Cтраница 3
Для испытания гибких компенсаторов и самокомпенсирующихся трубопроводов Г - и Z-образ ной конфигурации в эксплуатационных условиях на территории ВТИ им. Дзержинского был смонтирован специальный опытный трубопровод диаметром 250 мм с отдельными участками диаметром 400 мм. [31]
Для уменьшения размеров вылета гибких компенсаторов необходимо, как правило, предусматривать при их монтаже предварительную холодную растяжку, обычно ее делают ( приблизительно) на половину расчетной величины теплового удлинения. [32]
По общему правилу расчета гибких компенсаторов произвольной геометрической формы необходимо вычислить координаты упругого центра и значения моментов инерции осевой линии компенсатора. [33]
Для создания максимальной компенсационной способности гибкие компенсаторы перед монтажом растягивают в холодном состоянии и в таком положении закрепляют распорками. [34]
Для создания максимальной компенсационной способности гибкие компенсаторы перед монтажом растягивают в холодном состоянии. Растянутые компенсаторы присоединяют к теплопроводу с помощью сварки. [35]
В аппаратах в основном применяют гибкие компенсаторы ( линзу, сильфон, мембрану), которые устанавливают между частями аппарата, имеющими различную температуру, и сальниковые компенсаторы, допускающие свободные относительные перемещения отдельных частей аппаратов. [36]
В аппаратостроении главным образом применяют гибкие компенсаторы ( линзу, сильфон, мембрану), которые устанавливают между частями аппарата, имеющими различную температуру, и сальниковые компенсаторы, допускающие свободные относительные перемещения отдельных частей аппарата. [37]
В зарубежной практике в качестве гибких компенсаторов используют специальные гибкие линзы, получаемые методом штамповки из цилиндра-обечайки. Для изготовления обечайки используется свальцованная полоса, торцы которой сварены методом аргоно-дуговой сварки. Указанные компенсаторы допускают на одну волну величину максимального компенсационного удлинения в 4 - 10 мм. [38]
![]() |
Схема блока ТЭЭЛ с чашечными электродами.| Термоэлементы с гибкой коммутирующей шиной. [39] |
К недостаткам конструкции ТЭЭЛ с гибкими компенсаторами в соединительных шинах следует отнести увеличение общей площади батареи ТЭЭЛ из-за большого расстояния между термостолбиками. Это приводит к непроизводительным утечкам тепла и заметному увеличению веса установки. [40]
На всех технологических линиях центрифуги установлены гибкие компенсаторы, исключающие вибрацию трубопроводов. Для виброизоляции негерметичных центрифуг в качестве гибких коммуникаций используется резинотканевые рукава. [41]
На всех технологических линиях центрифуги установлены гибкие компенсаторы, исключающие вибрацию трубопроводов. Для виброизоляции негерметичных центрифуг в качестве гибких коммуникаций используются резинотканевые рукава. [42]
На всех технологических линиях центрифуги установлены гибкие компенсаторы, исключающие вибрацию трубопроводов. [43]
Проходящие через палубы стояки должны иметь достаточно гибкие компенсаторы для поглощения напряжений, возникающих из-за толчков. [44]
Оценка прочности и - определение компенсирующей Способности гибких компенсаторов только по величине возникающих в них напряжений изгиба, как указывают результаты опытных исследований, могут привести к неправильным выводам. [45]