Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мембранные элементы

При нарушении одного из пределов система уравнений (1) — (5) решается с новыми начальными условиями, учитываюш,ими возможность появления удара штока мембранного элемента с отскоком). Например, при г/37 г/37 вводятся новые начальные условия  [c.103]

Материал проушины и болта имеет следующие свойства модуль упругости = 210000 МПа, коэффициент Пуассона v = 0.3. Толщина мембранных элементов 5=10 м.м. Проекции силы, приложенной в центре болта = 20000 Н, -20000 Н.  [c.410]


Рассмотрим два примера. Первый - консольной балка, которая характеризуется отношением длины к высоте - L/h. Выполним конечно-элементную модель балки в виде стенки из мембранных элементов. При L/h > 120 ее матрица жесткости становится плохо обусловленной, что приводит к прерыванию расчета. Это не означает, что матрица жесткости системы становится вырожденной, однако возможное решение может быть некачественным, как показывает второй пример.  [c.517]

II 1.2. Примеры расчета резервуаров оболочек, разделительных мембран, элементов герметизирующих узлов и трубопроводов  [c.108]

Параллельно со струйной и мембранной техникой начали применять струйно-мембранные элементы, которые имеют ряд преимуществ по  [c.160]

Основным узлом установок для процессов мембранного разделения является мембранный аппарат, который включает напорный или безнапорный корпус со штуцерами, мембранный элемент и систему подвода и отвода основных потоков.  [c.564]

Аппараты с трубчатыми мембранными элементами. Трубчатые мембранные элементы делятся на три типа [21] в зависимости от подачи разделяемой среды 1) внутрь трубки мембранного элемента 2) снаружи трубки мембранного элемента 3) одновременно внутрь и снаружи трубки мембранного элемента.  [c.567]

Аппарат с трубчатым мембранным элементом, разработанный в ЗАО Мембраны , показан на рис. 5.5.6. Трубчатый мембранный блок 1 герметично размещается в безнапорном корпусе 2. Соединение аппаратов осуществляется с помощью калачей 3. Длина элемента составляет 2 м, диаметр обоймы 60 мм, общая  [c.567]

Аппараты с рулонными мембранными элементами. Аппарат с рулонными мембранными элементами включает напорный корпус со штуцерами для подключения линий разделяемой системы и ее компонентов и непосредственно мембранный рулонный разделительный элемент. Конструкция рулонного элемента должна обеспечивать хорошие гидродинамические условия для разделения, отсутствие застойных зон, турбулизацию потока и предотвращение отложения осадков на поверхности мембран [21, 33].  [c.569]

Рис. 5.5.7. Рулонный мембранный элемент Рис. 5.5.7. Рулонный мембранный элемент
Аппарат может включать несколько рулонных мембранных элементов до шести штук. Элементы 1 последовательно, один за другим вставляются в корпус-трубку 2 из металла или стеклопластика (рис. 5.5.10), рассчитанный на необходимое рабочее давление. Диаметр элемента лишь немного (на 2...4 мм) меньше внутреннего диаметра корпуса. Этот зазор герметизируется специальной манжетой, чтобы  [c.570]


Аппараты с рулонными мембранными элементами имеют высокую плотность упаковки мембран до 900 м / м и малую металлоемкость, они просты в эксплуатации, монтаже и легко заменяемы. Недостатком этих аппаратов являются необходимость предварительной фильтрации исходного раствора перед подачей в аппарат.  [c.570]

Рнс. 5.5.10. Аппарат с рулонными мембранными элементами  [c.570]

I - рулонный мембранный элемент 2 - корпус аппарата  [c.570]

Аппараты с цилиндрическими мембранными элементами комплектуются мембранными элементами 2, собранными в корпусе I в секции, разделенные отражательными перегородками 3, которые совместно с сердечником 4 обеспечивают последовательное прохождение разделяемым раствором всех цилиндрических мембранных элементов (рис. 5.5.13). Разделяемый раствор, поступающий в кольцевой зазор между корпусом I и мембранными элементами  [c.571]

Аппараты с цилиндрическими мембранными элементами используют для создания установок большой производительности. Недостатки этих аппаратов - необходимость замены всей секции при выходе из строя одного из мембранных элементов, большие потери рабочего давления при движении разделяемого раствора по полым волокнам (так как используют-  [c.571]

Рис. 5.5.13. Схема аппарата с цилиндрическими мембранными элементами в виде полых волокон с подачей разделяемого раствора на внешнюю поверхность волокна Рис. 5.5.13. Схема аппарата с цилиндрическими мембранными элементами в виде полых волокон с подачей разделяемого раствора на внешнюю поверхность волокна
I - корпус 2 - мембранный элемент 3 - отражательная перегородка 4 - сердечник 5 - полое волокно  [c.571]

Рис. 5.5Д4. Схема аппаратов с U-образными мембранными элементами в виде полых волокон Рис. 5.5Д4. Схема аппаратов с U-образными мембранными элементами в виде полых волокон
В процессе эксплуатации мембранных установок происходит снижение производительности за счет загрязнения мембран. Для восстановления производительности проводится периодическая химическая мойка мембранных элементов.  [c.573]

К недостатком такой конструкции относятся более высокая сложность изготовления, увеличенные гидравлические потери в канале с мембранными элементами, повышенные требования к предварительной очистке рабочей смеси от взвешенных частиц, способных испортить полые волокна.  [c.588]

Силовой гидравлический привод (рабочее давление 20 10 н м ) состоит из исполнительных гидроцилиндров рабочих органов и блока гидрозолотников с пневмоуправлением. Управляющая часть системы (рабочие давления 4,0 10 и 1,4 10 /jk ) состоит из шагового пневматического командоаппарата с плоским дисковым золотником (программоносителем и коммутирующим устройством), пневматического программного реле времени, блока логики (пневмопанели), построенного на мембранных элементах УСЭППА, путевых датчиков контроля и датчиков давления с пневматическим выходом, а также набора мембранных приводов переключения гидрозолотников, с помощью которых управляющая часть связана с силовым гидроприводом.  [c.46]

Пояса лонжеронов по условию задачи эксцентриситета не имеют, поэтому их будем моделировать стержневыми элементами Rod. Стенки лонжеронов и нервюр моделируем мембранными элементами Membrane. В данном случае, хотя стенки разбиты по высоте, моделирование мембранными элементами не приведет к геометрической изменяемости, поскольку поверхности этих конструктивных элементов представляют собой плоскости, параллельные плоскостям глобальной системы координат.  [c.359]

Для стреловидного крыла заданной геометрии (рис. 13.24) требуется найти соответствующие конструктивным элементам проектные переменные, минимизирующие суммарный вес [18]. При этом должны удовлетворяться ограничения на напряжения, смещения и размеры элементов. Конструкция крыла состоит из обшивки, трех лонжеронов и ряда нервюр, которые моделируются мембранными элементами (Membrane), а пояса лонжеронов - стержневыми элементами (Rod). В качестве проектных переменных для иоясов лонжеронов выбирается площадь их поперечного сечения, а для обшивки и стенок - их толщина.  [c.507]


МВ002 вспомогательная вычисления матриц и векторов реакций треугольного мембранного элемента — Текст 441—442  [c.515]

Аппараты с плоскими мембранными элементами. В аппаратах этого типа используются листовые (пленочные) мембраны, которые собираются по аналогии с фильтр-прессом, поэтому их часто называют аппаратами фильтр-прессного типа.  [c.565]

Мембранный элемент состоит из плоских (листовых) мембран, уложенных по обе стороны плоского пористого делителя - дренажа. Расстояние между соседними мембранами -канал, по которому проходит исходный раствор, обычно составляет 0,5...5 мм. Разделяемый раствор, проходя последовательно между всеми мембранными элементами, концентрируется и выводится из аппарата. Часть исходного раствора, прошедшая через мембрану в дренаж, образует пермеат.  [c.565]

Аппараты с плоскими мембранными элементами выпускают в различных модификациях корпусные и бескорпусные, с центральным и периферийным выводом пермеата, с общим отводом пермеата либо отдельно из каждого элемента. По форме мембранные элементы изготовляют круглыми (эллиптическими) и прямоугольными (квадратными). Форма элементов сушественно влияет на организацию потока разделяемого раствора над поверхностью мембран и на характеристики процесса разделения [8].  [c.565]

Алпараты фирмы ДДС предназначены для работы при давлении до 2 МПа с растворами,-имеющими значение pH 0...14 и температуру до 100 °С. В зависимости от числа мембранных элементов площадь поверхности мембран в одном аппарате составляет 4,5 9 18 27 и 42 м .  [c.566]

Для уменьшения количества разъемных соединений фирма Филко Форд (США) использует в мембранных аппаратах длинные трубчатые мембранные элементы. Элементы в виде оплетенных рукавов длиной в несколько десятков метров наматывают на катушку многослойной спиралью, имеющей разделительные перегородки, и укладывают в безнапорный кожух. На концах трубчатого мембранного элемента закрепляют штуцера для подачи разделяемого раствора и вывода концентрата.  [c.568]

Сравнительно короткий срок службы трубчатых мембранных элементов определяет главное требование, предъявляемое к аппаратам, - легкость их замены и надежная герметизация. Преимуществами трубчатьк разделительных элементов являются возможность их использования для разделения систем, содержащих взвешенные частицы невысокие требования к предварительной очистке разделяемых систем возможность предотвращения образования осадка в процессе разделения и легкость очистки поверхности мембран от осадков. К недостаткам относятся низкая плотность площади мембран в единице объема аппарата и высокие затраты электроэнергии на осуществление процесса.  [c.569]

Наиболее широкое промышленное применение нашли рулонные мембранные элементы с несколькими пакетами й одной пермеат-отводящей трубкой (рис. 5.5.7). Дренажный материал 2 размещается между двумя полупроницаемыми мембранами I. Каждый пакет склеен по трем сторонам периферии, а четвертая открытая сторона прикрепляется дренажем к перфорированной трубке 4 для отвода пер-меата. Между пакетами прокладывают разделительные капроновые сетки-турбулизаторы 3. Пакеты и сетки свернуты вокруг трубки в рулон. В получившемся элементе напорные каналы образованы капроновой сеткой-турбулиза-тором и открыты с торцов элемента. Высота канала зависит от толщины сетки, а его гидравлическое сопротивление при заданном расходе исходной воды определяется плотностью сетки (числом нитей на 1 см длины) и способом плетения.  [c.569]

Для стабильной работы рулонного элемента при низких скоростях потока над мембраной ЗАО Мембраны разработало конструкцию мембранного элемента, схема которого показана на рис. 5.5.9. Мембранный рулонный элемент содержит пакет из двух мембран 7 и 2, между которыми размещено дренажное полотно 3, сепаратор и фильтратотводящая трубка 5. Сепаратор состоит из сетки-турбулизатора 6, на поверхности которой выполнены попереч-  [c.569]

В ЗАО Мембраны разработаны и более 15 лет эксплуатируются аппараты с рулонными мембранными элементами, работающие при низком (до 2 МПа) и высоком (до 6 МПа) давлении. Первый тип аппаратов используется для проведения процессов микро-, ультра- и нанофильтрации, второй - для обратноосмотического разделения.  [c.570]

Разрабатывают конструкции, в которых динамическая нагрузка от вала, вращающегося с биением, воспринимается не только рабочей кромкой манжеты, но и передается на упругий гофр (зигзагообразную тонкостенную мембрану). На рис. 43, а показана манжета с удлиненным эластичным мембранным элементом, который соединяет кромку манжеты с фланцевой частью и компенсирует радиальные перемещения вала. На внутренней стороне мембранной части выполнены ребра, улучшающие охлаждение манжеты при работе. Манжета с упругой оболочкой приведена на рис. 43, б. Воздействие биения вала на кромку манжеты можно уменьшить плотным прижатием эластичного элемента к валу недеформируемым жестким кольцом. Эта идея, предложенная Диффенбахом, может быть использована нри нетяжелых условиях работы. В этом случае радиальные колебания кромки манжеты совпадают с биением вала и воспринимаются другими участками манжеты (рис. 44).  [c.73]

Рис. 43. Л1анжета с эластичным мембранным элементом для работы при большом биении вала Рис. 43. Л1анжета с эластичным мембранным элементом для работы при большом биении вала

Смотреть страницы где упоминается термин Мембранные элементы : [c.198]    [c.228]    [c.118]    [c.231]    [c.509]    [c.518]    [c.6]    [c.441]    [c.564]    [c.567]    [c.571]    [c.574]    [c.203]    [c.248]   
Смотреть главы в:

Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред  -> Мембранные элементы



ПОИСК



LDLT-факторизации МВ002 вспомогательная вычисления матриц и векторов реакций треугольного мембранного элемента Текст

Г мембранные

Реализация логических операций на мембранных пневматических элементах

Элементы мембранной техники



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте