Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
| Листать книгу |
|---|
| Листать |
| Страницы:
1 ... 16 ... 48 ... 80 ... 112 ... 144 ... 176 ... 208 ... 240 ... 272 ... 304 ... 336 ... 368 ... 400 ... 432 ... 464 ... 496 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 скачать книгу Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки Шахтные печи применяют для нагрева за-готовок большой длины. Источником теплотыв таких печах могут служить горючий газ илиэлектроэнергия. Шахтные электропечи выпус-каются двух типов: Ш-35 и Ш-55 с макси-мальной рабочей температурой 950°С; Г-65 иГ-95 — до 1300 °С. Обычно шахтные печи се-рии Г устанавливают в паре с печами серииШ. Последние в этом случае используются дляпредварительного подогрева. ... Горны могут быть использованы в рядеслучаев для нагрева мелких заготовок.Обычный открытый горн представляет собойкорытообразный стол, в углублении которогопомещается уголь, а снизу или сбоку подаетсявоздух. Нагреваемая заготовка или ее конецпогружается в горящий уголь. Открытые гор-ны малопроизводительны и отличаются повы-шенным расходом топлива. Поэтому их при-меняют только в небольших мастерских приручной ковке для ремонтных работ. ... Для нагрева заготовок в серийном произ-водстве используют горны закрытого типа.Обычно их выполняют поворотными. Закры-тые горны гораздо экономичнее открытых ипозволяют обеспечить рабочую температуру1300 "С. В качестве топлива в закрытых горнахможет использоваться каменный уголь или газ. ... Установки индукционного нагрева с автома-тизацией подачи заготовок в индуктор, нагре-вом их в индукторе по заданному режиму ивыдачей их для дальнейшей обработки изго-товляют двух видов — периодического и мето-дического нагрева. К ним относятся установкидля нагрева цветных металлов и сплавов с ма-лым удельным электрическим сопротивлени-ем. Выпускаются установки серий ОКБ, И К,ИН [8]. ... Установки электроконтактного нагревавключают: силовой понижающий трансформа-тор, контактные зажимы, аппаратуру управле-ния, механические устройства перемещения ификсации нагреваемых заготовок [8]. Сило- ... вые трансформаторы для установок электро-контактного нагрева имеют высокий коэффи-циент трансформации и весьма значительныетоки во вторичной обмотке. Для возможностиизменения напряжения, подаваемого к заго-товке, первичная обмотка трансформатора вы-полняется секционной. Известны одно- имногопозиционные установки электроконтакт-ного нагрева серий К, Н и др. [8]. ... Ковочные паровоздушные молоты двойногодействия предназначены для ковки заготовоксредней массы. По типу станины их разделяютна одно- и двухстоечные (арочного и мосто-вого типов). ... Ковочные пневматические молоты произво-дят свободную ковку заготовок небольшоймассы. Они имеют одностоечное исполнение спараллельно расположенными рабочим и ком-прессорным цилиндрами. Управление осуще-ствляется двумя совместно вращаемыми кра-нами (золотниками) с отдельным (средним)для холостого хода. ... Ковочные гидравлические прессы предна-значены преимущественно для свободной ков-ки полуфабрикатов из слитков. Они могутбыть колонной и рамной конструкции с верх-ним и нижним приводом. Прессы с нижнимприводом могут быть использованы в составе ав-томатизированного комплекса. Основные пара-метры и размеры ковочных гидравлическихпрессов регламентированы ГОСТ 7284—88Е [8]. ... Сварку металлов прокаткой производят натех же станах, что и обычную прокатку. Длянагрева заготовок у прокатных станов устанав-ливают нагревательные колодцы или мето-дические печи. Существуют следующие типынагревательных колодцев: односторонние сверхним отоплением одной или двумя горел-ками, двусторонние с верхним или нижнимотоплением, с отоплением из центра пода, ... 5.16. Характеристика толстолистовых станов некоторых заводов ... большая масса слябов (менее 60 т), объедине-ние двух-трех черновых клетей в непрерыв-ную подгруппу, увеличение числа клетей вчистовой группе до восьми-девяти. ... Наряду с непрерывными широкое распро-странение получили полунепрерывныеобычные и комбинированные станы. Черноваягруппа обычного ПНШПС состоит из клети свертикальными валками и из реверсивной —с горизонтальными. После прокатки в черно-вой группе весь металл поступает в чистовуюгруппу клетей. Примером такого стана являет-ся ПНШПС 810 Новосибирского металлур-гического завода. У комбинированныхПНШПС черновая группа фактически пред-ставляет собой толстолистовой стан, а чисто-вая — аналогична чистовой группе НШПС.Металл, прокатанный в черновой группе, мо-жет быть направлен в чистовую или на отделкуи термообработку. Представителями ПНШПСявляются станы 2800/1700 Череповецкого ме-таллургического комбината и 2300/1700 Челя-бинского металлургического завода [22]. ... Вакуумные прокатные станы позволяютсваривать прокаткой легкоокисляющиеся ме-таллы. Такой стан включает в себя переднююи заднюю форкамеры, вакуумные камеры снагревательной печью и рабочей клетью и ва-куумную систему. Однако мощность вакуум-ных станов и габаритные размеры прокатывае-мых листов небольшие. Примером вакуумногопрокатного стана является стан МИСиС-210. ... Оборудование для холодной сварки пред-назначено, как правило, для стационарных ус-ловий. Оно имеет гидропривод, реже пневма-тический или пневмогидравлический. Ручнойинструмент применяется только для стыковойсварки проводов небольших сечений. К осо-бенностям оборудования относятся: ... ки определяются главным образом привод-ным двигателем гидронасосной станции; в са-мой мощной машине для стыковой сваркиМСХС-12003 силой 1200 кН мощность состав-ляет 30 кВ • А); ... Машины для точечной сварки содержатсиловой привод, сварочный штамп (или сва-рочную головку), элементы схемы и аппарату-ру управления. Автоматы и полуавтоматыимеют узлы подготовки (зачистки) поверхно-стей деталей под сварку. В машинах дляточечной сварки при усилии, не превы-шающем 500 кН, можно применять пневмо-гидропривод. При больших сварочных усилияхприменяют гидропривод. Давление масла соз-дается насосной станцией, состоящей из насо-са с приводным электродвигателем, распредели-тельного и разгрузочного клапанов. Как правило,применяют ротационные (лопастные) насосы,создающие рабочее давление до 10 МПа при по-даче 0,3...1,1 л/с. Силовой привод давлениядолжен обеспечивать требуемые усилия и про-изводительность машины, а также возмож-ность контроля давления в момент окончаниясварки. ... Одним из наиболее важных узлов машиныдля точечной сварки является сварочныйштамп (рис. 5.17). Штамп имеет сменные пу-ансоны. Число их соответствует требуемомучислу сварных точек в соединении. Сваркавсех точек производится одновременно. Ма-шины для шовной сварки пуансоном с ра-бочим выступом кольцевой формы во многомподобны машинам для точечной сварки, ... Основным узлом машины для стыковойхолодной сварки (рис. 5.18) является сва-рочная головка, состоящая из двух плит — не-подвижной 1 и подвижной 3, с которыми свя-заны механизм осадки с цилиндрами 5 приво-да, механизм зажатия с цилиндрами 7 приво-да, сменные зажимные губки (неподвижные 2и подвижные б), в которых зажимаются свари-ваемые детали 4. Неподвижная плита сва-рочной головки крепится обычно на корпусемашины, на котором (или внутри которого),кроме того, располагаются обрезное устройст-во (резак) для подготовки концов деталей ксварке, элементы привода, электрооборудова-ние и органы управления работой машины.Конструкция должна обеспечивать соосностьсвариваемых деталей в течение всего процессаосадки. Механизм зажатия должен предупре-дить проскальзывание деталей в губках в про-цессе осадки. ... Электрическая схема блока управления ма-шин — полуавтоматов для стыковой сваркиобеспечивает работу в полуавтоматическом ре-жиме с одной или двумя осадками, а также ра-боту в наладочном режиме. ... Оборудование для сварки тавровых соеди-нений содержит узлы, имеющиеся в машинахдля стыковой и точечной холодной сварки.Это оборудование может быть создано на базестандартного гидравлического пресса. К верх-ней плите крепится сварочная головка, конст-руктивно подобная неподвижной плите (вме-сте с механизмом зажатия и гидроцилиндрамиосадки и зажатия) машины для стыковой свар-ки, а на нижней устанавливается штамп, ана- ... Основным узлом машины для стыковойхолодной сварки (рис. 5.18) является сва-рочная головка, состоящая из двух плит — не-подвижной 1 и подвижной 3, с которыми свя-заны механизм осадки с цилиндрами 5 приво-да, механизм зажатия с цилиндрами 7 приво-да, сменные зажимные губки (неподвижные 2и подвижные б), в которых зажимаются свари-ваемые детали 4. Неподвижная плита сва-рочной головки крепится обычно на корпусемашины, на котором (или внутри которого),кроме того, располагаются обрезное устройст-во (резак) для подготовки концов деталей ксварке, элементы привода, электрооборудова-ние и органы управления работой машины.Конструкция должна обеспечивать соосностьсвариваемых деталей в течение всего процессаосадки. Механизм зажатия должен предупре-дить проскальзывание деталей в губках в про-цессе осадки. ... логичный штампу машины для точечной свар-ки. Отверстие губок, закрепленных в сва-рочной головке, должно быть соосно пуансо-ну, расположенному в центральной частиштампа. Машина имеет зачистное устройство,с помощью которого производится подготов-ка поверхностей деталей к холодной сварке. ... Электрическая схема позволяет осуществ-лять работу в полуавтоматическом или нала-дочном режиме. В исходном положении под-вижная плита пресса находится в верхнем по-ложении, зачистное устройство — за рабочейзоной, зажимные губки сварочной головки иштамп раскрыты. После установки пластиныв гнезде штампа нажатием кнопки на пультеосуществляют зажатие пластины в штампе.Вторая деталь (пруток) устанавливается в губ-ках с требуемым для сварки вылетом и такжезажимается после нажатия второй кнопкипульта. При нажатии на третью кнопку напульте последовательно осуществляются сле-дующие операции: ... быстрый подвод зачистного устройства изисходного положения в зону сварки; по дости-жении заданного положения — включениевращения щеток; ... медленное перемещение зачистного уст-ройства по направлению к оператору, зачисткадетали, закрепленной в штампе, остановказачистного устройства; ... 5.23. Техническая характеристика оборудования для стыковой холодной сварки ... 5.27. Техническая характеристика установок диффузионной сварки в вакууме ... гоне служит обычно земляной грунт, на кото-рый насыпается слой песка. Если грунт мяг-кий (чернозем, глина и пр.), то под слой пескаукладывают гравий или щебень. Толщинаслоя песка не превышает 2 м, гравия или щеб-ня менее 1 м. При сварке заготовок зарядамимассой более 200 кг слой песка необходиморасполагать на скальном основании или искус-ственном фундаменте (бетон, стальные слябы,шпалы и др.). Если требования к остаточнымдеформациям крупногабаритных изделий дос-таточно жестки, то применяют многоэлемент-ные опоры сложной конструкции [3, 9]. В по-следнее время материалом опор служит сталь-ная или чугунная дробь [3, 9, 15]. Такие опорыпри их относительно низкой стоимости обла-дают рядом преимуществ: несжимаемы, имеютвысокую насыпную плотность (5,5...5,8 ... Помимо опор при сварке взрывом в каче-стве специальной оснастки используют под-кладные элементы, предотвращающие недо-пустимые макродеформации свариваемых из-делий. Взрывчатое вещество обычно размеща-ется в контейнерах, повторяющих конфигура-цию поверхности метаемого тела и задающихразмеры заряда. Начальные сварочные разме-ры — зазор и угол (при угловой схеме сварки)фиксируются либо с помощью установочныхэлементов, либо путем придания подлежащимсварке поверхностям нужной геометрии. Этасварочная сборка обычно нарушается привзрыве. На рис. 5.19 показаны типичные схе-мы сборки для сварки взрывом цилиндриче-ских и плоских заготовок. ... Ритмичность работ на открытых полиго-нах существенно зависит от климатических иприродных условий; их удаленность от перера-батывающих производств и обусловленныеэтим транспортные расходы существенно удо-рожают продукцию. Потребность отчужденияпод полигоны больших площадей, химиче-ское физическое загрязнение окружающейсреды делают весьма проблематичным строи-тельство достаточно мощных полигонов. ... Наиболее перспективны для локализациипобочного поражающего действия взрывавзрывные камеры, которые по существу яв-ляются основным специальным оборудовани-ем при металлообработке взрывом. Они позво-ляют выполнять технологические операции ли-бо непосредственно в цехе, либо на террито-рии металлургических или машиностроитель-ных предприятий при практически полном ис-ключении экологических загрязнений [9].Взрывные камеры различной мощности (опре-деляемой предельной массой заряда) исполь-зуют главным образом при сварке, упрочнениизаготовок и изделий, прессовании порошков,синтезе новых материалов взрывом. Что каса-ется резки взрывом, то во взрывных камерахона выполняется почти исключительно в ис-следовательских целях. Как правило, резкевзрывом подвергают стационарные или мо- ... бильные металлоконструкции в местах их на-хождения (например, элементы ракетно-кос-мической техники, нефтепродукте- и водопро-воды, крупногабаритные пространственныеконструкции, основания морских стационар-ных платформ) или в условиях полигонов (ра-кеты средней дальности, бронетанковая техни-ка и др.). ... Традиционно взрывные камеры представ-ляют собой гладкие цилиндрические или сфе-рические тонкостенные герметичные обо-лочки, снабженные загрузочными люками скрышками и предметным столом (опорой).Они оснащены системами вакуум и рования,вентиляции, загрузки заготовок и изделий сзарядами взрывчатого вещества, системами ихинициирования, цепями управления и блоки-ровки. Установлено, что вакуумируемые(обычно до давлений в несколько мм водяногостолба) взрывные камеры не обладают болеевысокой несущей способностью по сравне-нию с невакуумированными, поэтому их при-меняют довольно редко. ... 0,2 кг. Камера снабжена гидроприводом, про-ста в обслуживании и, имея неподвижныйстол, весьма удобна для проведения прецизи-онных экспериментов. Сферическая взрывнаякамера изготовлена из стали 09Г2С диаметром10,5 м с толщиной стенки 20 мм. В камере до-пустимо подрывать смесевые заряды взрывча-тых веществ (теплота превращения около2 МДж/кг) массой до 50 кг на опоре специаль-ной конструкции с наполнителем из метал-лической дроби. ... Расчеты на прочность оболочки (корпуса)и других элементов гладких взрывных камерпроизводятся исходя из однократного воздей-ствия на них импульсной нагрузки. Парамет-ром, определяющим характер взаимодействиянагрузки с конструкцией, является отношениевремени действия давления к периоду ее соб-ственных колебаний. Обычно это отношениесоставляет 0,12—0,30. Нагружение конструк-тивных элементов невакуумируемых взрыв-ных камер осуществляется воздушной удар-ной волной, а вакуумируемых — потоком раз-летающихся продуктов детонации. Задача ре-шается в два этапа: 1) определяются нагрузки,действующие на элементы камеры; 2) рассчи-тываются их деформации и возникающие на-пряжения, которые не должны превышать до-пускаемые. Так, расчет основного несущегоэлемента камеры-оболочки сводится к реше-нию уравнения, описывающего вынужденныеколебания системы с одной степенью свободы: ... где 1 < а < 2 — коэффициент отражения; р0 и50 — соответственно плотность* и диаметр со-осного с камерой заряда; Q0 ... производят оценку живучести камер и воз-можности преждевременного выхода их изстроя вследствие накопления повреждений ус-талостного характера, для предотвращения ко-торого принимают меры по демпфированиюколебаний корпуса. Для приближенных оце-нок предельной несущей способности гладкихвзрывных камер полезна практически как ре-комендация, согласно которой отношениемасс камеры и заряда взрывчатого веществадолжно составлять примерно 1/1000. ... В ИЭС им. Е. О. Патона создана трубчатаякамера принципиально новой конструкции(рис. 5.21). Ее полусферический (цилиндриче-ский) корпус образован отрезками радиальнорасположенных стандартных тонкостенныхтруб 5, которые соприкасаются внутреннимиторцами, образуя поверхность внутреннего ра-бочего пространства камеры. Внешние концытруб заглушены, а пространство между откры-тыми внутренними торцами труб герметичнозакрыто фигурными элементами. Оси трубориентированы радиально вдоль направленияпреимущественного разлета продуктов детона-ции взрывчатых веществ. Трубчатый корпускамеры, снабженный загрузочным проемом 2с крышкой 1 и вентиляционным каналом 4,связан с контейнером для опоры 6 — метал-лическим коробом 8 цилиндрической формы,заполненным песком или другой подходящейсредой. Под коробом имеется железобетон-ный фундамент 7. Для уменьшения звуковогоэффекта, повышения несущей способностикамеры и демпфирования колебаний корпусапоследний снаружи покрыт слоем 3 смеси пес-ка и грунта. ... Выбор конструктивных решений элемен-тов камеры и оценка ее несущей способностипроизводились на основании испытаний припредельных взрывных нагрузках макетов каме-ры в масштабах 1:30 и 1:10. Результаты испы-таний и опыт эксплуатации натурного образ-ца трубчатой камеры позволили установить,что она обладает рядом существенных преиму- ... ществ, основными из которых являются:расчленение воздушной ударной волны наперфорированной внутренней поверхности,быстрое охлаждение продуктов детонации;большая упругая деформативность корпуса;возможность качественной сварки тонкостен-ного металла; высокая ремонтоспособностьмногоэлементного корпуса; возможностьблочного монтажа камеры и дополнительногоповышения ее несущей способности за счетпокрытия грунтом, песком или другой средой.Техническая характеристика камеры приведе-на ниже. ... На рис. 5.23 приведена обобщенная дляразличных газосодержащих сред зависимостьперепада давления Ар на ударном фронте отобъемной доли £0 конденсированной фазы.На фиксированном расстоянии от заряда (30°)максимальное затухание ударных волн проис-ходит в газожидкостных пенах II. Наличие ми-нимума на кривой 1 ... Перспективность использования новыхтехнологических процессов магнитно-им-пульсной обработки и сварки как однородных,так и разнородных металлов и их сплавов обу-словила необходимость в установках такогорода. ... В странах СНГ разработкой конструкциймагнитно-импульсных установок занимаютсямногие организации. Ведущее место в областиобработки металлов с помощью магнитно-им-пульсной энергии в США занимает фирмаМаксвелл, выпускающая установки типа "маг-неформ" с большим диапазоном энергоемко-сти. ... Все типы оборудования имеют узкую на-правленность (штамповка, опрессовка и др.),т. е. не являются универсальными. Такое обо-рудование не обладает способностью коммути-ровать токи до одного миллиона ампер придлительном сроке службы рабочих электродовкоммутирующего устройства, не имеет собст-венной частоты колебаний около 100 кГц, унего отсутствует простой надежно работающийрабочий орган — индуктор с большим ресур-сом работы, что необходимо для магнитно-им-пульсной сварочной установки. ... В ИЭС им. Е. О. Патона создана универ-сальная магнитно-импульсная сварочная уста-новка типа Н-126, принципиальная схема кото-рой мало чем отличается от схем существующихмагнитно-импульсных установок (рис. 5.24), ноотвечает требованиям сварочных установок.Установка Н-126 может быть широко исполь-зована и при обработке металлов давлениеми, главное, при сварке разнородных трубок. ... Напряжение питающей сети 380 или 220 Вс частотой 50 или 60 Гц подается на пер-вичную обмотку высоковольтного трансфор-матора Т, вторичная обмотка которого соеди-нена с высоковольтным выпрямителем, преоб-разующим переменный ток высокого напря-жения в постоянный. Выпрямленный ток по-дается на высоковольтные конденсаторы С ти-па ИК-25-12 или ИКМ-25-12, обладающиеминимальным индуктивным сопротивлением. ... Конденсаторная батарея, накопив опреде-ленную потенциальную, энергию 0,5 си2, опре-деляемую технологическим режимом сваркиили обработки металлов и их сплавов, с помо-щью коммутирующего элемента-разрядника^ — тригатрона передает ее на рабочий ор.ган —индуктор /, в котором импульсное магнитноеполе наводит вихревые токи в свариваемыхтрубках 2, создавая тем самым пондеромотор-ную силу. ... Перед сваркой детали необходимо собратьтелескопически: одну трубку ввести внутрьдругой с определенным технологическим зазо-ром, который определяется частотой разрядно-го контура установки и массой метаемой под-вижной части трубки. ... Для повышения КПД магнитно-импульс-ных установок необходимо до минимума сни-зить индуктивное Ь и активное Я сопротивле-ния внутренних узлов установки, определяе-мые по формулам: ... где Ь — индуктивность установки; Я — актив-ное сопротивление; индексы у и ш — соответ-ственно установка и шина, а ком — коммута-тор-тригатрон. ... способа их подключения к коммутатору-трига-трону зависит от размеров и расположения бата-реи. В установках энергоемкостью до 200 кДжцелесообразно использовать наиболее ком-пактные и наименее индуктивные плоскиешины, непосредственно соединенные с кон-денсаторами и коммутирующим устройством.Применение ошиновки кабельного типа по-зволяет получать магнитно-импульсные уста-новки с весьма малой собственной индуктив-ностью цепи разряда, однако это приводит кудорожанию системы ошиновки и усложне-нию технологии монтажных работ, т. е. возни-кает вопрос рентабельности ошиновки. ... Опыт эксплуатации магнитно-импульсныхсварочных установок с увеличенным числомконденсаторов в батарее показывает, что пре-имущества плоской ошиновки теряются, есликонденсаторы расположены далеко от комму-тирующего устройства — тригатрона. Преиму-щества кабельной ошиновки становятся оче-видными при постепенном наращивании чис-ла конденсаторов в установке, а также приприменении защиты конденсаторов предохра-нителями, особенно в схемах с параллельнымподсоединением коммутирующих разрядныхустройств. ... Известно, что основная индуктивностьразрядного контура сосредоточена в коммути-рующем разрядном устройстве — тригатроне,поэтому стремление снизить его индуктив-ность приводит к увеличению рабочей частотыустановки. Для выбора типа коммутирующегоустройства должны быть известны: ожидаемаяамплитуда силы тока, общее количество элек-тричества, протекающее при разряде, и напря-жение заряда конденсаторов. ... индуктивности позволяет снизить рабочее на-пряжение на конденсаторной батарее, что обу-словливает увеличение ресурса работы индук-тора и конденсаторной батареи. Анализ совре-менного состояния коммутирующих уст-ройств показал, что их собственная индуктив-ность составляет 35...40 нГн. Поэтому для сни-жения индуктивности коммутирующего уст-ройства и осуществления коммутации токовсилой 600 кА приходилось включать парал-лельно несколько разрядников, что усложня-ло конструкцию установки и уменьшало ее на-дежность. Однако положительным факторомпри параллельном включении разрядников яв-ляется то, что каждый разрядник испытываетменьшую нагрузку и имеет больший ресурс ра-боты. ... В существующих конструкциях искровыхразрядников используется коаксиальная схема,где обратным проводом служит корпус разряд-ной камеры. Использование коаксиальнойсхемы разрядника приводит к тому, что в про-цессе коммутации тока происходит частичноешунтирование тока разряда на корпус разряд-ника за счет расширения канала разряда, атакже изменение индуктивности разрядника засчет нестабильности работы третьего поджи-гающего электрода. ... В связи с отсутствием в промышленностикоммутирующих устройств с собственной ин-дуктивностью до 15 нГн при силе тока комму-тации 600 кА и выше в ИЭС им. Е. О. Патонаразработан коммутирующий элемент, которыйпозволяет устранить указанные недостатки присобственной индуктивности 12... 15 нГн, силе то-ка коммутации (6...8) ... Конструкция разрядника-тригатрона пока-зана на рис. 5.25. К корпусу 9 разрядника кре-пится оплетка коаксиального кабеля 10, авнутренняя жила кабеля располагается парал-лельно корпусу и крепится на сборном элек-троде 8, который имеет надежный электриче-ский и механический контакты с разряднойкамерой 7 и изолирован от корпуса диэлектри-ком 11. Разрядная камера является только га-зовой и не служит в качестве цепи обратноготока. К корпусу разрядной камеры крепитсярабочий электрод 6, выполненный в видекольца с выступом, защищающим изоли-рующую втулку 77 от температурного воздей-ствия плазмы. ... Камера 7 закрыта металлической крыш-кой 4, на которой через изолирующие втулки 2крепится электрод поджига 7, выполненныйиз стали или меди в виде кольца с окнами,уменьшающими тепловое воздействие плазмына рабочие электроды. В крышке 4 имеетсятакже штуцер 3 для подачи и выхода сжатоговоздуха, охлаждающего и дегазирующего раз-рядную камеру. В цилиндре 12 корпуса 9 раз-рядника через изолирующую втулку 77 введенвторой рабочий электрод 5, который состоит ... из медной рабочей части Т-образной формы,соединенный с токоведущей частью 16 ко-ническим переходником, обеспечивающим на-дежный электрический и механический кон-такты. ... Для снижения собственной индуктивно-сти разрядника токоведущая часть 16 распола-гается как можно ближе к цилиндру 12. Тол-щина изолирующей втулки 77 выбирается взависимости от рабочего напряжения конден-саторной батареи. Для устранения воздейст-вия плазмы на втулку и улучшения изоляцииразрядника используется конический переходвтулки 77. Изолирующая втулка может выдер-жать до 1 млн разрядов. Изоляция остальныхчастей разрядника имеет практически неогра-ниченный срок службы. ... Для быстрой и удобной замены рабочейчасти второго электрода он выполнен из двухчастей 5 и 76, которые соединяют с помощьюстального болта 15. Коническое соединениеэтих частей при воздействии на них 10 тыс.разрядов оказалось надежным, искрения иподгара в переходной зоне контакта не наблюда-лось. Надежная неполяризуемая изоляция, вы-полненная из фторопласта, позволила близкорасположить прямой и обратный провод разряд-ного устройства, обеспечив этим минимальнуюиндуктивность разрядника (12... 15 нГн). ... В существующих конструкциях изоляцияразрядника находится рядом с зоной разряда ипоэтому подвержена быстрому износу. В рас-сматриваемой конструкции разрядника изоля-ция отодвинута от зоны разряда и ей приданаконическая форма, что привело к увеличениюресурса работы изоляции и всего разрядника. ... Разрядное устройство работает сле-дующим образом. Через шины или коаксиаль-ные кабели конденсаторная батарея элек-трически связана с разрядником, отрицатель-ным полюсом с корпусом 9, а положитель-ным — с камерой 7 и рабочим электродом 6.После заряда конденсаторной батареи до оп-ределенного рабочего напряжения подаетсяимпульс обратной полярности на электрод 1,который ионизирует воздушный промежутокмежду рабочими электродами 5 и 6. Ток ком-мутации, протекая по электродам 6 и 5, а так-же по корпусу 9 и цилиндру 12, подается натокосъемные пластины 13, изолированныедруг от друга диэлектриком 14, к которым кре-пится индуктор. ... Плоская система электродов и кольцевойподжиг обеспечивают равномерную и мини-мальную эрозию электродов, что обусловлива-ет возможность их эксплуатировать при воз-действии до 50 тыс. разрядов. Большой срокслужбы электродов при силе тока коммутации450...550 А объясняется также тем, что плаз-менный дуговой разряд распределен по всейрабочей площади электрода и сила разрядноготока меняет полярность в соответствии с час-тотой разрядного контура установки. ... ные значения индуктивности разрядника от-личаются на 2...3%. Для расчета индуктивно-сти разрядника его условно разделяют на пятьчастей: кабельный ввод или плоский, сбор-ный электрод, коаксиальный вывод, плоскопа-раллельный вывод, разрядный промежуток. ... Процессы газовой сварки, наплавки и рез-ки характеризуются сильным световым и теп-ловым излучением, высоким уровнем шума изначительным выбросом искр, брызг расплав-ленного металла, шлаков, дыма и пыли. ... Оборудование для газовой сварки, наплав-ки и резки должно обеспечить соблюдение трехосновных условий: получение заданных техноло-гических параметров по производительности икачеству обработки; снижение выбросов вредныхвеществ, сопутствующих процессу, до допусти-мых пределов; соблюдение требований безопас-ности к оборудованию и аппаратуре для газопла-менной обработки, предусмотренных ГОСТ12.2.008—75, ГОСТ 12.2.003—91 и действующи-ми правилами. ... При выборе технологических процессов иоборудования необходимо стремиться ис-ключить все вредные и опасные производ-ственные факторы. Если безвредное производ-ство избежать невозможно, то необходимопринять меры по снижению уровня этих фак-торов до предельно допустимых. ... Оборудование и аппаратура для газовойсварки, наплавки и резки должны отвечатьследующим основным общим требованиям бе-зопасности (ГОСТ 21694-94). ... Оборудование для газовой сварки, наплав-ки и резки относится к трем подгруппам клас-са 360000: 364510 — механизированное длятермической резки; 364520 — для ручной газо-вой резки; 364530 — для газопламенной свар-ки, пайки, наплавки, термообработки и очис-тки поверхности. ... Оборудование механизированное для тер-мической резки. Машины для термическойрезки осуществляют разделительную и повер-хностную резку (рис. 1.1). ... Машины общего назначения наиболее эф-фективны на участках резки с небольшим илисредним объемом повторяющихся деталей.Применение специализированных машин иустановок экономически оправдано при боль-шом объеме однотипных операций резки. Кмашинам общего назначения принято отно-сить машины для резки листового металла.Согласно ГОСТ 5614—74 классификационны-ми признаками стационарных машин служат:конструктивная схема несущей части — пор-тальная, портально-консольная или шарнир-ная; способ резки — кислородный, плазмен-но-дуговой или газолазерный; система контур-ного управления — линейная, цифроваяпрограммная, фотокопировальная, магнитная. ... конструкций как стационарного, так и пере-носного типа. К стационарным машинам от-носятся: установки для резки при непрерыв-ной разливке стали (УРНС); машины для рез-ки заготовок и слитков большой толщины идр. Переносные установки (машины) специ-ального назначения используются для кис-лородно-флюсовой резки, резки бетона и же-лезобетона, профильного проката и др. ... Самостоятельную группу составляют ма-шины для резки труб. Стационарные машинытакого типа предназначены для резки труббольшого диаметра (до 1500 мм) на мерные за-готовки или для получения сопряжения раз- ... личных элементов труб и цилиндрических по-верхностей. Переносные машины переме-щаются на поверхности трубы и производятза один оборот вокруг нее обрезку торца. Дляповерхностной кислородной резки исполь-зуются специальные машины огневой зачист-ки (МОЗ), обеспечивающие сложную зачист-ку поверхности блюмов и слябов в потокепроката. ... Данная подгруппа объединяет четыре видаоборудования (рис. 1.2). Ручные резаки общегоназначения, как правило инжекторного типа,могут работать с использованием как ацетиле- ... конструкций как стационарного, так и пере-носного типа. К стационарным машинам от-носятся: установки для резки при непрерыв-ной разливке стали (УРНС); машины для рез-ки заготовок и слитков большой толщины идр. Переносные установки (машины) специ-ального назначения используются для кис-лородно-флюсовой резки, резки бетона и же-лезобетона, профильного проката и др. ... Самостоятельную группу составляют ма-шины для резки труб. Стационарные машинытакого типа предназначены для резки труббольшого диаметра (до 1500 мм) на мерные за-готовки или для получения сопряжения раз- ... личных элементов труб и цилиндрических по-верхностей. Переносные машины переме-щаются на поверхности трубы и производятза один оборот вокруг нее обрезку торца. Дляповерхностной кислородной резки исполь-зуются специальные машины огневой зачист-ки (МОЗ), обеспечивающие сложную зачист-ку поверхности блюмов и слябов в потокепроката. ... Рис. 1.4. Классификация оборудования для газопитания рабочих (сварочных) постов ... Специальные резаки предназначены дляповерхностной резки с удалением местных де-фектов на поверхности проката или слитков,а также для выполнения различных техноло-гических операций: резка больших толщин(свыше 300 мм), выборка корня сварногошва, вырезка отверстий, удаление местных по-верхностных дефектов на поверхности прока-та или слитков и т. д. К этому виду резаков от-носят также ручные резаки, работающие нажидком горючем (керосинорезы). ... Оборудование для газовой сварки и наплав-ки (рис. 1.3). По назначению горелки подраз-деляют на универсальные для сварки, наплав-ки, пайки, нагрева и специализированные длягазопорошковой наплавки, поверхностной за-калки или очистки. В отличие от инжекторныхгорелок в безынжекторных смешение газовможет быть внутрисопловым или внешним.Горелки могут иметь одно- и многопламен-ные мундштуки. ... Дополнительные подгруппы оборудованияпредназначены для газопитания рабочих (сва-рочных) постов, на которых выполняютсяпроцессы газовой сварки, наплавки и резки(рис. 1.4). К ним относятся: 364500 — для про-изводства ацетилена; 364570 — для газорегули-рования (коммуникационная и запорная). ... Баллоны. Преимущественное применениеполучили баллоны для индивидуального газо-снабжения рабочих (сварочных) постов. Целе-сообразность использования баллонов дляцентрализованного питания участков и цеховот разрядных рамп требует технико-эконо-мического обоснования. Баллоны, применяе-мые для газопламенной обработки, должныокрашиваться в различные цвета в зависимо-сти от вида газа (табл. 1.1). ... Ацетиленовые баллоны в отличие от балло-нов для других сжатых газов (цельнотянутыетипа 100 объемом 40 л) заполнены пористоймассой, пропитанной ацетоном. В качествепористой массы применяют активный угольБАУ (ГОСТ 6217—74) или литую массу, по-лучаемую по специальной технологии. Сред-нее количество растворенного ацетилена в од-ном баллоне 5,5 м3 (или 6 кг). Максимальныйотбор газа йз баллона с пористой массой 1 м3/ч,а с литой 1,5 м3/ч. Остаточное давление в бал-лоне, поступающем от потребителя для напол-нения, не должно превышать 0,1 МПа и опус-каться ниже 0,05 МПа. ... Кислородные баллоны для сжатого газообраз-ного кислорода являются пустотелыми цельнотя-нутыми (ГОСТ 949—73) объемом 40 л. Макси-мальное количество кислорода в баллоне тако-го типа при наибольшем давлении 8 кг (или ... безопасное поступление газов с заданными па-раметрами к автогенному оборудованию. Регу-лирование и подача газов по машинам, в реза-ках, горелках и аппаратах для газопламеннойобработки металлов определяются газовой схе-мой используемого оборудования, а такжеприменяемой коммуникационно-распредели-тельной и защитной аппаратурой. ... Различают три способа газопитания: инди-видуальный, централизованный и комбиниро-ванный. Индивидуальное газопитание осуще-ствляется по рукавам от кислородного балло-на, баллона с горючим газом, а также от пере-движного ацетиленового генератора или бачкас жидким горючим. Этот способ целесообраз-но использовать для передвижных рабочих по-стов. Централизованное газопитание осущест-вляется по трубопроводам от заводских ацети-леновых и кислородных станций, от газифика-ционных и распределительных установок длякислорода и пропан-бутановой смеси и от пе-репускных рамповых установок для кислородаи горючего газа. Такой способ газопитанияприемлем для стационарных рабочих постов.Возможно питание одного поста от одиночныхбаллонов для кислорода и горючего газа. Придесяти рабочих постах и выше централизован-ное газопитание является обязательным. ... При комбинированном газопитании одиниз газов (кислород или горючий газ) поступаетпо трубопроводу, а другой газ — от баллонаили передвижного ацетиленового генератораили бачка с жидким горючим. Этот способ ис-пользуется для снабжения газами только не-большого числа стационарных рабочих постов(менее десяти). Все способы газопитания тре-буют применения соответствующих запорных,газорегулирующих и предохранительных уст-ройств. ... Выбор способа газопитания определяется:видом используемого газа (ацетилен, пропан-бутан, природный и другие горючие газы);программой, условиями и возможностямипроизводства; планировкой и территориаль-ным расположением проектируемого участкагазопламенной обработки металлов по отно-шению к имеющимся цеховым (заводским) га-зопроводам горючего газа и кислорода. Этотвопрос решается на основании экономиче-ских расчетов. Исходными данными служатрасходы и давление используемых газов на ка-ждом рабочем месте и суммарный их расходдля всех рабочих постов. ... Технико-экономическая оценка стоимо-сти получения газообразного и баллонного(растворенного) ацетилена и его транспорти-ровки свидетельствует о следующем: ... Централизованное снабжение рабочих (сва-рочных) постов. Снабжение рабочих постовацетиленом производится (рис. 1.5): по газо-проводу, от ацетиленовой установки АС, от от-дельно стоящего стационарного генератораСГ, от разрядной рампы РР, от индивидуаль-ного баллона Б или передвижного генератораПГ. По схеме, показанной на рис. 1.5, а, ... На вводе ацетиленопровода в цех промыш-ленного предприятия устанавливается ещеодин центральный (групповой) затвор 6 длязащиты коммуникаций от проникновения вних со стороны потребления воздуха иливзрывной волны при обратных ударах и при ... воспламенении горючего газа. Групповые за-творы должны устанавливаться также на от-ветвлениях, при их наличии, цехового ацети-ленопровода, от которых питаются несколькорабочих (сварочных) постов. На входе в цехмонтируется шкаф ввода ацетилена 7 с запор-ным вентилем (задвижкой), соответствующейпропускной способности. ... Для централизованного питания одновре-менно несколько постов используются, какправило, ацетиленопроводы среднего давления(20... 150 кПа). Ацетиленопроводы низкого дав-ления (менее 20 кПа) практически непригод-ны для этих целей, так как сопротивление одно-го только жидкостного затвора не менее 6 кПа.При использовании генераторов низкого дав-ления следует предусматривать газодувку дляповышения давления газа перед подачей его всеть. ... В местах отбора газа ацетиленопровод 8 за-водится в газоразборный пост 13, в которомсмонтированы постовой запорный вентиль 9и постовое предохранительное устройство 10(сухой или жидкостной затвор). От газоразбор-ного поста ацетилен подается к аппаратуреили газопотребляющему агрегату по рукаву /. ... Питание цеха ацетиленом от отдельностоящего стационарного генератора произво-дится при производительности его, как прави-ло, не более 20 м3/ч (рис. 1.5, б). В этом ... Централизованное снабжение рабочих (сва- рочных) постов. ... В местах отбора газа газопровод заводитсяв газоразборный пост 3, в котором смонтиро-ваны запорный вентиль 4, обратный клапан 2и, в случае необходимости, сетевой редуктор 6или баллонный 7. ... Давление сжиженного газа, подаваемого крабочим (сварочным) постам, не должно пре-вышать 150 кПа. При давлении газа в газопро-воде 150...300 кПа в местах отбора газа дол-жен быть установлен сетевой редуктор для сни-жения давления газа. Если давление горючего га-за в газопроводе превышает 300 кПа, его необ-ходимо снизить в ГРП или ГРУ до этого уров-ня перед сетевым редуктором 6. Вместо обрат-ных клапанов 2 допускается использовать пре-дохранительные затворы, рассчитанные нанаибольшее рабочее давление газа перед авто-генной аппаратурой и соответствующую про-пускную способность. ... По условиям производства иногда необхо-димо питать рабочие посты газами—замените-лями высокого давления (300...600 кПа), на-пример при плазменном напылении покры-тий. В этом случае отбор газа должен произво-диться через баллонный редуктор 1 с установ-кой обратного клапана 2, рассчитанного на со-ответствующую пропускную способность и ра-бочее давление газа. Вместо обратного клапанадопускается использование сухого затвора. ... Снабжение рабочих (сварочных) постов га-зами—заменителями ацетилена от разряднойрампы (рис. 1.6, б) предусматривает использо-вание рампы РР и шкафа 7 ввода газа в цех.Допускается замена его ГРУ соответствующейпропускной способности. При рамповом пита-нии рабочих постов давление газа в газопрово-де целесообразно поддерживать 50...300 кПа сиспользованием сетевых редукторов для соот-ветствующего газа—заменителя ацетилена.В местах отбора газа устанавливаются газораз-борные посты. ... Источниками питания рабочих (сва-рочных) постов сжиженным газом служатгрупповые баллонные и резервуарные установ-ки. Групповая баллонная установка состоитиз баллонов (более двух) и разрядной рампыдля отбора и подачи газа потребителям. Уст-ройство газобаллонных установок разрешает-ся при наличии проекта, согласованного с ме-стной организацией по эксплуатации газовогохозяйства. Резервуары сжиженных газов могутбыть подземными или надземными сфериче-ской или цилиндрической формы. В зависи-мости от состава газа их рассчитывают на дав-ление 60... 1600 кПа. Данные о максимальнодопустимом объеме (м3) групповой резервуар-ной установки и одного резервуара приведеныниже в зависимости от назначения установки(в числителе при надземном расположении, взнаменателе при подземном). ... Для газоснабжения общественных жилых икоммунально-бытовых зданий, менее. . . 5/300Для газоснабжения промышленных и сельско-хозяйственных предприятий, менее . . . 20/300 ... вать сетевой редуктор 2. При давлении кисло-рода в газопроводе свыше 1,6 МПа необходи-мо устанавливать баллонный 4 или рамповый3 редуктор в зависимости от пропускной спо-собности поста. От газоразборного поста ки-слород подается к аппаратуре или газопотреб-ляющему агрегату по рукаву. ... При питании постов от индивидуальногобаллона кислород поступает в аппаратуру че-рез баллонный редуктор 4. В некоторых случа-ях используется редуктор 5 высокого давле-ния, рассчитанный на рабочее давление газаменее 4 МПа. ... Для газопламенной обработки используюткислород, получаемый в установках разделе-ния воздуха (УРВ). Его можно транспортиро-вать в газообразном состоянии и в жидком ви-де с газификацией у потребителей. Наиболееэффективной является транспортировка газо-образного кислорода при его потреблении до300 м3/ч авторецепиентом (на автомобильныхприцепах). При потреблении свыше 300 м3/чгазообразного кислорода доставку его потре-бителям целесообразно осуществлять по тру-бопроводу или в автореципиентах в зависимо-сти от расстояния. Доставку и газификациюжидкого кислорода в зависимости от размерапотребления и расстояния целесообразно осу-ществлять автомобильно-газификационнымиустановками или в стационарных безнасосныхгазификаторах, находящихся у потребителя. ... Производительность источника питаниятехническим кислородом для газопламеннойобработки следует определять, исходя из еди-новременной работы суммарного количестварабочих (сварочных) постов для газовой резкии сварки с учетом параметров питаемого обо-рудования (аппаратуры). Наибольший расход ... ром. Если давление в кислородном газопрово-де меньше 1,6 МПа, то присоединение к немуможно осуществлять непосредственно (без ре-дуктора) через запорный вентиль. В этомслучае газоразборный пост не имеет регули-рующего устройства. ... К ацетиленовому газопроводу присоедине-ние инструмента (горелки или резака) во всехслучаях должно осуществляться через предо-хранительное устройство: жидкостной или су-хой затвор. При питании цеховых газопрово-дов для ацетилена от перепускных рамп, ко-гда давление в сети может достигать 120 кПа,необходимо использовать газоразборный постс сухим затвором. Если давление в ацетилено-проводе не превышает 70 кПа, можно приме-нять газоразборные посты с жидкостным илисухим затвором. Предохранительные постовыезатворы должны соответствовать максимальновозможному давлению в ацетиленопроводе. ... Для присоединения огневой аппаратуры (го-релок, резаков) газоразборные посты должныиметь рукава, соответствующие ГОСТ 9356—75:для ацетилена типа I, а для кислорода типа III. ... Типовая схема централизованного газопи-тания рабочих постов сжатыми газами—заме-нителями ацетилена и кислородом отличаетсяот типовой схемы для ацетилена и кислородатолько составом оборудования и отсутствиемпредохранительного устройства на входе в цех(помещение). При давлении газа—заменителяменее 150 кПа для защиты от перетекания внего кислорода в каждом газоразборном постудопускается установка обратного клапана вме-сто постового предохранительного жидкостно-го или сухого затвора. ... Типовая схема газопитания стационарныхрабочих постов пропан-бутаном и кислоро-дом отличается от типовых схем для других га-зов—заменителей ацетилена только составомоборудования и прокладкой газопровода длякислорода над газопроводом для горючего га-за на расстоянии 250 мм. Питание аппаратурыпропан-бутаном от газопровода без установкиобратного клапана недопустимо. Выбор ис-точников питания, запорной и редуцирующейаппаратуры, а также предохранительных уст-ройств зависит от расхода и давления газа. ... Типовая схема комбинированного газопи-тания рабочих (сварочных) постов с подачейкислорода к ним по цеховому газопроводупредусматривает поступление кислорода по га-зопроводу под давлением более 1,6 МПа. Пи-тание аппаратуры должно производиться отгазоразборного поста, состоящего из запорно-го вентиля и баллонного редуктора. При дав-лении кислорода менее 1,6 МПа редукторможно не устанавливать. Подача горючего газапроизводится либо от баллона с установлен-ным на нем редуктором для соответствующегогаза, либо от передвижного ацетиленового ге-нератора с предохранительным устройством.При использовании жидкого горючего вместогенератора или баллона предусматриваетсябачок с жидким горючим. .Последняя схемаможет применяться в цеховых условиях только ... жидкостной или сухой затвор 1. Тип затворавыбирают в зависимости от давления и расхо-да ацетилена. Непосредственно за затвором(по ходу газа) на вводе газа в цех устанавлива-ется шкаф 2 ввода ацетилена с запорным вен-тилем и манометром, которые должны распо-лагаться в доступном и удобном месте. Запор-ные вентили должны устанавливаться также нацеховых ответвлениях ацетил енопроводов,предназначенных для подачи ацетилена на от-дельные участки цеха. ... К ацетиленопроводу должен быть присое-динен через сбросной вентиль трубопроводдля сброса продувочных газов в атмосферу.Сбросной трубопровод должен быть не менеечем на 1 м выше конька перекрытия. Анало-гично к кислородопроводу присоединяетсясбросной трубопровод через сбросной вентиль.На входе кислородопровода в цех также долж-на устанавливаться запорная арматура на каж-дом ответвлении внутрицеховой разводки газо-проводов. Высота прокладки ацетиленопрово-да над полом должна быть не менее 2,2 м, акислородопровода — не менее 1,6..Л,8 м. Ки-слородопровод должен прокладываться не ме-нее чем на 250 мм ниже ацетиленопровода(при параллельном их расположении). Рас-стояние между газопроводами при их пере-сечении должно быть не менее 100 мм. ... В местах потребления газов на газопрово-дах ацетилена и кислорода должны быть уста-новлены газоразборные посты 3 и 4, в составкоторых входят соответствующие запорные,регулирующие и предохранительные устройст-ва, обеспечивающие нормальную работу огне-вой аппаратуры. ... Питание ее кислородом производится отбаллонного редуктора газоразборного поста,если давление кислорода в газопроводе превы-шает 1,6 МПа. В случае, когда давление ки-слорода в газопроводе не выше 1,6 МПа, а егорасход не превышает 10 м3/ч, следует исполь-зовать газоразборный пост с сетевым редукто- ... Типовая схема комбинированного газопи-тания рабочих сварочных постов с подачей го-рючего газа по цеховому газопроводу преду-сматривает питание рабочих постов кислоро-дом от баллона с установленным на нем ре-дукторе. Отбор горючего газа должен произво-диться через газоразборный пост, в состав ко-торого входит запорный вентиль и соответст-вующее предохранительное устройство: жид-костной затвор, сухой затвор или обратныйклапан. Предохранительные устройства дляацетилена могут быть применены при исполь-зовании любого газа, а обратный клапан —только для газов—заменителей ацетилена, ис-ключая водород. ... Если давление газа—заменителя более150 кПа, а давление ацетилена в газопроводевыше давления, на которое рассчитано предо-хранительное устройство (жидкостной за-твор), то на газопроводе до газоразборного по-ста должен быть установлен сетевой редуктордля горючего газа, который необходим также вслучае регулировки давления и поддержанияего на заданном уровне. В других случаях по-становка сетевого редуктора необязательна. ... Газопроводы. Для газопламенной обработ-ки используют коммуникационные (межагре-гатные), распределительные и магистральныегазопроводы. Коммуникационные газопрово-ды связывают в единое целое оборудованиестанции или установки для производства аце-тилена и кислорода. К ним же можно отнестигазопроводы внутри газорегуляторной стан- ... ции (ГРС) для газов—заменителей ацетилена.Распределительные (межцеховые и цеховые)газопроводы транспортируют газ от источни-ка питания к цехам и местам потребления.Они могут быть внутренними и наружными.Магистральные (линейные) газопроводы пред-назначены для подачи газа от источника пита-ния или ГРС к предприятиям-потребителям,где он поступает в распределительную сеть че-рез головной газорегуляторный пункт (ГРП)или другое устройство. Магистральные газо-проводы относятся к наружным и по протя-женности могут быть значительными. ... Для коммуникационных (внутристанцион-ных) и распределительных газопроводоврасчет обычно сводится к определению внут-реннего диаметра и толщины стенки трубыдля принятого расхода газа с проверкой задан-ных перепадов давлений по длине газопрово-да. При расчете магистральных газопроводовважно определить пропускную способность(расчетный расход) газопровода и толщинустенки трубы в зависимости от его длины иконечного давления газа по заданному началь-ному давлению. Расчетные параметры комму-никационных газопроводов, связывающихоборудование внутри станции (установки),для производства ацетилена или кислорода оп-ределяются по ограничительным нормалям.Расчетные внутренние диаметры распредели-тельных и магистральных газопроводов, а так-же вводов должны определяться гидравличе- ... |
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
