Cтраница 2
На штамповку из листа нержавеющей стали толщиной до 5 мм изделий диаметром в 1 м при глубине вытяжки до 100 - 150 мм расходуется до 0 1 - 0 2 кет-ч, или 0 1 - 0 2 коп. [16]
Соединенные между собой попарно листы нержавеющей стали с вы-штампованными на них выступами специального профиля образуют каналы для прохода продуктов сгорания. Соединенные в пакет пары листов образуют волнообразные каналы для прохода воздуха. Каждая из секций устанавливается в газоходе на четырех катках. [17]
![]() |
Лист нержавеющей стали, подвергшийся ка-витационному разрушению. [18] |
На рис. 25 показан лист нержавеющей стали 1Х18Н9Т, подвергшийся кавитации. [19]
![]() |
Зависимость удельной электропроводности растворов сульфата аммония от его концентрации при разных содержаниях марганца и разных температурах.| Зависимость катодного. [20] |
В качестве катодов применяют листы нержавеющей стали, в качестве анодов - сплав 99 % свинца с 1 % серебра. Изотермы, пересекающие потенциальные кривые на рис. 162 показывают плотности тока, при которых из промышленных растворов начинается выделение марганца: при более низких плотностях выделяется только водород. [21]
![]() |
Лист нержавеющей стали, подвергшийся ка-витационному разрушению. [22] |
На рис. 25 показан лист нержавеющей стали 1Х18Н9Т, подвергшийся кавитации. [23]
Заготовки гильз выполняются из листа нержавеющих сталей Х18Н10Т, Х17Н13М2Т и Х17Н13МЗТ методом вальцовки и сварки. В качестве заготовок могут быть использованы стандартные трубы. [24]
Испаритель изготовлен из двух листов нержавеющей стали. Верхний лист имеет гладкую поверхность с бортами по трем сторонам. На ней намораживается лед. В нижнем листе вы-штампованы каналы для прохода фреона. Листы испарителя сварены между собой роликовой и точечной сваркой. [25]
Хрупкий катодный марганец отколачивают от листов нержавеющей стали молотками. Для двуокиси марганца, образующейся на аноде, предусматривают объем под анодами. Чистый электролит вводят наверху в катодное пространство и дальше он перетекает в анодное, откуда его выводят снизу и передают на выщелачивание. [26]
![]() |
Конструкция защитного устройства для изоляции тензорезисторов от среды при сверхвысоких давлениях. [27] |
Последний штампуется или вытягивается из листа нержавеющей стали толщиной 0 5 мм и приваривается по периметру к стенке сосуда. Материал прокладок - резина или фторопласт. Тензорезисторы 4 и термопары 5 устанавливаются до приварки колпака. Из внутренней полости выводится трубка 6 диаметром 3 3 мм ( толщина стенки 0 7 мм), которая предварительно приваривается к колпаку ар-гонной сваркой. Их длина берется с учетом возможного подключения тензорезисторов при приподнятом колпаке. Соединение выводов тензорезисторов с монтажными проводами осуществляется пайкой или сваркой. Монтажные провода крепятся скобкой к металлу сосуда. Часть монтажного провода, образующая петлю при опускании колпака, протягивается в трубку одновременно с установкой защитного устройства. [28]
![]() |
Внешний вид радиохимической камеры. [29] |
Рабочая поверхность пола камеры покрыта листом нержавеющей стали, который отбортован вдоль стенок камеры на высоту 4 дюйма. Стены камеры окрашены снаружи алюминиевой краской и покрыты с внутренней стороны снимающимся покрытием белого цвета. [30]