Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бура

Высушенную при температуре 250—350° С массу дробят и пропускают через два сита с 16 и 400 отверстиями на 1 см . Остаток па втором сите представляет собой готовый флюс. Обычно это неровные зерна от светло-серого до красно-бурого или коричневого цвета (в зависимости от состава).  [c.115]

Ископаемые твердые топлива (за исключением сланцев) являются продуктами разложения органической массы растений. Самое молодое из них — торф, представляет собой плотную массу, образовавшуюся из перегнивших остатков болотных растений. Следующими по возрасту являются бурые угли — землистая или черная однородная масса, которая при длительном хранении на воздухе частично окисляется ( выветривается ) и рассыпается в порошок. Затем идут каменные угли, обладающие, как правило, повышенной прочностью и меньшей пористостью. Органическая масса наиболее старых из них — антрацитов — претерпела наибольшие изменения и на 93 % состоит из углерода. Антрацит отличается высокой твердостью. Возобновляемым твердым топливом яв-  [c.118]


В отличие от Европейских стран в США, Канаде, странах Южной Америки, Японии и Австралии ископаемые угли делят на антрациты (примерно соответствуют нашим антрацитам и тощим углям), битуминозные и суббитуминозные угли (соответствуют нашим каменным) и лигниты (примерно соответствуют нашим бурым).  [c.125]

Время сгорания топлив со средним (бурые и каменные угли) и небольшим (тощие угли и антрациты) выходом летучих практически определяется скоростью реакции на поверхности коксового остатка, образующегося после выделения летучих. Сгорание этого остатка обеспечивает и выделение основного количества теплоты.  [c.137]

При камерном сжигании твердых топлив в виде пыли летучие вещества, выделяясь в процессе ее прогрева, сгорают в факеле как газообразное топливо, что способствует разогреву твердых частиц до температуры воспламенения и облегчает стабилизацию факела. Количество первичного воздуха должно быть достаточным для сжигания летучих. Оно составляет от 15—25 % всего количества воздуха для углей с малым выходом летучих (например, антрацитов) до 20— 55 % для топлив с большим их выходом (бурых углей). Остальной необходимый для горения воздух (его называют вторичным) подают в топку отдельно и перемешивают с пылью уже в процессе горения.  [c.141]

Бурый уголь, кварцевый лесок 100-=-500 0,2 Re .  [c.146]

Для газовой сварки сталей присадочную проволоку выбирают в зависимости от состава сплава свариваемого металла. Для сварки чугуна применяют специальные литые чугунные стержни для наплавки износостойких покрытий — литые стержни из твердых сплавов. Для сварки цветных металлов и некоторых специальных сплавов используют флюсы, которые могут быть в виде порошков н паст для сварки меди и ее сплавов — кислые флюсы (буру, буру с борной кислотой) для сварки алюминиевых сплавов — бескислородные флюсы на основе фтористых, хлористых солей лития, калия, натрия и кальция. Роль флюса состоит в растворении оксидов и образования шлаков, легко всплывающих на поверхность сварочной ванны. Во флюсы можно вводить элементы, раскисляющие и легирующие наплавленный металл.  [c.207]

Для уменьшения вредного влияния окисления поверхностей деталей применяют специальные флюсы (на основе буры, хлористого. цинка, канифоли) пая-  [c.70]

I. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ВЕКТОРА. ФОРМУЛА БУРА  [c.195]

Для полных производных от век юров г и v, применим формулу Бура. Получим  [c.199]


Сварку выполняют в следующем порядке. Сначала обваривают каждую шпильку и облицовывают поверхности кромок электродами диаметром 3 мм на малых токах. Затем на облицованные кромки и 1ггпильки наплавляют валики и заполняют разделку, как в предыдущем случае. Для снижения содержания углерода в металле шва предложено выполнять сварку по слого флюса, содерн<ащего до 30/6 железной окалины (например, буры 50%, каустической соды 20%, железной окалины 30%). Углерод, попадающий в сварочную ванну, в высокотемпературной ее части активно окисляется и выводится из нее в виде окиси углерода, не растворимой в металле. В результате концентрация углерода к моменту затвердевания сварочной ваига. снижается. Твердость металла шва уменьи1ается, деформационная способность возрастает.  [c.335]

Медгго-железный сплав в шве получается также при сварке медными электродами по слою специального флюса, который состоит из прокаленной буры (50%), каустической соды (20%),  [c.336]

Для разругаения тугоплавких окислоп, образующих пленку па поверхпости сварочной ванны, применяют флюсы на ос]шве буры (95% Na2l3,40, и 5% Mg), которые способствуют химической очистке, переводя тугоплавкие окислы в легкоплавкие комплексные соединения  [c.344]

Ископаемые угли и горючие сланцы ( классифицируют также по крупности, ес-"лй" их путем грохочения разделяк )т на классы плита (более 100 мм), к р у п-ный (50—100 мм), орех (25—50 мм), мелкий (13—25мм), семечко (6—13 мм), штыб (с6 мм). Соответ-ственно к марке угля добавляют обозначение класса крупности, например АШ — антрацитовый штыб, БК — бурый крупный и т. д. Энергетические топлива чаще всего грохочению не подвергают и направляют к потребителям в виде так называемого рядового угля, размер кусков которого не должен превышать 300 мм (например. БР — бурый рядовой). Распространенным энергетическим топливом является АШ, мало пригодный для других целей.  [c.125]

Бур штейн Е. И., Воздухонагреватель для глубокого использования тепла отходящих газов, XiiMiisi и технология топлив и масел , 1967, № 12.  [c.401]

Горячую сварку чугуна выполняют с предварительным подогревом свариваемых деталей до температуры 400—700 °С. Детали подогревают в печах. Перед сваркой в деталях вырубают дефектные места н разделывают кромки, которые затем заформовывают с помош,ью графитных пластин и кварцевого песка, замешанного на жидком стекле. Сваривают чугунными электродами (диаметром 8 — 25 мм) со стабилизирующей или специальной обмазкой. Сваренные детали охлаждают вместе с печью. При горячей сварке чугуна получают сварное соединение без твердых отбеленных и закаленных участков. Однако горячая сварка — дорогой и трудоемкий процесс ее применяют для ремонта уникальных деталей. Горячую сварку также выполняют науглероживающим газовым пламенем с флюсом на основе буры (N326407).  [c.234]

Флюсы паяльные применяют для очистки поверхности паяемого металла, а также для снижения поверхностного натяжения и улучшения растекания и смачиваемости жидкого припоя. Флюс (кроме реактивно-флюсовой пайки) не должен химически взаимодействовать с припоем. Температура плавления флюса должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс в расплавленном и газообразном состояниях должен способствовать смачиванию поверхности основного металла расплавленным припоем. Флюсы могут быть твердые, пастообразные и жидкие. Для пайки наиболее применимы флюсы бура NaiBP и борная кислота Н. ВОз, хлористый цинк Zn l.,, фтористый калий KF и др.  [c.240]

Наплавка порошкообразных материалов производится угольной дугой постоянным током прямой полярности. Для этого небольшая часть очищенной поверхности основного металла подформовывается пластинками из графита, наносится слой прокаленной буры 0,2—0,3 мм и слой порошкообразного материала 3—4 мм.  [c.89]

Выформовать на пластине площадку размером 30 X х50 мм, нанести на нее слой буры толщиной 0,2—0,3 мм и порошкообразного сплава 3—5 мм (рис. 40).  [c.93]

I — бурав 2 — электроды из исследуемого металла 3 — внутренняя трубка 4 — несущая трубка 5 — вороток 6 — пробка 7 — клеммы для присоединения электродов к измерительной установке 8 — эбднитовые изоляторы  [c.470]

В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества Вселенной --- звезды, звездные атмосферы, галактические туманности и межзвездная среда. Плазма существует в кос.мосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу (образуя радиационные пояса Земли) н ионосферу. Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния. Отражение радиоволн от ионосферной плазмы обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.  [c.290]


Для термометрии в области низких температур, где в качестве термометрического газа используется гелий, уравнение (3.9) является приближенным, так как не учитывает влияния квантовых эффектов. Вопросу изучения вторых вириальных коэффициентов Не и Не в квантовой области ниже 8 К, а также в промежуточной области между 8 и 30 К было уделено довольно много внимания. Первые успешные вычисления вириальных коэффициентов выполнены де Буром и Мичелом в 1939 г. [22]. Псгзднее более точные вычисления были осуществлены Килпатриком и др. [44] и Бойдом и др. [7]. Полное выражение для В(Т) с учетом квантовых эффектов, данное в работе [7], представляет собой сумму двух взаимодействий — В(Т)прям и В(Т)обы. Первая часть описывает парное взаимодействие частиц, подчиняющихся статистике Больцмана, вторая — взаимо-  [c.81]

Борированйе Образование в поверхностном слое а -твердых растворов В и боридов Ре Выдержка при 900 — 1100=С в смеси порошков карбида бора В4С и буры N32846, (5 — 6 ч) Повышение твердости (ЯК 1500-1800) и термостойкости  [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин Бура : [c.330]    [c.349]    [c.124]    [c.126]    [c.145]    [c.222]    [c.6]    [c.22]    [c.235]    [c.215]    [c.8]    [c.20]    [c.215]    [c.412]    [c.374]    [c.44]    [c.83]    [c.125]    [c.10]    [c.82]    [c.442]    [c.144]    [c.192]    [c.316]    [c.319]    [c.495]   
Смотреть главы в:

Материаловедение  -> Бура



ПОИСК



Абсолютная и относительная производные от вектора. Формула Бура

Агрессивные тетраборнокислый (бура)

Борирование в расплавленной буре

Борирование в расплавленной буре при ее электролизе

Бура техническая

Бура техническая безводная — Применение в качестве флюса при

Бура техническая безводная — Применение в качестве флюса при сварке чугуна

Бура — Свойства

Бурав

Бурав

Бурава спиральные

Бураи-Михайи Э., Гинстлер Я., Бураи 3. Термическая усталость алюминия и его сплавов

Бурами-Форти

Бури критерий

Бури метод

Буро-взрывные работы

Буров

Буров

Буровой инструмент и оборудование

Буровой осмотр

Буры-расширители

Возмущения, возникающие на свободной поверхности воды, находящейся в равновесии, а также в спокойных и бурых потоках

Вопросы получения и очистки металлов Спеддинг, Даан, Уэйкфилд, Деннисон. Получение и свойства металлического скандия высокой чистоты Перевод инж. И. В. Бурова

Выбор термической обработки (инж. И. И. Бурова)

Выделение брома и иода из морских концентратов и буровых Геохимия бромного и йодного сырья

Высверливание проема по периметру с помощью буровой установки, оснащенной алмазным инструменСравнение вариантов выполнения работы

Гидроприводы буровой машины

Де Бура уравнение

Диагностирование буровых установок

Допуски резьб буровых дюймовых — Диаметры

Допуски резьб буровых труб

Допуски резьб буровых труб для диаметров

Допуски резьб буровых труб дюймовых

Допуски резьб буровых труб конических

Допуски резьб буровых труб круглых

Допуски резьб буровых труб метрических

Допуски резьб буровых труб метрических для диаметро

Допуски резьб буровых труб метрических для диаметров

Допуски резьб буровых труб метрических тугих для диаметров

Допуски резьб буровых труб прямоугольных

Допуски резьб буровых труб соединительных

Допуски резьб буровых труб трапецеидальных

Допуски резьб буровых труб трапецоидальных

Допуски резьб буровых труб трубных цилиндрических

Допуски резьб буровых труб упорных

Железняк бурый

Замки соединительные к буровым трубам

Измерение скорости звука в горной породе буровых скважин

Инертные газы твердые параметр де Бура

Инструмент буровой

Карпенко, Тепло- и массообмен при сушке бурого угля, совмещенной с размолом

Кинетика коррозии под влиянием золы бурых углей

Классификация строительных машин для буровых работ

Колодец буровой поглощающий

Колосниковые котельных топок для бурого угля - Параметры

Контроль буровых установок

Конфигурация для бурых углей

Котельные Топочные устройства для бурых угле

Магнитные бури

Магнитные бури 472, VIII

Масса шамотная с добавкой буры для футеровки топок котлов

Машины и оборудование для буро-взрывных работ в карьерах

Мезосферные войны Вбомбить в каменный век Итоги войны в Корее Проект ЭКР (Экспериментальная крылатая раке. Самолеты-снаряды Navaho, Snark, Regulus Буря против Navaho. Проект Буран. Сверхзвуковой бомбардировщик ХВ-70 Valkyria. Проект А-12 (BlakBird). Самолет-разведчик

Местные виды топлива (канд. техн. наук И. М. Пятышкин, канд. техн. наук В. Г. Перков) Бурые угли

Механические решетки прямого и обратного хода типа ТЧ для антрацитов АС и AM и типов ТЧЗ, ТЧЗМ, ТЛМЗ для каменных и бурых углей (грохоченых и рядовых)

Нулевые колебания ионов и параметр де Бура

Отрыв потока па конусе Бури критерий

Параметр Бури

Параметр де Бура

Перегнойная бурая кислота

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании богословского бурого угля в станционном котле

Пробы пород из буровых скважин, определение скорости звука

Производство буры

Прокаленная бура

Резьбы болтов Шаг буровых труб

Резьбы буровых труб

Руда свинцовая бурая

Рускол, Т. А. Бурая, А. Г. Паршин. Сопоставление границ применимости титана и его сплавов

Ручные горизонтальные решетки из плитчатых колосников для сжигания бурых углей

Саго-бура

Саго-бура а» техническая характеристика

Саго-бура расчет

Смолы, отверждения скорость сланцев и бурого угля

Стали зарубежные хладостойкие, применяемые для строительства судов и буровых

Стальные изделия - Борирование в расплавленной буре

Технико-экономическая эффективность энерготехнологических блоков на бурых углях

Токи магнитных бурь

Угли бурые

Угли бурые Классификация донецкие—Маркировка

Угли бурые — Классификация

Угли бурые—Классификация по размеру кусков

Уголь бурый (лигнит)

Уголь бурый - Высота укладки

Уголь бурый, отходящие воды его переработки

Фильтры для буровых скпажнн

Фильтры для буровых скпажнн медленные

Фильтры для буровых скпажнн напорные

Фильтры для буровых скпажнн сетчатые

Фильтры керамические для буровых

Фильтры керамические для буровых скважин

Формпараметр Бури

Характеристика коррозионной агрессивности буровых растворов

Хилла — де Бура уравнение

Цепи для буровых установок

Экскаватор... бурит... плотину

Электрооборудование буровых станков



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте