Cтраница 2
![]() |
Виды раскроя резервуаров. [16] |
При изготовлении резервуаров способом меридионального раскроя ( рис. 196, в, г) все швы являются меридиональными, за исключением двух швов днища, которые приходится выполнять кольцевыми. Достоинством меридионального раскроя является то, что швы имеют одинаковую длину, а это упрощает механизацию процесса сварки. Для изготовления резервуаров этим способом на заводах делают отдельные лепестки, чаще всего вальцовкой, иногда штамповкой, что менее рационально. [17]
В последнее время разработана новая технология грануляции, схематически показанная на фиг. Расплавленная эмаль из печи / вытекает струей 2 на валки 3, охлаждаемые изнутри водой. Из-под валков выходит лента охлажденной эмали 4 шириной 500 - 600 мм и толщиной 0 5 - 0 8 мм, которая на вибрационном транспортере 5 распадается на отдельные лепестки размером 6 - Юмм. Полученная эмалевая фритта подается транспортером через магнитный сепаратор в упаковочную машину 6 или бункер запаса. [18]
![]() |
Монтаж кровли, собранной внизу. [19] |
Для сборки сфероцилиндрической кровли крупными блоками на монтажной площадке изготовляют специальный стенд. Его устанавливают на днище, с тем чтобы собранные блоки было удобно поднимать при помощи поворотной стрелы. Стенд представляет собой конструкцию, имеющую по верхнему контуру форму кривизны лепестков. Отдельные лепестки ( или их части - нижнюю и верхнюю) укладывают на стенде и прижимают натяжными винтовыми и клиновыми приспособлениями. [20]
Процесс сборки резервуаров на манипуляторе заключается в следующем. Затем резервуар поворачивают так. Аппарат проваривает сначала кольцевой шов вдоль нижнего днища. После этого начинается сварка лепестков. После каждого меридионального шва резервуар поворачивают на один шаг, соответствующий дуге одного или нескольких лепестков в зависимости от того, сваривают отдельные лепестки или блоки. Иногда по требованиям сварщиков резервуар приходится поворачивать не на один шаг, а на два или несколько шагов, что связано с условиями деформации и появлением напряжений в результате сварки. Так как толщина металла, из которого изготовляют резервуары, составляет 12 - 40мм, то сварку приходится вести за несколько проходов как снаружи, так и внутри резервуара. [21]
Лигнит представлен кусками, сохранившими структуру древесины. Цвет кусков лигнита изменяется от буровато-коричневого почти до черного, что нередко можно видеть в одном образце лигнита. Размер их по длинной оси сплюснутого ствола равен 6 см, а по короткой оси 1 см. В пределах этого стволика вдоль длинной оси цвет изменяется от черного до коричневато-бурого. При этом вещество черного цвета расположено в основном на периферической части ствола, а вещество коричневато-бурого цвета - в центральной части. Иногда встречаются более крупные куски лигнита, представляющие целые стволы диаметром более 4 см. Длина их значительно превышает диаметр керна. Лигнит нередко расщепляется на отдельные лепестки - лучинки. Большинство: стволов расположено параллельно наслоению, но иногда встречаются и вертикально стоящие стволики. [22]
![]() |
Пространственная структура Фен - тРНК ( Рич. [23] |
Игра в тРНК или как делать клеверные листья выглядит следующим образом. Каждому игроку дается случайная последовательность из N единиц, принадлежащих к четырем классам - А, У, Г, Ц, и тетраэдрическая кость, каждая грань которой соответствует одной из этих букв. Игроки бросают кость по очереди и, заполняя определенное место в последовательности выпавшей буквой, каждый игрок стремится получить двухцепочечную структуру с максимальным числом пар АУ и ГЦ. Игра окончена, когда один из игроков объявляет, что он получил полную структуру. Побеждает игрок, набравший к этому моменту максимальное число очков. Очки засчитываются за пары; можно, например, давать два очка за пару ГЦ и одно очко за АУ. Для каждой петли в структуре должны оставаться неспаренными не менее 5 положений ( ср. Игрок бросает кость для любого заранее им объявленного положения в последовательности. При N 80 действительно всегда получается структура типа клеверного листа с 3 - 4 лепестками. Шпилька, имеющая только одну петлю, содержит максимальное число оснований, которые могут спариваться. Однако клеверный лист дает возможность испытать гораздо большее число комбинаций, так как отдельные лепестки можно сдвигать независимо и с самого начала возможно гораздо большее число комбинаций. Природа, видимо, играет в эту игру с давних времен - пишет Эйген. [24]