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 153

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 153
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 326002013
Из формулы (Е.4) получаем.
0.172.
Из формулы (Е.5) получаем:
ры
= 2(0.746 - 0.5) + 0.172 = 0.664.
Из формулы (Е.6) получаем:
2
Л
61.6-48,9
= 55.25.
Из формулы (Е.7) получаем:
Тг
= 0.664 -1102 - 0.07 (=1.42
Из формулы (Е.8) получаем:
Ts =
1.42-4 = 5.68.
Из формулы (Е.9) получаем:
1,42 3000
9550
0.446.
Е.2 Повышение температуры в камере уплотнения
Е.2.1 Общие сведения
Температура жидкости в камере уплотнения это функция простою термодинамического равновесия.
Если от теплового потока жидкости камеры уплотнения отнять тепловой поток, выходящий из камеры уплотне
ния. то получим чистый тепловой поток. Температура жидкости либо повышается, либо понижается, в зависимо
сти от положительности или отрицательности чистого теплового потока.
Существует несколько источников передачи тепла среде (тепло, выделяемое при трении и напряжении,
возникающем при сдвиге жидкости; тепло, выделяемое из-за возникновения сопротивления воздуха (турбулент
ности). вызванного вращением частей уплотнения, и тепло, передаваемое от насоса к камере уплотнения и валу
(при положительном теплопоглощении)). Так же существует несколько источников передачи тепла камере уплот
нения (тепло, передаваемое обратно насосу от камеры уплотнения или вала; и тепло, рассеиваемое в атмосферу
путем конвекции/излучения).
Некоторые допущения упрощают модель уплотнения. Например, одинарное уплотнение (схема 11. 12. 13
или 31). В соответствии с этими схемами температура жидкости, впрыскиваемой в камеру уплотнения, будет
равна температуре насоса. Тепловой поток в данном случае не учитывается.
Если температура насоса невысока, то не учитывается тепловой выброс потока в атмосферу. При эксплуа
тации уплотнений при больших скоростях вращения, происходит незначительное выделение тепла из-за сопро
тивления воздуха обычно. Разность температур ДГ. К. рассчитывается из формулы
60000 Q
d Qinj
.10)
тде О выделение тепла от уплотняющих поверхностей. кВт;
qMj
поток, rtfмин:
d
относительная плотность (удельный вес) инжекторной жидкости при температуре насоса:
Ср
удельная теплоемкость инжекторной жидкости при температуре насоса. Дж кг/К.
На схемах трубопровода 21. 22. 32. или 41 жидкость, впрыскиваемая в камеру уплотнения, может находить
ся при более низкой температуре, чем температура насоса. В этом случав образуется тепловой поток или тепло-
поглощение в камере уплотнения от насоса. Расчет теплологлощения сложен, он требует детального анализа
или проведения испытаний, доскональных знаний по специфике конструкций насоса и свойств перекачиваемой
жидкости. Если эти данные не известны, то теплологлошение(кВт)), мм2 К, вычисляется по формуле:
Д
Qfteal
х>и
к
- U A Db ■ Т,
.11)
где
U
коэффициент свойств материала;
А
площадь теплопередачи, мм2;
D
d
равновесный диаметр уплотнения, мм;
ДГ разница между температурой насоса и требуемой температурой в камере уплотнения. К.
146