Cтраница 2
Методы газопламенной обработки чрезвычайно разнообразны: резка, сварка, наплавка, пайка и нагрев металла. В настоящее время быстрое развитие получают смежные ресурсосберегающие процессы плазменной обработки металлов и напыления покрытий, основанные на использовании газового теплоносителя. [16]
Для газопламенной обработки наибольшее значение имеют газы и пары жидкостей, дающие в смеси с кислородом высокую температуру пламени. Лучшие результаты показывают горючие материалы с высоким содержанием углерода. [17]
Для газопламенной обработки применяют три принципиально отличные схемы регулирования давления в газовых редукторах: а) схема одноступенчатого редуцирования с механическим ( пружинным) заданием рабочего давления; б) схема двухступенчатого редуцирования с механическим ( пружинным) заданием рабочего давления; в) схема одноступенчатого редуцирования с пневматическим ( посредством так называемых пусковых редукторов) заданием рабочего давления. [18]
Для газопламенной обработки применяются многочисленные специальные формы горелок. Особого внимания заслуживают многопламенные горелки, имеющие несколько выходных сопел для газовой смеси и дающие несколько сварочных пламен. Многопламенные горелки позволяют нагревать сразу значительную поверхность металла и используются, например, в газопрессовой сварке. [19]
Генератор ацетиленовый АСК-5. [20] |
Для газопламенной обработки применяют различные горючие газы, а в качестве окислителя - кислород. [21]
Передвижной ацетиленовый генератор АСП-10. [22] |
Для газопламенной обработки используют кислород, получаемый в установках разделения воздуха. [23]
Для газопламенной обработки наибольшее распространение получил ацетилен, при сгорании в кислороде которого образуется пламя с более высокой температурой, чем при сгорании других горючих газов - заменителей ацетилена. [24]
Для газопламенной обработки пока большее значение имеет первый ( карбидный) способ получения ацетилена, который и рассматривается ниже. [25]
Методы газопламенной обработки чрезвычайно разнообразны: резка, сварка, наплавка, пайка и нагрев металла. В настоящее время быстрое развитие получают смежные ресурсосберегающие процессы плазменной обработки металлов и напыления покрытий, основанные на использование газового теплоносителя. Эффективному использованию этих процессов способствуют новые прогрессивные оборудование и технология, разработанные и внедренные в производство в последние годы. [26]
Для газопламенной обработки используют коммуникационные ( межагрегатные), распределительные и магистральные газопроводы. Коммуникационные газопроводы связывают в единое целое оборудование станции или установки для производства ацетилена и кислорода. [27]
Для газопламенной обработки наибольшее значение имеют газы и пары жидкостей, дающие в смеси с кислородом высокую температуру пламени. Лучшие результаты показывают горючие материалы с высоким содержанием углерода. [28]
Для газопламенной обработки наибольшее значение имеют газы, дающие в смеси с кислородом высокую температуру пламени. Лучшие результаты показывают горючие материалы с высоким содержанием углерода. [29]
Для газопламенной обработки материалов следует применять резинотканевые рукава по ГОСТ 9356 - 60 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, рассчитанные на давление до 6 кгс / см2, или по ГОСТ 18698 - 73 Рукава резинотканевые напорные, рассчитанные на давление до 10 кес / см. с внутренним диаметром 9 и 12 мм. [30]