Cтраница 2
Детали при таком методе подготовки должны без промывки переноситься из гидропескоструйного аппарата в гальваническую ванну, например в ванну хромирования. Песок, осевший на дно ванны, периодически в процессе фильтрации удаляется. [16]
Должен знать: устройство и правила наладки гидромониторов и пескогидромониторов различных систем; устройство и принцип работы переносных гидропескоструйных аппаратов; размеры зерен очиститель -, ных материалов в зависимости от характера очищаемых поверхностей. [17]
Так, более высокие показатели прочности клеевых соединений алюминиевых сплавов ( дуралюмин) получаются при обработке поверхности в гидропескоструйном аппарате; при нанесении анодной пленки, применяемой в промышленности для предохранения алюминиевых сплавов от коррозии; при травлении поверхностей различными кислотами и смесями. [18]
Определим удлинение НКТ под действием нагрузки, возникающей от избыточного давления при перфорации, в результате чего изменяется место установки гидропескоструйного аппарата, закрепленного в конце колонны НКТ. [19]
Подготовку изолируемых поверхностей выполняют механизированным путем с применением: при выравнивании, очистке и насечке - пневматических и электрических ударных инструментов, гидропескоструйных аппаратов, механических проволочных щеток; при высушивании - электровоздуходувок, электроотражательных щитков, калориферов, ламп с инфракрасным излучением; при огрунтов-ке - битумораспылителей и краскораспылителей. [20]
Кроме основного оборудования, в гальванических цехах работает большое число вспомогательного оборудования - источники постоянного тока, вентиляторы, сушильные шкафы, установки для фильтрования, перемешивания и завешивания деталей, насосы, грузоподъемные устройства, очистные сооружения и др. К основному оборудованию механической подготовки ( шлифование и полирование) деталей относятся: шлифовально-полировальные станки, автоматы и полуавтоматы, галтовочные барабаны и колокола для механической подготовки мелких деталей, вибрационные установки для обработки небольших деталей сложного профиля, дробеструйные и гидропескоструйные аппараты для очистки от окалины и ржавчины отливок и поковок. [21]
Имеются аппараты, основанные на иных способах ( работы. Применение гидропескоструйного аппарата позволяет устранить образование пыли при очистке кварцевым песком. При этом способе: на очищаемую поверхность одновременно подают струю воды и песка. Воду обычно подводят к соплу. Однако этот способ менее удобен в условиях строительной площадки: требуется установка бака с водой, дополнительная коммуникация для подачи воды и, кроме того, вода при действии на очищаемую металлическую поверхность вызывает ее быструю коррозию. [22]
В гидропескоструйных аппаратах применяют такие же сопла, как и для пескоструйных. Соплодержатель гидропескоструйного аппарата сложнее, поэтому его замена при износе обходится дороже. [23]
Схема оборудования скважины при гидропескоструйной перфорации. [24] |
При ГПП гидропескоструйный аппарат ( ГПА), находящийся на нижнем конце НКТ, можно установить неподвижно, если трубы закреплены якорем к эксплуатационной колонне, или дать ему возможность перемещаться, если якорь не установлен. [25]
Припой на полированной поверхности растекается хуже, чем на шероховатой. Поэтому детали, предназначенные для пайки, достаточно обработать резцом, грубым шлифовальным кругом или с помощью гидропескоструйного аппарата. [26]
Изменение динамического напора по осп струп ( РХР1С / Р1 - - безразмерный динамический напор по осп. [27] |
Поверхность фильтрации канала, определяемая глубиной и площадью поперечного его сечения, зависит от условий работы струн, особенностей конструкции гидропескоструйного аппарата, технологических параметров процесса и свойств разрушаемой породы. [28]
Одновременно азотными установками 7, которые питаются от электростанции 8, подается азот в эжектор 10, в котором давление азота повышается от 22 до 35 МПа благодаря подаче жидкости с высоконапорной стороны эжектора агрегатом 12 при давлении 45 МПа. В напорной линии 6 азотожидкостная смесь смешивается с жидкостно-песчаной смесью и попадает в НКТ, проходит обратный клапан 4 и поступает в гидропескоструйный аппарат. МПа происходит разрушение колонны 3 и прилегающих пород. После перфорации в нескольких интервалах приходится приподнимать аппарат выше, выбрасывая при этом одну или несколько НКТ. Наличие в верхней части НКТ обратного клапана 4 позволяет проводить эти операции, не снижая давления в системе. [29]
В напорной линии б азотожидкостная смесь смешивается с жидкостно-песчаной смесью и попадает в НКТ, проходит обратный клапан 4 и поступает в гидропескоструйный аппарат. При перепаде давления 15 - 20 МПа происходит разрушение колонны 3 и прилегающих пород. После перфорации в нескольких интервалах приходится приподнимать аппарат выше, удаляя при этом одну или несколько НКТ. Наличие в верхней части НКТ обратного клапана 4 позволяет проводить эти операции, не снижая давления в системе. После завершения процесса выработки каналов в соответствии с программой работ производится промывка скважины жидкостью и подъем НКТ для выброса обратного клапана. Затем скважина может быть введена в эксплуатацию. [30]