- •Силикатный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •2. Жаростойкий б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства. Контроль жаростойкости.
- •3.ФиброБ. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •4. Декоративный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства. Оценка качества декоративных свойств.
- •5. Особотяжелый и гидратный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-мех-кие св-ва.
- •6. Крупнопористый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произв-ва. Основные физико-мех-кие свойства.
- •8. ПолимерБы. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •9. Бополимеры. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические св-ва.
- •10.Мелкозернистый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произв-ва. Основные физико-механические св-ва.
- •11.Ячеистый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Техн-гия произв-ва. Основные физико-механические свойства.
- •12.Состав, структура и специализация проектной организации. Типизация и стандартизация проектных работ.
- •13Обязанности заказчика, генерального проектировщика и дирекции строящегося предприятия. Порядок разработки задания на проек-ние.
- •14.Состав проекта пром. Предприятия. Одно- двухстадийное проек-ние.
- •15.Порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации в стр-ве.
- •16.Технико-экономическое обоснование (тэо). Разделы технико-экономического обоснования стр-ва.
- •17. Тэп заводов. Экспертиза проектов.
- •18.Нормы технологического проек-ния.
- •19.Технологические схемы формовочных цехов. Поточно-агрегатная, стендовая, конвейерная.
- •2 0.Технологические схемы бсц.
- •21.Склады сырья, мат-лов и готовой продукции.
- •22.Расчет основных и вспомогательных площадей формовочного цеха.
- •23.Проектная, действительная и перспективная мощности предприятия.
- •24.Циклограмма работы основного технологического оборудования. Принципы построения циклограммы работы основного технологического оборудования. Выводы и рекомендации.
- •25.Выбор объемно-планировочного решения здания. Особенности назначения поперечника цеха. Назначение длины пролета. Зонирование цехов.
- •26. Принципы проект-ния генерального плана предприятия.
- •27.Охрана труда, природы при тех-гическом проект-нии. Защита от вибрации. Охрана воздушного бассейна.
- •28. Системы очистки воздуха. Места установки фильтров, система аспирации, приточно-вытяжной вентиляции. Применение оборотного водоснабжения.
- •30. Классификация зап-лей для Ба.
- •31. Основные свойства зап-лей и их взаимная укладка.
- •32. Зерновой состав зап-лей.
- •33. Удельная пов-ть зап-лей.
- •34.Структура мат-ла.
- •35. Прочность зап-лей.
- •36. Чистота пов-тей зап-лей.
- •37.Сцепление Цного камня с поверхностью зап-лей.
- •38.Армирование Ба зап-лем.
- •39.Влияние зап-ля на среднюю плотность Ба.
- •41.Усадка Ба и зап-ля.
- •42. Долговечность Ба и зап-ля.
- •43. Однородность Ба и зап-ля.
- •44.Влияние зап-лей на технологию Ба. Приготовление Бной смеси.
- •45.Раздельная технология приготовления Бной смеси.
- •46.Транспортирование Бной смеси.
- •47.Укладка и уплотнение Бной смеси.
- •48.Твердение Ба.
- •49.Бная смесь, виды и свойства. (Структура Бной смеси. Реологические свойства Бной смеси. Управление реологическими свойствами Бной смеси).
- •50.Технологические свойства Бной смеси.
- •51.Классификация Бной смеси по подвижности.
- •52.Зависимость подвижности и жесткости от различных факторов.
- •53.Общая классификация вяжущих веществ.
- •54. Известь стр-ная воздушная.
- •55Магнезиальные вяжущие вещества.
- •56. Гипсовые вяжущие вещества.
- •57. Составы, хар-ки и классификация пЦа.
- •58. Взаимодействие портландЦа с водой.
- •59. Физико-механические свойства Цов.
- •60.Стойкость Цов и Бов против действия хим-х и физ-х факторов.
- •61.Глиноземистый ц.
- •62.Разновидности пЦа (бтц, сспц, пц с гидрофобными и пластифицирующими добавками, белый и цветные).
- •63Основные понятия теор-кой термод-ки. Понятие т-s и I-d диаграммы.
- •64Водяной пар, его виды и физические свойства. Применение различных видов пара при тво Бных и железоБных изделий (б и жби).
