Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Криогенный метод

Замазки стержневые Назначение 258 Составы 259 эпоксидные 491 Заполнение литейной формы Гидродинамические особенности для отливок различных групп 57, 58 — Расчет минимально допустимой скорости течения металла 58, 59 — Скорость подъема металла в форме в зависимости от толщины стенки отливки 59 Заполняемость форм 76 — Условия хорошей заполняемости 57 Заусенцы. Удаление криогенным методом 447  [c.520]


Удаление лакокрасочных покрытий криогенным методом производят в ваннах с низкокипящим сжиженным газом, обычно азотом [17 заявка 3041004 ФРГ]. При этом покрытия становятся хрупкими, теряют адгезию и легко удаляются механическим путем.  [c.14]

Удаление покрытий с подвесок. При окрашивании изделий на поточных линиях методами электростатического напыления и электрофореза возникают трудности с удалением лакокрасочных и порошковых покрытий с подвесок конвейеров. Очистку подвесок от покрытий можно проводить химическим методом с помощью смывок, термическими методами, например в расплавах солей, криогенным методом с помощью жидкого азота.  [c.74]

Для удаления покрытий с подвесок находит применение и криогенный метод [17 заявка 3041004, ФРГ]. Конвейер пропускают через ванну со сжиженным азотом, в котором покрытия становятся хрупкими. Затем конвейер с подвесками проходит между попарно расположенными вращающимися валами со множеством закрепленных на них ударных устройств в форме цепей или проволоки, в результате чего покрытия удаляются.  [c.77]

Технико-экономическое сравнение различных методов удаления лакокрасочных покрытий показывает, что наиболее предпочтительными с экономической точки зрения являются термические и криогенный методы [82]. В то же время имеются данные о достаточно высокой энерго- и капиталоемкости пиролизного метода [9] и метода удаления покрытий в расплавах солей [61]. Эти методы целесообразно применять при больших объемах производства.  [c.92]

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕТОДЫ ОТКАЧКИ— с.м. Криогенные методы откачки.  [c.431]

Опыт создания и эксплуатации описанных устройств позволил разработать дифференциальный микрокалориметр (рис. 4.17) с чувствительными элементами, изготовленными по универсальной технологии. Два элемента (один для образца, другой для эталона) закреплены на торце теплопроводного массивного конуса методом теплового удара , что обеспечивает минимальную инерционность измерительного блока. Наличие электронагревателя, навитого поверх корпуса прибора, и трех систем каналов для тепло- и хладоносителей позволяет определять тепловые эффекты в диапазоне температур— 180...120°С. Прибор используется для исследования мясопродуктов и биопрепаратов, подвергающихся криогенной, холодильной и тепловой обработке [151.  [c.102]

Сложные циклы холодильных и криогенных установок могут включать несколько ступеней охлаждения с детандерами, дросселями и предварительным охлаждением. Методы определения их холодопроизводительности подобны приведенным выше.  [c.316]


Физические методы исследования, включая тепловую микроскопию, помогают раскрыть реальный смысл указанных структурных параметров и уточнить кинетические зфавнения, определяющие их изменение. Наряду с микроструктурным изучением процессов пластической деформации и разрушения конструкционных металлических и других материалов в условиях высокотемпературного нагрева или охлаждения до криогенных температур тепловая микроскопия вносит большой вклад в разработку физи-  [c.3]

Бурное развитие криогенной техники требует создания таких материалов, методов их обработки и испытаний, которые обеспечили бы надежную работу машин и механизмов при низких температурах.  [c.39]

Самойловым А. И. и др. проведено исследование остаточных напряжений рентгеновским методом в композиции алюминиевый сплав Д16— 48% борного волокна после различных режимов прессования и термической обработки, включая и криогенную [64]. Основные результаты этого исследования приведены в табл. 9. Как во всех композиционных материалах, армированных волокнами с меньшим по сравнению с матрицей коэффициентом линейного расширения, в матрице наводятся растягивающие напряжения, достигающие в отдельных случаях предела текучести сплава Д16 в термически неупрочненном состоянии (табл. 9).  [c.64]

Методы испытания на основе механики разрушения использованы для оценки вязкости разрушения и скорости роста трещины усталости материалов для сосудов под давлением в космической технике, емкостей для жидкого природного газа и материалов для сверхпроводящих электрических машин. Имеется несколько обзоров по вязкости разрушения при низких температурах в работе [49] приведены данные по Ki материалов авиакосмической техники в интервале температур 20—300 К, в обзоре [50] — характеристики высокопрочных сплавов, в работе [51] — свойства криогенных никелевых сталей. Данные по скорости роста трещины усталости при 4 К содержатся в обзоре [52]. Скорость роста трещины различных материалов при охлаждении уменьшается, за исключением сталей при температурах ниже температуры хладноломкости. Свойства  [c.24]

Газообразные отходы содержат значительное количество водорода и кислорода, образующихся в результате радиолиза. Поэтому в первую очередь газ поступает в каталитический синтезатор, где происходит образование воды. Оставшийся газ сжимают и пропускают по трубопроводу для обеспечения распада короткоживущих изотопов. Затем на участке вымораживания из газа удаляют воду и углекислый газ. Для удаления 99,9,% благородных газов (они скапливаются на дне колонны) применяют метод дистилляции при криогенных температурах. Газ со дна периодически сливается. Дальнейшее повышение концен-  [c.90]

Затраты на криогенное оборудование, устанавливаемое в настоящее время па атомных станциях, составляют примерно 3—5 млн. долл. в год, что составляет лишь 0,1,% от капиталовложений в ядерную энергетику. В ближайшем будущем маловероятно значительное расширение использования такого оборудования. Это обусловлено ограниченной областью его применения, особенно конкурирующими методами, позволяющими решать поставленные задачи.  [c.92]

Рис. 3. Свойства криогенных сталей, определенные различными методами Рис. 3. Свойства криогенных сталей, определенные различными методами
Изменение длины трещины в процессе определения скорости ее роста контролировали путем замеров податливости (непосредственный замер длины трещины невозможен при криогенных испытаниях). Метод замера податливости целесообразно использовать для относительно толстых образцов, поскольку ои чувствителен к разнице в длине трещины по толщине образца. При каждой температуре были получены экспериментальные тарировочные кривые зависимости длины трещины и податливости на большом количестве образцов с различной длиной исходной трещины. Для того чтобы на каждом образце сделать несколько замеров, изменяли амплитуду циклической нагрузки с целью получения усталостных бороздок разной ширины.  [c.324]


Одним из центральных в машиностроении, имеющих значительные традиции и перспективы, естественно, остается вопрос об обеспечении надежности машин. Достижения в области механики деформируемых сред, экспериментальной механики, металлофизики, технологии, механики машиностроительных материалов — это тот фундамент, на основе которого возможно решение ряда актуальных задач в этой области. Среди них, помимо расчетно-проектировочных работ по оценке напряженно-деформиро-ванных и предельных состояний, модельных и натурных исследований в различных средах (при высоких и криогенных температурах, в магнитных полях, при радиации), определения остаточного ресурса индивидуальных машин (текущий контроль условий нагружения, осуществляемый бортовыми системами, ЭВМ, анализ состояний), разработки критериальных подходов к ресурсу с учетом реальных условий эксплуатации, важное место займут создание и применение методов упрочнения (обработка тина магнитно-импульсной, взрывной, ультразвуковой, электрофизической, лазерной, плазменно-пушечной, плакирование, армирование и т. д.).  [c.13]

Загрязнение и утечка обычно вызываются нарушениями технологического процесса, но они могут быть и результатом механического действия движущихся частей. Утечка через герметичные уплотнения в высокоскоростных вращающихся машинах всегда была сложной проблемой, которая еще более усложнилась в связи с применением криогенных жидкостей. Вместо сложной герметизации иногда принимаются меры по предотвращению утечки. Резиновые уплотняющие кольца, применяемые в статических и динамических устройствах, часто теряют свою упругость. Инженер по анализу отказов обычно проверяет уплотняющие кольца с помощью склерометра, так как такие измерения помогают обосновать предложение применять уплотнения типа металл — металл для систем, подлежащих длительному хранению. Проведение в лаборатории анализа отказов, возникающих при циклических испытаниях на срок службы, может быть очень полезным для определения эффектов расширения пределов допусков на узлы движущихся частей. Увеличение вязкости смазочных веществ на основе нефти при низких температурах является другой причиной неисправностей. Применение новых методов наложения сухой смазки на металлические поверхности в некоторых случаях устраняет эту причину отказов.  [c.292]

Рассмотрим моделирование с помощью метода конечных элементов теплового и напряженно-деформированного состояний толстостенного криогенного сосуда высокого давления при захолаживании.  [c.85]

Перечисленные способы охлаждения с использованием каскадного метода или регенерации теплоты позволяют образовать все множество современных холодильных и криогенных установок.  [c.212]

Ниже приведена краткая характеристика теплообменных аппаратов, применяемых в холодильных и криогенных установках, а также находящихся в стадии промышленного освоения. В изложении материала, касающегося методик тепловых и гидравлических расчетов, опущен ряд широко употребительных определений и формул, которые нашли отражение в предыдущих разделах настоящего справочника. Это ох-носится в первую очередь к уравнениям теплопередачи для плоской и оребренной стенок ( 2.2), методам определения температурных напоров между теплоносителями ( 2.5 кн. 2 настоящей серии), основным понятиям и расчетным соотношениям гидравлики, связанным с определением потерь напора при течении жидкостей и газов в каналах (п. 1.6.2. кн. 2 настоящей серии), некоторым уравнениям теплоотдачи ( 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 кн. 2) и т. д.  [c.268]

Учитывая бурное развитие криогенной техники, можем без преувеличения высказать положение о том, что в настоящее время генерация холода в различных масштабах производится многочисленными методами и охватывает практически всю область температур, начиная от близких к окружающей среде -и вплоть до температур, отличающихся от нуля Кельвина на несколько тысячных градуса.  [c.175]

В криогенных моделях Я. г. ядерные спины ориентируются однородным пост. магн. полем Н при темп-ре 7 ss4,2K. Макроскопич. магн. момент М определяется разностью числа спинов, ориентированных вдоль (л ) и против (и,) поля п /п.=ехр(2цЯ/А7 ), где ц—магн. момент атома. Момент М существует и после снятия магн. поля в течение времени Т , где Ti—время продольной релаксации. Напр., для Не (практически единственного вещества, остающегося газообразным при 4,2 К) Г) > 1 дня. Сверхпроводящие магн. экраны из Nb позволяют получить высокую стабильность и однородность поля (<10 Э/см). Однако при статич. методе ориентации величина n -ng) = th iH/kT) невелика ( 0,01%), что препятствует получению высокого отношения сигнала к шуму SjN. Увеличение же М за счёт увеличения давления газа (>7 атм) уменьшает время поперечной спин-спиновой релаксации Т2, что также уменьшает величину S/N.  [c.673]

При криогенном методе снятия заусенцев отливки загружают в барабан, который наполняют жидким азотом при температуре минус 70 °С из расчета 250 г на 1 кг отливок. Длительность обработки 2—4 мин при вращении барабана с частотой 50—60 об/мин. Этот метод пока имеет ограниченное применение, главным образом для отливон из цинковых сплавов.  [c.447]

Образующаяся кристаллическая масса, состоящая из мельчайших сфер замороженного раствора, подвергается сублимации в вакууме, в результате чего получается твердый раствор шенитов или простые сульфаты с высокой степенью гомогенности. Последующее термическое разложение продукта приводит к образованию ферритового порошка. Любопытно, что хотя индивидуальный сульфат лития термически стабилен вплоть до температуры разложения (1260°С) и даже выше, солевой продукт разлагается с полным удалением серы уже при 950—1000°С. Такой четкий эффект принудительного разложения — признак высокой химической однородности солевого продукта. Отметим, что механическая смесь сульфата лития и железа, взятых в соотношении 1 10, разлагается лишь при температуре 1200°С. Отличительной способностью ферритового порошка, полученного криогенным методом, помимо химической является гранулометрическая однородность, причем размер гранул контролируемым образом может изменяться в пределах от 1000 до 5000 А. Это обстоятельство делает ферритовый порошок, полученный криогенным методом, весьма перспективным материалом для формирования микросердечников. В этом случае несколько усложненная технология криогенного метода оправдывает себя, поскольку из 1 г ферритового порошка можно получить до 10 000 сердечников (диаметром 0,3 мм).  [c.19]


В настоящее время в криогенной технике широко используют метод адиабатного расширения для получения низких температур. Процесс расширения газа, близкий к изоэптроиному, осуществляется в этих установках в иоршиевых детандерах и турбодетандерах с отдачей внешней работы. При расширении в области влажного пара понижение температуры в адиабатных процессах (dq = 0) обратимого расширения (ds = 0) и дросселирования одинаково. Однако состояния по завершении каждого из процессов 7—9 и 7—8 различны. Трение в необратимом процессе дросселирования 7—8 привело к увеличению паросодержа-ния потока в конце процесса по сравнению с обратимым процессом 7—9. Увеличепие паросодержания будет тем выше, чем больше работа расширения. Для паровых холодильных машин процесс расширения осуществляют от состояния насыщенной или ненасыщенной жидкости, В этом случае работа расширения в детандере сравнительно мала. Поэтому в паровых холодильных машинах, учитывая также высокую стоимость детандера в сравне-  [c.123]

