Расчет - уплотнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Расчет - уплотнение

Cтраница 2


Так как размеры колец не оказывают влияния на величину контактного напряжения, имеется возможность использовать результаты испытаний колец одних размеров для расчета уплотнений с кольцами других размеров.  [16]

17 Виды фланцевых соединений с канавками и выточками для прокладок. [17]

Герметичность зависит от степени сжатия прокладки. Расчет уплотнения сводится к определению силы, которую нужно приложить, чтобы смять материал прокладки, заполнить им неровность - и противодействовать внутреннему давлению, стремящемуся оторвать соединяемые детали друг от друга.  [18]

Расчет уплотнений фланцевые соединеий.  [19]

20 Уплотнения соединений трубопроводов с врезающимся кольцом. а - для осевого монтажа. б - для радиального монтажа. в - с несколькими режущими кромками. ( 1 - труба. 2 - врезающееся кольцо. 3 - накидная гайка. 4 - деталь арматуры ( штуцер. 5 - прокладка. 6 - нажимное кольцо. [20]

Расчет врезающегося кольца сводится к определению радиальной деформации его оболочки под действием усилия затяжки РА и деформации зоны контакта. Расчеты уплотнений типа металл - металл с линейным контактом требуют тщательной экспериментальной проверки, поскольку состояние контакта зависит от вибрации трубопроводов, температурных деформаций, возможных коррозионных повреждений. Температурные коэффициенты линейного расширения материалов гайки, штуцера и ниппеля для уплотнений, работающих в широком температурном диапазоне, должны быть одинаковыми. Это требование особенно относится к конструкциям, в которых применены коррозионно-стойкие стали, - титановые, алюминиевые и медные еядавы.  [21]

Решение (4.40), (4.41) в конечном виде даже для простейших случаев, например равномерно распределенной полосовой нагрузки, чрезвычайно сложное. Имеется решение В. Г. Короткина для расчета уплотнения грунта при действии сосредоточенной силы.  [22]

В практике эксплуатации насосов на нефтеперерабатывающих заводах инженерно-техническим работникам часто приходится самостоятельно подбирать варианты конструкций и материалы трущихся пар торцовых уплотнений. Поэтому следует несколько подробнее остановиться на методике расчета уплотнений и выборе материалов трущихся пар.  [23]

24 Лабиринтное уплотнение питательного насоса. [24]

Расчет лабиринтных концевых уплотнений заключается в определении гидравлических сопротивлений гладких или лабиринтных цилиндрических щелей. При этом используется методика, применяемая при расчете уплотнений проточной части центробежных насосов.  [25]

26 Схема возникновения гидростатической силы в лабиринтно-винтовом уплотнении. [26]

Концевое лабиринтно-винтовое уплотнение работает на газожидкостной эмульсии. Ее влияние на характеристики уплотнения может быть оценено лишь экспериментальным путем, поэтому в первом приближении расчет уплотнения выполняют по зависимостям, выведенным для устройств, целиком заполненных жидкостью.  [27]

Опыт эксплуатации показывает, что случаи отказов уплотнений 1111 довольно часты / 155, 250, 255 /, что указывает, в том числе, и на несовершенство методов их расчета. Одновременно наблюдается тенденция к совершенствованию существующих и разработке новых конструктивных схем ГШ и уплотнений / 92, 104, 132 141, 168 /, что ставит в ряд актуальных задачу совершенствования методов расчета уплотнений ПП.  [28]

29 Зависимость критического давления ркр. [29]

В зависимости от вида уплотняемой среды, материала прокладок, величины давления или вакуума, условий на поверхности контакта и температуры механизмы разуплотнений могут быть различны. Нарушение уплотнения далеко не всегда сопровождается разрушением резиновой детали. Поэтому расчет уплотнений сводится к выяснению условий наступления разуплотнений и установлению соответствующих зависимостей.  [30]



Страницы:      1    2    3