Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Откачка

Титан из четыреххлористого титана восстанавливают в реакторах при температуре 950—1000 °С. В реактор загружают чушковый магний после откачки воздуха и заполнения полости реактора аргоном внутрь его подают парообразный четыреххлористый титан. Между жидким магнием и четыреххлористым титаном происходит реакция  [c.51]

Рис. 3,7. Схема газового термометра НБЭ для высоких температур. Штриховыми линиями обозначены те части схемы, которые могли быть изолированы для последующей откачки [31]. 1 — к форвакуумному насосу 2 — к манометру 3 — газоанализатор 4 — ионный манометр 5 — мембранный манометр 6 — к диффузионному насосу 7 — молекулярные сита 8 — колба газового термометра 9 — и-образный ртутный манометр 10 — регулятор II — откачка. Рис. 3,7. <a href="/info/432594">Схема газового</a> термометра НБЭ для <a href="/info/46750">высоких температур</a>. <a href="/info/1024">Штриховыми линиями</a> обозначены те части схемы, которые могли быть изолированы для последующей откачки [31]. 1 — к <a href="/info/104047">форвакуумному насосу</a> 2 — к манометру 3 — газоанализатор 4 — ионный манометр 5 — <a href="/info/384011">мембранный манометр</a> 6 — к диффузионному насосу 7 — молекулярные сита 8 — колба <a href="/info/3930">газового термометра</a> 9 — и-образный <a href="/info/115237">ртутный манометр</a> 10 — регулятор II — откачка.

Чтобы удалить большинство растворенных в вольфраме газов, необходимо нагреть его в вакууме до температуры около 2200 °С и откачивать в течение примерно двух часов (здесь и в -последующем при обсуждении изменений в вольфраме приводится истинная температура, а не спектральная яркостная температура). После такой обработки основная часть оставшегося в стеклянной оболочке лампы газа будет появляться из молибденовых или никелевых вводов, которые остаются при более низкой температуре, или из стекла. Нагретый вольфрам выделяет следующие газы (в порядке их концентрации) азот, окись углерода и водород. Присутствие их в твердом растворе всегда увеличивает электрическое сопротивление металла. Если после отпайки лампы имеет место чрезмерная дегазация вольфрама, обычно наблюдается гистерезис соотношения со-противление/температура. Этот гистерезис происходит следующим образом. При высоких температурах газ выделяется из глубины металла диффузией к поверхности и испарением. При охлаждении тот же газ, если он не был удален откачкой или абсорбирован в другом месте, конденсируется на поверхности вольфрама и начинает диффундировать обратно в металл, увеличивая тем самым его сопротивление. Скорость, с которой происходят все эти процессы, является экспоненциальной функцией температуры. Для ламп, используемых в области до 1800 °С, дрейф сопротивления при охлаждении, скажем до 1200 °С, может происходить в пределах нескольких дней как результат недостаточной дегазации в начальной стадии или последующей течи.  [c.353]

Указание. Время понижения уровня определить по средней за время откачки подаче насоса.  [c.434]

Задача XIV—40, Для откачки воды из дренажного колодца с притоком от Q = 5 л/с до Q = 30 л/с установлены центробежные насосы, напорная характеристика каждого из которых задана. Насосы имеют общую всасывающую и напорную линии, кривая суммарных потерь для которых указана на графике.  [c.447]

Определить силу давления на грунт насоса для откачки воды при его работе вхолостую, если масса неподвижных частей корпуса О и фундамента Е равна Мь масса кривошипа ОА = а равна Мч, масса кулисы В и поршня С равна М . Кривошип ОА, вращающийся равномерно с угловой скоростью (0, считать однородным стержнем.  [c.270]

После откачки воздуха включают нагревательное устройство, начинается нагрев детали до заданной температуры с обеспечением равномерного нагрева деталей по всему сечению. После выравнивания температуры прикладывают усилие сжатия, которое в процессе сварки поддерживают постоянным. При охлаждении свариваемых деталей нагрузку снимают не сразу, а при температурах 100— 400°С, чтобы предупредить разрушение соединения из-за различных коэффициентов термической усадки соединяемых элементов.  [c.115]


Коррозионная усталость часто бывает причиной неожиданного разрушения вибрирующих металлических конструкций, рассчитанных на надежную работу в воздушной среде при нагрузках ниже предела выносливости. Например, неточно центрированный вал гребного винта на судне будет нормально работать до тех пор, пока не появится течь и участок вала, выдерживающий максимальные знакопеременные нагрузки, не окажется в морской воде. Тогда в течение нескольких дней могут образоваться трещины, из-за которых вал быстро разрушится. Стальные штанги насосов для откачки нефти из буровых скважин имеют ограниченный срок службы ввиду коррозионной усталости, возникающей в буровых водах. Несмотря на применение высокопрочных среднелегированных сталей и увеличение толщины штанг, разрушения этого типа приносят миллионные убытки нефтяной промышленности. Металлические тросы также нередко разрушаются вследствие коррозионной усталости. Трубы, по которым подаются пар или горячие жидкости, могут разрушаться подобным образом, вследствие периодического расширения и сжатия (термические колебания).  [c.157]

При нормальном давлении температура кипения гелия Тд = 4,2 К. Для ее понижения используют откачку паров гелия. Как сильно нужно понизить давление для достижения температуры Г = 2 К, если теплота испарения гелия Q = 25 дж/г и слабо зависит от температуры в этом интервале температур Пары гелия считайте идеальным газом.  [c.141]

Вместе с развитием торговых сношений к концу средних веков начинается быстрое развитие промышленности, также повлекшее за собой развитие механики. Мощно развивается военная промышленность. Для добычи громадного количества металла возникла необходимость более эффективной эксплуатации шахт и рудников и перед механикой встали следующие задачи подъем руды с большой глубины и необходимые для этого расчеты воротов, блоков и пр., устройство вентиляционных приспособлений в шахтах, откачка воды из шахт и т. п. Кроме того, артиллерия потребовала от механики разрешения ряда вопросов изучение прочности орудия при наименьшем его весе, изучение зависимости сопротивления воздуха от скорости снаряда, определение его траектории в пустоте и в воздухе и т. д.  [c.13]

Резнатрон — мощный лучевой тетрод, предназначенный для генерирования колебаний в дециметровом диапазоне волн представляет со(к>й разборную электронную лампу с керамическими изоляторами, встроенными объемными резонаторами работает при непрерывной откачке газа и с водяным охлаждением применяется в схеме с заземленной сеткой в режиме непрерывной работы дает мощность до десятков киловатт при к. п. д. 40—60% 19].  [c.152]

Вакуумная установка индукционной печи / состоит из механического насоса //с сильфоном /О для предварительной откачки воздуха пароструйного насоса S для создания необходимого разрежения (до - 5-10 Па) фильтра 9 для отделения пыли от воздуха и охлаждающей ловушки 7 для вымораживания паров масла. Остаточное давление измеряют манометром J2. Трубопроводы имеют вакуумный затвор и шибер 6.  [c.248]

Выбор оптимальной величины разрежения (вакуума) в камере плавильно-заливочной установки определяется главным образом химической активностью жидкого титана по отношению к элементам, входящим в состав газовой атмосферы. Термодинамические расчеты и практический опыт показали, что давление в камере плавильно-заливочной установки в период плавки и разливки следует поддерживать на уровне, не превышающем 0,13 - 1,33 Па. В этом случае не происходит увеличения содержания в сплаве элементов, входящих в состав воздуха (азота, кислорода и водорода). Для создания вакуума все плавильно-заливочные установки оборудованы вакуумной системой, включающей комплекс вакуумных насосов, вакуум-проводы, вакуумные датчики, задвижки, вентили и т.д. Благодаря вакуумной системе в камере установки поддерживается требуемое разрежение и производится откачка газов из камеры с необходимой скоростью.  [c.304]

Вследствие низкого критического давления гелия можно значительно снизить энтропию и удельный объем, используя давление и температуру, достигаемую с помощью жидкого водорода. Плотность сжатого гелия может быть увеличена до значений, больших плотности жидкой фазы при 1 атм. Когда камера целиком заполнена гелием при минимальной использовавшейся температуре, она изолируется путем откачки газа из пространства Z и давление внутри камеры понижается за счет выпуска гелия через вентиль. На фиг. 8 даны кривые зависимости выхода жидкого гелия от давления при различных начальных температурах расширения. По оси ординат отложен процент объема камеры В, оставшейся заполненной жидким гелием после рас-  [c.132]


В некоторых случаях рабочая камера установки может быть откачана лишь до промежуточного вакуума (10 —10 мм рт. ст.). Диффузионный насос для откачки рабочей камеры становится ненужным (для камеры пу пки он по-прежнему необходим, но малой мощности и малогабаритный). В таких установках лучепровод, соединяющий камеру пушки с камерой детали, проектируют с учетом создания необходимого перепада давлений мегкду каморами иногда в лучепроводе предусматривают даже промежуточную ступень откачки.  [c.164]

Рис. 3.20. Схема криостата Сетаса и Свенсона для магнитной термометрии [10]. А—вывод электрических проводов В — промежуточный экран С — термодатчик О — экран блока Е — вакуумная рубашка из латуни f—измерительные провода (3 — тепловые ключи Я — экран / — стержень из кварцевого стекла / — медные провода К — катушка L — нейлоновая ячейка М — экран из проволочной фольги N — радиационный экран из черной бумаги О — вакуумная рубашка из пи-рекса Р — переход медь—пирекс Q — высоковакуумная откачка / — вакуумная рубашка трубки, передающей давление 5 — образец с солью Т — германиевый термометр сопротивления и — медный блок V—платиновый термометр сопротивления — жидкий Не Z — откачка паров Не. Рис. 3.20. Схема криостата Сетаса и Свенсона для <a href="/info/4002">магнитной термометрии</a> [10]. А—вывод <a href="/info/94293">электрических проводов</a> В — промежуточный экран С — термодатчик О — <a href="/info/73889">экран блока</a> Е — вакуумная рубашка из латуни f—измерительные провода (3 — тепловые ключи Я — экран / — стержень из <a href="/info/63118">кварцевого стекла</a> / — <a href="/info/63788">медные провода</a> К — катушка L — нейлоновая ячейка М — экран из проволочной фольги N — <a href="/info/251815">радиационный экран</a> из черной бумаги О — вакуумная рубашка из пи-рекса Р — переход медь—пирекс Q — высоковакуумная откачка / — вакуумная рубашка трубки, передающей давление 5 — образец с солью Т — <a href="/info/425226">германиевый термометр сопротивления</a> и — медный блок V—<a href="/info/251578">платиновый термометр сопротивления</a> — жидкий Не Z — откачка паров Не.
Влияние примесей на точку кипения неона также невелико. Гелий легко удаляется из образца при его замораживании и откачке, хотя примеси водорода при этом остаются. Присутствие 2-10 % водорода понижает точку кипения на 0,1 мК-Извлечь водород из неона непросто, однако Энксин [5] показал, что в его криостате, где имеется большой объем с парами, отделенный от конденсационной камеры узкой трубкой, водород быстро откачивается, оставляя чистой поверхность жидкость— пар неона. Присутствия азота и других нелетучих газов в неоне относительно легко избежать, поддерживая при конденсировании неона в камеру входную трубку достаточно холодной для вымораживания на ней примесей.  [c.161]

Задача XIV—19. Откачка грунтовой воды из колодца проюводится центробежным насосом (характеристика  [c.433]

Одновинтовие насосы способны перекачивать жидцсооти с механическими примеся1 1и, они используются как погружные ддя откачки нефти и других жидкостей. Эти Насосы развивают небольшое дав-  [c.51]

По условиям устойчивости (13.9), (13.11), (13.21) и (2.7) коэффициент при AV ъ этой формуле положительный, поэтому при расширении всегда АТ<0. Этот эффект используется для охлаждения газов. Чтобы процесс расширения происходил адиабатически, необходимо проводить его быстро, но при этом не приходится рассчитывать на равновесность. На практике применяют необратимое расширение (дросселирование) газов. Работа такого процесса всегда меньше, чем обратимого (см. (8.11)), однако он более удобен технически. Для получения предельно низких температур используют несколько каскадов охлаждения охлажденный за счет дросселирования газ или образовавшийся конденсант служат для охлаждения газа, дросселируемого в следующем цикле процесса, и т. д. Самым низкотемпературным газом из всех известных являются пары изотопа Не . Их откачкой из пространства, содержащего жидкий Не , была достигнута температура —0,3 К-  [c.162]

Рабочим телом в домашнем компрессионном холодильнике (рис. 115) слунсит газ фреон. Фреоном заполнена система конденсатора и испарителя. Компрессор, приводимый в действие электродвигателем, откачивает газообразный фреон из испарителя и нагнетает его в конденсатор. При сжижении фреон нагревается. Охлаждение его до комнатной температуры производится в конденсаторе, расположенном обычно на задней стенке холодильного шкафа. Охлажденный до комнатной температуры при повышенном давлении, создаваемом в конденсаторе с помощью компрессора, фреон переходит в жидкое состояние. Из конденсатора жидкий фреон через капиллярную трубку поступает в испаритель. Откачкой паров фреона из испарителя с помощью компрессора в нем поддерживается пониженное давление. При пониженном давлении  [c.106]

Р. Слободом и др. выявлено также, что при благоприятных значениях отношений вязкостей, не превышающих единицы, вытеснение больше соответствует откачке поршнем, и при этом форма профиля распределения концентрации зависит от условий смешения двух фаз.  [c.16]

Важной характеристикой процесса является время ва1 у> Мирова-ния стыка под сванку с помощью накладной камеры с объемом 0,2 м . При использовании для этой цели системы ннсосов марок PBI1-20 и Н-5С-М, время необходимое для осуществления откачки до рабочего давления 1,33 -10- Пи, составит 17,4 миы. Для формирования рулона длиной 100 м из листов длиной 1 м потребуется 32 часа непрерывной работы комплекса, что приемлемо как с экономической, так и квали метрической точек зрения.  [c.95]

Прюизводителышсть вакуумной установки определяется скоростью откачки S, м /с, которая возрастает с увеличением емкости G, кг и об1)Сма индукционных печей  [c.248]

Если применить более мощный насос для откачки ванны с жидким азотом, который давал бы возможность получить температуру предварительного охлаждения 63° К (тройная точка азота), то коэффициент ожиженргя г увеличится примерно до 24%.  [c.77]

Джиок [22] описал охлаждаемый жидким воздухом стеклянный 8-литровый сосуд, в котором некоторое количество жидкости сохранялось после четырех суток. Сидориак и Соммерс [23] изготовили 12-литровый сосуд из пирекса, испарение из которого не превышало 0,5 л жидкости в день. Каждые несколько дней приходилось производить откачку вакуумной рубашки со-суда ).  [c.151]

Напомним, что в результате систематических исследований свойств газов Камерлинг-Оннесу в Лейдене в 1908 г. удалось впервые перевести в жидкое состояние гелий. При атмосферном давлении гелий кииит ирп 4,2°К, но его температура легко может быть понижена до 1° К путем откачки. Интенсивная работа в этой новой области быстро привела к ряду важных открытий, напболее значительным из которых было открытие сверхнроводи-  [c.155]


Соль помещается в контейнер — трубку, погру>1 енную в жидкий гелий. В период изотермического намагничивания осуществляется тепловой контакт соли с гелиевой ванной обычно для этой цели в коптепиер вводится некоторое количество газообразного гелия. Перед размагничиванием создаются условия теплоизоляции, для чего газ откачивается. Криостат располагается либо в межполюсном пространстве электромагнита, либо по оси очень мощного соленоида. Поскольку исходная температура должна быть как можно более низкой, гелии испаряется под пониженным давлением. Для этой цели используется вакуумный насос большой мощности и линия откачки большого диаметра.  [c.444]

В настоящем разделе мы ограничимся описанием аппаратуры, используемой для получения и измерения самых низких темнератур, а ингенио криостатов и установок для их откачки, методов теплоизолирования образца, конструкции магнитов, мостиковых схем. Вспомогательные вопросы, например методы осуществления теплового контакта между солью и другими веществами, п аппаратура, необходимая для проведения исследований с этими веществами, будут описаны в разделе 6 (см. также п. 50).  [c.445]

Поскольку дьюары, изготовленные из стекла иирекс , в некоторой мере ироиускают газообразный гелий, они должны заново откачиваться через каждые несколько экспериментов. В некоторых лабораториях откачка межстенного пространства гелиевого дьюара производится непрерывно в течение всего эксиеримепта.  [c.445]

Уже упоминалось, что для размагничивания сундественио использовать низкую начальную температуру. Следовательно, нужно добиваться малой испаряемости гелия и употреблять мощную установку для откачки. Приток тепла к жидкому гелию может быть очень сильно уменьшен, если полностью окружить содержащий гелпй сосуд аппаратурой, внутренние стенки которой поддерживаются при низкой температуре (как показано-  [c.446]


Смотреть страницы где упоминается термин Откачка : [c.577]    [c.232]    [c.90]    [c.91]    [c.128]    [c.51]    [c.27]    [c.220]    [c.126]    [c.226]    [c.134]    [c.631]    [c.71]    [c.96]    [c.227]    [c.423]    [c.444]    [c.447]    [c.447]   
Техническая энциклопедия Том18 (1932) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Вакуумная Методика подсчета скорости откачки

Геофильтрационные расчеты вертикальных скважин Откачки из одиночных скважин

Камеры Методика расчета скорости откачки

Камин с тепловыми трубами откачка и зарядка

Ловушки азотные — Спектр масс остаточных газов при откачке

Накопление и откачка гелия

Насосы для гидравлического откачки воды

Насосы для откачки вод

Насосы для откачки воды

Об одном способе обработки наблюдений над восстановлением динамического уровня в единичной скважине после прекращения откачки

Обезгаживание систем электродов в процессе откачки ламп

Объекты откачки

Откачка 532, XVIII

Откачка безмасляная

Откачка в высоком вакууме

Откачка дифференциальная

Откачка дифференциальная коллиматоры сеточного тип

Откачка криогенная

Откачка пробная

Откачка эффективная скорость

Откачки в безнапорном потоке

Откачки в изолированных напорных пластах

Откачки в напорных пластах с перетеканием

Откачки вблизи рек (водоемов)

Пункт откачки (вакуумирования), вакуумные насосы

Системы Определение 67 — Проектирование 67 — Пропускная способность трубопроводов 64—67 — Скорость откачки

Средства откачки

Теория некоторых методов исследования скважин и определения гидромеханических параметров пластов О скорости восстановления пластового давления в скважинах-пьезометрах после прекращения откачки из соседних скважин при упругом режиме фильтрации

Установки Сокращение времени откачки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте