Cтраница 1
Конструкция бомбы была двухстениой, в которой внешняя камера давления предотвращает диффузию из внутренней камеры при высоких температурах. Бомбу откачивают и впускают водород до давления 1 атм. [1]
У некоторых конструкций бомб паз для свинцового кольца сделай в верхнем крае стакана, кольцеобразный же нож - в крышке. [2]
Одна из конструкций подобной бомбы показана на рис. Х-24. Точная навеска исследуемого вещества помещается в чашечку А, после чего, при отвернутом винте Б, в бомбу через патрубок В нагнетают кислород ( из баллона) до давления 25 ат. Завернув затем винт Б, бомбу опускают в калориметр с водой и через клеммы Е включают электрический ток. При этом помещенная в бомбе тонкая проволока Д перегорает и поджигает исследуемое вещество, теплота сгорания которого передается воде калориметра и может быть таким образом измерена. Калори-теплоты сгорания весовой или объемной единицы) различных сор - метрическая бомоа. [3]
В институте разработана конструкция бомбы [16, 17], позволившая создать принципиально новые условия минерализации вещества. [4]
Металлотермический реактор. [5] |
На рис. 1 приведена конструкция бомбы в разрезе. Внутренняя часть крышки защищена экраном ( 13) из листового молибдена. Зажигание шихты осуществлялось нитью накала из вольфрама диаметром 0 55 мм ( 8), один конец которой был выведен через отверстие в крышке диаметром 4 мм с уплотнением из паранитовых прокладок ( 11), зажимаемых гайкой ( 10), а другой конец присоединен с помощью винта ( 6) к корпусу крышки. [6]
Предложенная ЦИАТИМом Стандартной комиссии при СТО конструкция бомбы является весьма удобной. Бомба сделана из нержавеющей стали. Схема бомбы изображена на фиг. [7]
Исходные данные для расчета прочности валентых связей в органических соединениях дают находимые на опыте их теплоты сгорания. Одна из конструкций подобной бомбы показана на рис. Х-27. Точная навеска исследуемого вещества помещается в чашечку А, после чего, при отвернутом винте Б, в бомбу через патрубок В нагнетают кислород ( из баллона) до давления 25 ат. Завернув затем винт Б, бомбу опускают в калориметр с водой и через клеммы Е включают электрический ток. При этом помещенная в - бомбе тонкая проволока Д перегорает и поджигает исследуемое вещество, теплота сгорания которого передается воде калориметра и может быть таким образом измерена. [8]
Общий вид калориметрической установки. [9] |
Калориметрический сосуд цилиндрической формы изготовлен из латуни и никелирован внутри и снаружи. В зависимости от конструкции бомбы и мешалки в калориметрический сосуд наливают 2100 - 2300 г дистиллированной воды. Для точного установления количества воды чистый и сухой сосуд взвешивают. Затем в него вставляют закрытую бомбу и наливают воду до уровня на 2 см ниже нижнего края колпачков. Отмечают уровень воды с помощью рейки и наносят на ней метку. Осторожно, держа за колпачки и не касаясь рукой воды, вынимают бомбу и снова отмечают рейкой оставшийся в сосуде уровень воды. [10]
Принципиальная схема установки УГК-3. [11] |
Предназначена она для изучения фазового поведения исследуемой углеводородной смеси. Конструкция бомбы выполнена так, что дает возможность визуально наблюдать фазовое состояние пластового газа. Сепаратор 6 предназначен для отделения конденсата от газа при дифференциальной конденсации пластовой пробы. Он представляет собой сосуд емкостью 200 см3, в средней части которого имеются смотровое окно и измерительный поршень для определения количества выделившегося конденсата. [12]
Ввиду резкой агрессивности растворов HF по отношению ко многим материалам внутреннюю поверхность бомбы следует плакировать платиной. Все внутренние детали бомбы также должны изготовляться из платины или золота. В качестве материала для прокладки в зависимости от конструкции бомбы с успехом применялись золото и тефлон. В случае использования тефлона следует предусмотреть его защиту, чтобы он не мог сгорать, подвергаясь действию высокой температуры. [13]