Cтраница 3
Разрезать набивку необходимо острым ножом; тупой нож мнет и портит материал набивки. [31]
Коэффициент растечки под ц, шипом. [32] |
Коэффициент растечки ц является функцией критерия Био и зависит от плотности ошиповки и материала набивки. [33]
Значения коэффициента п. [34] |
Величина п не является постоянной, так как она зависит от упругих свойств материала набивки, степени уплотнения набивки и ряда других факторов. [35]
Установлено, что распределение температуры в металле шипов и труб зависит от теплофизических характеристик материалов набивки и шипов. Температура на торце шипа, определяющая его стойкость, тем выше, чем менее теплопроводны набивка и металл шипа. В то же время она снижается с увеличением плотности шипования и уменьшением длины шипа. [36]
Одним из направлений борьбы с коррозией штоков и шпинделей арматуры является нейтрализация коррозионной активности материала набивки, а также электролита, т.е. воды, находящейся в узком зазоре между набивкой и штоком в стояночном режиме. К этому направлению можно отнести следующие наиболее известные способы. [37]
Кольца ( воротники уплотняющие для штоков. [38] |
Наличие высоких температур рабочей среды, а также повышение давлений и скоростей предъявляют особые требования к материалу набивок, приведшие к созданию сальников с металлическими и полуметал-лпческима набивками-кольцами. Последние применяются вместо асбестовых в сальниках обычной конструкции. [39]
Возрастающую роль в герметичности уплотнения начинает играть при, этом интенсивность износа и удаления из камеры частиц материала набивки. Геометрическим фактором, определяющим герметичность становится уже h Id, поскольку на износ влияет не площадь поперечного сечения набивки, а поверхность контакта, определяемая диаметром подвижной уплотняемой детали. [40]
Показано, что найденная ранее зависимость высоты хроматографического пика СН4 от его концентрлции обусловлена нелинейностью изотермы адсорбции СН4 на материале набивки колонки и изменением скорости газа при его протекании через колонку. [41]
Поскольку все же показатель проницаемости сальниковых набивок является показателем, совокупно отражающим влияние на герметичность уплотнения многих факторов: свойств материала набивки, наличия или отсутствия предварительной подпрессовки, а также степени влияния усилия затяжки сальника, температуры, свойств среды и других, определение фактического коэффициента проницаемости для различных набивок применительно к условиям работы уплотнений являетсй весьма важной задачей. Задача эта может быть решена в лабораторных условиях путем определения герметичности сальниковых уплотнений и определения коэффициента проницаемости путем пересчета с использованием всех имеющихся данных по методике, изложенной ниже. [42]
Анализ уравнений показывает, что повышение температуры стенки набивки может быть достигнуто в основном за счет повышения температуры воздуха, при этом материал набивки не должен попадать в зону коррозионно-опасных температур. Повышение температуры стенки входных участков как в ТВП, так и в РВП следует рассматривать особо. В трубчатых воздухоподогревателях обычного типа температура многих труб в первых рядах близка к температуре воздуха. Для предупреждения интенсивной коррозии таких труб следует повышать температуру воздуха до высоких значений либо предусматривать дополнительные мероприятия, обеспечивающие выравнивание температуры стенки по глубине пакета. В РВП температура нижней кромки холодного слоя по результатам многочисленных исследований на 5 - 8 С ниже полусуммы омывающих их газов и воздуха. Это несколько облегчает предупреждение коррозии металлической набивки РВП по сравнению с ТВП. [43]
Как показали эксперименты [19, 20], различие в чистоте обработки и материала вала и сальниковой камеры оказывает значительное влияние на характер распределения давлений в материале набивки, что сказывается на ее уплотнительных способностях. Последнее обстоятельство обусловливает необходимость учета этих явлений в расчетных зависимостях. [44]
Графитовый теплообменник с сальниковым уплотнением плавающей головки. [45] |