Cтраница 3
При боковом освещении коллоидного раствора сфокусированным лучом ( конус Тиндаля) луч виден так же, как, например, в запыленном помещении видны лучи света, падающие из окон. Явление рассеяния света коллоидными мицеллами позволило построить ультрамикроскоп, в котором рассматриваются частицы, вызывающие рассеивание света. [31]
При боковом освещении коллоидного раствора сфокусированным лучом ( конус Тиндаля) луч виден так же, как, например, в запыленном помещении видны лучи света, падающие из окон. Явление рассеяния фета коллоидными мицеллами позволило построить ультрамикроскоп, в котором рассматриваются частицы, вызывающие рассеивание света. [32]
Такая линия связи проще и надежней в работе, гораздо легче и дешевле троллейной, имеет более высокое сопротивление относительно земли, что особенно важно в запыленных помещениях. [33]
Установка для определения нижнего концентрационного предела. [34] |
Нижние концентрационные пределы взрыва пыле-воздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в запыленных помещениях. [35]
Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [36] |
Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в сильно запыленных помещениях. [37]
Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [38] |
Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в Сильно запыленных помещениях. При таких концентрациях предметы на расстоянии 1 - 2 м не различаются. [39]
Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [40] |
Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в сильно запыленных помещениях. [41]
Смазка контактных поверхностей не допускается, за исключением редко выключаемых или скользящих поверхностей, например, сухарей и сегментов контроллеров, губок, ножей и колпачков рубильников и предохранителей и всех поверхностей неподвижных зажимных контактов, когда рекомендуется легкая смазка техническим вазелином, но не в сильно запыленных помещениях. [42]
Схемы светильников с лампами накаливания. [43] |
Универсаль с рассеивателем для невысоких помещений; б - Глубокоизлучатель, эмалированный для высоких помещений; в - Кососвет; г - Альфа для местного освещения; д - Широкоизлучатель для открытых пространств; е - - шар молочного стекла; ж - Люцетта цельного стекла; з - повышенной надежности против взрыва; и - промышленный уплотненный ( ПУ) для сырых и запыленных помещений; к - взрывозащитный тип B4A - 1QO; / - крышка; 2, 3 - блокирующее устройство; 4 - цилиндрическая линза; 5 - отражатель стальной; 5 - щит. [44]
Пневматические двигатели в качестве привода для развальцовки имеют ряд важных преимуществ перед электродвигателями: большую безопасность, например, при развальцовке труб внутри аппаратов, нечувствительность, к перегрузкам, возможность продолжительного режима работы в условиях частых пусков и реверсов, благодаря чему максимальная частота враше-ния шпинделя достигает 2700 об / мин, тогда как у электроприводных развальцовочных машин она не превышает 1600 об / мин, способность работать во взрывоопасных местах, в сырых и запыленных помещениях, меньшие габаритные размеры и массу, большую мобильность. Характеристика пневматических двигателей весьма мягкая, причем частота вращения на пониженных нагрузках почти вдвое больше, чем на максимальных нагрузках. Это обеспечивает высокую приспособляемость пневмодвигателей к действию нагрузок при развальцовке, которые на стадии I процесса ( 70 - 80 % продолжительности всего цикла) не превышают 20 - 30 % максимальной величины. Значительные сложности вызывает автоматизация управления пневмоприводом. [45]