Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 32600-2013; Страница 123

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 32664-2014 Композиты полимерные. Препреги и премиксы. Определение кажущегося содержания летучих (Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на однонаправленные и разнонаправленные препреги и премиксы: предварительно пропитанные нити, ленты, маты и ткани, а также на термореактивные смолы и устанавливает метод определения кажущегося содержания летучих. Настоящий стандарт не распространяется на непропитанные армирующие волокна) ГОСТ 32655-2014 Композиты полимерные. Термореактивные препреги и премиксы. Методы определения текучести, созревания и срока годности при хранении (Настоящий стандарт распространяется на термореактивные препреги и премиксы и устанавливает два метода определения текучести. Методы могут быть использованы для определения влияния отдельных компонентов препрегов и премиксов на процесс формования, а также для контроля качества изготовления и при разработке новых составов препрегов и премиксов. Метод I применяют для определения текучести препрегов и премиксов при температуре окружающей среды. Метод II применяют для определения текучести препрегов и премиксов в условиях, соответствующих условиям формования) ГОСТ 32666-2014 Волокно углеродное. Определение диаметра и площади поперечного сечения элементарной нити (Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на волокно углеродное и устанавливает четыре метода (А, В, С и D) определения диаметра и площади поперечного сечения элементарной углеродной нити. Метод А применяют для определения диаметра с помощью вычислений. Метод В применяют для определения диаметра с помощью оптического микроскопа. Метод С применяют для определения диаметра и площади поперечного сечения элементарной нити в отвержденной смоле с помощью микроскопа. Метод С применяют к пучкам параллельных волокон. Допускается использовать без изменений метод С для изучения распределения волокон в композитном материале, армированном однонаправленными волокнами, а также для измерения объема волокон. Рекомендуется применять метод С в тех случаях, когда форма поперечного сечения элементарных нитей в комплексной нити отличается от круглой. Метод D применяют для определения диаметра с помощью лазерной дифрактометрии)
Страница 123
Страница 1 Untitled document
ГОСТ326002013
ним устройством циркуляции, которое распространяет жидкость камеры уплотнения через охлаждающий аппа рат
назад к камере уплотнения. В данной конфигурации охлаждающий аппарат охлаждается только жидкостью, в
которой уплотнение работает, что приводит к эффективному использованию энергии.
При выборе схемы промывки 23 необходимо учитывать высокую температуру застывания и вязкость про
дуктов. Охлаждающий аппарат может охлаждать жидкости, температура которых ниже температуры циркуляции. В
таком случае можно использовать либо схему промывки 21 либо пар в качестве охлаждающей среды.
А.4.9 Схема 31
Схема 31 используется только в рабочих условиях, содержащих твердые тела, плотность которых в два раза
превышает плотность перекачиваемой жидкости. Обычно такие схемы используются в водоснабжении для уда
ления песка и шлака из труб. В схеме 31 продукт направляется от спускного отверстия насоса в циклонный
сепаратор. Твердые вещества (крупицы веществ) центрифугируются от потока и направляются обратно каппарату
всасывания. Промывка уплотнения проводится по следующей схеме: от циклонного сепаратора к соединению
промывки на пластине уплотнения. Если технологический поток сильно загрязнен или является цементным
раствором, то не рекомендуется использовать схему 31. При применении схемы 31 рекомендуется использовать
дроссельную втулку насоса.
А.4.10 Схема 32
Схема 32 используется в условиях, содержащих твердые тела или примеси (очищенные вещества и про
хладные вещества внешней промывки), которые улучшают качество среды уплотнения. Данная схема также ис
пользуется для уменьшения воспламеняемости вакуумных условиях), обеспечивая полную промывку уплотне
ния. В таком случае используется низкое давление насыщенного пара или давление камеры уплотнения, подни
мающееся до допустимого уровня. Внешняя промывка должна быть непрерывной и надежной (даже во время
нестандартных ситуаций: запуск или отключение). Внешняя промывка должна проводиться с помощью техноло
гического потока, который будет вытекать из камеры уплотнения и попадать в перекачиваемую жидкость.
В схеме 32 промывающая жидкость идет от внешнего источника к уплотнению. Эта схема часто использует
ся в соединениях с дроссельной втулкой малого зазора. Втулка в данном случае должна быть дроссельной. Она
поддерживает необходимое (повышенное) давление в сальнике или служит барьерной жидкостью, разделяю
щая выкаченный продукт и камеру уплотнению.
Схему 32 рекомендуется использовать только для охлаждения, поскольку данная схема промывки требует
большие энергетические затраты. Необходимо также учесть затраты на уменьшение продукта при использова нии
схемы 32.
А.4.11 Схема 41
Схема 41 это комбинация схем 21 и 31. Она используется в условиях высоких температур и содержании
твердых абразивных частиц. Плотность этих частиц должна в два раза превышать плотность перекачиваемой
жидкости. Для использования этой схемы необходимо наличие охлаждающей промывки уплотнения, которая
определяет температурные пределы давления насыщенного пара, соответствует предельным температурам
устройства дополнительного уплотнения или уменьшает процент полимеризации, а также улучшает свойства.
Чаще всего эту схему используют в горячей воде для удаления песка или шлака из труб.
В схеме 41 продукт направляется от спускного отверстия насоса к циклонному сепаратору. Твердью частицы
центрифугируются от потока и направляются к аппарату всасывания. Промывка уплотнения проводится от цик
лонного сепаратора до теплообменника и в соединениях промывки на пластине уплотнения.
Не рекомендуется использовать схему 41. если технологический поток (или цементный раствор) очень
сильно загрязнен. Схема 21 определяет пользу, вред и улучшенные условия работы при использовании теп
лообменника в потоке промывки. При применении схемы 41 рекомендуется использовать дроссельную втулку
насоса.
А.4.12 Схема 52
Схема 52 используется с уплотнениями конфигурации 2, с контактным жидкостным резервным уплотне
нием (2CW-CW) при наличии буферной жидкости. Данная схема используется, когда утечка перекачиваемой
жидкости в атмосферу должна быть минимизирована. В резервуаре уплотнения находится буферная
жидкость. Такой резервуар должен быть продут вентиляционной системой для поддержания давления буферной
жидкости (близкое к атмосферному).
Рекомендуется использовать схему 52 с неполимеризирующимися продуктами без примесей (давление
насыщенного пара выше давления буферной жидкости). Утечка пара технологической жидкости (более высокого
давления) в буферной системе может вспыхнуть и попасть в бак уплотнения, а сам пар попадет в вентиляционную
систему.
Утечка технологической жидкости внутреннего уплотнения будет перемешиваться с буферной жидкостью.
Обслуживание, ремонт уплотнения, заполнение, иссушение и промывка загрязненной буферной жидкостью, может
быть долгой и сложной.
А.4.13 Схема 53А. Схема 53В. Схема 53С
Схема 53 используется в уплотнениях конфигурации 3 герметичных сдвоенных, где нет утечек в атмосферу.
Схема 53А состоит из сдвоенных торцовых уплотнений с барьерной средой между ними. Затворная жидкость
находится в баке уплотнения под давлением на 0,14 МПа (1.4 бар) (20 фунт/psi) больше, чем давление камеры
116