Грязное Б.Т., Зиикин А Н., Стасенко В П и др. Разработка методов расчета адгезионных и триботехнических характеристик материалов и покрытий для узлов трения // Криогенное оборудование и криогенные технологии. Омск 1997. Вып 1, ч. 2. С.. Я- 8.  [c.270]

Дан подробный анализ тенденций развитии турбодетандеров в криогенной технике. Рассмотрены новые методы расчета и выбора оптимальных параметров центростремительных турбодетандероЕ .  [c.428]

Книга является прежде всего учебным пособием по курсовому и дипломному проектированию аппаратов, в которых протекают рассматриваемые в ней процессы. Однако она безусловно явится также пособием при изучении многих разделов курсов Внутрикот-ловые процессы , Процессы и аппараты химической технологии , Холодильные и компрессорные машины , Криогенная техника . Чтобы облегчить освоение новых методов теплового и гидродинамического расчетов, в книге наряду с изложением современных представлений теории и ознакомлением с новыми количественными зависимостями приводятся примеры расчетов ряда аппаратов.  [c.4]

Физические методы исследования, включая тепловую микроскопию, полюгают раскрыть реальный смысл указанных структурных параметров и уточнить кинетические уравнения, описывающие их изменение. Кроме того, тепловая микроскопия наряду с микроструктурным изучением процессов пластической деформации и разрушения конструкционных металлических и других материалов в условиях высокотемпературного нагрева или охлаждения до криогенных температур вносит большой вклад в разработку физических основ термической и других видов упрочняющей обработки металлов и сплавов. Вполне понятно, что для осуществления таких изысканий экспериментатор должен обладать достаточным арсеналом методов и средств непосредственного изучения строения и свойств металлических материалов в условиях высокотемпературного нагрева или глубокого охлаждения.  [c.6]

Исходя из требований к минимальным значениям характеристик и результатов испытаний описанными выше методами, все исследованные стали могут считаться пригодными для работы при криогенной температуре эксплуатации (111 К). Однако только у нержавеющей стали 13Сг—19Мп обнаружены существенно более высокие характеристики основного металла, металла сварного шва и зоны термического влияния при определении критического раскрытия трещины и при построении R-кривых.  [c.219]

Исследованы механические свойства при растяжении, вязкость разрушения (методом /-интеграла) и скорость роста трещины усталости метастабильной аустенитной нержавеющей стали Fe—13Сг—19Мп, применяемой в СССР в качестве конструкционного материала в криогенной тех-  [c.233]

Оценка толщины Д, проведенная в этой работе, по порядку величины соответствует оценке, найденной другим методом в работе [Л.5-86]. Авторы получили для жидкого кислорода (90 К) и жидкого водорода (20 К) толщину микроскопической пленки порядка 7,5-10"5 см. Экспериментальных данных по измерению толщины этой пленки не имеется, поскольку для проведения такого эксперимента необходимо термостатировать бак с криогенной жидкостью с то 1ностью 10 К для кислорода и с точностью ilO" К для водорода [Л.5-86],  [c.384]

Разработаны инженерные методы расчета теплообмена в закризиеной области шероховатых парогенерируюш,их каналах как в пароводяных потоках, так и в потоках криогенных жидкостей. Однако они проверены на небольшом классе шероховатостей и в сравнительно ограниченном диапазоне режимных факторов.  [c.191]

Припой системы Ni—Р наносят на сталь химическим методом. После нанесения химического никеля толщиной 25—100 мкм пайку можно производить в сухом водороде, аргоне или в ва-кууме при температуре 1000—1050°С. Соединения, паянные припоем Ni—Р, прочные (Ов = 270 МПа), однако швы отличаются низкой пластичностью и непригодны для конструкцт , работающих при ударных и вибрационных нагрузках, и особенно для работы при криогенных температурах. Они становятся ударнохрупкими уже при температуре —1% °С.  [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Криогенный метод : [c.19]    [c.14]    [c.430]    [c.586]    [c.46]    [c.121]    [c.92]    [c.201]    [c.603]    [c.623]    [c.210]    [c.555]    [c.237]    [c.516]    [c.258]   
Смотреть главы в:

Удаление лакокрасочных покрытий  -> Криогенный метод



ПОИСК



Заусенцы. Удаление криогенным методо

Заусенцы. Удаление криогенным методо о отливок, получаемых точными способами литья

Заусенцы. Удаление криогенным методо термоэнергетическим методом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте