Электроимпульсный способ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Электроимпульсный способ

Cтраница 2


Такое технологическое применение электроимпульсного способа разрушения осуществляется по схеме, представленной на рис. 1.3 г. Внешний вид установки и разделываемой панели представлен на рис. 1.9. Объектом разрушения служат некондиционные железобетонные изделия ( ЖБИ) - брак производства или выбывающие из эксплуатации панели. Целью разрушения ЖБИ является утилизация арматурного металла и бетона. Особенностью ЭИ-процесса в данном технологическом применении является то, что одним из электродов системы является арматура ЖБИ.  [16]

В немалой степени избирательность электроимпульсного способа обеспечивается также и различием электрической прочности слагающих руды и горные породы минералов. В / 12 / указывалось, что даже при пробое горных пород в системе электродов, наложенных на одну свободную поверхность, отмечается избирательность пробоя - приуроченность точек начала внедрения разряда к отдельным минералам. В процессах дезинтеграции речь в первую очередь может идти о слюдяных и асбестовых рудах, искусственной слюде фторфлогопит. Полезный компонент в данных рудах обладает высокой электрической прочностью и высокой пластичностью, вмещающая порода, наоборот, обладает меньшей электрической прочностью и высокой хрупкостью. При электрическом пробое таких агрегатных соединений канал разряда формируется во вмещающей породе, которая, хрупко разрушаясь, переизмельчается, оставляя неповрежденными крупные кристаллы. Нарушения целостности и повреждения кристаллов не наблюдается.  [17]

В ходе многолетних исследований электроимпульсного способа дезинтеграции материалов в НИИВН, КНЦ РАН, институте Механобр и в ряде других учреждений были созданы исследовательские стенды и технологические установки для опытно-промышленных испытаний и работы в производственных условиях. Ниже представлены главные результаты опыта работы основных типов созданных установок.  [18]

Для оценки технологической эффективности электроимпульсного способа выделения ограночного кристаллосырья проведены сравнительные исследования повреждаемости кристаллов рубина при их извлечении из породы различными способами - выпиливанием алмазной пилой и извлеченного электроимпульсным способом. При электроимпульсном раскрытии крупные куски предварительно раздроблены в электродной системе со щелевым разрядным промежутком и затем раздроблены в камере типа стержень-плоскость, в которой заземленный электрод выполнен в форме стакана с вертикальными щелевыми прорезями, различной ширины. Исходным материалом для опыта служили две пробы, полученные из двух половин одних и тех же штуфов. Оценка повреждаемости кристаллосырья проводилась по выходу монолитных участков кристаллов после кислотной отмывки и очистки кристаллосырья от оторочек вмещающих пород.  [19]

При использовании в этом случае электроимпульсного способа трудоемкость сокращается ( по сравнению с механической обработкой) в значительно большей степени, чем при электроимпульсной обработке штампов. Это объясняется тем, что при электроимпульсном способе с переходом от обработки ковочных штампов к обработке прессформ время черновой обработки не изменяется.  [20]

Одним из перспективных направлений применения электроимпульсного способа дробления и измельчения материалов является электрофизическая переработка пород, содержащих драгоценные и полудрагоценные камни. Добываемые в стране драгоценные камни составляют актив валютного фонда Государственного банка, используются в ювелирной промышленности и в ряде отраслей народного хозяйства. В то же время в большинстве случаев выделение кристаллосырья из массы пород представляет значительные трудности и сопровождается повреждаемостью кристаллов. Техника и технология извлечения кристаллов драгоценных минералов из горной породы в настоящее время основана в значительной степени на ручном труде.  [21]

22 Результаты анализа срезов корундсодержащего сырья. [22]

Выполненными в КНЦ РАН исследованиями электроимпульсного способа дезинтеграции слюдяных руд определена принципиальная и техническая возможность: 1) отделение кристаллов слюды промышленного назначения от вмещающей породы без нарушения целостности кристаллов или с допустимыми незначительными нарушениями, 2) отделение кристаллов слюды мелкомерной от вмещающей породы, 3) разделение кристаллов слюды друг от друга в сростках комовой слюды без нарушения целостности отдельных кристаллов или с допустимыми нарушениями.  [23]

Для изготовления и отделки ручьев применяют электроимпульсный способ, отличающийся повышенной производительностью работы.  [24]

Далее начинается область режимов обработки, свойственных электроимпульсному способу.  [25]

Ввиду недостатка места указана только основная литература по электроимпульсному способу и относящиеся к нему общим проблемам электроэрозионной обработки.  [26]

27 Схема обогащения руды Солнечного месторождения. [27]

Самые высокие показатели обогащения получены при дезинтеграции материала электроимпульсным способом в обеих стадиях.  [28]

В нормальных условиях работы точность обработки фасонных профилей электроимпульсным способом соответствует указанным допускам на окончательные ручьи штампов нормальной точности и заготовительные ручьи всех видов ковочных штампов; при этом работы выполняются электродами, соответственно более точными на исправном и хорошо выверенном оборудовании.  [29]

Это имеет место, в частности, при электроимпульсном способе обработки металлов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4