- •65Понятие о тепловых режимах в процессах сушки и тво, их влияние на качество готовой продукции.
- •66Внешний тепло- и массообмен в процессах сушки и тво.
- •67. Тепловые установки периодического действия. Пропарочные камеры ямного типа, конструктивные особ-ти, различные схемы подачи пара. Тэп работы.
- •68Тво б и жби при избыточном давлении. Пять этапов автоклавирования, конструкции автоклавов. Вакуумирование.
- •69Тепловые установки непрерывного действия. Туннельные и вертикальные пропарочные камеры, конструктивные особенности, схемы работы и принципы обогрева. Тэп работы.
- •70Виды топлива, его химический состав и свойства.
- •71Сушка. Влажное состояние мат-ла в процессе сушки. Статика и кинетика процессов сушки.
- •72Классификация стеновых изделий.
- •73Общие требования к стеновым изделиям.
- •74ПеноБы «сухой минерализации».
- •75ФиброБ.
- •76Утепление стен снаружи.
- •77 Классификация отделочных мат-лов.
- •78Законы монолитной отделки по паропроницаемости и прочности.
- •79Законы монолитной отделки по предельной деформации при растяжении и по морозостойкости.
- •80Основные причины отслаивания отделки.
- •81Основные причины образования высолов.
- •8 2. Схема и принцип работы циклонов для очистки от пыли.
- •83 Электрофильтры, схема и принцип работы.
- •84. Методы контроля загрязнения вредными веществами.
- •85Принципы известкового метода очистки дымовых газов от оксидов серы.
- •86. Рукавные матерчатые фильтры, принцип работы, степень очистки.
- •87Схема и принцип работы мультициклонов.
- •88Фильтры мокрой очистки (медленновращающиеся).
- •89Фильтры мокрой очистки (быстровращающиеся).
- •90Схема и принцип работы масляных фильтров.
- •91Схема и принцип работы ротоклонов.
- •92Виды и методы контроля.
- •94Входной контроль.
- •95Операционный контроль.
- •96Приемочный контроль.
- •98Контроль качества стеновых керамических мат-лов.
- •99Контроль качества исходных мат-лов для Ба.
- •100Контроль качества Бных смесей.
- •101Для чего нужна рабочая, монтажная, поперечная, наклонная и конструктивная арм-ра.
- •102. Классы и марки Ба, класс и экономика Ба.
- •103Виды арм-ры, механические свойства арм-рных сталей.
- •104. Нормативные и расчетные нагрузки и сопротивления Ба и арм-ры.
- •105Две группы предельных состояний, основные положения расчета.
- •106. Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с одиночной арм-рой, уравнения равновесия, условия прочности
- •107. Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с двойной арм-рой, условие прочности.
- •108Два случая расчета тавровых сечений изгибаемых элементов, определение положения границы сжатой зоны.
- •109. Тавровое сечение изгибаемых элементов, условие прочности.
- •110. Предварительное напряжение, виды, способы.
- •111Предпосылки применения арм-ры.
- •112Основной фактор совместной работы Ба и арм-ры.
- •113Прочность Ба на сжатие (кубиковая и призменная) и растяжение.
- •114Прочность Ба при кратковр-ном, длит-ном и многократном нагружении.
- •115Деформативность Ба, модули упругости, понятие о ползучести.
- •117. Три стадии напряженно-деформированного состояния сечений.
- •118Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с одиночной арм-рой, проверка прочности.
- •119Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с двойной арм-рой, проверка прочности.
- •120Понятие об эквивалентной ширине сжатой полки.
- •121Тавровое сечение изгибаемых элементов, проверка прочности при границе сжатой зоны в полке.
- •122Тавровое сечение изгибаемых элементов, поверка прочности при границе сжатой зоны в ребре.
- •123Наклонные сечения на действие поперечной силы, схема разрушения, расчетная схема сечения.
- •124Назначение величин предвар-го напряжения арм-ры, первые потери.
- •125Назначение величин предвар-ого напряжения арм-ры, вторые потери.
- •126Стр-ный комплекс, место и значение в нем произ-ва ИиК.
- •127Роль отрасли в экоономическом и социальном развитии народного хозяйства рф, ее экономические задачи в рыночных условиях.
- •128Структура мат-льно-технической базы пск.
