Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сопротивление футеровки

Одним из показателей качества покрытия реального защищаемого сооружения является удельное сопротивление покрытия / , которое зависит не столько от удельного омического сопротивления самогО материала покрытия, сколько в основном от числа и размеров дефектов в нем после монтажа. Для футеровок применяется аналогичный по смыслу термин сопротивление футеровки . Обобщающим термином является удельное электрическое сопротивление покрытия.  [c.146]


Сопротивление футеровки 148 Стабилизация покрытия 158 Стандартный потенциал 46, 49,51, 174  [c.495]

Тепловое сопротивление футеровки над шипом,  [c.187]

Тепловое сопротивление футеровки между шипами, м -ч- рад/ккал Гн А = 3,02+ 0,0031 j f = 510° ) / ПОЛО 1 предварительно принимаются г н = 1 U80 С 1 (15 + 3)-10-з 5,48 - 3,28.10- /510+1 080 3,02 + 0,0031 - -j=5,4S  [c.188]

Отношение тепловых сопротивлений футеровки вдоль шипа и между шипами /л 11 л (0,7+0,52 + 2,37). 10-3  [c.188]

Существует большое количество неисследованных факторов, влияющих на значение сопротивления футеровки и на получение четкого своевременного сигнала при разрушении тигля Сопротивление футеровки изменяется в ходе кампании и при износе тигля зависит от состояния и типа применяемых для набивки масс, технологии изготовления тигля, его геометрии и размеров  [c.45]

Определяем общее термическое сопротивление футеровки по формуле  [c.499]

Общее термическое сопротивление футеровки определяется по формуле  [c.85]

При определении термического сопротивления футеровки в сооружениях цилиндрической формы допускается теплотехнический расчет выполнять как для плоской стенки, если отнощение толщины футеровки бф к наружному диаметру сооружения й не превыщает 0,1.  [c.87]

Малая тепловая инерция установки и ее постоянная готовность к работе. Разогрев газовой печи или печи сопротивления с их массивной футеровкой занимает часы, и на него затрачивается до 40% энергии, расходуемой за смену.  [c.209]

Малый угар металла, который в 2—4 раза меньше, чем в пламенных печах и печах сопротивления (если в них не применяется защитная среда), благодаря высокой скорости нагрева и наличию застойной газовой среды в малом воздушном промежутке между футеровкой и нагреваемым объектом.  [c.209]

Основная опасность, возникающая при работе индукционной тигельной печи, заключается в возможности прожога витков водоохлаждаемого индуктора расплавленным металлом при повреждении футеровки. При этом не исключается выброс металла из печи вследствие бурного парообразования или даже взрыв. Для предотвращения аварий такого рода разработаны сигнализаторы состояния футеровки, отключающие питание печи и включающие сигнализацию при появлении трещин в тигле или недопустимом утоньшении его стенок. Действие сигнализатора основано на измерении сопротивления между расплавленным металлом и специальными электродами, запекаемыми в стенку и подину тигля, и на срабатывании реле при уменьщении сопротивления.  [c.265]

R — расчетное сопротивление кладки сжатию, определяется по табл. 13.1 F — площадь сечения элемента кладки к — толщина кладки (в направлении действия изгибающего момента) F — площадь сечения расчетной сжатой части футеровки.  [c.177]


Ru R2, Ri — частные термические сопротивления отдельных слоев футеровки, м2-°С/Вт / в —частное термическое сопротивление теплоотдаче от среды к футеровке, м -°С/Вт Ra — частное термическое сопротивление теплоотдаче от стенки аппарата к окружающей среде, м2-°С/Вт is — температура агрессивной среды в аппарате, °С in — температура наружного воздуха, °С.  [c.180]

По найденному термическому сопротивлению fi =, 9Q определим толщину слоев, составляющих ограждение. Принимаем, что футеровка состоит из слоя жаростойкого шамотобетона, который одновременно служит противоизносным слоем. Наименьшая толщина по условиям технологии выполнения 6i = 50-hM мм-, принимаем в слое /ор=620°С (по табл. 2-2). Найдем  [c.84]

Термическое сопротивление стенки без перевязки с шамотной футеровкой  [c.86]

Термическое сопротивление внутренней футеровки при неизвестном внешнем ее диаметре по формуле (3-33)  [c.91]

Термическое сопротивление внешнего слоя изоляции н футеровки в сумме должно составлять  [c.91]

Сопротивление трения на участке трубы с постоянным уклоном i по внутренней образующей футеровки рассчитывается с учетом конусности трубы по формуле  [c.36]

Имеющиеся исследования показывают, что шамотный кирпич, например, при повышении температуры до 1000°С почти не изменяет сопротивления разрушающим нагрузкам иногда прочность его даже повышается но после 1000°С она резко падает. Таким образом, футеровка из шамотного кирпича с вполне удовлетворительной огнеупорностью может быстро разрушаться в топке, если правильно не разрешена ее необходимая разгрузка от вышележащей кладки.  [c.169]

Отношение тепловых сопротивлений слоя футеровки и шлака над шипом к слою чиже торца шипа Р и-л + R h (2,37 + 0,52).10-з  [c.188]

Те и другие имеют свои преимущества и недостатки. Первые быстрее нагреваются, более экономичны, так как тепло непосредственно переходит от нагревателя к электролиту. Нагреватели их более доступны для ремонта. Но часть полезной площади у этих ванн теряется, будучи занятой нагревателями. Вторые нагреваются медленнее, так как тепло поступает к электролиту через стенки или днища, преодолевая сопротивление стенок и футеровки. Поэтому футеровку для них следует выбирать с высоким коэффициентом теплопроводности. Тепло этих ванн расходуется на ненужный обогрев внешних конструкций ванны, ремонт нагревательных устройств чрезвычайно затруднен, так как нагреватели заключены в замкнутых герметических пространствах и доступ к ним требует больших затрат труда. Но этот тип ванн лучше сохраняет постоянство температуры электролита и позволяет более полно использовать объем и площадь.  [c.90]

Химическая эрозия и образование Al на границе раздела металл — электролит (рис. 6.9) может быть вызвана мощной теплоизоляцией в этом районе, которая обусловливает повышение температуры и растворение настыли высокой температурой расплава, которая приводит к тем же результатам низкой температурой застывания электролита. Надежной защитой бортовой футеровки от эрозии бортовых блоков могут стать только мощная настыль и гарнисаж. Следует учесть, что углерод представляет лишь небольшую часть теплового сопротивления, а основную роль играют настыль и изоляционные материалы, от состояния которых и зависит разрушение бортовой футеровки.  [c.259]

Кроме того, сплавы на основе карбида титана используются для изготовления нагревателей и элементов футеровки вакуумных и газонаполненных электропечей сопротивления с рабочей температурой 2500 °С.  [c.208]

Карборундовые изделия используют для футеровки пода коксовых печей, производства капсулей, сосудов для плавления кварца, трубок для намотки сопротивлений в электрических печах, трубок для криптоновых печей, тиглей и т. д. К недостаткам карборундовых изделий относят легкость к окислению, неустойчивость против расплавлен ных металлов и основных силикатов.  [c.382]

В отечественной энергетике в котлах используются шипы из стали 12Х1МФ, которые не обеспечивают длительную работоспособность ошипованных экранов. Шипы быстро корродируют, укорачиваются и теряют свою первоначальную форму, что приводит к отслаиванию футеровки, нарушению необходимой теплопередачи и непосредственному воздействию топочных газов на металл трубы. В результате этого происходит значительное утонение труб со стороны топки, что часто является причиной аварийного останова котлов. За рубежом для шипов используются также стали типа сихромаль (15Х12СЮ, 15Х18СЮ), которые обладают высоким сопротивлением к окислению, однако в процессе эксплуатации сварное соединение приварки шипа к трубе охрупчивается, что приводит к его разрушению.  [c.236]


Эмалевая футеровка по техническим условиям нормали W511 имеет перед покрытиями, отверждаемыми при нагреве, преимущество в виде постоянного и высокого электрического сопротивления покрытия порядка 10 Oм м . У полимерных отверждаемых покрытий удельное со-  [c.161]

Такое влияние проявляется и на участках трубопровода за изолирующим фланцем, причем обычно при малых напряжениях закорачивать этот фланец не требуется. При более высоком напряжении и смещении потенциала в положительную сторону изолирующий фланец в таком случае можно закоротить уравнительным сопротивлением. В случае водопроводов может потребоваться установка внутри них дополнительной системы катодной защиты или же применение участка с изолирующей внутренней футеровкой (см. раздел 11.6).  [c.238]

При маркировке по механическим свойствам, например, марка TSt37.6 обозначает, что сталь углеродистая (символ St), выплавленная в конвертере с основной футеровкой (символ Т), имеющая временное сопротивление не менее 37 / Г/лш цифра 6 в конце марки — индекс, которому соответствует определенный комплекс гарантированных механических свойств но соответствующему стандарту.  [c.56]

Приравняв оба значения термического сопротивления внутренней футеровки, напцем Ог-  [c.91]

Основания [F 16 М ( магиин (рамы машин или двигателей, являющиеся их основаниями 3/00 устройства для установки 9/00)) для футеровки печей F 27 D 1/14] Остановы тележек подъемных кранов В 66 С 11/26 Острогубцы В 26 В 17/00 Отбор (мощности в трансмиссиях транспортных средств В 60 К 17/28 пара в паросиловых установках F 01 К 7/32-7/44) Отбортовка (концов труб из пластических материалов В 29 С 57/00 кромок листового металла В 21 D 19/00) Отбросы (машины для дробления В 02 С сортировка В 03 В, В 07 В) Отверждение литейных форм В 22 С 9/12-9/16 сформованных пластических изделий В 29 С 35/02-35/14) Отвертки <В 25 В (15/00-15/06, 17/00-19/00 детали к ним 23/00-23/18) изготовление В 21 К 5/16) Отвинчивание гаек и болтов, машины и механизмы для этой цели В 23 Р 19/06 Отделение <В 01 D (дисперсных частиц от газов или паров 45/00-45/16 частиц от жидкостей 43/00) изделий, уложенных в стопки В 65 FI 3/00-3/68) Отделка [абразивных поверхностей В 24 В 53/00-53/14 зубьев шестерен В 23 F 19/00 изделий из глины, керамики и других вяжущих материалов В 28 В 11/00, 21/92 листов и рулонных материалов в печатных машинах В 41 F 23/00-23/08 металлических поверхностей <труб В 21 (С 37/30 прокаткой В 19/10) механическая В 23 Р 9/00) пластмассовых изделий или листов В 29 <(С 71/00, D 7/00) С 08 J 7/00) поверхностей (для повышения их сопротивления изнашиванию или ударам В 23 Р 9/00-9/04 для получения декоративных эффектов В 44 D 5/00, 5/10 шлифованием или полированием В 24 В 9/00) цепей и их звеньев В 21 L 9/06, 15/00] Отжиг С 21 D ((белого чугуна 5/06-5/16 железа,  [c.126]

При проектировании реконструкции этих цехов следует иметь в виду, что в дуговых печах ДМБ наибольшее количество тепла передается тому участку металла и футеровки, который наиболее близко расположен к вольтовой дуге. Это вызывает высокий местный перегрев металла, а значит, повышенный его угар, газонасыщение и износ футеровки. Печи сопротивления в основном предназначены для плавки или поддержания в расплавленном состоянии алюминиевых сплавов. Основной недостаток их — малая стойкость нихромовых или хромалевых нагревательных элементов.  [c.26]

Из анализа рис. 4-23—4-25 можно видеть, что наличие контактиьго сопротивления приводило к снижению максимальной температуры шипа, причем тем больше, чем больше была теплопроводность футеровки. Однако при этом значительно больше возрастает максимальная температура набивки над и между шипами вследствие уменьшения доли тепла, проходящего через шипы. Возрастает также температура шлаковой пленки. Наглядно это видно из рис. 4-26, где показана зависимость тепловых потоков и температур в различных точках шипового экрана в зависимости от величины контактного сопротивления.  [c.142]

Затем определяется средняя плотность теплового потока в торце шипа по следуюш,ей формуле ВТИ (см, в главе 4), выведенной с учетом экспериментальных данных влияния плотности ошиповки и соотношения т- пло-вых сопротивлений шлака шипа и футеровки на концентрацию теплового потока в торце шипа  [c.169]

Для уменьшения диффузии газов к шипам и снижения максимального температурного уровня в футеровке между шипами предпочтительна футеровка с более высоким коэффициентом теплопроводности и мало смачиваемая шлаком. Такая футеровка имеет более толстый защитный слой шлакового гарнисажа и позволяет выравнивать тепловые сопротивления шипового экрана вдоль шипов и между шипами, облегчая условия работы последних. В качестве такой набивки для кислых и основных шлаков с содержанием СаО до 25% можно рекомендовать карборундовую, особенности работы которой описаны в гл. 3, а способ изготовления приведен там же и в приложении. Необходимо однов ременно работать и над дальнейшим усовершенствованием набивочных масс для основных шлаков с содержанием СаО до 60%.  [c.209]

Промеры показали, что начиная от уровня 200 и до 1900 мм, отсчитываемого от верха ванны, гарниссаж (застывшая смесь солей Na l + СаСЬ) на стенах ванн отсутствовал, что было зафиксировано специальным щупом швов футеровки на внутренней поверхности стен ванн. На безгарниссажной зоне стен ванн наблюдалось равномерное распределение температур и теплопотерь (табл. 3). Это объясняется равномерностью распределения температуры расплава по высоте ванн и равномерностью термического сопротивления теплопередаче от расплава к окружающей среде. Распределению температур и теплопотерь соответствовали следующие уровни замера от дна ванны (мм) (2100 1800 1500 1200 900 600 3180 2250), от верха ванны (300 600 900 1200 1500 1800 152,3 128,6), а также внутренней поверхности стенки (500 800 1100 1400 1700 300 2100 0).  [c.103]


Коэффициент трения железобетонных дымовых труб с учетом имеющихся выступов футеровки принимается —0,05. Общее сопротивление трения трубы равно сумме сопроткзлекия трения 2Д/г,р на всех ее участках.  [c.529]

Технические карактеристикн 287, 288 — Футеровка тиглей 287 индукционные тигельные без замкнутого магнитопровода 285, 286 электронно-лучевые 295—297 — Исходная шихта 295 — Преимущества 295 — Технические характеристики 296 электронно-лучевые с плосколучевымв пушка1< и 298 электрические 278, 279, 281 индукционные 279 сопротивления 279 специальной конструкции 280  [c.524]

Сплавы на основе алюминия также можно плавить в тигельных индукционных печах, пламенных отражательных и тигельных, но наиболее качественный расплав получается в электрических отражательных печах сопротивления (рис. 13.10, б). Футеровка 7 в этих печах выполняется из шамотного кирпича или графитовой массы. В своде печи закрепляют блоки из шамота, в которые укладывают электрические нагреватели сопротивления 8. Загрузка печи ведется через окно 9. При этом шихта для подофева и удаления влаги укладывается на откосы 10, после чего сталкивается в ванну расплавленного металла 11. Плавка в отражательных печах способствует отстаиванию расплава, в ходе которого облегчается всплывание и флюсование неметаллических включений, преимущественно Al O .  [c.253]

Refra tory — Огнеупор. (1) Материал (обьлно неорганический, неметаллический или керамический) с высокой температурой плавлею я и свойствами, которые делают его подходящим для футеровки печей. (2). Степень сопротивления нагреву.  [c.1029]


Смотреть страницы где упоминается термин Сопротивление футеровки : [c.4]    [c.106]    [c.48]    [c.87]    [c.289]    [c.176]    [c.178]    [c.403]    [c.36]    [c.51]   
Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.148 ]



ПОИСК



287, 288 — Футеровка тиглей электрические 278, 279, 281 индукционные 279 сопротивления 279 специальной конструкции

Футеровка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте