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 124

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 124
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 326002013
уплотнения насоса. Утенка внутреннего уплотнения утечка затворной жидкости в сам продукт. Всегда будет
какая-то утечка. Если манометрическое давление камеры уплотнения претерпевает значительные изменения
(выше 4,2 МПа (42 бар) (615 фунт/psi)). то внутренние напряжения уплотнений должны быть уменьшены в на
стройках регулятора перепадов давления от 0.14 МПа (1.4 бар) (20 фунт/psi) до 0.17 МПа {1.7 бар) (25 фунт/psi).
Схема 53В герметизирующее сдвоенное уплотнение. Оно отличается от схемы 53А тем. что давление в
контуре уплотнения поддерживается с помощью аккумулятора с эластичной разделительной диафрагмой.
Схема 53С является герметизируемым сдвоенным уплотнением с аккумулятором поршневого типа, кото
рый поддерживает давление выше давления камеры уплотнения.
Схема 53 предпочтительнее схемы 52 для грязных, абразивных или полимеризирующихся продуктов, кото
рые или повредили бы уплотняющие поверхности или вызвали бы проблемы с буферной жидкой системой, если
бы использовалась схема 52. Есть два неудобства в схеме 53. который необходимо рассмотреть. Всегда
будет некоторая утечка затворной жидкости в продукт. Скорость утечки может контролироваться, она
определяет уро вень резервуара уплотнения. Однако, во-первых, продукт должен быть в состоянии
сочетаться с небольшим количеством загрязнения от затворной жидкости. Во-вторых, система схемы 53
зависит от наличия давления резервуара уплотнения, поддерживаемого на определенном уровне. Если
давление резервуара уплотнения па дает. то система начнет работать как схема 52. или негерметичное
сдвоенное уплотнение, которое не предлагает тот же самый уровень целостности уплотнения. Определенно,
внутреннее направление утечки уплотнения будет полностью изменено, и затворная жидкость в течение долгого
времени станет смешиваться с перекачиваемой жидкостью, что приведет к возможному разрушению
уплотнения.
А.4.14 Схема 54
Система по схеме 54 является также герметизируемыми сдвоенными уплотнительными системами с утеч
кой из внутреннего уплотнения в перекачиваемый продукт. В схеме 54 холодный чистый продукт из внешнего
источника поставляется к уплотнению в качестве затворной жидкости. Давление в линии нагнетания этого продук
та. по меньшей мере, на 0.14 МПа (1.4 бар) (20 фунт/psi) больше, чем давление, которому противостоит внутрен
нее уплотнение. Это приведет к небольшой утечке затворной жидкости в технологическую. Эта конфигурация
никогда не должна использоваться, если давление затворной жидкости меньше чем давление уплотнения.
Если бы это было, то разрушение одного внутреннего уплотнения могло бы загрязнить всю систему затворной
жидкости и вызвать дополнительные разрушения уплотнения.
Схема 54 часто используется в условиях, где перекачиваемая жидкость горячая или загрязнена твердыми
частицами. Если выбрана схема 54. то тщательно рассмотрите надежность источника затворной жидкости. Если
источник прерван или загрязнен, то последующие разрушения уплотнения будут очень дороги в восстановлении.
Должным образом спроектированная система затворкой жидкости как правило это сложная и дорогая систе ма.
Если эти системы должным образом спроектированы, то они представляют собой одни из самых надежных систем.
А.4.15 Схема 62
В Схеме 62 поток промывочной жидкости подается от внешнего источника к атмосферной стороне уплотня
ющих поверхностей. Поток промывки может быть паром низкого давления, азотом или чистой водой. Он исполь
зуется в отобранных условиях применения одинарного уплотнения для исключения наличия кислорода, чтобы
предотвратить коксообраэоеание (например, условия углеводородов при высоких температурах) и смыть неже
лательное наращивание материальных частиц вокруг подвижных узлов уплотнения (например, условия
едкой щелочи и соли).
А.4.16 Схема 65
Схема 65 является схемой системы трубопроводов обнаружения утечки уплотнения, обычно используется
с уплотнениями конфигурации 1 в условиях, где утечка уплотнения, как ожидают, будет главным образом жидко
стью (не газ). Система трубопроводов связана со сливным патрубком в фланце корпуса и направляет любую
возникшую утечку уплотнения через резервуар/поплавковую камеру и затем через отверстие в нефтяной и водный
коллектор или жидкую систему сбора. Чрезмерные скорости потока были бы ограничены отверстием, располо
женным внизу по потоку через резервуар/поплавковую камеру и перенаправлены к этому, вызывая подъем по
плавка и активизируя тревогу. Отверстие нисходящего потока реле уровня должно быть расположено в верти
кальной опоре системы трубопроводов, чтобы избежать накопления жидкости в системе трубопроводов осушки
Соединение наверху резервуара, связанное с трубой, проходящей через выпускное отверстие, позволит
эффективно осушить чрезмерную утечку.
А.4.17 Схема 71
Схема 71 используется в уплотнениях конфигурации 2 (негерметичных сдвоенных уплотнениях или сухих
герметичных уплотнениях) без буферной среды, но желательно, чтобы данные уплотнения обладали техничес
ким обеспечением, которое поставляет буферный газ. Буферный газ необходим для отведения внутренней утечки
(или минимизации) от наружного уплотнения. В таком случав утечка будет направлена в систему сбора.
А.4.18 Схема 72
Схема 72 используется в уплотнениях конфигурации 2 (негерметичные сдвоенные уплотнения, сухое резер
вное уплотнение). Буферная среда (газ) отводит утечку внутреннего уплотнения (или разбавляет утечку) от наруж
ного уплотнения и направляет в систему сбора. Это позволяет уменьшить испускания резервного уплотнения.
117