Cтраница 3
Настройку производят медленным вывертыванием стакана до момента закрытия клапана. Для проверки правильности настройки контролируемое давление нужно несколько уменьшить и открыть клапан. При медленном повышении давления в импульсной линии клапан должен закрыться при достижении контролируемым давлением необходимого значения. После этого повторно проверить настройку, и если клапан не закроется при заданном давлении, то произвести настройку и проверку снова. [31]
В начале образования слоя жидкости между прилипшим пузырьком и твердой поверхностью он не однороден по своей толщине: большая толщина имеет место в середине, толщина слоя убывает к периферии. Через 10 - 15 ч контакта устанавливается равновесная толщина слоя. При медленном повышении давления внутри пузырька увеличивается площадь контакта пузырька с твердой поверхностью. На вновь образованной площади контакта в первоначальный момент толщина жидкого слоя скачкообразно увеличивается по сравнению с равновесным значением, существующим до увеличения площади контакта. [32]
Величина необходимого давления зависит от пластичности ( текучести) материала и конструктивных особенностей изделия. Большее давление требуется для материалов, имеющих пониженную текучесть ( волокниты, текстолиты), и для изделий сложной конструкции. В начале запрессовки материал уплотняется при медленном повышении давления ( отрезок кривой О А на рис. I. Затем материал деформируется, при этом давление резко возрастает ( отрезок АВ), после чего устанавливаемся неизменным. [33]
Величина необходимого давления зависит от пластичности ( текучести) материала и конструктивных особенностей изделия. Большее давление требуется для материалов, имеющих пониженную текучесть ( волокниты, текстолиты), и для изделий сложной конструкции. В начале запрессовки материал уплотняется при медленном повышении давления ( отрезок кривой ОА на рис. I. Затем материал деформируется, при этом давление резко возрастает ( отрезок А В), после чего устанавливается неизменным. [34]
Изменение температуры пара по ширине пароперегревателя котла ТП-170-1 при растопке на мазуте. [35] |
Этот режим является единственно приемлемым для новых электростанций, на которых паровые котлы вводятся в работу одновременно ( блочно) с турбинами. Наиболее затруднителен такой режим там, где котлы растапливают независимо от турбин, яо где редуцируемый пар нельзя использовать. Тогда приходится повышать давление при очень малой производительности котла и плавного медленного повышения давления трудно добиться даже при отоплении мазутом. [36]
Опубликованы различные значения концентрационных пределов взрываемости водорода с хлором. Вей-свейлера [8], воспламенение смесей водорода с хлором при содержании в смеси водорода 3 - 7 % ( об.) сопровождается медленным повышением давления. [37]
Значения концентрационных пределов воспламенения ( взры-ваемости) смесей водорода с хлором, полученные рядом авторов, заметно различаются. Вейсвейлера [58], воспламенение смесей водорода с хлором при содержании в смеси водорода 3 - 7 % ( об.) сопровождается медленным повышением давления. При содержании в газовой смеси водорода 7 - 15 % ( об.) воспламенение происходит с внезапным быстрым и резким подъемом давления; при содержании 15 - 83 % ( об.) - со взрывом и, наконец, при содержании 83 - 97 % ( об.) - с повышением давления, но без взрыва. В присутствии других газов в смеси водорода с хлором концентрационные пределы воспламенения изменяются. [38]
Значения концентрационных пределов воспламенения смесей водорода с хлором, полученные рядом авторов, заметно различаются между собой. Вейсвейлера [43], воспламенение смесей водорода с хлором при содержании в смеси водорода 3 - 7 % ( об.) сопровождается медленным повышением давления. При содержании в газовой смеси водорода 7 - 15 % ( об.) воспламенение происходит с внезапным быстрым или резким повышением давления; при содержании 15 - 83 % ( об.) - со взрывом и, наконец, при содержании 83 - 97 % ( об.) с повышением давления, но без взрыва. В присутствии других газов в смеси водорода с хлором концентрационные пределы воспламенения изменяются. [39]
Результат, к которому привели опыты Гойтсема, заключается в том, что действительно изотермы для системы палладий - водород выражаются до 180 в кривых, состоящих из трех частей, и в общем отвечают кривым, полученным Троостом и Готфейлем. Сперва имеется участок, отвечающий быстро возрастающей упругости, затем участок с очень медленно возрастающей упругостью и, наконец, вновь участок с быстро возрастающей упругостью. При этом наблюдается, что участок с медленно возрастающей упругостью, который отвечает найденному Троостом и Готфейлем горизонтальному участку, становится тем короче, чем выше температура, так как, чем выше температура, тем при большем содержании водорода наступает медленное повышение давления и тем скорее оно кончается, уступая место быстрому его нарастанию. Кроме того, средний участок кривой тем более отступает от горизонтальной линии, чем выше температура. Эти данные были получены для палладиевой черни и для губчатого палладия. Данные для палладиевой жести отличались в том отношении, что средняя часть кривой была горизонтальной. [40]
Перед настройкой на контролируемое давление стакан должен быть завернут почти до конца, клапан открыт, а контролируемое давление отрегулировано на значение, при котором клапан должен закрываться. Настройка производится медленным вывертыванием регулировочного стакана до момента закрытия клапана. Для проверки правильности настройки контролируемое давление надо несколько уменьшить и открыть клапан. При медленном повышении давления в импульсной линии клапан должен закрыться в момент достижения контролируемым давлением необходимой величины. Если клапан не закрывается при заданном давлении, то следует вновь произвести настройку и проверку. [41]
Когда достигнуто разрежение 10 2 тор, можно приступить к запуску насоса ТИС-6. Для этого нужно включить напряжение накала подогревателя, предварительно проверив установку регулирующего автотрансформатора на минимум. Затем один студент медленно вводит автотрансформатор, следя за показаниями термопарного манометра по ВИТ-1, а другой фиксирует показания амперметра в цепи накала. Обычно включение накала и увеличение тока до 30 - 40 а сопровождается медленным повышением давления до ( 2 - 3) - 10 - 2 тор. Дальнейшее увеличение тока до 50 - 60 а вызывает резкое повышение давления в насосе за счет бурного выделения газа с поверхности нагревателя и близлежащих деталей, если насос недостаточно оттренирован. Необходимо помнить, что при повышении давления до 4 - Ю 2 тор может произойти перегорание нити накала подогревателя. [42]
Изменяя амплитуду и частоту давления, можно было бы найти не только чувствительность, но и характеристику динамической восприимчивости индикатора. Но получение такого давления сопряжено с большими техническими трудностями. Поэтому под видом динамического тарирования чаще пользуются способом, при котором датчик подвергают действию давления, быстро нарастающего от нуля до определенного значения. Так как закон изменения давления неизвестен, то такой способ не позволяет определять динамические свойства индикатора. При нем исключаются погрешности, связанные с медленным повышением давления при статическом способе тарирования, например, в результате утечек заряда у пьезоэлектрического индикатора. [43]
Давление повышается до ps благодаря скачку уплотнения и отрыву потока в точке S, но это повышение меньше, чем в скачк & уплотнения во внешнем потоке. Затем давление быстро и непрерывно повышается вдоль оторвавшегося вязкого слоя до величины р2, которая может поддерживаться вязким течением под этим слоем. По достижении значения pz, соответствующего точке перегиба кривой распределения давления, градиент давления становится очень малым. Значение р2 часто используется для сопоставления с экспериментальными данными, так как оно легко вычисляется и связано с ростом давления в процессе отрыва. Когда застойная зона становится достаточно протяженной, рост давления резко замедляется. Процесс медленного повышения давления распространяется вдоль всего свободного вязкого слоя, который в конце концов отклоняется к поверхности, замыкая область отрыва и восстанавливая быстрый рост напряжения трения на поверхности тела. Процесс присоединения потока сопровождается увеличением скорости роста давления, и в области присоединения достигается полный перепад давления, соответствующий переходу через скачок уплотнения. Отрыв такого вида в потоке газа влияет на область течения перед скачком уплотнения и за ним. [44]