешивающегося в определенных пропорциях с кислородом в сварочных горелках. Ацетилено-кисло-родное пламя состоит из трех зон (рис. 5.21) ядра пламени 1, средней зоны 2 (сварочной), факела пламени 3 (/ — длина), На 1)исунке показано строение газосварочного пламени и распределение температуры по его осн.  [c.207]

Углекислый газ и пары воды при высоких температурах окисляют металл, поэтому эту зону называют окислительной. Газосварочное пламя называется нормальным, когда соотношение гаяов О2/С2Н2 1. Нормальным пламенем спаривают большинство сталей. При увеличении содержания кислорода (Oj/ aHj > I) пламя приобретает голубоватый оттенок и имеет заостренную форму ядра. Такое пламя обладает окислительными свойствами и может быть использовано только при сварке латуни. В этом случае избыточный кислород образует с цинком, содержащимся в латуни, тугоплавкие оксиды, пленка которых препятствует дальнейшему испарению цинка.  [c.207]

При увеличении содержания ацетилена (02/С2Но<5 1) пламя становится коптящим, удлиняется и имеет красноватый оттенок. Такое пламя называют науглероживающим и при.меняют для сварки чугуна н цветных металлов, так как в этом случае компенсируется выгорание углерода у восстанавливаются оксиды цветных металлов.  [c.207]

Этот метод заключается в следующем (рис. 10.1). Кислородноацетиленовое пламя газовой горелки /, имеющее температуру около 3100° С, направляется на поверхность обрабатываемой детали 3 и нагревает ее до температуры закалки. Охлаждение производится водой из трубки 2, расположенной за горелкой.  [c.133]

На основе пористых металлов разработаны также и газопламенные горелки с широким однородн м факелом. Основным их элементом является металлокерамическая перегородка, для предотвращения оплавления которой применяется боковое водяное охлаждение или охлаждение с помощью змеевика, размещенного внутри пористого металла по схеме, изображенной на рис. 1.3, 6. Такие горелки позволяют получить плоское однородное пламя в широком диапазоне изменения состава смеси и скорости ее истечения.  [c.15]

При рассмотрении передачи энергии излучения через множество частиц (дым, пламя, облако пыли, псевдоожиженный слой, туман и т. д.) необходимо учитывать поглощение, испускание и рассеяние, за исключением случаев, когда исследуемое множество частиц чрезвычайно разрежено. Основным источником информации по диффузному излучению являются работы в области коллоидной химии, астрофизики и метеорологии. Исчерпывающий обзор работ по этому вопросу, опубликованных до 1957 г., сделан Ван де Хюлстом [843].  [c.237]

Газовое пламя является рассредоточенным источником тепла. Наибольший тепловой поток на оси ацетилено-кислородного пламени обычной сварочной горелки в 8—12 раз меньше, чем у открытой сварочной дуги примерно одинаковой эффективной мснцности, поэтому газовое пламя нагревает металл медленнее и плавнее, чем сварочная дуга.  [c.14]

Пламя любой газовой горелки неоднородно и состоит из отдельных зон. В первой зоне идет образование активных центров вследствие возбуждения молекул и их диссоциации. Эти процессы эндотермичны и температура первой зоны относительно низкая. Вторая зона — зона горения, т. е. область развития цепных реакций окисления горючего под действием активных центров, поступающих из первой зоны. Эта зона будет самой высокотемпературной частью общего пламени. Третья зона — догорания продуктов реакции из второй зоны или ореол пламени, в который инжектируется кислород и азот окружающего воздуха. Температура в этой зоне постепенно снижается. Максимальная температура пламени определяется составом горючей смеси и природой реагирующих между собой веществ (табл. 8.12).  [c.312]

Если р= 1,0...1,1. то пламя считается нормальным. Если Р<1,0, то пламя будет науглероживаюш,им, так как активные частицы (С СН ) будут поглощаться металлом сварочной ванны. Если р>1,2, то пламя будет окислительным и будет вызывать сильное окисление металла, а при значениях р>3...5 оно будет режущим, так как сильный избыток кислорода при соответствующем подогреве вызывает горение металла, а продукты его окисления будут выдуваться кислородом из линии реза.  [c.313]


При значении р<1 пламя получает восстановительный характер и при сварке сталей сварочная ванна начинает поглощать углерод или в виде активных центров, не прореагировавших в пламени (С СН и т.д.), или в результате реакций кар-бидообразования  [c.383]

Так, при сварке медных сплавов, и особенно латуней, применяют флюс, представляющий собой азеотропный раствор триметил-бората В(ОСНз)зв метаноле СН3ОН. Эта легколетучая жидкость подается в пламя горелки инжекцией вместе с ацетиленом и, сгорая, образует В2О3, который закрывает тонкой жидкой пленкой зеркало сварочной ванны, извлекает из нее оксиды меди и замедляет испарение цинка. Можно применять и твердые флюсы, нанося их на кромки свариваемого металла. Такие флюсы содержат бораты, фосфаты и галиды щелочных металлов.  [c.384]


Смотреть страницы где упоминается термин Пламя : [c.134]    [c.207]    [c.323]    [c.322]    [c.9]    [c.13]    [c.13]    [c.138]    [c.20]    [c.27]    [c.27]    [c.129]    [c.286]    [c.383]    [c.383]   
Температурные измерения (1984) -- [ c.0 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1952) -- [ c.537 ]

Газовая динамика (1988) -- [ c.109 ]



ПОИСК



108 — Применение многослойного шва 107, 108 — Структурные превращения в чугуне при нагреве ацетилеиокислородным пламенем

Аппараты для пайки газовым пламенем

Ацетилено-кислородное пламя

Борисов, М. Э. Брицке, Ю. С. Сукач. Автоматический спектрофотометр для спектрального анализа металлов по методу атомарной абсорбции в пламени

Брицке, Н. И. Тарасевич, А. Н. Савельева. Определение индия методом фотометрии пламени

Бурке — Шумана модель диффузионного пламени

Вещества, препятствующие образованию пламени

Виды пламен и области их применения

Виды пламени

Виды сварочного пламени

Вихрь пламени и беспламенное горение

Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва и зону термического влияния

Влияние нагрева сварочного пламени на структуру шва и зону термического влияния

Влияние подогревающего пламени на процесс резки

Влияние состава пламени

Влияние характера пламени на качество нагрева металла и виды дефектов

Водородное пламя

Возможность стабилизации фронта пламени на радиально вдуваемых интенсивно закрученных стержневых струях

Восстановительная зона пламени

Восстановительное пламя

Вращение стеклянных трубок и заготовок в пламени горелки

Вращение трубок и заготовок в пламени горелки

Время образования нестационарного фронта пламени

Выбор метода измерения температуры пламени

Г Горение — Максимальные температуры пламени

Газовое пламя как источник теплоты

Газовое пламя, его свойства и применение

Газы Горение — Максимальные температуры пламени

Газы Скорость распространения пламен

Газы для сварки и резки металлов Сварочное пламя

Газы и сварочное пламя

Гасителя пламени

Горелка газовая — Мощность пламени 97 — Положение горелки

Горение газов и газовое пламя

Горючее и эффективная мощность пламени

Горючие Температура пламени

Действие различных примесей на скорость пламени

Дисперсный состав сажистых частиц в пламени жидкого топлива

Диффузионно-тепловая неустойчивость ламинарных пламен

Зависимость нормальной скорости пламени от давления

Зависимость нормальной скорости пламени от параметров горючей смеси

Зависимость нормальной скорости пламени от состава смеси

Зависимость нормальной скорости распространения пламени от температуры

Задача 16. Измерение температуры пламени методом обращения спектральных линий

Закалка детален поверхностная нагревом пламенем газовой горелки

Закалка при нагреве пламенем

Закалка с нагревом газовым пламенем

Закалка с нагревом газовым пламенем глубина закаленного слоя

Закалка с нагревом газовым пламенем кислородно-ацетиленовым пламенем

Закалка с нагревом газовым пламенем местная

Закалка с нагревом газовым пламенем поверхностная

Закалка с нагревом кислородно-керосиновым пламенем

Затухание пламени

Идентификация пластмасс по поведению их в пламени и растворителя

Излучающие пламена

Излучение пламени

Излучение светящегося пламени

Измерение температуры пламен

Интегральная поглощательная способность и концентрация сажистых частиц в пламени жидкого топлива

Источники газовое пламя

Кинетика химических реакций в пламени

Комплексная автоматизация котлов, основанная на электропроводимости пламени

Концентрация частиц сажистого углерода в светящемся пламени

Коротковолновые возмущения пламени

Котлы Ревокатова и Пламя

Котлы Универсал и Универсал-МетаКотлы Ревокатова и Пламя

Коэффициент Скорость распространения пламен

Ламинарное распространение пламени

Ленточная пайка газовым пламенем

Лучеиспускание пламени (факела)

Металлизация водородно-кислородным пламене

Метод вводимых в пламя термоприемников

Методика изучения кинетики химической реакции в пламени

Методы нанесения покрытий газотермически газовое пламя 228 - Схема процесса

Механизм реакции в пламени

Модель послойного диффузионного пламени

Мощность для сварочного пламени

Мощность пламени

НАПЛАВКА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА ГАЗОВЫМ ПЛАМЕНЕМ Пайка газовым пламенем

Нагрев в печах открытого пламени

Нагрев газовым пламенем

Нагрев газокислородным пламенем

Нагрев газокислородным пламенем в электролите

Нагрев под закалку газокислородным пламенем

Нагрев под ковку и штамповку безокис лительный открытым пламенем

Наплавка газовым пламенем

Наплавка газокислородным пламенем

Наплавка твердых сплавов сварочным пламенем

Некрасов, П. С. Колтунов. Экспериментальное исследование скоростных напоров пламени газо-воздушных камерно-вихревых горелок

Некрасов. Определение температуры камерно-вихревого горения пропан-воздушного пламени

Нестерко, Я. А. Погодичева, Э. Я. Таран Влияние некоторых добавок на излучение и ионизацию углеводородного пламени

Низкие звуки, издаваемые пламенем

Нормирование газовой 398 - Время наплавки 1 см3 металла ацетиленокислородным пламенем

Образование и строение пламени

Общие сведения о характере излучения пламен

Окислительное пламя

Определение поглощательной способности пламени

Определение предельного распространения пламени по поверхности в условиях пожара

Особенности применения контактных методов для измерения температур пламен

Отрыв пламени

Оценка пожарной опасности явления пробежки пламени и определение величины противопожарного разрыва

ПЛАМЯ - ПОДШИПНИК

ПЛАМЯ СМЕСЕЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ С КИСЛОРОДОМ Горение и химические свойства пламени

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА И ГАЗОВАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ t Глава XVIII. Поверхностная закалка газовым пламенем

Пайка газовым пламенем

Пайка газовым пламенем ручная

Печи кузнечные двухкамерные с закрывающимися окнами нагрева открытым пламенем

Пламя ацетилено-кислородное 537 — Характеристики

Пламя ацетилено-кислородное — Схемы

Пламя ацетиленовое

Пламя ацетиленовое ацетилено-кислородное

Пламя в турбине

Пламя газовое

Пламя газокислородное

Пламя газосварочное

Пламя диффузионное

Пламя звукочувствительное

Пламя несветящееся

Пламя нормальное

Пламя определение

Пламя полусветящееся

Пламя поющее 221 — чувствительное

Пламя сварочное — Зоны

Пламя светящееся

Пламя турбулентное

Пламя форсажное

Пламя — Скорость распространения

Пламя, влияние ультразвука

Пламя, отражение звука от него

Поверхностная закалка 675 — Методы — Характеристика с нагревом газо-кислородным пламенем

Поверхностная закалка ацетилено-кислородным пламенем

Поверхностная закалка газовым, пламенем

Поверхностная закалка с нагревом пламенем

Поверхностная закалка стали с нагревом газовым пламенем (Л. И. Готлиб)

Поверхностная строжка ацетилено-кислородным пламенем

Подогревательное пламя

Подогревающее пламя

Подогревающее пламя и нагрев металла до воспламенения

Полировка пламенем

Постановка задачи о фронте пламени в газовзвесп

Применение газового пламени для закалки, очистки и других видов обработки металлов

Пропан-бутано-кислородное пламя

Проскок пламени

Процесс Скорость пламени нормальная

Процесс сгорания — Влияние различных факторов пламени

Процессы распространения пламени

Пульсация пламени

Радиационные свойства твердой дисперсной фазы пламени

Радиационные характеристики полидисперсной системы частиц сажистого углерода в светящемся пламени

Радиационный механизм распространения пламени в газовзвесп

Различные процессы газопламенной обработки пропанокислородным пламенем

Распад двуокиси азота в пламени

Распад окиси азота в пламени

Распределение удельного теплового потока пламени

Распространение пламени

Распространение пламени в неподвижной среде и в ламинарном потоке

Распространение пламени в турбулентном потоке

Распространение пламени по поверхности (горючесть) строительных конструкций в условиях пожара