- •129. Отраслевая структура пром-сти стр-ных изделий и конструкций.
- •131. Пром-ное предприятие-основное звено экономики.
- •132. Экономические ресурсы предприятия.
- •133. Экономическая сущность и воспроиз-во основных фондов предприятия.
- •134. Состав и классификация основных фондов.
- •135Износ и амортизация основных фондов.
- •136Показатели исп-ния основных фондов.
- •137Состав и классификация оборотных средств предприятия.
- •138Трудовые ресурсы предприятия.
- •139Формы заработной платы.
- •140Издержки произ-ва.
- •141Себестоимость продукции.
- •142Группировка затрат по экономическим элементам.
- •143Формирование цен на продукцию предприятия.
- •144Виды и классификация цен.
- •145Ценовая политика.
- •146Выручка доходы и прибыль предприятия.
- •146Показатели прибыли.
- •148Схема формирования прибыли предприятия.
- •149Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня.
- •150Налоги и платежи, вносимые предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды.
67. Тепловые установки периодического действия. Пропарочные камеры ямного типа, конструктивные особ-ти, различные схемы подачи пара. Тэп работы.
Перио-го действия:
пропарочные камеры (ямные, напольные
и туннельные), автоклавы, кассетные
установки, термоформы, термопосты,
электропрогрев, электрообогрев,
электромагнитная обработка. Простейшей
и наиболее распространенной является
пропарочная камера ямного типа. Эти
камеры, которые называют просто ямными,
применяют как на заводах, так и на
полигонах. В зависимости от условий
эксплуатации, уровня грунтовых вод
камеру либо заглубляют в землю так,
чтобы ее края для удобства эксплуатации
возвышались над полом цеха не более
0,6-0,7м, или устанавливают на уровне пола.
В этом случае для обслуживания у
страивают
специальные площадки. Камеры имеют
прямоугольную форму и изготовляют их
из железоБа,
стены камеры снабжают теплоизоляцией
17 для
снижения потерь теплоты, в окружающую
среду. Пол камеры 1
делают с уклоном
для стока конденсата. В полу есть трап
2 для
вывода кон Денсата. В приямке трапа,
куда стекает конденсат, делают
конденсатоотводящее устройство 3,
в качестве
которого чаще всего ставят водоотделительную
петлю. Назначение конденсатоотводящего
устройства - выпускать конденсат в
систему конденсатоотвода 4
и не пропускать
пар. Стены камеры 5 имеют отверстие 6
для ввода пара,
который подается вниз камеры по
трубопроводу 7 от сети. Трубопровод
заканчивается уложенными по периметру
камеры трубами 8
с отверстиями
- перфорациями, через которые пар
поступает в камеру. Кроме отверстия
для ввода пара в стене камеры делают
отверстие 9
для вентиляции
в период охлаждения. Оно соединяется
каналом 10 с
вентилятором, который отбирает
паровоздушную смесь из камеры. Для
изоляции камеры во время подогрева и
изотермической выдержки от системы
вентиляции устраивают герметизирующий
конус 11, который
с помощью червячного винта 12,
снабженного
маховиком, может подниматься и опускаться.
При поднятом конусе происходит
вентиляция, при опущенном - камера
надежно изолирована от этой системы.
Кроме герметизирующего конуса в таких
же целях могут применяться различные
затворы,.(рис.).
1 – пол камеры 2 – трап для вывода конденсата 3 – конденсатоотводящее устройство 4 – система конденсатоотвода 5 – стены камеры 6 – отверстие для ввода пара 7 – трубопровод для подачи пара 8 – трубы с перфорацией 9 – отверстие для вентиляции в период охлаждения 10 – соединительный канал 11 – герметизирующий конус 12 – червячный винт 13 – приточный затвор для впуска воздуха во время охлаждения 14 – крышка 15 – швеллер 16 – уголок 17 – теплоизоляция. Загрузка изделий в ямную камеру и их выгрузка производятся мостовым электрическим краном. Наиболее распространенным видом подъемного оборудования, применяемого при произ-ве железоБных изделий, являются траверсы и автоматические захваты. Применение автоматического захвата, навешенного на крюк мостового крана, в комбинации со стойками в ямных камерах позволяет автоматизировать их загрузку и выгрузку. Пар, поступая в камеру, повышает tу ее среды в рез-те конденсации на твердых частицах, находящихся в воздухе, конденсации на стенах камеры и вследствие перемешивания с воздухом. Благодаря этому относительная влажность в ямной камере всегда равна 100%. С повышением tы повышается и давление паровоздушной среды в камере. В каждый данный момент времени давление в камере согласно закону Дальтона равно сумме парциальных давлений пара и воздуха. В герметичной камере при tе паровоздушной среды 100° С оно достигает 2,3- ат. Значительное повышение давления паровоздушной среды вызывает нарушение герметичности ограждающих конструкций и вредно сказывается на их долговечности. Кроме того, повышенное давление паровоздушной среды в камере затрудняет применение для тепловой обработки изделий пара низкого давления, так как в тех случаях, когда величины давления в паровой сети и в камере одинаковы, пар может поступать в нее только по мере конденсации водяного пара, находящегося в паровоздушной среде. Для создания условий, при которых давление паровоздушной среды в камере не превышало бы 8— 10 мм вод. ст. (безнапорная камера), в ней устанавливается так называемая обратная труба, которая соединяет внутренний объем камеры с атмосферой. Небольшое избыточное давление в камере по сравнению с атмосферным необходимо для того, чтобы в камеру не засасывался холодный воздух через обратную трубу и другие неплотности. На обратной трубе имеется гидравлический клапан или водяной затвор, позволяющие поддерживать в камере заданное избыточное давление. В камеру с помощью направляющих, в качестве которых используют опорные стойки, краном загружают изделия в формах. Каждая форма от следующей изолируется прокладками из металла для того, чтобы пар обогревал формы со всех сторон. Высота камеры достигает 2,5-3 м. Ширину и длину обычно выбирают с учетом размещения в ней двух штабелей изделий в формах. Между штабелями изделий и между штабелем и стенками камеры устраивают зазоры, чтобы обеспечить захват изделий автоматическими траверсами при загрузке и разгрузке камеры. Иногда в камерах подвергают тепловлажностной обработке предварительно выдержанные изделия, набравшие достаточную прочность для их распалубки. Такие изделия на поддонах загружают на дополнительно устанавливаемые стойки с кронштейнами — упорами. При укладке изделия на нижний кронштейн за счет тяг открывается следующий и т. д., позволяя загружать изделия на всю высоту камеры. После загрузки камера закрывается крышкой 14, представляющей собой металлический каркас, заполненный теплоизоляционным мат-лом. Низ и верх крышки изолируют металлическим листом. Крышку так же, как и пол, делают с уклоном 1 = 0,005—0,01 для стока конденсата. Для герметизации крышки служит водяной затвор. Для этого на верхних обрезах стен камеры устанавливают швеллер 15 а крышку по ее периметру оборудуют уголком 16, который входит в швеллер. Швеллер заполняют водой, кроме того, конденсат с крышки также стекает в швеллер. Образующийся Т.О. в нем слой воды предотвращает выбивание пара в цех через соединения крышки с камерой. Конструкции камер, применяющиеся на заводах, несколько различаются, но при любом исполнении имеют все рассмотренные устройства, как-то: систему подачи пара и отвода конденсата, вентиляционное устройство и др., однако конструктивно они могут отличаться друг от Друга. Работа камеры заключается в следующем. После разгрузки ее чистят и проверяют. Проверяют работу вентилей подачи- пара, надежно ли закрывается герметизирующий конус. После проверки камеру загружают изделиями, закрывают крышкой и включают подачу пара. Пар, поступая снизу в камеру, где находится воздух, поднимается вверх, смешивается с ним и нагревает, образуя паровоздушную смесь. Одновременно пар конденсируется на изделиях, стенах, крышке, нагревает их, а сам в виде конденсата стекает в конденсатоотборное устройстве. По мере поступления пара степень нагрева камеры с мат-лом возрастает и достигает в конце периода прогрева максимальной tы. Пар в камеру подается под давлением 0,105-0,101 МПа. Так как парциальное давление пара в камере Р'п всегда, Даже в конечный момент нагрева, меньше атмосферного на парциальное давление воздуха Р'п, то максимальная tа в камере всегда меньше 100 °. Далее изделия выдерживают в камере при достигнутой tе, при этом, в мат-ле продолжаются химические реакции и структурообразование, а также снимается напряженное состояние. При изотермическом прогреве, как только tа в камере достигает максимальной, кол-во подаваемого пара снижают, ибо потребность в нем уменьшается. После изотермической выдержки начинают охлаждение. Для этого отключают подачу пара, поднимают конус и соединяют вентиляционный канал камеры с вентиляционной системой. Пар из камеры и с поверхности мат-ла вместе с воздухом начинает удаляться в вентиляционную сеть, а крышка камеры начинает пропускать воздух из цеха благодаря испарению влаги из швеллера в камеру. Кроме того, в камерах, в стенке, противоположной каналу 10, выводящему паровоздушную смесь, иногда устраивают приточный затвор 13 для впуска воздуха в камеру во время охлаждения. Увеличивая или уменьшая отбор паровоздушной смеси через канал 10 изменяют темп охлаждения продукции. Ямная камера работает по циклу порядка 12-15 ч. Он включает время на загрузку, на разогрев изделий, на изотермическую выдержку и охлаждение, а также на выгрузку мат-ла. Удельный расход пара в таких камерах 200-300 кг/м3 Ба. В хорошо оборудованных и правильно эксплуатируемых камерах при хорошей организации теплоснабжения удельный расход пара может быть снижен до 120-150 кг на 1 м3 Ба. В некоторых случаях для тепловлажностной обработки в камерах необходима более высокая tа порядка 100 °С. Такая tа в ямных камерах может быть достигнута благодаря некоторым конструктивным изменениям, предложенным проф. Л. А. Семеновым. Отличие камеры Л. А. Семенова от камеры заключается в устройстве дополнительного паропровода, позволяющего подавать пар сверху, и трубы для выпуска смеси. Гипростройиндустрия: Загружают и выгружают в верт-ой плоскости. Система разводки пара состоит из кольцевого паропровода 50-60 ммна высоте 150-300 мм от пола. пар выпускается в сторону пола со скоростью 100-120 м/с. Ямная камера ПКД-КИСИ оборудована коллектором подачи пара, расположенным на уровне 0,6 – 0,7м высоты камеры. На нем установлены крупноразмерные (15-25мм) точечные сопла типа Лаваля или цилиндрические, оси которых направлены вниз или по оси трубчатых изделий. Расстояние между соплами 500-1000мм. Угол развития струи 25-30°С. Выходящий из сопел с большой энергией пар вовлекает неподвижную греющую среду в скоростную циркуляцию с многократным коэф-том (4-6 и более). Скоростные потоки проникают ко всем поверхностям изделий и выравнивают tу среды по высоте камеры. При этом резко возрастает коэф-т теплоотдачи греющей среды, сокращается цикл тепловой обработки и снижается удельный расход пара до 160–200кг/м3. В камере установлена обратная труба с гидравлическим клапаном или водяным затвором, которая соединяет внутренний объем камеры с атмосферой и поддерживает в камере минимально требуемое давление, исключающее выброс пара и подсос холодного воздуха. Для уменьшения аэродинамического сопротивлении зазоры между формами должный быть не менее 50мм, а прямые углы у стен камеры закругляют. Чтобы снизить влияние холодного пара, между ним и нижней формой оставляют зазор около 200мм. Пропарочные камеры конструкции Гипростройиндустрии имеют ряд недостатков. В частности, в них практически невозможно обеспечить герметичность ограждений, постоянство tы и давления водяных паров, 100%-ную влажность при изотермическом прогреве, быстрый и равномерный прогрев изделий по всему объему.
К
онденсатоотвод
(высота 5-10 см) конструкции Гипростройиндустрии:
1 - стенка камеры; 2 – труба (
50 мм); 3 - пол камеры; 4 - конденсатопровод.
Безнапорная пропарочная камера Л. А. Семенова лишена этих недостатков. Для сообщения с наружным воздухом и обеспечения свободного выхода паровоздушной смеси камера оборудована обратной трубой с автоматическим гидравлическим клапаном и контрольным конденсатором. Для вытеснения холодного воздуха и паровоздушной смеси в верхней зоне камеры установлен еще один кольцевой паропровод, через который подается острый пар. В безнапорной пропарочной камере можно создать, кроме обычных t 80—90° С, чистую паровую среду влажностью 100% и tой 100° С. Tа в камере фиксируется термометром, установленным на контрольном конденсаторе, который вместе с регулятором прямого действия смонтирован на наружном конце обратной трубы. Внутренний конец обратнойтрубы оборудован гидравлическим клапаном. Для камер вместимостью до 80 м3 рекомендуется обратная труба диаметром 108 мм. В камерах большего объема диаметр обратной трубы должен быть увеличен. Пар из камеры по обратной трубе поступает в патру-бок контрольного конденсатора, соприкасается с холодными трубами змеевика, по которым со скоростью 100 л/ч циркулирует холодная вода, и, конденсируясь, стекает на дно ящика конденсатора, а из него--в поддон, затем через отверстие в патрубке - в обратную трубу и по ней в гидравлический клапан. Ограждения камер выбирают с учетом требований к их прочности, устойчивости, долговечности и экономичности. При этом следует учитывать основные свойства мат-ла по тепло-, паро- и воздухопроницаемости, а также конструкцию и tно-влажностный режим тепловой установки. Наиболее экономичен прочный малотеллопроводный мат-л. Крышки камер выполняют из паронепроницаемого и малотеплопроводного мат-ла, коэф-т теплопередачи которого не превышает 0,6—1,16 вт/(м2 0С). Пол камеры выполняют из монолитного Ба или железоБных плит с гидроизоляцией по подготовке из теплоизоляционного мат-ла. Толщина монолит-ного Ба или железоБных плит — 12—20, а слоя утеплителя — 30...40 см. Углы выполняют овальными для улучшения циркуляции теплоносителя и ликвида-ции мертвых зон, имеющих низкую tу. Для стока конденсата пол должен иметь уклон 0,005—0,01. Стены камер могут быть кирпичными, Бными или железоБными. Чаще всего применяют железоБные - - наиболее прочные и стойкие против механических воздействий в процессе загрузки изделий. В зарубежной практике распространены также камеры со стенами из железоБных блоков с воздушными прослойками. Ограждения из пористых мат-лов следует покрывать пароизолирующим слоем. Наружные кирпичные стены камер имеют толщину 380 мм (полтора кирпича), железоБные 300 - 400 мм, внутренние кирпичные - 250 мм (один кирпич), а железоБные - 150...200мм. Внутренние стены целесообразно выполнять из тяжелого Ба: это обеспечивает их долговечность и прочность при минимальной толщине.
Каркас крышки изготовляют из швеллеров, а низ его обшивают стальными листами толщиной 1,5-2 мм. Крышку, верх которой выполняют деревянным или Бным по металлической сетке, внутри заполняют утеплителем (обычно шлаковатой). В ряде случаев каркас, обшитый снизу металлическим листом,' заполняют легким Бом. Низ крышки по периметру оборудуют уголком, заходящим в швеллеры стенок камеры, чтобы обеспечить ее герметичность. Крышки камер должны иметь уклон 0,005-0,01 для стока конденсата к стенам и автоматическую подпитку гидравлического затвора, а также быть взаимозаменяемыми. Камеры закрывают одной пли несколькими крышками. В последнем случае герметичность обеспечивается дополнительными песочными затворами, смонтированными на каждой из крышек. Для предупреждения утечки паровоздушной смеси или пара через неплотности, образуемые крышкой и стенками камеры, применяются гидравлические или песчаные затворы. Гидравлический или песчаный затвор представляет собой корыто из швеллера, лежащего на верхнем обрезе стен, в который при опускании крышки опирается ребро уголка, укрепленного по всему ее периметру. Корыто заполняется водой (гидравлический затвор) или засыпается влажным песком (песчаный затвор). Камеры большого объема закрываются составными крышками. Сопряжение крышек и его герметизация обеспечиваются швеллерами, приваренными к раме, которые образуют гидравлический затвор. Крышки ямных камер должны быть не только хорошо теплоизолированы, но и обладать достаточной жесткостью во избежание коробления и появления неплотностей. На внутренней поверхности крышек даже при хорошем утеплении конденсируется пар, и падающие капли могут испортить не-укрытую пов-сть изделий. Для устранения этого явления крышки делают с уклоном, благодаря чему конденсат стекает к стенкам в гидрав-кий затвор.
