Дыхательных аппаратах



k - коэффициент деформационного упрочнения;

С целью определения количества циклов на стадии стабильного развития трещины производят интегрирование уравнения (2). Использование только критической длины трещины, найденной через критический коэффициент интенсивности напряжения, в качестве верхнего предела интегрирования, без учета деформационного упрочнения и реальной геометрии трубы, некорректно. Прямое использование классических методов линейной механики разрушения для тонкостенных сосудов, работающих под давлением, изготовленных из высоковязких сталей, приводит к результатам, не имеющим физического смысла.

Подставляя (5) и (6) и приняв а - 1 с учетом деформационного упрочнения (сттек) и реальной геометрии трубы (М,), получаем

В процессе разрушения стали по достижении предела текучести наступает стадия деформационного упрочнения. В качестве параметра, характеризующего протекание этой стадии, используется коэффициент деформационного упрочнения (?) (для стали группы прочности Х52 (17Г1С) k= 0,15). Для нахождения текущего напряжения через коэффициент деформационного упрочнения предложено следующее соотношение

где А и m - константы деформационного упрочнения. При заданном m (см. формулу 6) величина параметра А равна

k - коэффициент деформационного упрочнения;

С целью определения количества циклов на стадии стабильного развития трещины производят интегрирование уравнения (2). Использование только критической длины трещины, найденной через критический коэффициент интенсивности напряжения, в качестве верхнего предела интегрирования, без учета деформационного упрочнения и реальной геометрии трубы, некорректно. Прямое использование классических методов линейной механики разрушения для тонкостенных сосудов, работающих под давлением, изготовленных из высоковязких сталей, приводит к результатам, не имеющим физического смысла.

Подставляя (5) и (6) и приняв а = 1 с учетом деформационного упрочнения (атек) и реальной геометрии трубы (Mi), получаем

В процессе разрушения стали по достижении предела текучести наступает стадия деформационного упрочнения. В качестве параметра, характеризующего протекание этой стадии, используется коэффициент деформационного упрочнения (&) (для стали группы прочности Х52 (17Г1С) k = 0,15). Для нахождения текущего напряжения через коэффициент деформационного упрочнения предложено следующее соотношение

где цр и JUCT — параметры, которые имеют смысл коэффициента деформационного упрочнения при контактно-механической усталости. Их значения лежат в интервале [0;!]; чем они больше, тем сильнее проявляется эффект упрочнения.

тенсивности деформаций; Iс — предел трещиностойкости; т — показатель деформационного упрочнения материала в степенной аппроксимации диаграммы деформирования; стт, ЕТ — напряжения и деформации предела текучести соответственно; г — расстояние от вершины трещины. Индекс "с" соответствует критериальным характеристикам механики трещин.
Применяется для интенсификации реакций окисления в химической и металлургической промышленности; при получении водяного" газа и конверсии природных газов (главным образом, метана); при низкотемпературном окислении попутных нефтяных газовГ в производстве "азотной кислоты из аммиака;- при сварке и резке металлов; при огневом бурении твердых пород; в двигателях космических ракет; в кислородно-дыхательных аппаратах; в медицине, . ,-

5.2.1. К работам на объектах в санитарно-защитной зоне допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по профессии и безопасности работ на объекте.

5.9.20. Открывать задвижки на узле отвода и извлекать приборы из лубликатора, разбирать их следует в изолирующих дыхательных аппаратах.

5.11.9. К работе внутри емкости и аппарата можно приступать, если содержание в них сероводорода, нефтяных газов и паров нефти не превышает ПДК и только в дыхательных аппаратах.

Члены буровой бригады должны быть обучены работе в противогазах и изолирующих дыхательных аппаратах на случай работа в загазованной зоне.

При окрасочных работах, проводимых в замкнутых пространствах, в труднодоступных помещениях и т. п. применение фильтрующих СИЗОД запрещается; разрешается работать только в шланговых дыхательных аппаратах. '

3.8.32. К работам с использованием химических веществ (ХВ) допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, в том числе для работы в изолирующих противогазах, дыхательных аппаратах и других средствах индивидуальной защиты.

лубрикатора, разбирать их следует в изолирующих дыхательных аппаратах.

6.5.3.5. К работе внутри емкости и аппарата можно приступать, если содержание в них сероводорода, нефтяных газов и паров нефти не превышает ПДК, и только в дыхательных аппаратах.

При проведении работ на загазованных участках (объектах) запрещается пользоваться открытыми источниками огня. Работы, как правило, ведутся в изолирующих дыхательных аппаратах, инструментом из цветных металлов или обмед-ненных. Для освещения рабочих мест применяются взрыво-безопасные аккумуляторы.

тях) и емкостях с ОХВ, при обеззараживании ядовитых и агрессивных жидкостей к месту аварии следует подходить с наветренной стороны, в изолирующих дыхательных аппаратах и защитной одежде. Фильтрующие противогазы можно использовать при отсутствии высоких концентраций АХОВ. В зависимости от температуры воздуха необходимо соблюдать допустимое время пребывания в защитной одежде.




Читайте далее:
Дисциплинарное взыскание
Дискомфортные теплоощущения
Дисперсно кольцевой
Диспетчеру предприятия
Дистанционное отключение
Дистанционного управления
Дистрофических изменений
Действующих нормативных
Длительной эксплуатации
Длительное отсутствие
Длительного пребывания
Длительном нагревании
Длительном пребывании
Длительность импульсов
Длительность пребывания





© 2002 - 2008