Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Каналы в стенах

При выполнении строительных чертежей применяются и многие другие условные графические обозначения в соответствии с ГОСТ 11691—66, например перегородок, кабин, шкафов, вешалок, отверстий и каналов в стенах, отопительных устройств, санитарно-технического и бытового оборудования и т. п. Некоторые условные графические обозначения изображаемых на планах строительных чертежей приведены в табл. 18. Все условные графические обозначения представляют собой упрощенные изображения элементов здания и оборудования на виде сверху (или вертикальном разрезе).  [c.445]


Естественная вентиляция санузлов и кухонь осуществляется через вентиляционные каналы в стенах (см. фиг. 363). Для регулирования воздухообмена устанавливаются жалюзийные решетки с подвижными перьями, которые на чертеже обозначены стрелками с буквами ж. р.  [c.321]

Каналы в стенах (или приставные) устраивают чаще всего из стальных труб, соединяемых на сварке. Диаметры труб (38-50 мм) выбираются в зависимости от этажности здания и создаваемой скорости в канале (трубе) -10-15 м/с. Сборная камера представляет собой герметизированное закрытое помещение, площадь пола которого зависит от количества присоединяемых каналов, но не должна быть менее 20 м .  [c.126]

Рис. 92. Присоединение газоотводной трубы от водогрейной газовой колонки к каналу в стене / — прерыватель тяги газовой колонки 2 — труба газоотводная 3 — креп-ление газохода 4 — конусный патрубок 5 — карман для сажи 6 — лючок Рис. 92. Присоединение газоотводной трубы от водогрейной газовой колонки к каналу в стене / — прерыватель тяги газовой колонки 2 — труба газоотводная 3 — креп-ление газохода 4 — конусный патрубок 5 — карман для сажи 6 — лючок
Таблица 30. Условные графические обозначения отверстий и каналов в стенах (ГОСТ 11691—66) Таблица 30. <a href="/info/100836">Условные графические обозначения</a> отверстий и каналов в стенах (ГОСТ 11691—66)
Приведенные в табл. 30 условные обозначения отверстий и каналов в стенах применяются на чертежах, выполненных в масштабах крупнее 1 200.  [c.278]

Условные изображения отверстий и каналов в стенах (табл. 8) используют на чертежах, выполненных в масштабе 1 200 и крупнее. Рядом с обозначением канала допускается ставить цифры — номера этажей, от которых каналы начинаются. Контуры каналов и присоединений  [c.114]

Вентиляция санузлов и кухонь жилых зданий осуществляется через вентиляционные каналы в стенах (см. рис. 193).  [c.181]

Исследования устойчивости оксидных пленок сталей на периодическое воздействие водяной струей проводились в газовом канале в запыленном сланцевой золой потоке продуктов сгорания при температурах стен и трубы в стационарном состоянии 500 и 600 С [181].  [c.213]


Громадное значение для долговечности теплопроводов имеет тип прокладки их. Так, например, теплопроводы, проложенные в проходных каналах, в обш,их городских коллекторах, почти не подвержены действию влаги и поэтому срок службы их значительно дольше. Хорошо сохраняются теплопроводы, проложенные на кронштейнах по стенам зданий, на мачтах, если обеспечена заш,ита теплоизоляционного слоя их от воздействия атмосферных осадков.  [c.160]

Прямоугольные каналы со стенами из неармированного бетона для труб Dy=7Q—7Q0 мм. Эти каналы имеют широкое применение в практике строительства тепловых сетей. Рабочие чертежи бетонных каналов разработаны Мосэнерго проектом.  [c.271]

Прямоугольные непроходные каналы со стенами из неармированного бетона для труб 0у=70-т-700 мм (размеры в миллиметрах)  [c.272]

Расход материалов на I км двухтрубной прокладки в непроходном канале со стенами из неармированного бетона для труб Dy=704-700 мм  [c.273]

В плотных грунтах бетонирование днища каналов и стен камер может производиться и без наружной опалубки (в распор с грунтом) при условии соблюдения проектных размеров бетонируемых элементов.  [c.310]

Карбидный ил отводится из генераторного помещения по плотно закрытым желобам или каналам в закрытые крышками иловые отстойники, расположенные вне здания ацетиленовой станции на расстоянии 2—4 м от генераторного помещения. Иловая яма состоит обычно из двух отстойников и резервуара (отсека) для осветленной воды. Стены и пол иловой ямы выполняются железобетонными. Ямы закрытого типа имеют легко снимающееся перекрытие и естественную вытяжную вентиляцию вытяжная труба с дефлектором выводится не менее чем на 1 м выше конька крыши наиболее высокого здания в радиусе 30 м. В случае открытых иловых отстойников (на малых или временных ацетиленовых станциях) последние отгораживают забором высотой не менее 1 м по всему периметру на расстоянии 10 м от края отстойника.  [c.286]

Устанавливают следующий минимум строительных работ, которые должны быть закончены к началу монтажа выполнены фундаменты (с отверстиями для установки фундаментных болтов) под оборудование и приборы оставлены (в необходимых случаях) монтажные проемы в стенах здания для подачи оборудования выполнены перекрытия, стены и перегородки, на которых монтируют оборудование и трубопроводы оставлены отверстия в фундаментах, стенах, перекрытиях и перегородках зданий для прокладки трубопроводов проложены временные электросети для питания электроинструмента, трансформаторов и освещения обеспечен доступ ко всем местам производства монтажных работ. Кроме того, из котельного помещения должен быть полностью удален строительный мусор. Если в котельной предусмотрены подземные строительные работы, каналы, железнодорожные и подкрановые пути, то они также должны быть выполнены до начала монтажных работ.  [c.110]

К монтажу оборудования в котельной приступают после окончания подземных строительных работ (фундаменты под оборудование, каналы, черные полы) и железнодорожных путей. В закрытых котельных заканчивают строительные работы (без отделки), включая кровлю, стеновые заполнения и подкрановые пути, не менее чем по двум котельным ячейкам. В зимнее время гидравлическое испытание котла и обмуровочные работы выполняют после утепления здания котельной. В машинном зале к монтажу приступают после окончания сооружения здания, включая фундаменты, каналы, перекрытия, стены и кровлю, подкрановые пути для мостовых кранов и застекление. К этому времени заканчиваются также прокладка железнодорожных путей для подачи оборудования и устройство монтажных проемов в стенах и перекрытиях здания. В осенне-зимний период здание утепляется и температуру в конденсационном помещении поддерживают не ниже 4-5° С.  [c.322]

Опорные конструкции для труб, расположенных в проходных каналах, изготовляют из стальных балок 3, консольно заделанных в стены или укрепленных на стойки 7. Трубы укладывают на опоры 4 и покрывают изоляцией 1. Высота проходного канала должна быть около 2000 мм, ширина прохода не менее 700 мм.  [c.422]

Устройство вентиляционных, дымовых и других каналов в кирпичных стенах выполняют по рабочим чертежам — разверткам стен с каналами. На фиг. 288 приведен чертеж, на котором изображены развертка стены с каналами и план стены.  [c.237]

Под и длинные боковые стены сделаны сплошными, но в них устроены каналы, в которых горит подводимый газ (коксовальный или доменный) в смеси с воздухом. В большинство печей воздух подается нагретым до 900—1000° в регенераторах, отапливаемых теплом отходящих дымовых газов. Длительность процесса коксования около 12—15 час. После окончания процесса спекшаяся масса угля ( коксовый пирог ) в раскаленном виде через открытые торцовые стенки выталкивается специальным выталкивателем в вагон-тушитель, в котором она отвозится в башню для тушения струями воды. Охлажденный кокс ссыпается на наклонную платформу, а от нее транспортируется в коксо-сортировку, где делится на три сорта металлургический кокс (круп-  [c.8]


Толщину простенков и каналов не следует делать меньше 0,5 кирпича, т. е. 115—120 мм. Каналы в стенах шириной в 300— 350 мм можно перекрывать. прямоугольным кирпичом внапуск . Более широкие каналы перекрываются сводами.  [c.162]

В помещениях общественных зданий образуется, а также заносится с улицы пыль, которая оседает на различные предметы и мельчайшие частицы ее взвешены в воздухе. Системы вентиляции освобождают помещения от пыли, находящейся в воздухе. На предметах, расположенных в помещениях, пыль остается. В многоэтажных общественных зданиях для удаления осевшей пыли применяют центральную пылесосную систему. Она состоит из вертикальных каналов в стенах зданий и сборной камеры в подвальном этаже, соединяющейся с вентиляторной установкой и отделением для очистки воздуха (рис. 6.7).  [c.126]

Вентиляция санузлов и кухонь осуществляется через вентиляционные каналы в стенах (см. дополнительную схему на рис. 232). Для регулирования воздухообмена устанавливают жалюзийные решетки с подвижными перьями. Местоположение жалюзийиых решеток указывается стрелкой и буквами ЖР, там же проставлен размер решетки в сантиметрах. Циф-  [c.182]

Загрязненный воздух через каналы в стенах поднимается на ч- рдак в сборный канал и через вентиляционную шахту выводится в атмосферу.  [c.183]

Таблица 8. Условные нэображення отверстий н каналов в стенах Таблица 8. Условные нэображення отверстий н каналов в стенах
Трубы внутренней водопроводной сети прокладывают или открыто, что упрощает и удешевляет монтаж и эксплуатацию, или скрыто в оставленных в стенах бороздах и каналах, а также в специальных шахтах, блоках и панелях. При наличии в здании подвала магистральные трубопроводы следует прокладывать под потолком или по стенам подвального помепщния. Нижнюю разводку с прокладкой магистральной линии в техническом подполье применяют преимущественно в жилых и общественных зданиях. Под техническим подпольем и техническим коридором понимают помещения под зданиями, специально предназначенные для размещения инженерных коммуникаций.  [c.384]

При прокладке труб по стена1М зданий применяется неподвижная металлическая опора, показанная на рис. 3-28. Прочность такой опоры во многом зависит от качества заделки балки в стену. Особенно тщательно должны быть заделаны балки в стенах коллекторов и проходных каналов из сборных блоко1В, так как толщина стен их незначительна. В тех случаях, когда приходится сооружать неподвижную опору в стене здания, применяется конструкция, показанная на рис. 3-29. 140  [c.140]

Такими дефектами могут быть нарушения мертвых и скользящих опор, просадка труб, появление трещин в стенах камер, перекосы во фланцевых соединениях арматуры и компен-саторов, течи стыков, появление трещин и свищей в чугунной арматуре, не поддающаяся затяжке течь фланцевого соединения или сальника, сквозная коррозия труб, появление воды или парения из непроходного канала трассы, просадка грунта над трассой, разрушения перекрытий камер и каналов и т. д. Слесари-обходчики должны также извещать о случаях производства раскопок под трассой теплопроводов посторонними организациями без разрешения Теплосети, устройства сооружений, посадки деревьев и кустарников и т. п.  [c.265]

Применительно к тепловым, сетям 200 В заслуживает внимания также схема дешевого двухконтурного воздушного отопления, в которой один замкнутый контур для циркуляции воздуха в каналах внутри стен является отопительным, другой с нагревом воздуха до 5—8° С в контактной камере и калорифере — вентиля-цианным.  [c.153]

Ширина корпуса электролиза определяется удобством обслуживания электролизеров и соблюдением условий электробе- зопасности. Согласно [5], расстояние между ванной и стеной должно быть не менее 2,5 м, между рядами ванн — не менее 5 м, а между перекрытиями шинных каналов в центральном проходе — не менее 4 м. Электролизеры в одном ряду должны быть расположены как можно ближе с целью экономии электроэнергии. Примерно по середине корпусов проходит транспортный соединительный коридор, связывающий все корпуса и службы цеха, и поэтому разрыв между ваннами увеличивается до 8—16 м.  [c.313]

При продольном расположении турбин применяют бесподвальную компоновку с местным заглублением между стеной ряда колонн А и конденсатором (рис. 6.4—6.6). В приямке прокладывают циркуляционные водоводы и устанавливают кон-денсатные и при необходимости циркуляционные насосы. Для прокладки других трубопроводов предусматривают каналы в полу машинного зала.  [c.488]

Шатильонский реактор, или ZOE, имеет цилиндрическую форму (фиг. 90 и 91). Бак, в котором происходит реакция, окружен графитовым отражателем, а все устройство защищено бетоном. При высоте приблизительно 1,8 л реактор содержит 6 тонн тяжелой воды, в которую погружены вертикальные стержни из окиси урана (UO ) в алюминиевой оболочке. Плотность окиси урана от 8 до 9. Горизонтальные каналы в различных направлениях пересекают реактор, проходя сквозь бетон и графит. Через эти каналы вводятся облучаемые вещества, концы трубок обычно закрыты. В бетоне через одну из стен реактора проходит тепловая графитовая колонна, которая предназначена для опытов с тепловыми нейтронами.  [c.145]

Большим недостатком рекуператоров является их быстрая засоряемость. Отходящие газы всегда содержат пыль, копоть ИТ. п. воздух также приносит с собою много пыли. Эта пыль отлагается в каналах и засоряет их, вследствие чего передача тепла воздуху от дымовых газов уменьшается. Нередко засорение рекуператора бывает настолько значительным, что тяга в печи сильно ослабевает и пламя выбивает из топочных дверок. Ввиду этого в стенах рекуператора делают специальные окна — отверстия, закладываемые кирпичом, которые время от времени открывают для чистки каналов.  [c.114]

Для того чтобы достигнуть полного горения топлива, через свод топки подводится добавочный воздух, предварительно подо- греваемый в каналах, расположенных в стенах печи. Загрузка топлива в топки производится лишь тогда, когда изделие выгружено из печи. Топливу дают прогореть и только после этого в печь загружают новое изделие для обжига.  [c.146]


П ред тем, как приступить к сушке, нужно осмотреть крепление печи, поднять все заслонки и открыть окно для очистки, находящееся над муфелем в задней стене печи. В это отверстие вставить временную железную трубу и вывести ее наружу через крышу или окно. Сушку следует производить с обеих сторон печи со стороны топки и со стороны передней стены рекуператора. На колосниках разводят слабый огонь и в начале борова, недалеко от рекуператора, помещают жаровню с небольшим количеством углей. Нагреваемый воздух будет подниматься по рекуператору, дойдет до рабочей камеры, омоет муфель и выйдет через железную трубу. Нагретый же воздух из топки пойдет по под-муфельному пространству, поднимется через передние каналы в верхнюю часть рабочей камеры и направится через ту же железную трубу наружу. Этим способом достигается более равномерная сушка, чем при обогреве только со стороны топки. Просушка считается законченной, когда стена печи перестает потеть . После этого можно приступить к разогреву печи. Для этого необходимо прогреть канал, ведущий в дымовую трубу, при слючить его к рекуператору, замазать окно над муфелем и постепенно усиливать огонь в топке. При этом нужно помнить, что резкое повышение температуры приводит к растрескиваник> и ослаблению кладки.  [c.164]

Полы камер и стены, достигающие высоты 45 футов 6 дюймов, покрыты нержавеющей сталью марки 347. В стенах камер, смежных с операторным коридором, сделаны проходки для соединения аппаратов с питающими, выводными и контрольными трубопроводами и приборными ячейками. Доступ персонала в камеры в случае необходимости осуществляется через лабиринтообразные коридоры и двери, расположенные на самом нижнем уровне. Воздух засасывается в камеры через решетки в дверях, причем входные коридоры используются в качестве больших распределительных каналов вентиляционной системы здания. Доступ к оборудованию в камерах осуществляется через отверстия люков в перекрытии, крышки которых снимаются при помощи мостового крана для камер на западной стороне и передвижного крана с А-образной рамой для камер на восточной стороне. Краны находятся в части здания, построенной из стали и транзита.  [c.21]

НЯЯ часть камеры связана с вытяжным каналом. В передней части камеры имеется съемная перегородка, а с боковых сторон — полки. В задней стенке шкафа за этими полками расположены два отверстия, через которые в шкаф введены трубопроводы и штепсельные розетки от коммуникаций, проходяших по стене помещения на уровне отверстий в шкафу. Подъемное окно с противовесами и рамой из нержавеющей стали застеклено небьющимся стеклом. Оно проходит в отверстие вверху мимо двух вентиляционных окон с фильтрами, достигая регулятора постоянного объема воздуха. Вне шкафа по всей его ширине расположены флюоресцентные лампы, обеспечивающие освещение шкафа через верхнее застекленное окно. Ширина основания шкафа 48 дюймов, глубина 30 дюймов и высота 36 дюймов. Основание в состоянии выдерживать нагрузки до 6000 фунтов. В верхней части его, выполненной из нержавеющей стали, предусмотрено отверстие, которое при снятом поддоне позволяет использовать оборудование, установленное на полу. На основании шкафа размещены органы дистанционного управления вентилями, смонтированными на стене лаборатории.  [c.78]

Садку можно характеризовать условной величиной ее определяющего размера, представляющего собой отношение объема саДки V (см ) к суммарной поверхности садки Р см ), омываемой газами, т. е. величиной р (см). В табл. 102 приведены данные, показывающие, что- уменьшение определяющего размера садки путем утонения елок -позволяет увеличить выход годного динаса из газокамерных печей при одновременном уменьшении количества нормального кирпича в садке [76]. Плот-ностьУ при которой сырец рекомендуется садить в печь, приведена в табл. 103. Садка в туннельной печи имеет значительно меньший определяющий размер, чем в камерных печах, и несколько большую плотность садки в мелких елках. В туннель ных печах равномерность прогрева садки в значительной мере зависит от отношения К суммарной шлощади поперечного сечения периферийных каналов вдоль стен и свода к поперечному сечению больших продольных каналов внутри садки / . Чем больше К = /в, тем больше газов движется у стен и под сво-  [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Каналы в стенах : [c.73]    [c.58]    [c.154]    [c.400]    [c.93]    [c.47]    [c.52]    [c.164]    [c.97]    [c.273]    [c.222]    [c.137]   
Смотреть главы в:

Справочник по инженерно-строительному черчению Издание 2  -> Каналы в стенах



ПОИСК



Изделия периклазохромитовые для кладки вертикальных каналов, стен, головок мартеновских печей и других тепловых агрегатов

Импеданс поверхности. Неопёртая пластина. Опёртая пластина Пористый материал. Электроакустические аналоги для тонких звукопоглощающих материалов. Формулы для толстых слоёв материала Отражение плоской волны от поглощающей стены Передача звука по каналам

Развертка стен с каналами

Стены



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте