Канал - низкое давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Канал - низкое давление

Cтраница 1


Каналы низкого давления 5 и 7 обеспечивают при перемещении золотника в рабочее положение соединение одной из полостей цилиндра с трубопроводом, направляющим рабочую жидкость эбратно в бак. Одновременно через канал нагнетания 5 рабочая жидкость под давлением направляется в противоположную полость цилиндра и поршень начинает перемещаться. Направление потока рабочей жидкости при различных положениях золотников распре - 1елителя изображено на фиг.  [1]

По каналу низкого давления жидкость от двигателя снова поступает в гидронасос. Отличительной особенностью этой схемы является замкнутый контур циркуляции жидкости. Управляющий эффект, выражающийся в изменении угловой скорости вращения ротора гидродвигателя, достигается изменением эксцентриситета, приводящим к изменению производительности насоса и, следовательно, к изменению количества жидкости, поступающей в гидромотор.  [2]

Основная часть канала низкого давления имеет круглое сечение диаметром 60 мм. Ближайший к рабочей камере участок ударной трубы длиной 1 5 м имеет квадратное сечение размером 60X60 мм и соединяется с участком круглого сечения переходной секцией, обеспечивающей плавный переход от одного профиля к другому.  [3]

А так как уменьшение гидравлического сопротивления теплообменников в каналах низкого давления имеет большее значение, чем в каналах высокого давления, то такое распределение потоков выгоднее. Это способствует перемешиванию потока сжатого газа и увеличивает поверхность теплопередачи.  [4]

Газ, выходящий из цилиндра высокого давления детандера с температурой - - - НО0 К, проходит противотоком через каналы среднего давления в верхней секции конденсатора, где нагревается до температуры 140 К, и поступает затем во второй расширительный цилиндр низкого давления В. После расширения в цилиндре В газ проходит противотоком через каналы низкого давления в нижней секции конденсатора. Газ высокого давления сжижается в нижней секции конденсатора и стекает в сборник. Цилиндры детандера А ж В обслуживаются одним ступенчатым поршнем.  [5]

Газ, выходящий из цилиндра высокого давления детандера с температурой - - 1100 К, проходит противотоком через каналы среднего давления в верхней секции конденсатора, где нагревается до температуры - - 140 К, и поступает затем во второй расширительный цилиндр низкого давления В. После расширения в цилиндре Б газ проходит противотоком через каналы низкого давления в нижней секции конденсатора. Газ высокого давления сжижается в нижней секции конденсатора и стекает в сборник. Цилиндры детандера А и В обслуживаются одним ступенчатым поршнем.  [6]

7 Дроссельный клапан. [7]

Для опускания груза рукоятку / переводят на себя. Золотник 12 опускается вниз и соединяет полость В с каналом низкого давления распределителя и с баком.  [8]

При работе схемы неизбежны потери жидкости. Компенсация потерь осуществляется с помощью вспомогательного насоса ВН, который через клапаны Kl n K2 подает недостающую жидкость в канал низкого давления.  [9]

10 Волновая диаграмма для ударной трубы. [10]

На рис. 5, а, б, в, как и на рис. 2, показаны явления, происходящие в ударной трубе с момента, предшествующего разрыву диафрагмы, до отражения ударной волны и волны разрежения от соответствующих торцовых стенок реактора. В пределах каждой из этих областей сохраняются одинаковые давления, температуры и скорости молекул. Условия, возникающие в ударной трубе после разрыва диафрагмы, разделяющей камеру высокого давления и канал низкого давления, наглядно показаны на рис. 5 г, который называют волновой диаграммой.  [11]

12 Предохранительные клапаны. [12]

Для движения поршня в противоположную сторону золотник 10 перемещают вверх. Во всех случаях при перегрузке сработает предохранительный клапан 2, пружина / которого с помощью регулировочного винта 17 настроена на давление, на 10 % превышающее давление в гидросистеме, и произойдет сброс жидкости из магистрали высокого давления через открывшийся клапан и канал низкого давления 6 в бак.  [13]

Основная часть канала низкого давления имеет круглое сечение диаметром 60 мм. Ближайший к рабочей камере участок ударной трубы длиной 1 5 м имеет квадратное сечение размером 60X60 мм и соединяется с участком круглого сечения переходной секцией, обеспечивающей плавный переход от одного профиля к другому. Последние изготовлялись из листовой меди толщиной I и 2 мм с крестообразными насечками для стабилизации разрывного давления и для предотвращения попадания обрывков, образующихся при разрыве диафрагмы, не имеющей насечек, в канал низкого давления.  [14]

Установка, схема которой показана на рисунке, состоит из камеры высокого давления и камеры низкого давления. Камера высокого давления длиной 1000 мм выполнена из трубы, изготовленной из нержавеющей стали с внутренним диаметром 69 мм. Камера низкого давления включает две секции: секцию 2 круглого сечения 69 мм и длиной 4000 мм и измерительную секцию 4 квадратного сечения 32x64 мм длиной 1500 мм. Боковые стенки измерительной секции выполнены из полированного стекла толщиной 10 мм. Подобная конструкция измерительного участка была вызвана необходимостью создания высокой гладкости боковых стенок, а также уравнивания условий теплообмена для пленочных термометров сопротивления по сравнению с боковыми стенками. Канал низкого давления откачивается форвакуумным насосом ВН-1 до давления ( 1 5 - 2) 10 - 2 мм.  [15]



Страницы:      1    2