Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Герметизация труб

Герметизация труб 25 Гетерогенные электроды 66 Гибкие прутковые аноды 213 Гомогенные электроды 165—168 Графит, графитовые аноды 201 Грозозащита 282 Грунт 138—140, 159, 229, 419  [c.492]

Одним из серьезных недостатков стеклонаполненных композиционных материалов является низкая герметичность. Этот недостаток ограничивает область применения изделий из этих материалов. Для обеспечения герметичности изделий, используемых для транспортировки или хранения жидких и газообразных продуктов, а также изделий, работающих при избыточном внутреннем и внешнем давлении, производится плакирование внутренней или внешней поверхности изделия термопластичными полимерами. Такая плакировка может осуществляться несколькими способами использование для герметизации трубы из термопласта, которая одновременно является оправкой при намотке труб из стеклопластика, нанесение полимерного покрытия в электростатическом поле и центробежным методом. Наиболее характерным дефектом такого типа изделий являются расслоения на границе плакирующего слоя и основного материала изделия. Кроме того, в процессе эксплуатации таких изделий (нагревание, охлаждение, деформации), вследствие различия коэффициентов температурного расширения, а также упругих характеристик, могут возникать дополнительные расслоения и трещины в пограничной области.  [c.16]


В большинстве случаев калибрование трубы производят по наружному диаметру (рис. 7.3.15). Насадку крепят непосредственно к головке или устанавливают рядом с охлаждающим устройством. Экструдируемая труба прижимается к полированной поверхности насадки сжатым воздухом, нагнетаемым в полость трубы через канал 1 головки. Для герметизации трубы в ней устанавливают скользящую пробку, состоящую из набора резиновых колец 5, закрепленных на штоке 4. Калибруемая труба охлаждается водой, проходящей через рубашку насадки. Для подачи и отвода воды в рубашке имеются отверстия 5 и 2.  [c.701]

В некоторых случаях осуществляют вакуумную калибровку трубы, соединяя полости калибрующей насадки с вакуумной линией. В этом случае необходимость в герметизации трубы отпадает. При изготовлении толстостенных труб их калибруют, создавая внутреннее избыточное давления сжатого воздуха и наружный вакуум. При изготовлении шлангов и наматываемых в бухту труб свободный их конец закрывают пробкой, вращающейся вместе  [c.701]

Уплотнение соединений труб врезающимся кольцом применяют для резьбовых соединений трубопроводов (штуцерных, тройниковых и т. д.) высокого давления, работающих в широком диапазоне температур. Уплотнение (рис. 3.35,а) для герметизации трубы 1 включает уплотнитель — врезающееся кольцо 2,  [c.144]

Рис. 3.35. Уплотнительное устройство герметизации трубы со стороны криволинейного участка Рис. 3.35. <a href="/info/197299">Уплотнительное устройство</a> герметизации трубы со стороны криволинейного участка
Отделение тепловой трубы от заправочной системы и герметизация трубы могут осуществляться различными методами (рис. 3.11). Эти методы являются общими как для высоко-, так и для низкотемпературных тепловых труб.  [c.66]

Для перемещения датчиков вдоль потока в экспериментальной трубе диаметром 56 мм детали щель длиной 120 мм. Герметизацию трубы после помещения в нее датчиков осуществляли специальным пуансонным устройством. Перемещение датчиков вдоль и поперек потока осуществляли двумя микрометрическими винтами с ценой деления 0,01 мм. Совмещение нитей двух датчиков и установку микрометрических винтов на нуль производили под микроскопом.  [c.123]

Выше был рассмотрен наиболее простой случай ламинарного режима движения — равномерное движение жидкости в круглой трубе. Однако в технике имеют место и более сложные случаи, к числу которых относится ламинарное движение в плоских и кольцевых целях. С этим случаем инженеру приходится сталкиваться при герметизации гидравлических машин и агрегатов, плотность соединения подвижных элементов которых часто обеспечивается выполнением малого зазора между ними.  [c.71]


В 1828 г. были сооружены газовые сети в Дрездене и Лейпциге. Когда в этих сетях были обнаружены значительные утечки газа, замазку на основе сурика, применявшуюся прежде для герметизации муфт, заменили веревками, пропитанными дегтем. Для защиты от коррозии фитинги и трубы покрывали снаружи лаком. В так называемых Лейпциг-  [c.25]

В принципе можно изготовить и такие трубчатые слоистые образцы, свойства которых будут идентичны свойствам плоских слоистых образцов [36, 37]. Преимуществом этих образцов является статическая определенность поля напряжений. Однако нужно подходить с особой тщательностью к нагружению, чтобы не создать в них неучтенных дополнительных напряжений. Удобным является гидравлическое нагружение трубчатых образцов, требующее, однако, особого внимания к способу закрепления и герметизации торцев труб. При таком нагружении необходимо предусмотреть также возможность возникновения больших деформаций. Осуществление механического нагружения трубчатых образцов, удовлетворяющего всем требованиям, затруднительно.  [c.162]

Машина состоит из следующих узлов, смонтированных на общей раме основного гидравлического цилиндра 2 с поршнем 3, приводящем в действие ползун 4 и формующие кассеты 5, перемещающиеся на цилиндрических направляющих неподвижной головки, снабженной для зажима и герметизации изделия цангой, внутренняя полость которой связана посредством трубы с гидравлической  [c.112]

Но и это еще не все. Для цилиндров, труб, их соединений, клапанных коробок (органов управления работой пресса) нужна особо прочная сталь, так как под громадным давлением не только дышат трубы, но и буквально меняются свойства металла. Подходящую сталь подобрать нелегко — она должна быть свариваемой, а такие стали, как известно, менее прочны... Прибавьте к этому, что у каждого пресса сотни метров трубопроводов, десятки клапанов, нуждающихся в идеальной герметизации, и станет понятным, какая большая и многогранная работа ученых и инженеров разных специальностей должна была предшествовать сначала появлению проектов, а затем и практическому освоению сверхвысоких давлений. Для получения таких давлений пришлось создавать специальные мультипликаторы. Действует такой аппарат следующим образом. В большой цилиндр мультипликатора от насосно-аккумуляторной станции подается жидкость под давлением, например 320 атмосфер. Его большой плунжер движется заодно с малым плунжером, вытесняющим жидкость из малого цилиндра мультипликатора к прессу. Площади плунжеров подобраны так, что давление подаваемой к прессу жидкости достигает уже, скажем, 1000 атмосфер.  [c.83]

Другие способы герметизации чашечного соединения состоят в применении резиновых уплотнителей (фиг. XV. 8, б). Этот уплотнитель ставится на конце одной из труб, а концу другой трубы придается с помощью специального стержня (калибра)  [c.306]

Можно также после очистки, промывания и сушки котла протереть стенки сухим графитом, минеральным маслом или мазутом. Так же поступают с кипятильными трубами. В последнем случае герметизация котла не нужна и люки можно оставлять открытыми.  [c.135]

Широко также применяется герметизация соединений труб кольцами круглого сечения по схемам, представленным на рис. 5.110.  [c.580]

Рис. 5.110. Герметизация соединения труб резиновыми кольцами круглого сечения Рис. 5.110. <a href="/info/236707">Герметизация соединения</a> труб <a href="/info/63622">резиновыми кольцами</a> круглого сечения
Схема разработана с учетом применения одного или двух моющих реагентов, т. е. очистка может быть проведена по одному или двум контурам. При очистке двумя различными реагентами схема не предусматривает полной герметизации одного -контура от другого. Это требование, которое считалось ранее обязательным, достигалось нарушением целостности всех пароперепускных труб от барабана к перегрева гелю, что было связано с большими монтажными и восстановительными работами. Опыт химических очисток свидетельствует о том, что при правильной организации технологического режима можно полностью исключить попадание промывочного раствора из одного контура в другой. Предотвращение попадания промывочного раствора в контур, не подвергаемый очистке в данный момент, обеспечивается заполнением его конденсатом или обессоленной водой, при этом исключаются какие-либо утечки.  [c.26]


Герметизация соединения, изображенного на рис. 69, определяется величиной контактных напряжений, создаваемых при натяжении Трубы на штуцер 147].  [c.101]

Длительность сохранения герметизации при 20 °С трубами из резины на основе СКЭП при деформации 5% в зависимости от степени смачиваемости средой  [c.104]

Скорость спуска и подъема погружного агрегата определяется расходом рабочей жидкости, подаваемой силовым насосом, а также конструкцией подъемного устройства, которое должно обеспечивать герметизацию погружного агрегата при скольжении его по стенкам насосных труб.  [c.15]

По назначению различают крепежные резьбы (наружные и внутренние), применяемые в резьбовых соединениях, крепежно-уплотнительные резьбы, применяемые в соединениях, требующих герметизации (соединения труб), и резьбы для передачи движения (хо-довые) — это, как правило, многозаходные трапецеидальные, применяемые в винтовых механизмах. Подавляющее большинство кре-  [c.277]

Такими видами нефтепромыслового оборудования являются установки для бурения, ремонтов и освоения скважин, ключи для труб и штанг, силовые вертлюги, роторы, слайдеры, приводы скважиннонасосных установок, оборудование герметизации устья скважин, узлы и механизмы насосных установок и установок для интенсификации процессов добычи.  [c.4]

Комплексная установка для спуска и подъема труб под давлением предлагается фирмой Отис . Установка смонтирована на полуприцепе и включает дизель-насосный гидропривод резервный гндроаккумулятор для аварийного управления превенторами подвижный и неподвижный спайдеры гидроподъемник. выполненный в виде одиночного гндроцнлинд-ра с полым поршие.м телескопическую ферменную вышку для подачи труб и проведения вспомогательных работ передвижную рабочую площадку блок управления и оборудование герметизации устья скважины, состоящее из трех превенторов и сальника.  [c.156]

Место прохода труб через обмуровку котла уплотняют. Для герметизации газохода коллектора помещают в металлические кожухи, а для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду теплоизолируют. Тепловое расширение коллекторов происходит по их длине. Обязательным условием создания экономайзера является полная дренируемость его поверхностей, во избежание коррозионных процессов при останове котла.  [c.104]

Древнейшие металлические трубопроводы из меди, бронзы и свинца еще не имели никакой защиты от коррозии. Однако трубы были часто обмазаны известковым или гипсовым раствором для их защиты от коррозии, герметизации и соединения между собой. Металлические трубы удавалось найти сравнительно редко, потому что ценные металлы после прекращения эксплуатации трубопровода повторно использовали для других целей. Археолог Борхардт нашел в 1907 г. в храме близ пирамиды древнеегипетского царя Сахуры древнейшую металлическую трубу в мире. Она была частью трубопровода длиной около 250 м, предназначавшегося для отвода дождевых вод из двора храма. Труба дли-  [c.23]

Еще одна форма применения летучих ингибиторов — так называемое аэрозолирование. Принцип этого простого и высокопроизводительного метода заключается в переводе ингибиторов в форму аэрозоля струей горячего воздуха и конденсации их на поверхности изделия. Конденсированный тонкий слой ингибитора защищает металлический предмет от атмосферной коррозии в течение определенного времени, продолжительность которого зависит от количества нанесенного ингибитора и степени замкнутости системы. Было изготовлено несколько видов переносных аэрозолирую-щих устройств, предназначенных для образования защитных ингибирующих покрытий на изделиях, с внутренним пространством, позволяющим выполнять герметизацию. Речь идет о трубах, больших металлических сосудах, цистернах, резервуарах, котлах, ди-стилляционной аппаратуре и т. д. Преимущество применения летучих ингибиторов заключается в том, что при хороших защитных параметрах они практически не требуют расконсервации по истечении срока защиты. В 1 м объема распыляют не менее 10 г аэрозоли, например бензоата аммония.  [c.106]

Смазка для резьбовых соединений (МРТУ 12Н № 103—64). Состав масло МБП 14% графит П 18% свинцовый порошок 29% медный порошок 4% цинковая пыль 12% остальное — основа состава стеарат алюминия 20% и масло 50 или 45 (80%). Пенетрация при 20° С 280—400, предельное напряжение сдвига при 30° С не более 120 г1см . Основное назначение — для герметизации резьбовых соединений обсадных труб в нефтедобывающей промышленности.  [c.310]

Вся система противо коррозионной защиты змеевиков паровых котлов должна тщательно контролироваться. Для этого внутренняя ловерхность труб не должна иметь прокатной окалины, ржавчины, леска и других загрязнений. Должны быть приняты меры по сохранению защитных покрытий на поверхности труб и обешечена герметизация их концов с помощью заглушек. При организации доставки и хранения змеевиков из аустенитной стали следует избегать попадания в них ионов хлора и нелетучих щелочей. Летучие ингибиторы в этом случае не применяются. Основное внимание должно быть направлено на ге рметизацию концов труб. Заглушки не должны изготовляться из полимеров, содержащих в своей структуре атомы хлора (лапример, поливинилхлорида, перхлорвинила и др.). Внутренняя поверхность барабанов котлов не должна иметь прокатной окалины, ржавчины, железных опилок, песка и других загрязнений.  [c.130]

Предотвращение присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин путем герметизации их трубных досок и предупреждения коррозии конденсаторных труб пе исключает необходимости осуществления обесооливания всего конденсата турбин с целью практически полного удаления из него основных стимуляторов коррозионного растрескивания — хлоридов и едкого натра. Для предотвращения коррозионного растрескивания аустенитных сталей, из которых изготовлены элементы прямоточных котлов, питательная вода практически не должна содер-  [c.199]


На рис. 2.3 представлен 37-трубный экспериментальный участок. На этом участке исследовались нестационарные поля температуры на выходе из него при изменении тепловой нагрузки во времени при нагреве всех витых труб пучка. Опыты проводились на пучке с S/d = 12,2 и длиной 1 м. Толщина стенок труб равна 0,5 мм, эквивалентный диаметр пучка < э = 7,39 мм и пористость пучкаш = 0,52. Кожух из коррозионно-стойкой стали имел продольный разъем, герметизация которого обеспечивалась укладкой шелковой нити, пропитанной термостойким лаком. Внутренняя сторона кожуха была покрыта слоем окиси алюминия для электроизоляции труб пучка от кожуха. Отверстия для отбора статического давления были расположены в кожухе на расстояниях 0,35 и 0,75 м от входа в пучок. Для компенсации термического расширения кожуха к его нижней части припаивалась гофрированная мембрана, которая препятствовала также утечке воздуха в полость между кожухом и несущим корпусом. Пространство между кожухом и корпусом заполнялось стекловолокнистым теплоизолирующим материалом. Крепление витых труб к токоподводам принципиально не отличалось от крепления витых труб в участке, представленном на рис. 2.2. На выходе из пучка для измерения скорости и температуры размещались зонды, смонтированные между токоподводом и выходным патрубком. Ориентация труб в пучке была аналогична ориентации труб установки на рис. 2.2. В семи трубах пучка на расстояниях от входа 0,04, 0,072, 0,130, 0,210, 0,350, 0,540, 0,7, 0,8 м приваривались к внутренней поверхности термопары для измерения температуры стенки. Пучок труб нагревался постоянным током от преобразователя типа АНГМ-30. Изменение мощности тепловой нагрузки во времени осуществлялось по экспоненциальному закону с помощью специального электронного устройства.  [c.62]

Наметившиеся тенденции к увеличению единичной мощности теплообменников и соответственно числа теплопередающпх труб увеличивают вероятность их повреждения. Сложность демонтажа и последующего ремонта таких теплообменников за пределами реактора существенно возрастает. В зарубежных публикациях по этому вопросу [10—12] отмечается, что в настоящее время еще неясно, в какой мере необходимо проводить дезактивацию и очистку НТО, поскольку сложности ремонта крупных теплообменников за пределами реактора заставляют рассматривать варианты ремонта теплообменника без его демонтажа. В этом случае необходимо ориентироваться на дистанционное обнаружение и глу-щение текущих труб. При этом трубы с нарущением герметизации могут быть обнаружены при помощи визуальных, акустических и других неразрущающих методов. Так, в ВПТО АЭС с реактором ВГ-400 разгерметизированная секция по проекту определяется индикацией гелия, проникающего через разуплотнение за счет создания избыточного давления в первом контуре (межтрубном пространстве). Протечка гелия проверяется в каждой секции (рис. 2.15). Секция, имеющая течь, отсекается или заменяется новой.  [c.66]

В схеме на рис. 4-17, а длина трубы 2 строго совпадает с высотой блока 1 и для герметизации ее торцов используются стальные гайки 7 с медными прокладками. В схеме на рис. 4-17, б труба 2 значительно длиннее блока 1, концы ее принудительно охлаждаются проточной водой (змеевик 10) и герметизируются подвижными поршнями 7, снабженными набором ( оропластовых уплотняющих колец. Для устранения утечек тепла из зоны блока выступающие участки трубы снабжены вспомогательными нагревателями 9 и дифференциальными термопарами с подключенными к ним позиционными автоматическими регуляторами (на рисунке не показаны). Блоки в обеих схемах окружены эффективной теплоизоляцией б нагреватель 5 собирается из нихромовых спиралей, размещенных внутри керамических трубок в канавках блока. Предъявляются повышенные требования к равномерному размещению спиралей по боковой поверхности блока. Впуск исследуемой жидкости в калориметр осуществляется по трубкам 5 малого сечения. Системы маностатирования и компенсации термических расширений на схемах не показаны.  [c.135]

Схема соединения с упругим элементом иного типа приведена на рис. 5.115, б. Герметизация соединения достигается упругим хвостовиком (юбкой) 6 ниппеля 4, который с натягом входит в отверстие штуцера /, обеспечивая тем самым герметизируюш.ий контакт без давления жидкости. При давлении плотность контакта упругого элемента повышается пропорционально величине давления, которое распирает упругий элемент, прижимая его к поверхности отверстия штуцера. Труба 5 соединена с ниппелем 4 пайкой. После сборки соединение фиксируется металлическим фиксатором 5.  [c.583]

Из пористого железа могут быть изготовлены уплотнительные прокладки дт герметизации стыков труб, муфт и фланцев. Для зачеканки стыков трубопроводов успешно применяют битумированное пористое железо (зинтерит) крупнозернистый железный порошок спекают свободной насыпкой при 1200- 1350 °С, после чего пропитывают битумами для повышения коррозионной стойкости. Зинтерит изготовляют в форме кусочков, скрепленных железной проволокой или бумажными полосками он представляет собой ленту, с которой удобно работать.  [c.76]

Невысыхающие пасты и замазки УН-01 и У-20 выпускают на основе полиизобутилена. Герметики 14НГ-1 и 14НГ-2 изготовляют на основе этиленпропиленового каучука. Материал У-20А применяют для герметизации резьб, заклепочных соединений, резины со стеклом, сопряжений типа водяной патрубок - впускная труба и корпус водяного насоса -крышка. Материл УН-25 повышает маслостойкость прокладок. Уплот-няюш.ие материалы обладают противошумными и антикоррозионными свойствами.  [c.535]

Добыча нефти с применением штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ). Простое в конструктивном отношении устройство, разработанное и освоенное в начале 20-х годов, стало самым распространенным способом добычи нефти как у нас, так и за рубежом [1,166]. Оборудование для эксплуатации скважин этим способом (166J включает (рис.1.6) штанговый глубинный насос 19, систему насосно-компрессорных труб 17 и штанг 18, на которых насос подвешивается в скважине, приводную часть индивидуальной штанговой установки балансирного типа, состоящую из станка-качалки и электродвигателя 3, устьевое оборудование скважины 15, предназначенное для подвески насосных труб и герметизации устья, приспособления 13 и 14 для подвески насосных штанг к головке балансира станка-качалки.  [c.55]

В проектах промышленных предприятий должны предусматривать технологические процессы, исключающие выделение вредных веществ в атмосферу, и достаточно эффективные современные мероприятия по недопущению вредного влияния производственных факторов иа население (пылеулавливание, газоочистка, увеличение высоты труб, шумопоглощепие, герметизация аппаратуры и коммуникаций, рекуперация) II по снижению их до существующих норм.  [c.552]


Смотреть страницы где упоминается термин Герметизация труб : [c.82]    [c.136]    [c.117]    [c.293]    [c.368]    [c.289]    [c.60]    [c.675]    [c.262]    [c.291]    [c.87]    [c.315]    [c.421]   
Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.25 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте