Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Материалы засыпок

Характеристики отдельных групп огнеупорных материалов, применяемых в электротермии, марки и области применения представлены в этом разделе. Материалы растворов, обмазок, мастик, относящиеся к огнеупорным, и бескислородные огнеупорные материалы вынесены в разд. 6 и 7. Огнеупорные порошки представлены в 5.3 по материалам засыпок.  [c.134]

В данном разделе представлены сведения о применяемых в электротермии неорганических теплоизоляционных материалах, объединенных в группы согласно традиционной классификации по применению, а именно о группе волокнистых теплоизоляционных материалов как формованных, так и неформованных ( 5.1), группе формованных материалов различного состава и структуры ( 5.2) и группе насыпных материалов-засыпок ( 5.3).  [c.230]


К этой группе материалов относятся сухие порошки и порошковые смеси, применяемые в качестве исходных материалов для приготовления мастик, растворов, а также в качестве засыпок и наполнителей.  [c.141]

Для предотвращения загрязнения получаемых гранул материалом засыпки спекание проводилось и без засыпок — при свободной насыпке в графитовые патроны. На рис. I. 16, а показаны сфероидизированные порошки карбида хрома фракции 50—75 мк, спеченного в засыпке (сажа), и карбида титана (рис. I. 17, б) фракции 75—100 мк, спеченного без засыпки в графитовых патронах. Режимы спекания сфероидизированных порошков некоторых тугоплавких соединений приведены в табл. I. 26. Как видно из приведенных данных, температура спекания сферических порошков тугоплавких материалов значительно снижается при введении активирующих добавок.  [c.62]

Расхождение между средними кривыми на сводном графике для засыпок из одного и того же материала при различном диаметре частиц, вследствие переменной порозности, составляет около 20%, резко увеличиваясь для засыпок из других материалов. Все точки на графике (рис. 1) очерчивают до предела устойчивости плавные кривые, резко падающие за пределом устойчивого залегания при различных числах Re -  [c.300]

Ниже будут рассмотрены возможности предложенного в 2.4 метода расчета проводимости связанных материалов по значениям начальной и конечной пористости, дано развитие модели для поли-дисперсных засыпок, а также описана кинетика процесса спекания.  [c.102]

Теплоизоляционные материалы применяются в виде кирпичей (фасонных изделий) и засыпок.  [c.153]

Таким образом, величина коэффициента теплопроводности графита колеблется в довольно широких пределах. При комнатных температурах теплопроводность плотных сортов графита сравнима с теплопроводностью. металлов и их можно использовать в качестве материалов для холодильников. Мелкодисперсный графит является прекрасным теплоизолятором. С повышением температуры теплопроводность плотных сортов падает до определенного уровня, а затем практически не меняется. Теплопроводность засыпок, войлоков и очень пористого компактного материала с увеличением температуры повышается.  [c.33]

Теплоизоляционные материалы в виде засыпок (шлак и зола) целесообразно применять только для изоляции сводов печей. Применение засыпок для стенок печей, как показала практика, не оправдало себя. Засыпные изоляции труднее выполнимы и ненадежны в эксплуатации (высыпаются и пр.).  [c.213]

Изучение теплообмена в шахтных печах проведено, в частности, Б. И. Китаевым, Ю. Г. Ярошенко, В. Д. Сучковым, а общие исследования теплообмена в слое различных засыпок при сравнительно низких температурах сделаны многими советскими и зарубежными исследователями. Однако полученные расчетные формулы отличаются друг от друга, что, по-видимому, объясняется различными свойствами исследованных материалов и неодинаковыми условиями эксперимента.  [c.522]


Все эти материалы, используемые в виде засыпок, очень быстро теряют свои изоляционные свойства в результате увлажнения и в конструкции дают значительную усадку, образуя пустоты. В то же время их увлажнение передается на стенки трубопровода, а потому такие засыпки являются при бесканальных прокладках безусловно непригодными.  [c.229]

Материалы для мастик и засыпок  [c.288]

Настоящая работа посвящена результатам экспериментального исследования эффективной теплопроводности теплоизоляционных материалов с сообщающимися порами (типа засыпок).  [c.293]

Для изготовления изоляционных материалов. В чистом виде — для засыпок, штукатурок и в растворы для кладки формованных изоляционных изделий  [c.197]

Для теплоизоляции промышленных дымовых труб могут применяться 1) порошкообразные и волокнистые теплоизоляционные материалы в виде засыпок — диатомит, асбозурит, зонолит, гранулированная минеральная вата и перлит 2) формованные теплоизоляционные изделия — пенодиатомовый кирпич, асбовермикулитовые, совелитовые, асбоцементные и минераловатные плиты 3) обволакивающие теплоизоляционные материалы— минеральный войлок, стекловойлок и минераловатные маты 4) гофрированная алюминиевая фольга и армоальфоль.  [c.405]

Внутренняя фильтрация. При большой воздухопроницаемости материалов ограждения, даже при достаточной защите от инфильтрации наружной и внутренней поверхностей ограждения, в толще материала под влиянием разности температур могут возникнуть конвекционные токи воздуха, аналогичные конвекционным токам в воздушных прослойках. При применении крупнопористых воздухопроницаемых материалов или засыпок влияние внутренней фильтрации на теплозащитные свойства ограждения оказывается незначительным и обычно повышение коэффициента теплопередачи ограждения при этом не превосходит 5%. Внутренняя фильтрация может оказать отрицательное влияние при воздушных прослойках в ограждении, разделенных воздухопроницаемыми перегородками при этом снижение сопротивления теплопередаче ограждения может быть значительным, что видно из следующего примера.  [c.156]

Атмосферная влага, которая может проникать в ограждение при косом дожде в результате смачивания наружной поверхности стены или вследствие неисправности крыши около карнизов и наружных водостоков. Для предохранения стены от увлажнения ее косым дождем необходимо защищать ее наружную поверхность материалами, слабо впитывающими влагу. Сплошные кирпичные стены никакой защиты наружной поверхности не требуют, необходимо только делать расшивку швов по их наружной поверхности, чтобы избежать затекания воды в швы кладки. Серьезное внимание следует уделять защите наружной поверхности стены от дождевой воды в конструкциях с применением засыпок, которые имеют повышенную влаго-емкость.  [c.189]

Гранулированные порощки сушились при температуре 130— 180° С в продолжение 8—12 ч для полимеризации пластификатора. Полученные сфероидизированные порошки обладают удовлетворительной механической прочностью и могут применяться для изготовления материалов с межчастичной и внутричастичной пористостью. Такой характер пористости имеет существенное значение при изготовлении катализаторов и пористых электродов [27]. Для приготовления пористых материалов типа фильтров использовались предварительно спеченные гранулы. Спекание сфероидизи-рованных порошков проводилось как в засыпках, так и без них, кроме того, исследовалось влияние активирующих добавок на температуру спекания. В качестве засыпок при изготовлении сферо-идизированных порошков карбидов тугоплавких металлов применялась сажа, для боридов и нитридов — нитрид бора.  [c.62]

Авторы [Л. irw] дали п.рийлижениую расчетную оценку эффективной теплопроводиостн засынок под вакуумом п нашлн, что при сколько-нибудь высоких температурах слоя (начиная примерно со средней температуры 200° К) перспективно применение теплоизоляционных засыпок из тонкодисперсных материалов под вакуумом.  [c.115]

Новым в работе Фернеса является введение понятия об эквивалентном диаметре", как определяющем размере частиц неправильной формы, и факторе формы , с целью учета разнообразия природной структуры материалов определенное геометрическим путем значение эффективного живого сечения шаровых засыпок, равное 10—20% общего сечения засыпки обнаруженное влияние стенок рабочего участка установки на  [c.243]


Применение пеноглинистых, перлито-вермикулитовых и других теплоизоляционных материалов для прибыльной части форм в виде засыпок, стержневых оболочек и тонких покрытий позволяет снизить расход металла на прибыли, повысить выход годного и дает значительный экономический эффект (табл. 39, 40).  [c.86]

С целью определения безразмерной толщины засыпок определим средний гидравлический диаметр D uk каналов для прохода жидкости и пара. Воспользуемся соответствующими рекомендациями для сыпучих материалов. Тогда для гексагональной упаковки (пористость 30,0%) гидравлические диаметры каналов для частиц размером 60 и 300 мкм будут соответственно />гид = 8,6 мкм и /)гид = 42 мкм, а для кубической упаковки (пористость 48,0%) — гид = 19,2 мкм и = 96 мкм. Относительная толщина слоя шариков диаметром 300 мкм —= бзас/ гид = 67 —153, а слоя шариков диаметром 60 мкм — = 336—750.  [c.251]

Диатомит и т р е п е л являются широко распространенными естественными материалами. Их объемная масса колеблется от 300 до 800 кг1м . Необожженный диатомит в виде засыпок применяют до температуры 1150—1350° К. При изготовлении кирпича из диатомита прибегают обычно к искусственным методам увеличения пористости изделий (методу выгорающих добавок и методу получения пенистых материалов).  [c.153]

Диатомит и трепел являются основными компонентами для производства ряда теплоизоляционных материалов и применяются для изготовления засыпок, обжиговых диатомовых формованных изделий, безобжиговых формованных изделий, органиковых, пенодиатомовых изделий, асбозурита, новоасбозурита, асботермита, асбослюды, асбозонолита, вулканита и асбестита.  [c.23]

В СССР перлит залегает в Закавказье, Средней Азии и Приморье. В настоящее время успешно проводятся работы по освоению изготовления и внедрению перлита, который безусловно является перспективным высокоэффективным теплоязоляциопным материалом. Перлит найдет широкое применение для изоляции строительных и холодильных ограждений, оборудования нефтеперерабатывающих заводов и энергетических систем в виде теплоизоляционных засыпок и формованных изделий.  [c.93]

Как видно из табл. 20, теплопроводность таких пористых материалов, как пенококс, с повышением температуры увеличивается вследствие существенного влияния излучения в порах, как это будет в дальнейшем показано на примере засыпок. Для конструкционных сортов графита авторы работы [227] рекомендуют использовать приведенные ниже коэффициенты, характеризующие изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от температуры  [c.29]

Ч-2) 103 к.г см . Твердость этих материалов по шкале Мооса Ям = 7,04-9,5. Для них характерна малая площадь фактического контакта и отсутствие пластической деформации шероховатостей. Как показали расчеты эффективной теплопроводности свободных засыпок таких материалов, наиболее удовлетворительные результаты получаются при следующих значениях параметров кбптакта Лш= (2-=-6) -10 г/1= (3 5) 10  [c.96]

Материалы термоизоляционные, звукоизотицион-ные, кроме засыпок, в сечении (плитные и монолитные)  [c.133]

Теплоизоляционные сухие смеси применяются как исходный материал для приготовления мастик, растворов, добавок к бетонам, в качестве засыпок и наполнителей, К группе этих смесей относятся вспученный перлит, со-велитовый порошок, вермикулит обожженный, молотый диатомит, а также материалы, содержащие асбест асбо-зурит, новоасбозурит, асботермит.  [c.54]

Теплопередача через кладку печи. При работе пламенных и электрических печей часть теплоты из рабочего пространства передается теплопроводностью через кладку печи и вследствие конвекции и излучения рассеивается в окружающую среду. С целью уменьшения тепловых потерь и для более рационального использования огнеупорных и теплоизоляционных материалов стенки печи делают многослойными из материалов с различными теплофизическими свойствами. Для футеровки (внутренней кладки) печей применяются огнеупорные (шамотные, корборундовый, магнизито-вый и др.) кирпичи и плиты. Далее следует слой теплоизоляции, который выполняют из легковесных огнеупоров, асбеста, зольной или шлаковой засыпки. При использовании в качестве теплоизоляции различного вида засыпок печь помещают в стальной кожух.  [c.113]

Виды вагрузок. В зависимости от продолжительности действия нагрузки разделяют на постоянные и временные. К. постоянным на-грузкай относятся вес частей зданий и сооружёний, в том числе несущих и ограждающих конструкций вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление предварительное напряжение конструкций. Временные нагрузки делят на длительные, кратковременные я йс6бые. К временным нагрузкам, учитываемым при расчете металлических конструкций, относятся вес стационарного оборудования, емкостей, трубопроводов с арматурой и изоляцией и др. полезная нагрузка на перекрытия складов, холодильников, библиотек, архивов. театров н других подобных зданий и помещений давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах в процессе их эксплуатации температурные воздействия от стационарного теплового оборудования нагрузка от оборудования и материалов на перекрытия технических этажей зданий вес производственной пыли (в случае отсутствия мероприятий по ее удалению) нагрузки от мостовых или подвесных кранов температурные климатические воздействия нагрузки от подъемно-транспортного оборудования снеговые и ветровые нагрузки, возникающие при изготовлении. перевозке и возведении конструкций, при монтаже и перестановке оборудования нагрузки от веса временно складируемых материалов, насыпного грунта и т. д. нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий (табл. 2.5).  [c.48]

Трепел и диатомит являются основными компонентами для производства ряда теплоизоляционных материалов и применяются для изготовления засыпок, обжиговых диатомовых и трепельных изделий, без- обжиговых формованных изделий, органиковых изделий, пенодиатомовых изделий, асбозурита, вулканита, штукатурок и др.  [c.13]


Кирпичные С. Обожженный кирпич как строительный материал в настоящее время все еще является весьма распространенным для возведения С. несмотря на появление целого ряда новых стенных материалов (бетон, теплый бетон, известково-шлаковые и известково-пемзо-вые искусственные камни, силикат-органики и др.). Большое распространение кирпича как стенного материала объясняется следующими его достоинствами 1)прочностью(8—10 кг/см ), мало уступающей естественным камням средних пород 2) малой теплопроводностью 3) воздухопроницаемостью (естественная вентиляция помещений) 4) хорошим удержанием штукатурки 5) невысокой стоимостью. Кирпичные С. по своей конструкции бывают в виде сплошной кладки и пустотелыми, которые устраиваются без засыпок и с засыпками.  [c.23]

В жилых зданиях наружные С., служащие тепловой изоляцией (отделяющие отапливаемое помещение от наружного холодного воздуха), вполне достаточны для звуковой изоляции. Требование незвукопроводности С. относится гл. обр. к внутренним некапитальным С. и перегородкам. Звуковая изоляция внутренних С. достигается не массивностью стен, а путем введения в кирпичные С. воздушных прослойков (пустот) без засыпок или с засыпками пористыми материалами, напр, трепелом, сфагнумом и т. п.  [c.24]

В качестве засыпок обычно применяют графит, смесь графита с окислами при спекании твердых сплавов или материалов на основе тугоплавких соединений или же чистые тугоплавкие окислы (А1аОз,  [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Материалы засыпок : [c.251]    [c.251]    [c.257]    [c.161]    [c.55]    [c.138]    [c.35]    [c.247]    [c.249]    [c.33]    [c.40]    [c.41]   
Смотреть главы в:

Материалы для электротермических установок  -> Материалы засыпок



ПОИСК



Засыпка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте