Опорная конструкция - аппарат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Настоящий менеджер - это такой, который если уж послал тебя... к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Законы Мерфи (еще...)

Опорная конструкция - аппарат

Cтраница 1


Опорная конструкция аппарата предусматривает бесподкладочный метод монтажа при помощи отжимных ( регулировочных) болтов. Для подготовки колонны к монтажу и укладки ее в горизонтальное положение ( рис. 27) изготовляют три металлические опоры. Укладку аппарата следует выполнять монтажными кранами СКГ-40, МКГ-25 и др. Строповка производится в обхват универсальным стропом из стального каната диаметром 26 мм. Прежде чем приступить к выполнению монтажных работ, подвергают гидравлическому испытанию змеевики, холодильник и корпус колонны.  [1]

Подкладки под лапы и опорные конструкции аппаратов, плотно прилегающие к бетону фундамента, должны быть установлены с двух сторон фундаментного болта на близком от него расстоянии, не перекрывая колодцев фундаментных болтов. При установке аппаратов на клиновых домкратах выверку производят регулированием клиньев, а при установке на плоских подкладках - подбором их толщин. В пакете должно быть не более пяти подкладок, включая тонколистовые, применяемые при окончательной выверке. Щуп толщиной 0 05 мм не должен проходить между подкладками, а также между верхней подкладкой и лапой или опорной конструкцией аппарата более чем на 3 - 5 мм. После окончательной выверки аппарата стальные подкладки или клинья закрепляют электросваркой. Устанавливаемые на бетонные, железобетонные или кирпичные опоры, горизонтальные монжусы или резервуары, не имеющие специальных лап, должны иметь стальные подкладки.  [2]

Фундаменты под трансформаторы, несущие конструкции ( опоры, порталы), а также опорные конструкции аппаратов сооружаются на отметках выше уровня планировки на 200 - 250 мм. В современных конструкциях подстанций фундаменты выполняются в виде железобетонных подножников или железобетонных свай.  [3]

Места установки подкладок или приспособлений для выверки должны быть предварительно очищены, выровнены по уровню и иметь размеры, превышающие величину подкладок не менее чем по 25 мм на сторону. Подкладки под лапы и опорные конструкции аппаратов должны плотно прилегать к бетону фундамента и устанавливаться с двух сторон фундаментного блока на возможно близком от него расстоянии, не перекрывая колодцев для фундаментных болтов. При установке аппаратов на клиновых подкладках выверку производят за счет регулировки клиньев, а при установке на плоских подкладках - за счет подбора их толщин. В пакете должно быть не более пяти подкладок, включая тонколистовые, применяемые при окончательной выверке. Предварительную выверку аппарата на фундаменте или другом основании производят при свободном опирании на подкладки или клинья, окончательную - при затянутых гайках фундаментных болтов.  [4]

Под действием высокой температуры дуги обгорают контакты и внутренние стенки дугогасительных камер. При значительных электродинамических усилиях разрушается армнровка вводов и опорных конструкций аппаратов, что ухудшает их изоляцию и создает опасность перехода потенциала на части аппарата, нормально не находящиеся под напряжением, и вследствие этого поражения персонала током высокого напряжения. Кроме того, действие таких усилий, например, на обмотку реактора может вызвать деформацию его витков и разрушение бетонных колонок. Частые включения и отключения высоковольтных аппаратов вызывают повышенный износ контактов, подвижных частей механизма выключателя и привода.  [5]

Предварительную выверку аппаратов на фундаменте или другом основании производят при свободном опирании на подкладки или клинья, окончательную - при затянутых гайках фундаментных болтов. При этом щуп толщиной 0 1 мм не должен проходить между подкладками в пакетах, а также между верхней подкладкой и лапой или опорной конструкцией аппарата на глубину более чем 3 - 5 мм. После окончательной выверки аппарата стальные подкладки или клинья прихватывают электросваркой.  [6]

Наибольшую опасность представляют поршневые компрессоры, которые создают в трубопроводах и оборудовании одновременно вибрационные нагрузки и высокое давление. Вибрация газопроводов и аппаратов вызывается не только поршневым компрессором, но и возвратно-поступательным движением больших инерционных масс. Вибрация является причиной усталостных разрушений металла ( особенно в местах концентрации напряжений), разуплотнения разъемных соединений и разрушения опорных конструкций аппаратов и трубопроводов. Подобные аварии являются наиболее опасными, так как разрушение аппаратов и трубопроводов происходит внезапно и сопровождается выбросами больших объемов горючих газов в атмосферу.  [7]

В вертикальном положении с аппарата снимают опорную балку 1 ( см. рис. 19) и аппарат устанавливают на клиновые домкраты, предварительно уложенные и выверенные на фундаменте. Корпус аппарата при этом должен опираться на все домкраты. Концы фундаментных болтов заводят в отверстия опорной конструкции аппарата и фундаментных плит, затем навертывают и затягивают гайки с обоих концов болтов. Корпус аппарата до полного его закрепления на фундаменте обязательно должен удерживаться такелажной оснасткой.  [8]

В результате воздействия высокой температуры дуги контакты обгорают. При этом обгорают также и внутренние стенки ду-гогасительных камер. При значительных электродинамических усилиях разрушается армировка вводов и опорных конструкций аппаратов, что ухудшает их изоляцию и создает опасность поражения персонала током высокого напряжения. Кроме того, при воздействии таких усилий на обмотку реактора может произойти деформация его витков и разрушение бетонных колонок.  [9]

В результате действия высокой температуры дуги контакты обгорают. При этом обгорают также и внутренние стенки дугогаситель-ных. При значительных электродинамических усилиях разрушается армировка вводов и опорных конструкций аппаратов, что ухудшает их изоляцию и создает опасность поражения персонала током высокого напряжения. Кроме того, при действии таких усилий на обмотку реактора может произойти деформация его витков и разрушение бетонных колонок. Частые включения и отключения высоковольтных аппаратов вызывают повышенный износ контактов, подвижных частей механизма выключателя и привода.  [10]

В результате действия высокой температуры дуги контакты обгорают. При этом обгорают также и внутренние стенки дугога-сительных камер. При значительных электродинамических усилиях разрушается армировка вводов и опорных конструкций аппаратов, что ухудшает их изоляцию и создает опасность поражения персонала током высокого напряжения. Кроме того, при действии таких усилий на обмотку реактора может произойти деформация его витков и разрушение бетонных колонок.  [11]

12 Деталь противокислотной защиты железобетонного бассейна оросительного холодильника серной кислоты. 1 - кирпич кислотоупорный на битумино-ле. 2 - полиизобутилен ПСГ 3 мм на клее Б-12. 3 - железобетонный бассейн. 4 - песчаная подушка. 5 - кислотоупорный асфальт. 6 - кирпичный щебень. [12]

На рис. 10 - 3 показан фундамент под печь-котел для сжигания сероводорода. В верхней части бетонных фундаментов под контактные аппараты предусматриваются канавки для контроля за сохранностью днища аппарата. Аналогично выполняют фундаменты и под остальную аппаратуру цеха с учетом формы и размеров опорных конструкций аппаратов.  [13]

14 Посты управления и сигнализации. [14]

На вводах в них разделительные коробки не устанавливают. Соединение с трубопроводом выполняется при помощи стандартного сгона. Затягивание прово дов или кабеля и заделку их концов выполняют как при снятом, так и установленном на опорной конструкции аппарата.  [15]



Страницы:      1    2