Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ускорители

С технологической точки зрения удобно использовать отдельные пластмассы, находящиеся в жидком состоянии при нормальной температуре. В первую очередь это относится к производству крупногабаритных деталей из композиционных пластиков. Пластики состоят из связующей смолы, наполнителя и в некоторых случаях отвердителя и ускорителя отверждения. В качестве связующего предпочтительнее использовать полиэфирные и эпоксидные смолы. Эти смолы характеризуются высокой адгезией к наполнителю и способностью отверждаться при нормальной температуре за счет добавления к ним отвердителей и ускорителей отверждения (перекиси бензола, нафтената, кобальта, полиэтиленполиамина и др.).  [c.433]


Вихревым напылением изготовляют крупногабаритные детали из стеклопластиков (кузова легковых и грузовых автомобилей, корпуса лодок, емкости и др.). Стекловолокно и смолу с отвердителем и ускорителем отверждения наносят иа форму специальным пульверизатором. Смола смачивает стекловолокно в вихревом потоке, образованном сжатым воздухом. Стекловолокно со связующим, нанесенные на форму, вручную уплотняют роликом.  [c.435]

Высокой степенью механизации отличается напыление с помощью передвижной установки, в которой смонтированы режущее устройство для стекловолокна, вентилятор для подачи сжатого воздуха, распылитель и емкости для связующего, отвердителя и ускорителя. Стекловолокно разрезают на отдельные куски длиной 10—90 мм. Распылитель имеет три сопла центральное для подачи стекловолокна и два боковых (одно служит для подачи связующего и отвердителя, другое — связующего и ускорителя отверждения). Смешение компонентов происходит на поверхности формы или перед нею в потоке сжатого воздуха.  [c.435]

Стимуляторами или ускорителями коррозии называют вещества, которые при введении в коррозионную среду в незначительном количестве увеличивают скорость коррозии металлов.  [c.351]

Однако замедлители коррозии — окислители, тормозящие анодный процесс, в некоторых случаях могут стимулировать коррозионный процесс, являясь катодными ускорителями коррозии. Так, например, кислород и перекись водорода являются замедлителями коррозии только при значительных концентрациях и при  [c.311]

Применяется также циклический резонансный ускоритель электронов— микротрон, в котором электроны, запущенные в вакуумную камеру, движутся по окружностям. Его особенностью яв-  [c.124]

Тематику этих исследований, публикуемых в журналах прикладной физики, механики и математики, в общих чертах можно охарактеризовать следующим образом. Первая группа дисциплин объединяет химическую, топливную и пищевую промышленность, агротехнику, целлюлозно-бумажную промышленность, коллоидную химию и физику грунтов. Каждая из дисциплин рассматривает ряд вопросов, касающихся транспортеров, пневматических конвейеров, гетерогенных реакторов, распылительных сушилок, псевдоожижения, осаждения, уплотненных слоев, экстракции, абсорбции, испарения и вихревых уловителей. В группе дисциплин, включающих метеорологию, геофизику, электротехнику, сантехнику, гидравлику, фоторепродукцию и реологию, мы сталкиваемся с такими вопросами, как седиментация, пористость сред, перенос и рассеяние, выпадение радиоактивных осадков, контроль за загрязнением воздуха и воды, образование заряда на каплях и коалесценция, электростатическое осаждение и ксерография. В механике, ядерной и вакуумной технике, акустике и медицине исследуются процессы горения, кипения, распыления, кавитации, перекачивания криогенных жидкостей, подачи теплоносителя и топлива в реакторах, затухания и дисперсии звука, обнаружения подводных объектов, течения и свертывания крови. В общих разделах космической науки и техники исследуются сопротивление движению искусственных спутников, взаимодействие космических аппаратов с ионосферой, использование коллоидного топлива для ракетных двигателей, рассеяние радиоволн, абляция, ракетные двигатели на металлизированном топливе, МГД-генераторы и ускорители.  [c.9]


Предполагается, что такие твердые частицы, как зола или сажа, являющиеся продуктами сгорания, или намеренно вводимые частицы контролируемого размера оказывают благоприятное влияние на МГД-способ генерирования энергии. Присутствие твердых частиц в плазменных ускорителях МГД ухудшают характеристики таких устройств.  [c.470]

При последующей реакции образуется сетка пористого кристаллического фосфата металла, прочно сцепленная с поверхностью металла (рис. 14.1). Иногда в растворы для фосфатирования, чтобы ускорить реакцию, добавляют ускорители (например, Си , СЮз, NOi).  [c.246]

Вычислительные томографы могут применяться для технического диагностирования изделий практически любой конфигурации. Высокоэнергетические источники, линейные ускорители, изотопы и микротроны создают возможность контролировать качество крупногабаритных изделий с высокой дефектоскопической чувствительностью, приближающейся по уровню к чувствительности металлографического анализа. Принцип цифровой реконструкции изображения по проекциям будет несомненно использован и для других физических методов диагностирования. Уже известны ультразвуковые ядерно-магниторезонансные, электрические ВТ, которые в будущем смогут сыграть важную роль в диагностике аппаратов.  [c.228]

К. Для создания теплового импульса использовался либо лазер, либо ксеноновая лампа мощностью 600 Дж за каждую вспышку, либо электронная пушка, напряжение ускорителя электронов которой за время 0,1—4 мс возрастает до 20 кВ. В последней работе приводятся данные по измерению теплофизических характеристик окислов при толщине образцов около 1 мм.  [c.143]

Передачи для увеличения угловой скорости ( -<1) называют мультипликаторами или ускорителями. Примерами подобных передач являются передачи в приводе сепараторов, центрифуг,  [c.302]

Во втором томе рассмотрены физико-технические аспекты защиты от ионизирующих излучений на ядерных реакторах, на заводах по переработке делящихся материалов, в урановых шахтах, иа ускорителях элементарных частиц, на космических кораблях.  [c.4]

Глава XV. ЗАЩИТА УСКОРИТЕЛЕЙ  [c.229]

С развитием исследований в области ядерной физики появилась необходимость в получении больших потоков частиц высоких энергий — значительно больших, чем энергия частиц радиоактивного распада изотопных источников излучения. Это побудило к разработке и созданию специальных физических установок — ускорителей.  [c.229]

За прошедшее время ускорительная техника достигла больших успехов. В 1957 г. в Советском Союзе пущен первый в мире синхрофазотрон на энергию ускоренных частиц (протонов) 10 ° эв (10 Гэв) , а в 1967 г. введен в действие синхротрон Института физики высоких энергий (г. Серпухов) на энергию ускоренных протонов 70 Гэв. Ведется проектирование и разработка кибернетического ускорителя протонов на энергию 1000 Гэв (10 2 дду Современные ускорители трудно назвать физическими установками — это дорогостоящие промышленные комплексы со сложным и многообразным оборудованием.  [c.229]

Наряду с разработкой ускорителей на сверхвысокие энергии (больше 1000 Мэе) большое распространение получили ускорители различных типов на меньшие энергии ускоренных частиц.  [c.229]

На ускорителях заряженных частиц всегда имеются источники излучения, представляющие радиационную опасность и требующие защиты.  [c.229]

Каждый ускоритель на любые энергии должен иметь тщательно рассчитанную, сконструированную и построенную радиационную защиту, ибо при невыполнении этих условий использование ускорителя как источника излучения невозможно.  [c.229]

В опытах [Л. 256] рассматриваемый эффект не был обнаружен, что объясняется весьма малыми истинными концентрациями (до 3-10 м 1м ). Эже-кция, возникающая при гравитационном движении неплотного слоя частиц, рассмотрена в [Л. 190, 214] применительно к нуждам промышленных аспирационных установок. В заключение отметим возможность использования падающего непродуваемого слоя в качестве своеобразного газового насоса или ускорителя твердых частиц.  [c.254]

Применение схем с падающим непродуваемым слоем (гл. 8) согласно проведенным расчетам можно использовать для пылевидных и плохо текучих материалов в качестве своеобразных ускорителей частиц перед вводом их в следующую теплообменную камеру, которая 386  [c.386]

В Советском Союзе (во ВНИИСКе) разработан метод получения порошкообразного тиокола н запгитных покрытий на его основе. Напылению подвергается порошковая смесь, содержащая, кроме тиокола, двуокись свинца (вулканизующий агент) и ацетанилид (ускоритель вулканизации). Перед нанесением покрытия поверхность изделия подвергают пескоструйной обработке н подогревают до 100—120° С. После вулканизации образуется непроницаемое резиновое покрытие, обладающее хорошей адгезией к металлической поверхности (адгезия к стали порядка 1,3—1,5 Мн1м ). Установлено, что покрытия из напыленного отечественного тиокола при толщине 0,5 мм непроницаемы для. в(,-ды н многих электролитов, не обладающих окислительными свойствами. Обычно изделия защищают более толстым покрытием— толщиной 1—3 мм.  [c.446]


Кислотоупорный цемент. Кислотоупорный цемент изготовляется путем смешения двух порошкообразных компонентов — наполнителя и ускорителя твердения, затворяемых затем на водном растворе силиката натрия (жидкого стекла). В качестве наполнителей используют измельченные богатые кремнеземом естественные породы (андезит, гранит, кварцевый песок) или искусственные силикатные материалы (плав.ченый диабаз, плавленый базальт, фарфор и др.). Силикатные кислотоупорные цементы обозначают по роду наполнителя — андезитовый, диабазовый цемент и т. п. В качестве ускорителя твердения применяют кремнефтористый натрий. Для приготовления цемента берут разные количества жидкого стекла различной плотности. После смешения компонентов полученные композиции обладают вначале высокой подвижностью, но очень быстро начинают схваты-  [c.456]

Следует избегать избытка кремнефтористого натрия, так как н этом случае схватывание кислотоупорного цемента происходит настолько быстро, что работа с ним становится весьма трудпо11. Кроме того, при избытке ускорителя твердения механическая прочность цементов уменьшается, а их проницаемостг. к минеральным кислотам увеличивается. Минеральная кислота, взаимодействуя с выделившимся фтористым натрием, образует плавиковую кислоту  [c.458]

Для ускорения затвердевания замазки арзамит при комнатной температуре в нее вводится ускоритель твердения — парато-луолсульфохлорид, который смешивается с наполнителем.  [c.460]

Бетатрон — наиболее распространенный ускоритель. Ускорение электронов в нем происходит нри их движении но круговой орбите нри возрастающем в течение времерж магнитном поле. Он состоит из тороидальной вакуумной ускорительной камеры, расположенной между полюсами электромагнита, и электронной нушки, генерирующей электроны, а также ианравля10щей их в тороидальную камеру, где они ускоряются в вихревом электрическом поле, создаваемом магнитным нолем. В конце никла ускорения электроны смещаются с орбиты, вылетают на мишень, где возникает тормозное излучение.  [c.125]

Резины являются сложными композициями, состоящими из многих компонентов (инградиентов), имеющих определенное назначение. Кроме основного компонента (каучука), в состав резины входят вулканизаторы (5), наполнители (сажа, 5102, каолин, ТЮг, 2пО, Mg20, ткани, корд и др.), пластификаторы (дибутилфталат, фенолы и др.), ускорители (РЬ-глет и др.), противостарители (фенолы, амины, церезин II др.), пигменты (красители) и т. д. При изготовлении деталей для повышения их прочности в резиновую смесь может вводиться металлическая арматура.  [c.372]

Лакокрасочные композиции состоят из различных компонентов иленкообразующего вещества (основы), растворителей, пигментов, наполнителей, сиккативов (ускорителей высыхания) и пластификаторов.  [c.397]

Рассмотрена схема секционированного плазменного ускорителя для аэродинамической устаксвкл. Показана неоОходинюсть питания секций ускорителя от источников тока. Приведены практические схемы таких источников и пути повышения их эконогличности.  [c.143]

Рис. 14.1. Микрофотография поверхности фосфатированиой мягкой стали марки 1010 (получена с помощью сканирующего электронного микроскопа). Покрытие получено из кислого раствора фосфата цинка с добавкой нитрата натрия в качестве ускорителя при выдержке в течение 1 мин при 65 °С [11а] Рис. 14.1. Микрофотография <a href="/info/225168">поверхности фосфатированиой</a> <a href="/info/311079">мягкой стали</a> марки 1010 (получена с помощью <a href="/info/178533">сканирующего электронного</a> микроскопа). Покрытие получено из <a href="/info/116201">кислого раствора</a> фосфата цинка с добавкой <a href="/info/309989">нитрата натрия</a> в качестве ускорителя при выдержке в течение 1 мин при 65 °С [11а]
Покрытия на самотвердеющих неорганических связующих. Для получения высокой излучательной способности широко используются пркрытия, в качестве связок которых применяется жидкое стекло — Годный раствор силикатов натрия (ЫзаО-яЗЮг) или калия (КгО-щЗЮг), а наполнителями являются неорганические соединения в виде окислов н солей металлов или различных шпинелей. Иногда в состав шликера покрытия вводят ускоритель отвердения — кремнефторид натрия.  [c.91]

В томе II рассматриваются вопросы радиационной защиты применительно к конкретным источникам излучения и основным ядернотехническим установкам. Освещаются, в частности, такие вопросы, как защита активной зоны реактора и теплоносителя, тепловой расчет защиты, защита от у-излучения при переработке делящихся материалов, радиационная безопасность в производствах урана и радия, защита ускорителей и радиационная защита при космических полетах.  [c.5]


Смотреть страницы где упоминается термин Ускорители : [c.437]    [c.351]    [c.66]    [c.77]    [c.82]    [c.124]    [c.124]    [c.357]    [c.44]    [c.44]    [c.44]    [c.45]    [c.47]    [c.47]    [c.47]    [c.143]    [c.183]   
Смотреть главы в:

Материалы кабельного производства  -> Ускорители

Введение в экспериментальную физику частиц Изд2  -> Ускорители

Справочное руководство по физике  -> Ускорители


Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.378 , c.416 , c.417 ]

Атомы сегодня и завтра (1979) -- [ c.93 , c.96 , c.104 ]

Контроль качества сварных соедиенеий и конструкций (1985) -- [ c.102 ]

Введение в экспериментальную физику частиц Изд2 (2001) -- [ c.48 , c.49 , c.50 , c.51 ]

Гальванотехника справочник (1987) -- [ c.367 ]

Технология полимерных покрытий (1983) -- [ c.139 ]

Справочник по электрическим материалам Том 1 (1974) -- [ c.231 , c.232 ]

Проектирование механических передач Издание 4 (1976) -- [ c.13 ]

Техническая энциклопедия Том17 (1932) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Байкал - многоразовый ускоритель I ступени

Бетатроны 259 - Определение 259 - Схема ускорителей

Вариант 5.4. Изучение влияния природы и концентрации ускорителя на продолжительность фосфатирования и качество фосфатного слоя

Взлет с ускорителями

Влияние синхротронного излучения на работу циклического ускорителя

Время просвечивания излучением радиоизотопных источников ускорителей

Всесоюзная конференция по плазменным ускорителям и ионным инжекторам. М. Наука

Высокоэнергетическая часть ускорителя

Действующие и сооружаемые ускорители высоких энергий

Докладная записка президента АН СССР С.И. Вавилова на имя Сталина о постройке и пуске в эксплуатацию электронного ускорителя С-25. Октябрь

Защита ускорителей

Индукционный циклический ускоритель электронов — бетатрон

Использование форсажа, ускорителей и воздушных тормозов для улучшения маневренности

Источники излучения на базе ускорителей

Карбюратор Насос-ускоритель

Конструкция ускорителя

Линейные механические ускорители. Примеры решения задач МСС на основе л-теоремы

Линейные ускорители

Линейный ускоритель электронов

Магнитогидродинамические насосы, ускорители, дроссели и генераторы

Метод мигающего ускорителя

Метод намотки, отвердители и ускорители отверждения

Мигающий ускоритель

Насос-ускоритель

Начало эры ускорителей высоких энергий

О действующих ускорителях

О пределе тока в ускорителе

О проектировании и сооружении мощного резонансного ускорителя электронов (установки С) 13 августа

О строительстве мощного кольцевого протонного ускорителя (установки КМ). 2 мая

Общая компоновка ускорителя

Общие сведения о циклических ускорителях и накопилях электронов

Освоение Луны, астероидов, планет и электродинамический ускоритель массы (ЭДУМ)

Отравление ускорителей

ПРОТОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ Ускоряющие системы и равновесное движеПрименение и особенности протонных линейных ускорителей

Петров О.В., Трояновская Ю.М. Схема ускорителя потока плазш для аэродинамической установки

Письмо Л.П. Берия И.В. Сталину с представлением на утверждение проекта постановления СМ СССР О проектировании и сооружении мощного резонансного ускорителя электронов (установка С). 12 августа

Применение линейных электронных ускорителей

Пусковой ускоритель

РДТТ — ускорители взлета

Развитие линейных ускорителей

Развитие техники ускорителей заряженных частиц

Реактивные ускорители

Режим фокусировки при малых и больших тоИзменение параметров вдоль ускорителя

Резина ускорители вулканизации

Ремонт гуммировочных покрытий с использованием резин и клеев, содержащих ускорители вулканизации

Реперные точки, используемые для калибровки пучков ускорителей

Светимость ускорителя

Справка Д.В. Ефремова и В.И. Векслера об ускорителях заряженных частиц. 25 ноября

Стимуляторы (ускорители) электрохимической коррозии металлов

Схема самолетного ускорителя маневра

Твердотопливные ускорители ракеты-носителя Ариан

Твердотопливный ускоритель ВКС Спейс Шаттл

Термореактивные Ускорители

Уравнение моментов для частиц в циклическом ускорителе

Ускорители 838, XVII

Ускорители вулканизации

Ускорители вулканизации резиновой смеси

Ускорители заряженных частиц

Ускорители заряженных частиц Технические линейный — Принцип действия

Ускорители заряженных частиц — Технические характеристики

Ускорители протонов

Ускорители процесса

Ускорители ракеты-носителя Титан

Ускорители старта с ЖРД

Ускорители тяжелых ионов

Ускорители циклические

Ускорители частиц

Ускорители частиц линейные

Ускорители частиц циклические

Ускорители электроизоляционных лаков

Ускорители электронов

Ускоритель (мультипликатор) зубчатый

Ускоритель 1 кн. 366 — Схемы

Ускоритель водяных частиц

Ускоритель магнето

Ускоритель на встречных пучках

Ускоритель пуска дизеля

Ускоритель схватывания цемента

Ускоритель экстренного

Ускоритель экстренного торможения

Участки полета с работающим ускорителем

Физика и применение плазменных ускорителей Под ред. А.И. Морозова Минск Наука и техника

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ Ускорение частиц в линейных ускорителях электронов

Электродинамический ускоритель массы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте