Cтраница 4
Схема прибора вместе с вакуумным стендом представлена на фиг. Шаровой сосуд, изображенный в разрезе на фиг. Основные размеры сосудов, применявшихся в опытах, показаны в таблице. Сосуд помещен в водяной термостат ( фиг. [46]
Дьюаровский шаровой сосуд с четырьмя стенками представляет собой один шаровой Дьюаровский сосуд, помещенный внутри другого. Такие сосуды на практике применяются в научных работах с жидким гелием. [47]
Дыоаровсюш шаровой сосуд с четырьмя стенками представляет собой один шаровой дыоаровский сосуд, помещенный внутри другого. Такие сосуды на практике применяются в научных работах с жидким гелием. [48]
На наружном шаровом сосуде В расположены предохранительная пластинка и крышка. На танках большого размера, кроме того, сверху имеется цилиндрический кожух с люком. Внутренний шар имеет люк для осмотра и очистки танка. [49]
![]() |
Шаровой дьюаровский сосуд с тремя стенками. [50] |
Четырехстенную колбу изготовляют почти теми же приемами, что и трехстенную. Сначала полностью делают двухстенный шаровой сосуд Дьюара, вдувают третий шар и припаивают отвод. Каждый раз готовый спай перед вдуванием следующего шара защищают обожженным асбестом. [51]
Шаровой сосуд имеет шейку диаметром 15 мм, длиной от 200 до 300 мм из сплава с малой теплопроводностью, через которую Крепится к внешнему сосуду. В пространстве между шаровым сосудом и внешней медной шаровой оболочкой создается разрежение до 0 001 мм рт. ст. После этого свинцовая трубка сжимается, отрезается и запаивается. [52]
![]() |
Размеры стационарных танков. [53] |
Транспортный танк ( рис. 7 - 4) во многом имеет сходство со стационарным танком. Он состоит также из внутреннего шарового сосуда А, изготовленного из тонкой листовой латуни, наружного стального шарового сосуда В и цилиндрического кожуха С. Внутренний шаровой сосуд прикрепляется - болтами я цепями к наружному шарообразному сосуду. [54]
Другим случаем побочного теплообмена является теплообмен в трубе, через которую выходит в атмосферу пар низкотемпературной жидкости. Типичным примером может служить горловина шаровых сосудов Дьюара. Тепловой поток по трубе, через которую выходит пар, был рассчитан при трех допущениях: 1) разность температур между стенкой трубы и газом, проходящим вдоль нее, одинакова в любом сечении по длине трубы; 2) теплообмен между наружной стенкой трубы и окружающей средой отсутствует; 3) коэффициент теплопроводности материала трубы линейно зависит от температуры. [55]
Таким образом, результаты расчетов по третьей и четвертой теориям в данном случае совпадают. Определим теперь радиальное перемещение точек тонкостенного шарового сосуда. [56]
Весьма важными для оценки работоспособности высокотемпературных сосудов, как и сосудов обычного назначения, является поведение сварных штуцеров, в районе расположения которых неизбежна высокая концентрация напряжений. Такая оценка дана в работе [112] по результатам испытания трех шаровых сосудов наружным диаметром 700 мм при толщине стенки 19 мм из марганцовистой котельной стали ( 0 16 % С, 1 46 % Мп, 0 14 % Si), раскисленной алюминием. Сосуды имели вваренные штуцера из этой же стали наружным диаметром 90 мм при толщине стенки 9 и 10 мм. Они были пропущены через стенку барабана и обварены с двух сторон угловыми швами с применением электродов с фтористо-кальциевым покрытием и рутиловых электродов. Коэффициент концентрации у отверстий по данным расчета равен двум. [57]
![]() |
Сосуд Дьюара для жидкого кислорода. [58] |
Для поддержания высокого вакуума между стенками шаров помещается некоторое количество активированного угля или другого адсорбента, действующего в течение длительного времени. Внешнее тепло внутрь сосуда поступает главным образом через удлиненную трубку, на которой подвешен внутренний шаровой сосуд. Эта трубка делается из нейзильбера - металла, имеющего коэффициент теплопроводности в 4 раза меньше, чем медь. Для уменьшения потерь холода в окружающую среду лучеиспусканием стенки шаровых поверхностей, обращенных в сторону вакуумированного про-странства, имеют зер-кальную поверхность, получаемую полиров-кой металла. [59]