Герметичность - рукав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Герметичность - рукав

Cтраница 2


На трубопроводах ТС для паровой и жидкой фазы СУГ в непосредственной близости от места их соединения с рукавами АЦ и заправочными устройствами транспортных средств следует предусматривать специальные устройства, обеспечивающие предотвращение поступления газа из трубопроводов ТС в атмосферу при нарушении герметичности указанных рукавов и заправочных устройств.  [16]

Прочность металлического рукава и его гибкость достигаются тем, что края соседних витков профилированной ленты образуют подвижной шов с замком. Герметичность рукава в замке подвижного шва обеспечивается уплотняющей прокладкой ( асбестовый шнур), которая размещается в замке рукава между витками профилированной ленты.  [17]

18 Рукава резино-тканевые напорные ( ГОСТ 8318 - 57.| Схема строения напорного рукава с тканевым каркасом. [18]

Рукава типов Б, В, П и Ш имеют не менее чем трехкратный запас прочности, а рукава типов ВГ и Г - пятикратный. При гидравлическом испытании на герметичность рукава всех типов должны выдерживать давление, равное двойному рабочему. При изгибе рукава в кольца диаметром, равным 20-кратному внутреннему диаметру рукава, не должно быть разрывов и трещин.  [19]

Для надежности крепления концевой арматуры на рукаве подбирают резину с соответствующим показателем остаточной деформации в зависимости от конструкции арматуры. Пренебрежение этим показателем приводит в условиях динамических нагрузок к потере герметичности рукава и преждевременному выходу его из строя.  [20]

Резина, текстиль и металлоизделия обеспечивают прочность, устойчивость и герметичность рукавов. Резиновые слои в рукаве выполняют ряд функций. Внутренний резиновый слой - камера - обеспечивает герметичность рукава и защищает каркас, несущий нагрузку, от воздействия передаваемых по рукаву материалов. В зависимости от размеров, особенностей конструкции, рабочего давления и вида рабочей среды толщина камеры составляет от 1 2 до 12 3 мм. В каркасе резина прочно соединяет отдельные детали его в одно целое, заполняет пустоты в ткани и плетеных прокладках, а также между металлическими и текстильными прослойками. Наружный резиновый слой защищает рукав от воздействия внешней среды.  [21]

Резина, текстиль и металлоарматура обеспечивают прочность, устойчивость и герметичность рукавов. Резиновые слои в рукаве выполняют ряд функций. Внутренний резиновый слой - камера - обеспечивает герметичность рукава и защищает каркас, несущий нагрузку, от воздействия передаваемых по рукаву материалов. В зависимости от размеров, особенностей конструкции, рабочего давления и вида рабочей среды толщина камеры составляет от 1 2 до 12 3 мм. В каркасе резина соединяет отдельные детали его в одно целое, заполняет пустоты в ткани и плетеных прокладках, а также между металлическими и текстильными прослойками. Наружный резиновый слой защищает рукав от воздействия внешней среды.  [22]

23 Герметичный металлорукав сложного профиля. / - кольцо трубы. 2 - уплотняющая прокладка. [23]

Рукава изготовляют герметичными; они выдерживают рабочее давление в несколько десятков атмосфер. Рукав состоит из стальных или медных колец, выдавленных из ленты по специальному профилю и сцепленных друг с другом подвижным швом. В углублениях между звеньями наматывается уплотняющая хлопчатобумажная или асбестовая прокладка, создающая герметичность рукава. Профиль звена выдавливается в простой и сложной модификациях.  [24]

Резина, текстиль и металлоарматура представляют основные детали, обеспечивающие прочность, устойчивость и герметичность конструкций рукавов. Давление жидкости или газов внутри напорного рукава, в зависимости от вида, его назначения и величины диаметра, достигает нескольких 107 Па, тогда как цельнорезиновые трубки, даже при относительно небольшом наружном или внутреннем давлении, легко изменяют форму и размеры. Резиновые слои в рукаве выполняют ряд функций. Внутренний резиновый слой - камера - обеспечивает герметичность рукава и защищает деталь, несущую нагрузку - каркас, - от воздействия передаваемых по рукаву материалов. В зависимости от размеров, особенностей конструкции, рабочего давления и вида рабочей среды толщина камеры составляет 1 2 - 12 3 мм.  [25]

Резина, текстиль и металлоарматура представляют основные детали, обеспечивающие прочность, устойчивость и герметичность конструкций рукавов. Давление жидкости или газов внутри напорного рукава, в зависимости от вида, его назначения и величины диаметра, достигает нескольких кн / см2, тогда как цельнорезиновые трубки, даже при относительно небольшом наружном или внутреннем давлении, легко изменяют форму и размеры. Резиновые слои в рукаве выполняют ряд функций. Внутренний резиновый слой - камера - обеспечивает герметичность рукава и защищает деталь, несущую нагрузку - каркас, - от воздействия передаваемых по рукаву материалов.  [26]

В конструкцию рукавов для разгрузки текстильных слоев вводят спирали и плетенки из стальной проволоки. Количество текстильных слоев, помещаемых под металлической арматурой, можно снизить, но совсем исключить нельзя - они приобретают иное конструктивное назначение. Резино-текстильная часть каркаса, лежащая под металлической арматурой, обеспечивая герметичность рукава, служит также для передачи гидравлической нагрузки на металлические детали конструкции.  [27]

Рукава для рабочего давления 10 - 105 Па при внутреннем диаметре от 65 мм требуют не менее 7 - 8 тканевых прокладок; гибкость таких рукавов значительно снижается. В конструкцию рукавов, назначаемых для средних [ ( 30 - 60) - 105Па ] и высоких ( 1 0 - 107Па и выше) рабочих давлений для разгрузки текстильных слоев, вводятся спирали и плетенки из стальной проволоки. Количество текстильных слоев, помещаемых под металлической арматурой, можно существенно. Однако полностью исключить их нельзя - они приобретают иное конструктивное назначение. Резино-текстильная часть каркаса, лежащая под металлической арматурой, обеспечивая герметичность рукава, одновременно служит для передачи гидравлической нагрузки на металлические детали конструкции.  [28]

Рукава для рабочего давления 10 дан / см. при внутреннем диаметре от 65 мм требуют не менее 7 - 8 тканевых прокладок; гибкость таких рукавов значительно снижается. В конструкцию рукавов, назначаемых для средних ( 30 - 60 дан / см2) и высоких ( 1 0 и выше кн. смг) рабочих давлений для разгрузки текстильных слоев, вводятся спирали - и плетенки из стальной проволоки. Количество текстильных слоев, помещаемых под металлической арматурой, можно существенно снизить. Однако полностью исключить их нельзя - они приобретают иное конструктивное назначение. Резино-текстильная часть каркаса, лежащая под металлической арматурой, обеспечивая герметичность рукава, одновременно служит для передачи гидравлической нагрузки на металлические детали конструкции.  [29]



Страницы:      1    2