Аппаратура для сварки контактным нагреванием
Нагревание слоев пластика, прилегающих к поверхности соединения свариваемых деталей, производится в простейшем случае с помощью нагревателей, подобных электропаяльникам.
Плоский металлический клин электропаяльника 'вводится между наложенными друг на друга свариваемыми деталями
2 (рис. а), прогревает и размягчает прилегающие слои пластика (рис.б) и быстро выводится из соединения (рис. в), оставляемого под некоторой нагрузкой (30 — 100 н/см2). Для выполнения этой операции используют электропаяльники мощностью 100 — 400 вт со сменными медными клиньями, нагреваемыми от 470 (полихлорвинил, полиэтилен) до 720° К (полиметилметакрилат).
Специальные сварочные машины применяемые преимущественно для сварки пленки и листовых пластиков толщиной от 0,1 до 2 мм, работают по тому же принципу сварки с помощью электропаяльника. Соединяемые листы прогреваются смонтированным на хоботе машины электропаяльником, оснащенным поворотным паяльным клином. Материал подается приводными роликами, размещенными непосредственно позади нагревателя (по ходу пленки) и одновременно осуществляющими сдавливание прогретого пояска.
Устанавливаемые впереди нагревателя сменные направляющие детали обеспечивают возможность выполнения сварочных швов различной формы.
. Контактная сварка электропаяльником.
а - Начало прогревания; б — размягчение стыкуемых поверхностей; в — конец сварки:
1 — спираль паяльника; 2 —свариваемые детали; 3 —металлический клин паяльника; 4 —размягченные слои свариваемых деталей 2; 5 —сваренная монолитная деталь.
27. Теплообменные аппараты: теплообменники. Классификация, устройство, принцип действия.Теплообменником называют такой аппарат, в котором осуществляется передача тепла от первичного теплоносителя к вторичному.Теплоносителями могут быть газообразные, парообразные, жид. Кие и твердые вещества, отдающие тепло, как без изменения агрегатного состояния, так и при изменении его (плавление, кристаллизация, конденсация и др.). В качестве теплоносителей применяют воду, водяной пар, воздух, продукты сгорания топлива, растворы солей, расплавленные металлы, сплавы и соли, минеральные масла, Высокотемпературные органические и кремнийорганические соединения. В химических производствах теплоносителями нередко служат продукты и отходы производства. Теплоносители могут быть заранее заданы или же их выбирают при проектировании.
При выборе теплоносителей необходимо учитывать:
стойкость теплоносителя и неагрессивность к материалам аппарата в пределах применяемых температур;
теплофизические свойства — теплоноситель должен иметь низкое давление паров при возможно более высоких температурах» малую вязкость, большие значения удельного веса, теплоемкости и скрытой теплоты парообразования;
влияние на поверхность теплообмена — теплоноситель не должен давать отложений (накипь, ил, пригар, окислы и др.) на деталях теплообменника и трубопроводах;
безопасность — теплоноситель не должен быть токсичным, взрыво- и огнеопасным;
экономичность — теплоноситель должен быть дешевым и недефицитным. КЛАССИФИКАЦИЯ И КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ По принципу действия теплообменники делятся на поверхностные и смесительные. В смесительных аппаратах перенос тепла осуществляется при перемешивании рабочих сред. По сравнению с поверхностными они проще по конструкции и более полно используют тепло, но их применение ограничивается теми случаями, когда технологические условия производства допускают смешение рабочих сред.
Поверхностные теплообменники бывают рекуперативными и регенеративными. В рекуперативных теплообменниках непрерывный процесс переноса тепла между теплоносителями осуществляется через разделительную стенку из теплопроводного материала, при этом тепловой поток в каждой точке сохраняет одно и то же направление (трубчатые, пластинчатые и др.)- В регенеративных теплообменниках, теплоносители попеременно соприкасаются с насадкой, которая нагревается первичным или охлаждается вторичным теплоносителями. Направление теплового потока в каждой точке насадки попеременно меняется.
Рекуперативные теплообменники можно разделить на следующие группы:
1. По назначению:
холодильники—аппараты, в которых охлаждаются различные
теплоносители;
подогреватели, предназначенные для нагревания рабочих сред.
2. По направлению движения теплоносителей: прямоточные — рабочие среды движутся в одном направлении; противоточные — теплоносители движутся навстречу друг другу;
перекрестные — теплоносители движутся во взаимно перпендикулярных направлениях.
3. По форме теплообменной поверхности:
с трубчатой теплообменной поверхностью (кожухотрубные, элементные, двухтрубные, витые, оросительные и др.);
с нетрубчатой теплообменной поверхностью (пластинчатые, спиральные, аппараты с рубашкой и др.).
4. По способу компенсации температурных удлинений: без компенсации (жесткой конструкции), с компенсацией
упругим элементом (полужесткой конструкции),
с компенсацией за счет свободных удлинений (нежесткой конструкции). Ниже рассматриваются теплообменники, которые наиболее часто встречаются в промышленной практике.