Cтраница 2
Последовательность процесса сепарирования следующая. Буферная жидкость ( в качестве которой допускается использовать водопроводную воду) поступает в полость барабана, благодаря чему поршень поднимается и перекрывает разгрузочные щели барабана. Одновременно открывается кран 6а, подающий исходную суспензию на сепарирование, и краны 66 и бе выхода фракций. [16]
![]() |
Схема протяжки крутоизогнутых отводов по рогообразному сердечнику. [17] |
Последовательность процесса протяжки следующая. [18]
Последовательность процесса резки следующая. Сначала подогревающим пламенем прогревают кромку металла, после того как она нагреется до красно-белого цвета, пускают по внутреннему мундштуку 3 ( рис. 76) режущий кислород и начинают процесс резки. [19]
Последовательность процессов разрушения может быть рассмотрена с единых позиций на основе диаграммы, описывающей влияние в агрессивной среде асимметрии цикла на области формирования усталостных бороздок в сплавах, для которых проявляется сужение области формирования усталостных бороздок. Для таких сплавов в области высокой асимметрии цикла нагружения исчезает понятие порогового КИН. [21]
![]() |
Саморазгружающийся барабан сепаратора. [22] |
Последовательность процесса сепарирования следующая: после включения пусковой кнопки барабан сепаратора в течение 5 - 12 мин набирает рабочие обороты. Буферная жидкость поступает в полость барабана под поршень и одновременно в пространство под ним. По заполнению буферной жидкостью всего объема под поршнем вентиль 5г закрывается. [23]
![]() |
Саморазгружающийся барабан сепаратора с дополнительным устройством для слива межтарелочной жидкости. [24] |
Последовательность процесса сепарирования следующая. Буферная жидкость ( в качестве которой допускается использовать водопроводную воду) поступает в полость барабана, благодаря чему поршень поднимается и перекрывает разгрузочные щели барабана. Одновременно открывается кран 6а, подающий исходную суспензию на сепарирование, и краны 66 и бе выхода фракций. [25]
Последовательность процесса вырезки или пробивки показана на фиг. [26]
Последовательность процесса гибки приведена на фиг. [27]
Последовательность процессов гидрирования и сульфидизации массы подтверждается и в нашем случае, когда очистной массой служит КМДПР. Так, при температуре 200 С сразу же начинается проскок CSj, а проскок Н25 не наблюдается в течение опыта; при температуре 290 - 300 С проскок С52 и fyS наблюдается почти одновременно, а при температуре 350 С вначале происходит проскок Н25, а степень очистки газа от С5 % поддерживается до 95 - 96 длительное время. [28]
Последовательность процесса проектирования предусматривает составление математических моделей и выполняется с учетом методов оптимизации. [29]
Последовательность процессов получения импульсов и сдвига их по фазе в реальных системах бывает различной. В электромагнитных системах управления переменное напряжение сначала может сдвигаться по фазе или изменяться по форме, а затем происходит формирование из этого напряжения управляющего импульса. [30]