Cтраница 2
![]() |
Разрывной мембранный клапан с вакуумной опорой в виде сетки. - фланцы патрубка. 2 - разрыч-ная мембрана. 3 - металлическая сетка, приваренная к кольцу. 4 - кольцо. 5 - прокладка. [16] |
Химическое оборудование, и в особенности аппараты для периодических технологических процессов, часто подвергаются вакуумированию, а некоторые технологические процессы постоянно ведутся под вакуумом. Поэтому разрывные предохранительные мембраны, защищающие аппараты от недопустимого повышения давления, должны выдерживать многократное вакуумирование без разрушения и больших пластических деформаций. Такие знакопеременные нагрузки приводят к потере устойчивости мембран, появлению микротрещин, и мембрана преждевременно теряет свои эксплуатационные свойства. Защищают мембрану от потери устойчивости и выворачивания купола вакуумные опоры, которые представляют собой перфорированную куполообразную сферическую оболочку, точно повторяющую профиль мембраны. [17]
Тонкий активный слой анизотропной мембраны обеспечивает необходимую селективность и сравнительно высокую проницаемость благодаря очень большому количеству тончайших проходных пор на единице площади и незначительной толщине этого слоя. Нижний крупнопористый подслой, выполняя функцию дренажной подложки, почти не оказывает гидравлического сопротивления потоку жидкости. По ходу продвижения жидкости от активного слоя к дренажной подложке размеры пор увеличиваются, благодаря чему повышается устойчивость мембраны против засорения. [18]
Таким образом, изменение внутриклеточной концентрации ретинола ведет к повреждению митохондрий и как следствие этого - к повышению активности АТФ-азы. Данные относительно такого влияния гипервитаминоза А согласуются с результатами исследований многих авторов ( Ней-фах С. А. и др., 1964; Lehninger R. Однако то же следует предположить и в отношении авитаминоза А, так как в этом случае также возможно выпадение влияния ретинола на устойчивость мембран митохондрий, отличающихся в норме высоким содержанием его. [19]
При потере устойчивости под действием взрыва на мембрану ( как и на стержень, случай которого был рассмотрен в начале главы) действует сила F не только переменной величины, но и переменного направления. Когда F направлена во внешность бака, она дает прогиб вовне, а когда внутрь, то и мембрана прогибается вовнутрь. Для построения схемы этого явления нужно прежде всего изучить вопросы потери устойчивости круговых мембран, закрепленных на краю. [20]
При сопоставлении данных возрастных изменений жирнокислотного состава сфинго-миелинов мозга обнаружена интересная закономерность. Перед миелинизацией в сфин-гомиелинах белого и серого веществ головного мозга преобладает стеариновая кислота. В ходе миелинизации ее доля уменьшается за счет увеличения количества кислот 22 - С26, особенно нервоновой. При изучении структуры миелина с помощью рентгено-структурного анализа было высказано предположение, что устойчивость миелиновой мембраны в значительной степени зависит от наличия в сфинголипидах насыщенных или мононенасыщенных цепей максимальной длины. [21]