Распространение пламени по поверхности термически тонкого материала

Распространение фронта пламени

Распространение фронта пламени в пиротехнической смеси

Распространение фронта пламени в полубесконечном цилиндре

Расчет скорости сгорания по скорости фронта пламени (двигатели с воспламенением от электрической искры)

Расчет эффективной степени черноты факела пылеугольного пламени в котельных топках

Расчет эффективной степени черноты факела светящегося пламени в котельных топках

Режим равномерного распространения пламени

Режимы Мощность пламени эффективная

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота двойной источник 209 отталкивание

Ремонт резаков Пламя, Факел, РЗР-62, РУЗ

Саммерфилда модель гранулярнодиффузионного пламени

Сварочное ацетилено-кислородное пламя

Сварочное пламя

Сварочное пламя и его свойства

Сжигание газов несветящимся пламенем

Скорость (показатель) распространения пламени

Скорость распространения пламени нормальная

Скоростьвпуска пламени нормальная

Скоростьвпуска распространения пламени

Состав и свойства газового пламени

Спектрометрия пламени

Спектры излучения паров металлов в электрической дуге и в пламенах

Стабилизация пламени

Степень черноты пламени слоевых топок

Строение газового пламени

Строение сварочного ацетилено-кислородного пламени

Строение сварочного пламени

Структура ацетилено-кислородного пламени

Структура фронта пламени

Сущность газовой сварки. Схема процесса, состав и свойства пламени, металлургические процессы

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ПЛАМЕНИ

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТЯЩЕГОСЯ САЖИСТОГО ПЛАМЕНИ МАЗУТА И ГАЗА

ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ Сварочное пламя

Температура ацетилено-кислородного пламени и нагрев металла пламенем

Температура первичного пламени

Температура пламен

Температура пламени максимальная

Температура пламени максимальная при горении газов

Температура пламени максимальная самовоспламенения горючих веществ

Температура пламени максимальная сжатого воздуха

Температура пламени сжатого воздуха

Температура различных пламен

Теория нормальной скорости пламени Зельдовича и ФранкКаменецкого

Теория пределов распространения пламени

Тепловое взаимодействие пламени с металлом

Тепловое воздействие сварочного пламени

Тепловое действие сварочного пламени на наплавленный и основной металл

Тепловые характеристики пламени

Теплообмен между пламенем и нагреваемым металлом

Теплопередача при светящемся и несветящемся пламени

Техника безопасности и охрана труда при обработке металлов пропано-кислородным пламенем

Техника безопасности при обработке металлов газовым пламенем

Тигли графитоЕ ипы пламени

Тиндаля чувствительное пламя высокого

Тиндаля чувствительное пламя высокого давления

Топливные газы скорость распространения пламени

Туннельные печи открытого пламени

Тушение пламени — Средства

Уменьшение предельного распространения пламени (горючести) материалов в условиях их эксплуатации

Универсальный резак Пламя

Урок 16. Определение необходимого количества воздуха для полного сжигания газа. Скорость распространения пламени газов

Урок 18. Сжигание горючих газов светящимся и несветящимся пламенем

Урок 24. Устойчивость пламени на горелках при различных нагрузках. Тяга и тяговые устройства

Устойчивость нормального фронта пламени

Устойчивость пламени

Устойчивость пламени маемом газе

Ф а л ь к е в и ч А. С., Черняк В. С. Сварка и обработка металлов газокислородным пламенем. Машгиз

Факел пламени

Физическая структура и излучение факела пылеугопьного пламени

Фронт пламени

Фронт пламени в газовзвесях

Фронт пламени устой чи ость

Химические свойства ацетилено-кислородного пламени

Химическое взаимодействие пламени с металлом

Холодное пламя

Численное исследование диффузионно-тепловой неустойчивости ламинарных пламен

Шарфштейн О целесообразной спектральной области для оптической пирометрии в инфракрасных спектрах разреженных пламен и низкотемпературной плазмы, полученной при сжигании углеводородных топлив

Экспериментальные измерения температур пламен и раскаленных газов. X. П. Бройда

Элементарная теория фронта пламени

Эффект самоторможения реакции в пламени

Эффективная тепловая мощность пламени. Производительность сварки и нагрева металла

Явления проскока и отрыва пламени в горелках



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте