Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поперечные сборных

V.37. Подобрать требуемый тип сборного железобетонного лотка прямоугольного поперечного сечения для устройства водоотводной канавы при следующих условиях а) Q == 1,6 м /с i = 0,01 б) Q = = 1,8 м /с i = 0,026 в) Q = 0,76 м /с i = 0,007.  [c.133]

V. 9. Подобрать необходимый тип сборного лотка параболического поперечного сечения для сети орошения при следующих условиях  [c.133]

Форма поперечного сечения каналов, проложенных в грунтах, может быть различной трапецеидальной, параболической и полигональной. Сборные железобетонные лотки применяются в основном параболической или сегментной формы. Могут быть и другие формы поперечного сечения каналов.  [c.23]


Изготовление модели. Опалубка модели выполнялась из дерева сборной и состояла из 17 кружал, устанавливаемых под контурные элементы оболочек и под поперечные ребра из опалубки продольных ребер и 36 щитов, образующих поверхность оболочки, и в масштабе 1 4 повторяла очертания натурной конструкции (ребра, углы перелома поверхностей в местах соединения панелей, утолщения оболочки вдоль контура и в углах, вуты и т. д. (рис. 2.26). Арматура сеток выполнялась вязаной. Для обеспечения проектного положения арматурной сетки под нее укладывали с интервалом 15—20 см стержни соответствующего диаметра (рис. 2.27). В процессе бетонирования стержни удаляли. Модель  [c.93]

Марка ДПО. Древесина одноосного поперечного уплотнения в виде брусков. Для сборных подшипников, зубчатых колес, подпятников, виброгасящих подкладок, направляющих ползунов прессов и лесопильных рам, склизов, погонялок и т. д.  [c.237]

В качестве примера можно привести насос с п =110, с отводом в виде направляющего аппарата со сборной камерой, в котором обнаружена связь между эксцентриситетом в лабиринтном уплотнении рабочего колеса и радиальной силой. Причинами изменения радиальных нагрузок при изменении эксцентриситета в щели лабиринта являются перераспределение поля скоростей на всасывании насоса, вызванное перераспределением протечек по окружности лабиринтного уплотнения, и изменение подъемной поперечной силы в щели лабиринта.  [c.204]

На фиг. 99 показан общий вид сборного архитрава (чистый вес 136 т). В приведенной конструкции сочленяются две боковые и две поперечные части на шпонках и болтах. Для правильной сборки архитрава необходимо обеспечить параллельность шпоночных пазов между собой и правильное расположение одноименных пазов в боковых и средних частях архитрава.  [c.246]

На фиг. 213 показано поперечное сечение ненесущего бескаркасного корпуса (сборного), который выгоден тем, что его детали в разобранном виде занимают мало места при транспортировке и что из одних и тех же деталей можно собирать корпусы различной длины. Конструкция целесообразна для сборки автобусных кузовов на местах на готовые шасси различных моделей.  [c.162]

Фиг. 213. Поперечное сечение ненесущего бескаркасного ( сборного) корпуса автобуса. Фиг. 213. <a href="/info/7024">Поперечное сечение</a> ненесущего бескаркасного ( сборного) корпуса автобуса.

Для быстроходных шпинделей, приводимых ремнями (фиг. 28 и 29) или отдельными гидромоторами, для особо тяжело нагружённых жёстких шпинделей с увеличенным расстоянием между опорами (фиг. 20) или с устройствами для поперечной(или копирной) подачи (фиг. 30 и 31), — многошпиндельные коробки выполняются моноблочными специальными (фиг. 20, 30 и 31) или сборными из отдельных нормализованных одношпиндельных бабок (фиг. 28 и 29).  [c.628]

Все элементы сборного фундамента должны иметь простое поперечное сечение.  [c.223]

Прежде всего нужно указать, что при переходе от монолитных и сборно-монолитных к сборным железобетонным фундаментам сетка колонн была оставлена без изменения. Положительными новшествами являются замена поперечных железобетонных стен сборными железобетонными рамами и отказ от части консолей.  [c.290]

В торцах стыкуемых колонн и ригелей по всему периметру сечений устраиваются значительные по площади поперечного сечения и весу арматурные выпуски, которые соединяются ванно-шовной сваркой. За счет большого количества свариваемых стержней, создания значительных, надлежащим образом обработанных поверхностей стыкуемых элементов, непосредственно прилегающих к бетону, и большого расхода монолитного железобетона, мокрые стыки обеспечивают совместную работу бетона и стали и превращают соединяемые элементы в надежную конструкцию, эквивалентную по прочности соответствующей конструкции, сделанной из монолитного железобетона. Это удовлетворяет основному требованию о создании в сборных конструкциях жест-290  [c.290]

Два сооруженных сборных фундамента отличаются друг от друга лишь конструкцией опор под возбудителем. Если в одном решении возбудитель устанавливается на конструкцию, не связанную с фундаментом, то в другом решении предусмотрена добавочная поперечная рама с монолитной плитой, составляющая одно целое с фундаментом. Соответственно увеличивается и количество сборных элементов. Фундаменты состоят соответственно из 20 и 27 элементов, из которых ломаного сечения 2, сплошного прямоугольного 6 (10) и пустотелых 12 (15). После изготовления производится укрупнение некоторых сплошных элементов, так что количество монтажных единиц составляет 18 (23).  [c.300]

Рис. 12-14. Унифицированные сборные элементы для одноярусных эстакад, а —одиночная колонна б —одиночная колонна — двухстоечная опора г —двухстоечная анкерная опора <3 —продольная балка е —поперечная траверса. Рис. 12-14. Унифицированные <a href="/info/636321">сборные элементы</a> для одноярусных эстакад, а —одиночная колонна б —одиночная колонна — двухстоечная опора г —двухстоечная <a href="/info/285022">анкерная опора</a> <3 —продольная балка е —поперечная траверса.
Секции конвективной поверхности нагрева набираются таким образом, что змеевики располагаются параллельно фронту котла в шахматном порядке с поперечным шагом, равным 64 мм, и продольным шагом — 35 мм. Параллельно включенные стояки конвективной поверхности на входе и выходе воды соединяются четырьмя сборными коллекторами диаметром 159 х 6 мм.  [c.126]

Для удобства эксплуатации ФЭУ защитный кожух выполняется сборным из нескольких частей, поэтому неизбежны стыки, преимущественно поперечные. Несмотря на отсутствие воздушных зазоров, наведенное электромагнитное поле может проникнуть через стыкуемые места в рабочий объем сцинтилляционного счетчика. Увеличение толщины экрана заметно снижает отрицательное влияние стыков. Наоборот, повышение частоты отрицательно сказывается на влиянии зазоров в корпусе. Лучшие результаты достигаются при соединении стыкуемых деталей в замок.  [c.158]

Большое распространение на промышленных ТЭЦ получили трубопроводные системы, выполненные по секционной схеме с одной переключательной магистралью (рис. 8-2,6), а также со сборно-распределительными магистралями (рис. 8-2,б и г). При секционных системах требуется соответствие (или кратное соотношение) расходов пара связанных между собой агрегатов. Каждый парогенератор (или группа их) снабжает нормально паром определенную турбину. Наличие поперечной связи между секциями дает возможность использовать общестанционный резерв и обеспечивает взаимозаменяемость однотипного оборудования. К переключательной магистрали присоединяются общие для станции внутренние и внешние тепловые потребители (питательные турбонасосы, РОУ), благодаря чему эта магистраль всегда прогрета и готова к пропуску пара от резервного парогенератора. Установка рядом двух секционирующих задвижек на переключательной магистрали обеспечивает надежное пароснабжение приключенных к магистрали потребителей (собственные нужды, РОУ) и гибкую работу тепловой электростанции.  [c.145]


Кюветы, нагорные и водоотводные канавы могут быть выполнены из типовых сборных железобетонных лотков прямоугольного поперечного сечения шириной в свету 0,5 м и высотой в 0,5 0,75 и 1 м или лотков — полутруб диаметром 0,8 и 1 м. (Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах общей сети Союза ССР. Часть I. Минтрансстрой. Проектирование, конструкции водоотводных устройств и их укрепление. М., 1971). Расходные и скоростные характеристики стандартных лотков — полутруб (при п = 0,012) приведены в табл. V.11  [c.131]

Размер и форма блоков зависят от конструкционного решения сооружения (тип оболочки — монолитная или сборная, расположение напряженной и ненапряженной арматуры и т. д.). Они могут выполняться в виде небольших прямоугольных элементов с размерами поперечного сечения, равными, примерно, 70x70 см, или быть в форме цилиндра диаметром 60—70 см. Для защитной оболочки, выполняемой по типу оболочки V блока НВАЭС, блок может иметь форму шестиугольной призмы, при этом он легко размещается между каналами напрягаемой арматуры, идущей по встречным спиралям. Расстояние между параллельными гранями такого блока будет составлять 1,2—2,5 м. Напрягаемая арматура в месте установки блока разводится в рядом расположенные зоны. По контуру блок целесообразно окаймлять металлическими рамами, которые могут служить для соединения ненапрягаемой арматуры стены оболочки с арматурой блока арматура в блоке устанавливается в вертикальном и горизонтальном направлениях через несколько рядов проходок и приваривается к раме, к которой приваривается и пенапрягаемая арматура стены оболочки. Количество арматуры на 1 м сечения блока должно быть не меньше  [c.50]

Напрягаемую арматуру рационально выполнять в виде вертикальных и кольцевых элементов. При этом вертикальные элементы целесообразно располагать ближе к срединной поверхности, а кольцевые — у наружной поверхности оболочки в специально оставленных кольцевых штрабах. В этом случае обжатие оболочки в кольцевом направлении может осуществляться как натяжением арматуры на упоры в виде пилястр, так и навивкой напряженной арматуры в штрабы. В последнем случае более полно используется высокопрочная напрягаемая арматура и сокращается большое количество дорогостоящих анкерных устройств. Для защиты арматуры от коррозии штрабы закрываются полосовой сталью, и в образовавшееся пространство инъецируется цементный раствор. Для облегчения замены кольцевой арматуры верхняя и нижняя полки штрабы делаются наклонными. Смещение кольцевой напрягаемой арматуры к наружной поверхности улучшает напряженное состояние стены оболочки, так как в этом случае не возникает радиальных растягивающих усилий от местного действия арматуры. Кроме того, в этом случае значительно упрощается армирование оболочки поперечной арматурой. Отсутствие горизонтальных или наклонных каналообразователей в толще стены оболочки позволяет объединить поперечную арматуру в вертикально расположенных сварных каркасах. Такие каркасы заготавливаются в заводских условиях и поставляются на строительство в виде отдельных сборных элементов или в составе арматурного блока, объединяющего всю ненапряженную арматуру.  [c.52]

Сборная предварительно напряженная железобетонная оболочка положительной кривизны с размерами в плане 102x102 м построена в г. Челябинске [1]. Оболочка собрана пз ребристых панелей размером 298X1195 см, укладывающихся на перекрестную систему тавровых железобетонных балок (рис. 2.14). Панели по контуру окаймлены ребрами, высота которых у опорной зоны составляла 34 см, в середине пролета — 43 см. Кроме того, плита панелей толщиной 5 см подкреплена тремя поперечными ребрами. Балки длиной 1180 см, на которые укладывались плиты, имели переменную высоту 75 см у края, 88 см в середине пролета.  [c.73]

Совершенствование конструкции стыков шло в направлении уменьшения количества арматурных выпусков, установки арматуры необходимого сечения для соединения элементов в выпусках из ребер, применения сварки для соединения закладных деталей сборных элементов и укладки арматурных каркасов в швы между элементами. В конструкции ЦНИИПромзда-ний панели размером 3X6 м соединяются сваркой закладных деталей, расположенных по углам, и замоноличиванием швов (рис. 2.15, в). Недостатком конструкции стыка является наличие потолочной сварки. В конструкции ПИ-1, примененной на строительстве заводов в г. Великие Луки, цилиндрические панели соединены сваркой выпусков арматуры из поперечных и продольного килевого ребер (рис.  [c.77]

При строгании сборными резцами необходимо задавать для каждого размера резца максимальную нагрузку, определяемую площадью поперечного сечения срезаемого слоя (табл. 5). Строгальные прорезные резцы, кроме своего прямого назначения, могут использоваться для подрезки торцов, обработки У-образных направляющих, для предчисто-вого и чистового строгания.  [c.517]

Накатывание внутренней резьбы в цветных металлах, пластичных и труднообрабатываемых материалах производят метчиками-накатниками (выдавливающими метчиками) при относительном вращении и осевом перемещении инструмента и заготовки с подачей, равной шагу мм1об. Инструмент представляет собой закаленный винт, снабженный заборным конусом с полным профилем резьбы. В поперечном сечении он имеет сферический треугольник или иную фигуру со скругленными вершинами или выступами, образованными с помощью кулачка в процессе шлифования резьбы. Встречаются твердосплавные и сборные выдавливающие метчики-головки с вращающимися роликами.  [c.555]

Сетка из штампованной проволоки односторонняя с квадратными ячейками 3. С е т к 1 Выпрямленная проволока, в тех местах, где должны лечь поперечные нити, штампована. Глубина штамповки равна половине диаметра проволоки л сборные из i ита мпова иной п р 0 Е 1 0 л 0 к и  [c.126]

Из результатов испытаний следует, что сборный железобетонный фундамент в динамическом откошенни является достаточно надежным сооружением, так как частоты его собственных колебаний удалены от резонансной зоны. Наиболее благоприятны в юм отношении частоты поперечных колебаний, являющиеся самыми важными характеристиками дина]Мической работы фундамента. Он является низконастроенной конструкцией и сохраняет все преимущества по сравнению с высокочастотными.  [c.238]


Напряжения измерялись при различных числах оборотов турбогенератора для проверки возможных появлений пиков напряжений, вызванных резоианоными ко-лебанияими фундамента. На сборном железобетонном фундаменте динамические иапряжения измерялись в точках, обозначенных на рис. 5-11 буквами а, Ь, с, d, е и Д причем точка а находилась иа арматуре продольной балки под турбиной, точка Ь—на арматуре продолынэй балки под генератором, точка с —на арматуре ригеля (по низу поперечно го сечения) оод задним подшипником ц. . д., точка d — на бетоне сжатой зоны ригеля под задним подшипником ц. н. д. (верх поперечного сечения ригеля), точка е — на арматуре колонны и точка / — на бетоне колонны,  [c.242]

Поверх сборных железобетонных плит днища конденсационного подвала укладывается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона марки 75. На бетонной подготовке возводится монолитный массив нижней плиты, связанной со сборной плитой днища подвала арматурными выпусками, закрепленными в щвах между сборными плитами. Нижняя плита выполняется из бетона марки 150. Армирование плиты жесткими простран-ственны1ми каркасами с сетками производится следующим способом. Сначала укладываются нижние продольные сетки, сты1куемые ванно-шовной сваркой. После этого устанавливаются поперечные пространственные каркасы, рабочая арматура которых перевязывается с рабочей арматурой нижних сеток в местах пересечений. Между каркасами укладываются нижние и верхние поперечные сетки, которые привариваются в местах пересечений к каркасам, затем устанавливаются между каркасами добавочные стержни. Наконец, укладываются верхние продольные сетки, также связываемые с каркасами. Арматура опор конденсатора в виде жестких каркасов устанавливается совместно с арматурой плиты. Всего для армирования плиты требуется 75 сеток и 23 каркаса. Общий расход арматуры из стали марок Ст. 3 и 25Г2С составляет 35 т, а расход бетона—725  [c.263]

На рис. 6-4 П 0каза н полностью сборный железобетонный фундамент турбогенератора Р-бО-130-1-Ь ТВФ-60-2 мощностью 50 тыс. кет. Фундамент состоит из трех составных частей подземного балочного сборного железобетонного ростверка, четырех сборных поперечных рам и продольных балок верхнего ростверка. Все сборные элементы — прямоугольного и таврового сечения. Они изготовляются в стальных опалубочных формах двух типов. Всего фундамент собирается ИЗ 31 элемента  [c.265]

Минским отделением института Промэнергопроект разработаны сборные конструкции фундаментов турбогенераторов АПР-6-1 и ВПТ-12 мощностью 6 и 12 тыс. кет. Фундамент турбогенератора АПР-6-1, приведенный на рис. 6-13, выполнен в виде рамной системы, опирающейся на ленточные железобетонные фундаменты стаканного типа. Он состоит из четырех поперечных рам, каждая из которых образуется стыкованием ригелей Т-образных полурам. После стыкования производится окончательная бетонировка ригелей до рабочей отметки.  [c.282]

Долбяки дисковые для обработки шевронных колес изготовляются по заводским нормам и работают комплектами, состоящими из 2 шт один — с правым, другой с левым наклоном зубьев. Долбяки с номинальными делительными диаметрами от 100 до 180 мм включительно изготовляются нельными из быстрорежущей стали, диаметрами от 300 до 360 мм — сборными и с поперечной шпонкой.  [c.383]

Для обработки листов сборных колонн создано специальное приспособление, имеющее четыре ударных механизма пружинного действия. Приспособление устанавливается над обрабатываемой поверхностью и автоматически осуществляет подачу ударников вдоль рифлей. Переустановка ударников на величину шага после каждого продольного прохода (поперечная подача) производится вручную. В приспособлении использованы пружинные ударники с энергией удара 3,9 дж (0,4 кГм). Ударники работают от кулачкового привода с числом ударов в минуту 1250. Продольная подача ударников составляет 560 mmImuh, что обеспечивает примерно два удара на 1 мм длины бороздки рифления. Поперечная подача (шаг рифлений) равна 3 мм.  [c.175]

Обрабатываемая вода по трубопроводу 1 подается в воздухоотделитель 2 и далее через несколько распределительных труб 3, заканчивающихся соплами 4, поступает в нижнюю часть осветлителя. Сюда же по самостоятельному трубопроводу 15 насос-дозатор подает раствор коагулянта. Смешение воды и реагента достигается тангенциальным вводом воды через сопла, придающим ей вращательное движение последнее далее гасится несколькими вертикальными смесительными перегородками 5 с отверстиями диаметром 100—150 мм. Выделяющийся осадок поддерживается водой во взвешенном состоянии и образует контактную среду. Максимальный уровень осадка располагается обычно на 1,4—1,6 м ниже верхней сборной (или, иначе, распределительной) решетки 9. Между верхней границей взвешенного осадка и сборной решеткой располагается защитный слой осветленной воды, называемый также зоной осветления. Основная часть обрабатываемой воды, пройдя слой взвешенного осадка и защитную зону, освобождается от взвеси и, пройдя отверстия распределительной решетки, поступает в сборный кольцевой желоб 10. Из желоба вода сливается в распределительное устройство 13 и затем отводится из осветлителя по трубе 14 в промежуточный резервуар. Назначение сборной решетки — повысить степень равномерности распределения воды по поперечному сечению осветлителя (что достигается достаточно большим количеством отверстий малого диаметра, примерно 10—18 мм, и повышенными скоростями пропуска воды через отверстия 0,2—0,3 м сек без учета сжатия струи) и тем самым увеличить коэффициент объемного использования осветлителя. Меньшая часть воды из верхней части взвешенного осадка вместе с содержащимися в ней частицами осадка поступает в шламоуплотнитель 7 через окна 6 в его стенках по кольцевому пространству, образованному стенкой шламоуплотнителя и стенкой стакана 8. (При больших диаметрах осветлителя применяется также сбор шлама с помощью нескольких шламоприемных труб, имеющих окна в стенках.)  [c.50]

Отличительной особенностью камерных водотрубных котлов (рис. 5) является групповое объ единение прямых кипятильных труб (пзшки), обычно с шахматным расположением в газоходах, в сборных плоских камерах значительного размера, присоединяемых к поперечно или про дольно расположенным над ними барабанам с помош,ью переходных горловин или штуцеров большого сечения.  [c.72]

Тонкослойные элементы или блоки могут выполняться из Мягких или полужестких полимерных пленок, соединенных в сотовую конструкцию, или из жестких листовых материалов в виде отдельных полок. Размеры в плане отдельных блоков для удобства их монтажа и эксплуатации следует принимать в пределах 1x1. .. 1,5x1,5 м с учетом фактических размеров сооружения. Высоту поперечного сечения тонкослойного ячеистого элемента рекомендуется принимать в пределах 0,03... 0,05 м. Ячейки могут быть приняты любой формы, исключающей на копление в них осадка. Угол наклона элементов необходима принимать в пределах 50. .. 60° (меньшие значения для более мутных вод, большие — для маломутных цветных). Длину тонкослойных элементов определяют специальным расчетом в пределах 0,6. .. 1,5 м. Установку отдельных блоков следует осуществлять с помощью специальных несущих конструкций, расположенных под или над ними, а также путем их крепления к элементам сборной системы (желобам, лоткам, трубам) и  [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Поперечные сборных : [c.261]    [c.164]    [c.65]    [c.219]    [c.247]    [c.269]    [c.270]    [c.279]    [c.299]    [c.62]    [c.164]    [c.145]    [c.388]    [c.139]   
Проектирование транспортных сооружений Издание 2 (1988) -- [ c.74 , c.76 , c.84 , c.85 , c.91 , c.95 ]



ПОИСК



Поперечные сборно-монолитных

Поперечные сечения железобетонных пролетных строений сборно-разборных

Поперечные сечения металлических сборно-разборных

Расстояние между поперечными связями коробчатых металлических сборных

Форма поперечного сечения. 30 Влияние плеча изгибающего момента. 31 Ширина плоских образ31 Защита образцов от излома в голов31 Сборные образцы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте