Прокладка - круглое сечение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! И как туда насыпалась она?!... Законы Мерфи (еще...)

Прокладка - круглое сечение

Cтраница 2


На рис. 111 - 21 приведены поперечные сечения наиболее распространенных прокладок. Прокладки прямоугольного сечения изготовляют из всех материалов, перечисленных в табл. III-7, прокладки круглого сечения - из металлов, овального, восьмиугольного, зубчатого сечения - из сталей.  [16]

17 Основные материалы прокладок и пределы их применения.| Поперечные сечения прокладок. [17]

На рис. 111 - 23 показаны поперечные сечения наиболее распространенных прокладок. Прокладки прямоугольного сечения изготовляют из всех материалов, перечисленных в табл. III-7; прокладки круглого сечения - из металлов; овального, восьмиугольного, зубчатого сечения - из сталей. Широко применяют плоские и гофрированные комбинированные прокладки, представляющие собой асбестовый картон в оболочке из стали, алюминия, меди, латуни, никеля, монеля. Их устанавливают при температуре среды до 540 С и давлении до 6 3 МПа. Применяют также комбинированные прокладки из металла в неметаллической оболочке. В этих случаях оболочку изготовляют из фторопластовой пленки, которая надежно заполняет все неровности ушютнительных поверхностей фланцев.  [18]

19 Зависимость напряжения. [19]

В тех случаях, когда для улучшения герметизации соединения требуется увеличить путь возможных протоков, форма уплотнительных прокладок может быть фасонной. Примеры таких прокладок приведены на рис. 4.130. Крестообразная прокладка ( рис. 4.130, а) имеет четыре герметизирующих поверхности вместо двух у прокладок круглого сечения. Квадратная прокладка ( рис. 4.130 6) имеет не только большую поверхность герметизации, но и не склонна к скручиванию, как крестообразная прокладка. Однако при использовании квадратных прокладок хорошая герметизация может быть достигнута при приложении высоких давлений. В связи с этим узел уплотнения с резиновой прокладкой следует подтягивать через двое суток после сборки.  [20]

Раструбные асбестоцементные короба при перевозке и хранении устанавливают на раструб. Муфтовые асбестоцементные короба укладывают горизонтально в несколько рядов, на подкладках и прокладках. В качестве подкладок и прокладок используют деревянные бруски прямоугольного сечения. Прокладки круглого сечения применять не разрешается. Подкладки и прокладки, располагаемые в одной вертикальной плоскости, должны иметь одинаковую высоту. Асбестоцементные короба следует хранить на специально выделенных площадках складирования. К площадкам должны быть устроены удобные подъезды для автотранспорта. Места расположения площадок определяют проектом производства работ. Обычно их размещают в зоне действия башенного крана, что позволяет поднимать короба на этажи строящегося здания в пакетах или контейнерах.  [21]

Для сборки фланцевых соединений газопроводов могут применяться различные пластмассы. Пластикат полихлорвиниловый по своей эластичности наиболее близок к резине. Он легко деформируется и уплотняет фланцевые соединения при относительно небольших затягивающих усилиях. Для пои-менения рекомендуется полиэтилен высокой плотности ( ВД) по ГОСТ 16338 - 77 и низкой плотности ( НД) по ГОСТ 16337 - 77Е толщиной 1 - 4 мм, фторопласт-4 ( ПТФЭ) толщиной 1 - 4 мм по ГОСТ 10007 - 80Е и прокладочную ленту из фторопласт-4 ( ПТФЭ) по ГОСТ 18999 - 73 применяют для изготовления прокладок плоского и круглого сечения, а также для сложных прокладок, у которых сердцевина выполнена из асбеста, резины или гофрированной стали, а облицовка - из фторопласта.  [22]

Для определения теплоеыкостей при температурах выше 90 К в качестве хладагента в обоих резервуарах используется жидкий азот; температуры вблизи 50 К достигаются превращением жидкого азота в твердое состояние при откачке его в процессе испарения из резервуара В при пониженном давлении. Для измерения теплоемкостей в интервале температур 4 - 50 К в качестве хладагента в резервуаре В используют жидкий гелий. Температуры, близкие к 1 К, можно получить путем испарения жидкого гелия в вакуум. Небольшие изменения в конструкции калориметра позволяют использовать его до температур порядка 600 К. Тонкостенные трубки из нержавеющей стали, соединенные с резер-вуарами, служат для их заполнения, вывода газов и вакуумирова-ния системы, а также являются основой для крепления всех деталей калориметра. С помощью болтов и прокладки круглого сечения ( G) крышка калориметра вакуумноплотно соединяется с внешней вакуумной камерой, изготовленной из латуни.  [23]

Для определения теплоемкостей при температурах выше 90 К в качестве хладагента в обоих резервуарах используется жидкий азот; температуры вблизи 50 К достигаются превращением жидкого азота в твердое состояние при откачке его в процессе испарения из резервуара В при пониженном давлении. Для измерения теплоемкостей в интервале температур 4 - 50 К в качестве хладагента в резервуаре В используют жидкий гелий. Температуры, близкие к 1 К, можно получить путем испарения жидкого гелия в вакуум. Небольшие изменения в конструкции калориметра позволяют использовать его до температур порядка 600 К. Тонкостенные трубки из нержавеющей стали, соединенные с резервуарами, служат для их заполнения, вывода газов и вакуумирова-ния системы, а также являются основой для крепления всех деталей калориметра. С помощью болтов и прокладки круглого сечения ( G) крышка калориметра вакуумноплотно соединяется с внешней вакуумной камерой, изготовленной из латуни.  [24]



Страницы:      1    2