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 154

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 154
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 326002013
Типичное значение
{U А )
которое оценивает втулки из нержавеющей стали, конструкцию сальника и сталь
ную конструкцию насоса 0.00025. Это значение обеспечивает оценку тепловыделения с большой погрешностью.
Е.2.2 Пример оценки
U А
= 0.00025.
D
d
= 55 мм (равновесный диаметр уплотнения).
Температура насоса 175 "С.
Необходимая температура камеры уплотнения 65 "С.
Д
Т=
1 7 5 - 6 5 = 110 К.
Oft,aM0 = 0.00025 55 - 110 = 1.5 кВт.
Если величина теплопоглощения известна, то повышение температуры ДГ. К. вычисляется исходя из следу
ющей формулы
Д
Т=
60000
(Q-f)
(Е.12)
К V е* )
где О выделение тепла от уплотняющих поверхностей, кВт;
q^
поток, л/мин;
d
относительная плотность (удельный вес) инжекторной жидкости при температуре насоса:
Ср
удельная теплоемкость инжекторной жидкости при температуре насоса. Дж - кг/К.
В предыдущих уравнениях видно, что повышение температуры это среднее значение повышения темпе
ратуры жидкости в камере уплотнения. Внутри камеры уплотнения есть части, которые горячее или холоднев
температуры жидкости уплотнительной камеры. Эффективная инжекция герметика необходима для обеспече ния
эффективного охлаждения области вокруг уплотняющей поверхности. Впрыскивание производится в уплотня ющую
границу раздела (многоцелевое впрыскивание).
В некоторых случаях необходимо определить количество впрыскиваний, необходимых для поддержания
температуры в уплотнительной камере ниже определенного уровня. В этом случав максимально допустимое
повышение температуры вычисляется, вычитая максимально допустимую температуру в камере уплотнения из
температуры инжекции. Для качественного уплотнения максимальный подъем температуры должен равняться
2.85.6 К. Затем преобразовываются формулы (Е.10). .11) и .12) для определения расхода инжекторной
жидкости
q^ .
Для схем трубопровода 11. 12. 13 или 31 формула примет вид:
тдеДТ повышение температуры. К;
О — выделение тепла от уплотняющих поверхностей, кВт;
Ср удельная теплоемкость инжекторной жидкости при температуре насоса. Дж кг/К:
d
относительная плотность (удельный вес) инжекторной жидкости при температуре насоса.
Для схем трубопровода 21. 22. 32 или 41 формула примет вид:
(Е.13)
ад).в .о .о ( ° ; ° у ).(Е.,4>
где Л
Т
повышение температуры, К.
Q выделение тепла от уплотняющих поверхностей, кВт;
Ср
удельная теплоемкость инжекторной жидкости при температуре насоса. Дж •кг/К;
d
относительная плотность (удельный вес) инжекторной жидкости при температуре насоса, кг/м3.
Ополчоо
к
теплопоглощение. мм2 К.
Повышение температуры, используемое в этом расчете. это повышение температуры в уплотняющей
камере. Повышение температуры уплотняющих поверхностей будет больше повышения температуры в камере
уплотнения. Уравнения (Е.13) и (Е.14) используются для расчета минимальной скорости потока, исходя из темпе
ратуры камеры уплотнения. Однако уплотняющие поверхности могут быть перегреты, их температура не подходит
для расчета. Конструктивные особенности как минимум двух поверхностей должны использоваться в расчете
скорости потока. Инжекция должна направляться в сторону уплотняющей границы раздела для обеспечения
необходимого охлаждения.
Е.2.3 Пример расчета ДГ
Е.2.3.1 Дано:
О = 0.9 кВт;
147