Cтраница 1
Щелевой электростатический распылитель ЩЭР-1. [1] |
Производительность распылителя уменьшается с увеличением межэлектродного расстояния. При отсутствии изделия перед распылителем лакокрасочный материал распыляется с кромки в незначительном количестве. [2]
Во ВТИ были проведены опыты по определению величины отклонения производительности распылителя от ее среднего значения. [3]
Рабочий ток, протекающий в межэлектродном пространстве, зависит от производительности распылителя. [4]
Кроме того, как показали исследования [1], заряд уменьшается также с увеличением подачи лакокрасочного материала ( производительности распылителя) и размера частиц пигмента. [5]
Выбор типа краскораспылителя и диаметра материального сопла зависит от ширины отпечатка факела, находящегося в прямой зависимости от производительности распылителя. [6]
Анализ содержания пыли в воздухе показывает, что рабочая зона маляра загрязняется пылью в значительных количествах, при этом ее концентрации зависят от производительности распылителя и организации воздухообмена в камере. [7]
JK I Jd vT T p) - эквивалентная осевая скорость истечения жидкости из сопла, определяемая из условия отсутствия газового вихря ( V 1 0); m w - производительность распылителя по массе раствора. [8]
Подача лака к распылителю осуществляется через дозатор ДКХ-2. Производительность распылителя зависит от производительности дозатора, вязкости материала и угла наклона распылители. [9]
Схема микроволновой плазменной установки для переработки нитратного раствора обогащенного по изотопу U-235, смесевых растворов. [10] |
Обычный диапазон капель, производимых ультразвуковыми распылителями растворов, составляет 0 5 - г 5 мкм. Производительность распылителей определяется мощностью пьезоэлектрического преобразователя, которая регулируется. [11]
Схема микроволновой плазменной установки для переработки. [12] |
Обычный диапазон капель, производимых ультразвуковыми распылителями растворов, составляет 0 5 Ч - 5 мкм. Производительность распылителей определяется мощностью пьезоэлектрического преобразователя, которая регулируется. [13]
В связи с применением агрегатов большой производительности и переводом их на работу с малым избытком воздуха появляется необходимость повышать мощности горелок и форсунок. Увеличение производительности распылителя пропорционально приблизительно квадрату диаметра сопла. Как видно из формул ( 77) и ( 78), с увеличением диаметра сопла растет средний диаметр капель и резко уменьшается константа распределения, что указывает на значительное снижение однородности капель по размерам и изменение характера распределения фракций. Опытные данные показывают, что чем больше диаметр сопла, тем дальше от оси струи смещается топливо с большей плотностью. Поэтому для форсунок большой производительности указанный выше диапазон регулирования изменением давления составляет не более 50 % номинальной. [14]
Одной из особенностей нанесения водорастворимых материалов является то, что при воздушном распылении можно использовать материалы с повышенной вязкостью ( до 40 - 50 с по ВЗ-4) в связи с низкой летучестью воды. Кроме того, разбавление водой в достаточно большом интервале концентраций сравнительно мало влияет на вязкость рабочего раствора, поэтому толщину наносимого покрытия можно регулировать не производительностью распылителя, а простым разбавлением материала. Это упрощает автоматизацию процесса окрашивания и позволяет получать более равномерные покрытия. [15]