Cтраница 1
Игла вентиля имеет только возвратно-поступательное движение. Это и позволяет точно регулировать открывание и закрывание вентиля. [1]
При помощи тонкостенной иглы вентиля отверстие трубки, соединяющей сосуд с вентилем, плотно закрывалось. Наклонное отверстие, расположенное в корпусе вентиля ниже закрываемого конца трубки, соединялось с каналом трубки, связывающей сосуд с вентилем. [2]
![]() |
Одинарный вентиль на давление до 1000 кГ / см2.| Одинарный вентиль для крепления манометра на давление до 1000 кГ / см2. [3] |
Корпусы и штуцера с иглами вентилей для всех диаметров трубок и обоих способов соединения одинаковы. Разница заключается только в конструкции и размерах присоединительной части концевых штуцеров. [4]
При повышении уровня жидкости поплавок поднимается и перемещает иглу вентиля, закрывая проходное сечение. Понижение уровня жидкости вызывает открытие проходного сечения. [5]
Конструктивные элементы вентиля рассчитаны таким образом, чтобы при равенстве давлений, развиваемого силовым элементом и испарения, игла вентиля перекрывала седло. Чувствительный патрон силового элемента крепится к всасывающему трубопроводу холодильной машины, и поэтому его температура всегда равна температуре паров фреона, засасываемых компрессором. [6]
Перед гидравлическим испытанием находящегося в работе автоклава для обеспечения надлежащей герметичности автоклава должен быть тщательно зачищен до металла, иглы вентилей - притерты, а фланцы, крышки и уплотнители - соответствующим образом подогнаны. [7]
Регулировочный вентиль позволяет изменять расход от 0 028 до 0 85 мг / сек при линейном соотношении между ходом иглы вентиля и расходом. Игла его выполнена подобно игле клапана для сопел турбины Пельтона. [8]
Перед гидравлическим испытанием находящегося в работе автоклава для обеспечения надлежащей герметичности автоклав, должен быть тщательно зачищен до металла, иглы вентилей - притерты, а фланцы, крышки и уплотнители - соответствующим образом подогнаны. [9]
Игла вентиля должна обладать повышенной твердостью; конус ее полируется. [10]
![]() |
Принципиальная схема газоанализатора СФ-4101. [11] |
Датчиком измерения давления служит лампа ЛТ-2, включенная в мостовую схему усилителя УЭМ-239. Перемещение иглы вентиля производится реверсивным двигателем РД-09. Разряд возбуждается генератором высокой частоты мощностью 30 вт, частотой 20 Мгц, собранного по двухтактной схеме на лампе ГУ-29. Питание генератора осуществляется от отдельного выпрямителя с напряжением 600 в. Фотоэлектрическая схема регистрации приведена ранее. [12]
Продувочный вентиль служит для выпуска воздуха, попавшего в топливную систему дизеля. При отвертывании рукоятки иглы вентиля шарик отходит от своего гнезда, и через открывшееся отверстие полость корпуса фильтра тонкой очистки сообщается с атмосферой. Когда весь воздух выйдет и топливо пойдет из труб ки ровной струей, рукоятку иглы завертывают и шарик перекрывает сливное отверстие. [13]
Назначение капилляра состоит в том, чтобы, не нарушая режима вязкой натечки, создать определенную скорость движения газа в капилляре и тем самым предотвратить рост градиента концентрации перед игольчатым вентилем. В процессе течения газа по капилляру тяжелые молекулы не успевают накапливаться под иглой вентиля, они совместно с легкими в вязком потоке проходят через капилляр и отверстие игольчатого вентиля. Таким образом, вязкое течение газа из пробоотборника через промежуточный капилляр в ионный источник, так же как и молекулярное течение, обеспечивают постоянство концентрации отдельных компонент газовой смеси в источнике ионов и пробоотборнике. Другие виды натечки газа в промежуточной области между кнудсенов-ским потоком и вязким могут сопровождаться разделением легких и тяжелых молекул на малых отверстиях впускных устройств и вызывать нестабильность парциальных давления компонент газа в источнике и пробоотборнике. Из-за сложности процессов, затрагивающих целые разделы молекулярной физики и газовой динамики, подробно они здесь не рассматриваются, за исключением лишь указаний на то, что даже при соблюдении рекомендаций по молекулярному и вязкому режимам натечки газа в масс-спектрометр в отдельных случаях не удается получить желаемое постоянство состава газа на всех участках его течения от пробоотборника до диффузионного насоса. Тем не менее при использовании эталонных газовых смесей масс-спектро-метрический анализ многокомпонентных смесей газа почти во всех случаях возможен. [14]
В качестве регулировочного устройства для изменения расхода воды в зависимости от условий опыта применены два игольчатых вентиля ( рис. 236), установленных параллельно. Расход воды в обоих вентилях пропорционален ходу иглы. Игла большого вентиля перемещается электродвигателем, управляемым с пульта. Игла малого вентиля перемещается вручную посредством маховика или передачи. Во избежание вибрации иглы большого вентиля на конце ее может быть укреплен направляющий элемент в виде двух крестообразно расположенных тонкостенных пластин, которые заключены в тонкостенное кольцо, скользящее по стенам корпуса вентиля. Перемещение иглы большого вентиля передается дистанционно вторичному прибору, шкала которого градуирована в процентах от максимального расхода. Процентное отношение, показываемое вторичным прибором, всегда постоянно и не зависит от изменения гидравлического сопротивления системы. [15]