Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сода Составляющие

Наконец сод можно трактовать как угол, составляемый вектором S с отрицательной осью 3 (ось 3 — проекция на девиаторную плоскость направления ig). Прямая  [c.424]

Отсюда для разностной составляющей амплитудного доплеровского спектра ширина спектра может быть определена частотным интервалом между первыми нулями функции [sin (со— сод) Т]/[(со —  [c.288]

Содержание составляющих каустической и кальцинированной соды в  [c.200]

В табл. 7 приведено содержание составляющих едкого натра и кальцинированной соды, а в табл. 8 — основные данные об извести.  [c.284]


Так как при конвективной теплоотдаче к однофазному потоку жидкости наблюдается аналогичная разверка коэффициента теплоотдачи по периметру трубки змеевика [1101, то в работе [1311 сделан вполне обоснованный вывод о появлении в механизме переноса теплоты сначала конвективной составляющей, а затем с ростом значений х — о подавлении пузырькового кипения и наступлении режима чисто конвективной теплоотдачи. По мере подавления пузырькового кипения возрастает влияние величин сод и (Оси на интенсивность теплоотдачи.  [c.68]

В магн. доле с индукцией В на частицы П. действует Лоренца сила в результате этого заряж. частицы П. вращаются с циклотронными частотами сод = еВ/тс по ларморовским спиралям (кружкам) радиуса рв= Гх/( в, где — перпендикулярная В составляющая скорости частицы (подробнее см. Магнитные ловушки). В Таком взаимодействии. проявляется диамагнетизм  [c.595]

Поскольку при автоколебаниях скорость состоит из двух составляющих постоянной (Оо и переменной то существование квази-гармонического колебания составляющей сОд означает существование квазигармонического колебания давления, также состоящего из двух составляющих постоянной р , к которой относится ранее использованный термин — уровень давления и переменной составляющей Ра, подлежащей в дальнейшем выяснению. Очевидно, постоянная составляющая р определяет характер изменения нелинейного демпфирования / = / ( о. )-  [c.244]

Если материальный и тепловой баланс соблюдаются, то рассчитывается технологическая составляющая себестоимости каустической соды. Одновременно на выходном устройстве машины регистрируются все необходимые значения параметров процесса и его экономических показателей за период времени т. После этого вступает в работу алгоритм управления по критериям (себестоимость и производительность), вычисляются новые значения уставок регуляторов. По истечении времени Т (среднее время переходного процесса, определяющееся временем переходного процесса по концентрации) снова включается обегающее устройство и в течение времени х с интервалом Дт снова производится накопление информации.  [c.204]

По сравнению с бокситом нефелиновые руды и концентраты (см. с. 19) характеризуются относительно небольшим содержанием окиси алюминия (до 30%) при высоком содержании кремнезема (более 40%). Однако комплексная переработка нефелинового сырья позволяет рационально использовать все его составляющие и наряду с глиноземом получать соду, поташ и высококачественный цемент. Это делает переработку нефелинового сырья экономически целесообразной, несмотря на сравнительно низкое содержание в нем глинозема.  [c.171]


Рассматриваемая технология, предусматривающая получение углекислого стронция через хлорид стронция (взаимодействием Сернистого стронция с 27% НС1 и последующей обменной реакцией хлорида стронция с содой), характеризуется коррозионной активностью составляющих сред.  [c.19]

Данный реактив окрашивает цементит последовательно в оранжевый, красный и синий цвета в зависимости от продолжительности травления [43—45]. Применяя совместное травление пикриновой или азотной кислотой с данным реактивом (в любом порядке), можно различить все структурные составляющие тройной фосфидной эвтектики цементит окрашивается в темно-желтый или коричневый цвет, продукты распада твердого раствора (цементит перлита) — в темносерый, а фосфид почти не травится. Цементит перлита в сталях окрашивается слабо. 3—30%-ные водные растворы соды при кипячении  [c.25]

Пример. Рассчитать плавкость эмали, составляемой по следующему рецепту полевой шпат —23,8 в. ч., кварц—27,7 е. ч., селитра—4,2 в. ч., бура—23,8 в. ч., криолит—17,1 в. ч., сода 3,4 в. ч.  [c.92]

В качестве абразивных наполнителей применяют зерна из электрокорунда и карбида кремния зернистостью 25 — 40, дробленые отходы абразивных кругов зернистостью 6 — 25 и степенью твердости СТ —ВТ на керамической связке. Жидкая составляющая рабочей среды — водные растворы щелочей, кислот и солей с различными химическими добавками. Раствор кальцинированной соды (2—3 %-ный) применяют при абразивной обработке поверхностей, снятии заусенцев и окалины с чугунных и стальных деталей. На отделочных операциях используют мыльно-содовые растворы и водные растворы аммиака.  [c.818]

Для большей наглядности влияния жесткости системы СПИД на процесс обработки примем условно составляющие суммарной погрешности Юу и пренебрежимо малыми. В этом случае по--грешность обработки будет характеризоваться величиной ее составляющей сОд. В свою очередь, (Од будет в основном зависеть от упругого перемещения системы СПИД на ее замыкающем звене. В первом приближении упругое перемещение  [c.148]

Погрешность динамической настройки сОд, обусловленную изменением величины упругого перемещения АЛд при регулировании по одной из составляющих, можно определить как разность  [c.180]

Приведенное выше равенство (64) можно использовать и для расчета возможной погрешности сод замыкающего звена размерной цепи при той или иной принятой величине риска и известных величинах полей рассеяния со,- и характере кривых (т. е. значений А. ) рассеяния всех составляющих звеньев.  [c.102]

Составляющие шихты (концентрат, сода и селитра) с помощью дозирующих устройств (автоматических весов) и системы транспортеров подают из бункеров в шнековый смеситель-транспортер. Готовая шихта поступает в бункер печи. Куски спека по выходе из печи проходят через дробильные валки (величина раздробленных кусков спека 2—5 см) в мельницу мокрого размола непрерывного действия, из которой пульпу направляют в выщелачиватель с мешалкой (рис. 5).  [c.44]

Вследствие того, что детали, составляющие размерную цепь, имеют отклонения в пределах допуска на их изготовление, возникает и погрешность замыкающего звена сод, величина которой равна сумме погрешностей всех звеньев цепи, т. е.  [c.388]

Декапирование производят для стравливания слабых структурных составляющих на поверхности инструмента с целью обеспечения лучшей сцепляемости хрома с основным материалом. При декапировании применяют гальваническую ванну следующего состава 100 г хромового ангидрида (СОд), 2—3 г серной кислоты (НаЗО ) на 1 л воды при плотности тока 500 А/м- (5 А/дм ), температуре 18—20 °С, времени выдержки 1 мин.  [c.221]

Измельченный спек подают на выщелачивание. Назначение этой операции — растворить алюминаты и максимально извлечь в раствор весь глинозем и щелочь, имеющиеся в спеке, избегая по возможности растворения других составляющих. Выщелачивание спека проводят водой, слабыми растворами соды или алюмината натрия.  [c.395]


Для стабилизации горения дуги в покрытия вводят соединения щелочных и щелочноземельных металлов (калия, натрия, кальция, бария), обладающих низкими потенциалами ионизации и малой работой выхода электронов. В качестве стабилизирующих составляющих используют силикаты натрия и калия, поташ, кальцинированную соду, полевой шпат, мел, мрамор и углекислый барий.  [c.306]

Вращательная постоянная од молекулы СОд сразу же может быть найдена, как разность Бо,,,,— В )1= 0,0029 см . При определении вращательных постоянных и необходимо учитывать два обстоятельства I) резонанс двух уровней 0,2 , О и 1,0 , О друг с другом 2) тот факт, что наблюденное значение постоянной Вцю относится только к одной составляющей удвоения типа I (верхних состояний линий Р и Н). Эта постоянная В поэтому не может быть применена для определения постоянной а . Однако постоянные с<х и 2 могут быть найдены из значений В двух резонирующих уровней  [c.423]

Разложение вращательных движений. Обратно, всякое вращательное движение можно бесчисленным множеством способов разложить на несколько вращательных движений. Для этого достаточно разложить вектор ш, выражающий угловую скорость данного движения, на несколько слагающих, имеющих каждая постоянное направление эти слагающие нужно принять за угловые скорости слагающих движений, оси которых проходят через общую точку 9 на оси данного движения. В частности, выбрав точку 9, можно разложить вектор <и на две слагающие, из которых одна будет лежать на произвольной прямой, проходящей через точку 9, а другая в плоскости, перпендикулярной этой оси вращательное движение будет разложено на два составляющих вращательных движения со взаимно перпендикулярными осями. Аналогично вращательное движение можно разложить на три попарно ортогональных вращательных движения, т. е. на три движения, оси которых поиарио перпендикулярны друг к другу для этого достаточно выбрать на 0С1 данного движения точку 9 и разложить угловую скорость ш на три слагающих по трем данным направлениям если эти слагающие oГ , <02, сод мы примем за угловые скорости вращательных движений вокруг соответствующих осей, то их сумма, составляющая вектор со постоянного направления, воспроизведет заданное враша-тельное движение.  [c.171]

В спектре в этом случае, кроме одной составляющей на несущей частоте сод появляются две симметричные боковые составляющие Аок12 на частотах (ш + ш). В случае сложного спектра модулирующей функции появляется множество таких линий заполнения. Однако для текстильных машин определяющее значение при реальных значениях коэффициента модуляции от 0,05 до 0,2 имеет только основная частотная составляющая 4о что а позволяет рассматривать низкочастотные процессы как детерминированные.  [c.73]

Исследование тепловых эффектов химических процессов во второй пол овине XIX в. (П. Э. М.Берт-ло, X. П. Ю. Томсен, Н. Н. Бекетов и др.) на основе открытого Г. И. Гессом закона постоянства сумм тепла химической реакции привело к созданию термохимии, которая, в свою очередь, оказала большое влияние на формирование-химической термодинамики [16]. Успехи, достигнутые в области химической термодинамики в конце ХТХ в., дали возможность осуществить ряд крупных открытий в области химического синтеза. К ним относится и уже упоминавшийся каталитический синтез аммиака. Разрешить эту важнейшук> научную проблему удалось в результате раскрытия закономерностей, которым подчиняется химическое равновесие. Синтез аммиака, как известно, требует особых термодинамических условий, связанных с резким уменьшением объема получаемого продукта по сравнению с объемом исходных азота и водорода. Общие принципы химического равновесия в зависимости от температуры высказал в 1884 г. Я. Вант-Гофф. В том же году А. Ле Шателье сформулировал общий закон химического равновесия, который затем (1887 г.) с позиций термодинамики был обоснован К. Брауном. Последующие работы принадлежат немецким ученым В. Нерпсту и Ф. Габеру, которые в 1905—1906 гг. сделали необходимые термодинамические расчеты химического равновесия реакции образования аммиака при высоких температурах и давлениях, дав тем самым конкретные рекомендапии для осуществления (1913 г.) промышленного синтеза [17]. Достижения химии стали оказывать всевозрастающее влияние на прогресс химической технологии, области применения которой непрерывно расширялись. Установление закономерностей управления химическими процессами вооружило технологию теорией и методами для более активного-преобразования вещества природы. Если главной задачей технологии предыдущего периода было получение исходных веществ для производства других уже известных химических соединений и продуктов (серная кислота, сода, щелочи и др.), составлявших область основной химической промышленности, то технология конца XIX — начала XX в. решала бо-  [c.142]

Из (244) видно, что элек- 6) трическнй сигнал от одной движущейся частицы в дифференциальной схеме состоит из постоянной компоненты и доплеровской составляющей, частота которой равна доплеровской частоте сод .  [c.285]

Жесткость воды при известковании, как указывалось выше, снижается лишь на величину ее карбонатной составляющей, поскольку перевод в осадок Са +-ионов происходит лишь в той мере, в какой образуются ионы СО3— в результате разрушения НСО -ионов. Для более глубокого умягчения необходимо ввести извне ионы СО , а также увеличить дозировку ОН -ионов, чтобы перевести в осадок по возможности все Mg -иoны. Это достигается известково-содовым умягчением, при котором наряду с известью дозируют также кальцинированную соду НааСОз-  [c.88]

При цементации твердым карбюризатором детали, насыщаемые углеродом, после предварительной очистки от ржавчины и жиров укладывают в металлические ящики и засыпают карбюризатором, состоящим в основном из древесного угля с добавлением углекислого бария (ВаСОз), соды (НааСОз), углекислого кальция (СаСОз) и крахмала в количестве, составляющем 10—40 % массы угля. Крышку ящика для его герметизации обмазывают огнеупорной глиной. Продолжительность цементации в печи в зависимости от размеров ящика и количества загруженных деталей составляет 10—20 ч. После цементации детали в ящиках охлаждают вместе с печью или на воздухе, а затем подвергают закалке и низкому отпуску. Цементации подвергают зубчатые колеса, шейки валов, плунжеры насосов, червяки, звездочки, ролики подшипников качения и другие детали.  [c.259]


Эффективность смазок для титана. Обладая высокой поверхностной активностью, титан очень интенсивно образует окисные пленки (хемсорбция кислорода) и адсорбирует газы из окружающей среды (активированная физическая адсорбция газов). Защищенная газами активная поверхность титана теряет способность адсорбировать обычно применяемые в промышленности виды смазок. В работах Е. Рабиновича и А. Кингсбери [136] показано, что минеральные масла (испьггывалось 15 марок масел с различными антифрикционными добавками и без них) с вязкостью от 50 до 1000 сСт не эффективны (/ = 0,45 н- 0,47) производные углеводородов с длинной цепью также не эффективны (/ близок к 0,47) реагирующие с поверхностью титана неорганические жидкости (крепкий раствор каустической соды в воде, раствор йода в спирте, раствор сероводорода в воде и др.) значительно снижают коэффициент трения, но свойства этих жидкостей (низкая вязкость, испарение составляющих и др.) не позволяют использовать их для практического применения в качестве смазки синтетические соединения с длинной цепью (силиконовые масла, полиэтиленовые и полипропиленовые гликоли, растворы сахара, патока, мед и др.) уменьшают коэффициент трения причем самыми эффективными являются полиэтиленовые гликоли (/ =0,26) некоторый положительный результат в снижении коэффициента трения отмечается для углеводородов, содержащих галогены.  [c.188]

Процесс плавления эмали заключается во взаимодействии сырых материалов, составляющих шихту, и представляет собой совокупность сложных физических и химических явлений, значительная часть которых до настоящего времени еще недостаточно изучена. К физическим явлениям относятся, во-первых, нагревание шихты и испарение содержащейся в ей влаги. Затем, при дальнейшем повышении температуры, происходит плав--ление отдельных составных частей шихты, изменение структуры материалов и превращение некоторых из них в газообразное или жидкое состояние. Химические явления происходят при более высокой температуре. К ним относятся испарение кристаллиза-дионной (гидратной) воды из буры, разложение углекислых солей (соды, мела, поташа), азотнокислых солей (селитры), се р-нокислых солей (сульфатов) и взаимодействие отдельных материалов между собой о образованием новых химических соединений. В начале этих процессов указанные реакции большею частью проходят довольно спокойно. Но по мере повМшеаия теМ пературы шихты интенсивность их возрастает и сопровождается бурным выделением газов. После того как все реакции в шихт1е заканчиваются и в полученном сплаве уже больше не содержится ни свободных сы рых материалов, ни видимых газовых пузырьков, сплав считают готовым  [c.44]

Качество эмульсолов и эмульсий определяется нормативным соотношением составных частей и корродирующим действием на металл (ГОСТ 6243—75). Составляющими частями эмульсола являются мыла, свободные кислоты и щелочи. Для их анализа проводят титрование на содержание свободных кислот. Пробы эмульсий берут два раза в неделю и анализируют на содержание эмульсола, нитрита натрия, соды. По результатам анализа проводят корректировку СОЖ-  [c.13]

При смешивании составляющих — нитрита натрия (8 вес. ч.), фосфата аммония (6,6 вес. ч.) и кальцинированной соды (0,4 вес. ч.) — протекают обменные реакции, приводящие к обра-  [c.116]

Вычислим составляющие завихренности в рассматриваемом осесимметричном течег ии через функцию тока. Учитывая, что компоненты скорости не зависят от 2 и г/д =0, и подставляя в (1.38) их представление через ( )ункцию тока (1.52), получим осевую и радиальную компоненты завихренности равными нулю. Тогда уравнение для определения с1)ункции тока по заданному распределению окружной компоненты завихрен1юсти сод примет вид  [c.50]

Восстановительная плавка. Этот способ используется в Англии для извлечения германия из пыли газовых заводов, содержащей 0,3—1,24% ОеОг и 0,38—0,75% ОагОз- Основные составляющие пыли ЗЮг, АЬОз, РеаОз, СаО, MgO, МагО. Упрощенная технологическая схема процесса приведена на рис. 160. Плавку ведут в отражательной печи. При восстановительной плавке пыли в смеси с окисью меди, углем и добавками соды, кварцевого песка, глинозема, извести выплавляется медь, в которую переходит 90% Ое и 50—60% Оа. В среднем сплав содержит 3—4% Ое и 1,5—2% Оа. Кроме того, в сплав переходят мышьяк, железо, часть серы и другие примеси.  [c.391]

Цианирование производить в легкоплавких цианистых солях, содержащих в рабочей ванне цианистый натрий Na N в пределах 40—98%. Рекомендуется цианировать в цианистых солях, содержащих в рабочей ванне 50—60% Na N нейтральными составляющими могут служить кальцинированная сода и поваренная соль.  [c.65]

Контроль качества эмульсии должен осуществляться систематически лабораторией предприятия. При этом эмульсия проверяется на антикоррозийность, нейтральность, стабильность (отсутствие расслоения), отсутствие механических примесей и концентрацию, т. е. содержание в эмульсии основных составляющих компонентов — эмульсола и соды.  [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин Сода Составляющие : [c.59]    [c.140]    [c.202]    [c.375]    [c.707]    [c.284]    [c.156]    [c.72]    [c.123]    [c.87]    [c.143]    [c.302]    [c.379]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.284 ]



ПОИСК



Сода



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте