Cтраница 1
Трубный прокат широко применяется в конструкциях печей, теплообменников, технологических трубопроводов в качестве патрубков аппаратов. В отдельных случаях для изготовления корпусов относительно малых диаметров непосредственно используются сварные трубы. Этим определяется большое значение труб как материала заготовок. [1]
Трубный прокат - стальной бесшовный горячекатаный, холоднотянутый и холоднокатаный ( ГОСТ 8732, ГОСТ 8734) - служит для изготовления цилиндров, втулок, гильз, шпинделей, стаканов, барабанов, роликов, пустотелых валов. [3]
Трубный прокат - стальной бесшовный горячекатаный, холоднотянутый и холоднокатаный ( ГОСТ 8732 - 78, ГОСТ 8734 - 75) - служит для изготовления цилиндров, втулок, гильз, шпинделей, стаканов, барабанов, роликов, пустотелых валов. [5]
При производстве трубного проката образуются ликвационные полосы с повышенным содержанием перлита, что способствует большему наводо-роживанию стали. [6]
Для противокоррозионной защиты трубного проката на заводах и строящихся трубопроводов наибольшее распространение получили следующие группы лакокрасочных материалов: атмосферостойкие, химически стойкие, бензостойкие, электроизоляционные. [7]
Заготовкой для стальных втулок является трубный прокат, на который разработаны специальные технические условия. Допускаются следующие склонения на размеры и геометрическую форму трубных заготовок: по кривизне - 1 5 мм на 1 м трубы; разностенность в пределах допуска на толщину стенки; овальность трубы в пределах допуска на наружный диаметр. [8]
Очевидно, нормативы точности для трубного проката далеки от нормативов точности для аппаратостроения. [9]
Гидравлический правильный пресс. [10] |
Более совершенным оборудованием для правки сортового и трубного проката являются правильно-калибровочные станки. [11]
Поскольку распространение УЗ-волн в основном металле трубного проката носит достаточно сложный характер, для выбора оптимальных параметров контроля проведено экспериментальное исследование выявляемо-сти ультразвуком различных отражателей в основном металле труб. [12]
Поточно-механизированная линия очистки и пассивации трубного 6. [13] |
На рис. 1.2 представлена поточно-механизированная линия очистки и пассивации трубного проката. Линия состоит из двух установок для очистки внутренних поверхностей труб 2, установки 4 для дробеметной очистки наружной поверхности, стеллажей 3, двух ванн 5 для пассивации, входного / и выходного 6 роликовых конвейеров. [14]
Указанный разброс плотности эффективной поверхностной энергии объясняется прежде всего непостоянством трубного проката. Рассматривая зависимость разрушающего давления от длины трещины, вводим близость экспериментальных точек к теоретической кривой ( рис. 31) при X 2 7 см [ см. формулу (5.33) ], а также чередование знаков отклонения точек от кривой, что свидетельствует о применимости выбранной методики проведения экспериментов. [15]