ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 588
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда
Виды первичных средств пожаротушения
Основные области применения пластмасс в машиностроении:
Схемы соединений трехфазных цепей
Использование гидравлического затвора
Принцип работы гидравлического затвора
Естественная вентиляция производственных помещений
Механическая вентиляция производственных помещений
Поверхности, подлежащие шабрению, должны быть предварительно обра анынапильниками, резцами или в какими-либо другими режущими инструментами.
Для определения, какую именно часть поверхности следует шабрить, деталь пришабриваемой поверхностью кладут на проверочную плиту, покрытую тонким слоем краски, и с легким нажимом перемещают ее по плите в разных направлениях.
Выступающие места пришабриваемой поверхности покрываются пятнами краски — эти места подлежат соскабливанию шабером.
При шабрении число пятен постепенно увеличивается и доводится до требуемого
количества и требуемых размеров, предусмотренных техническими условиями на данную деталь.
БИЛЕТ № 30
1. Гидравлический удар в трубопроводах.
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением.
Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется "попадение несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя", как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело - урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае.
Явление гидравлического удара количественно описал в 1897—1899 г. Н. Е. Жуковский
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала
E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
Виды гидравлических ударов
В зависимости от времени распространения ударной волны {\displaystyle \tau } и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:
-
Полный (прямой) гидравлический удар, если t < {\displaystyle \tau }
-
Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t > {\displaystyle \tau }
При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях.
При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку.
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
-
Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
-
Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора
-
Установка демпфирующих устройств
2.Характеристика огнетушителей.
Огнетушитель является простым и в то же время эффективным противопожарным средством, которое борется с очагами пожара, не допуская его распространения. Огнетушители – базовое спецоборудование, с помощью которого можно самостоятельно потушить огонь, не подвергая опасности собственное здоровье и близких людей. Поэтому важно знать классификацию и применение огнетушителей. Более того, по всем правилам пожарной безопасности в каждом офисе, транспортном средстве и на предприятии наличие противопожарного огнетушителя обязательно. Согласно тех же правил пожарной безопасности каждое помещение в зависимости от уровня пожарной угрозы и площади должно оснащаться определенным количеством огнетушителей. Нормы оснащения помещений огнетушителями приведены в таблицах в конце статьи. Сейчас же мы рассмотрим классификацию огнетушителей по главным признакам и назначение каждого вида по отдельности.
Типы огнетушителей
Все огнетушители работают по одному принципу – в рабочем баллоне находится противопожарное вещество, которое под действием давления выпускается через сопло и способствует тушению огня. Есть несколько характеристик, по которым определяют тип огнетушителя и способ его применения.
По объему баллона заполненного рабочим веществом
-
Малолитражные ручные (вместительностью до 5 литров) Такой огнетушитель преимущественно используется в автомобиле как переносное противопожарное средство -
Промышленные ручные (вместительностью от 5 до 10 литров), используются на промышленном объекте -
Стационарные и передвижные (вместительностью от 10 литров и выше), предназначенные для тушения больших очагов пожара
По способу срабатывания
-
Ручные. К этому типу относится большая часть всех переносных огнетушителей. Они используются в небольших помещениях, а также хранятся в транспортных средствах. Для их активации необходимо воздействие человека. -
Самосрабатывающие. Автоматически активируются при нагревании до определенной температуры или фиксируя появление дыма в помещении. Обычно, такие огнетушители используются в офисах, складах и в промышленности в качестве неотъемлемой части комплексной системы пожаротушения -
Комбинированные. Сочетают в себе свойства ручных и самосрабатывающих огнетушителей
По типу пускового устройства
-
с пиропатроном -
с затвором пистолетного типа -
с затвором вентилем -
с пусковым устройством от постоянного источника давления
По способу подачи содержимого баллона наружу
-
под собственным давлением огнетушащего вещества -
под действием газов предварительно закачанных в корпус -
под давлением газов специального баллончика, который располагается в корпусе огнетушителя -
под давлением газов, которые образуются вследствие химической реакции всех компонентов
По типу активного огнетушащего вещества
-
Порошковые (содержимое порошкового типа) -
Воздушно-пенные (содержимое пенного типа) -
Газовые (содержимое представляет собой газ); делят на углекислотные и аэрозольные -
Жидкостные (содержимое представляет собой жидкость)
Последняя характеристика является главной во всей классификации и определяет назначение средства пожарной безопасности. Поэтому стоит более подробно рассмотреть принцип работы каждого вида огнетушителей.
Принцип работы и назначение огнетушителей
Что бы быть уверенным в правильности использования огнетушителя нужно не только знать его свойства, но и ознакомится с классификацией пожарных угроз. Гражданские огнетушители свободно доступные в продаже предназначенные для тушения пожаров разных классов:
-
А – при горении твердых веществ; -
В – при горении жидких веществ; -
С – при горении газообразных веществ; -
Е – при горении электрооборудования под напряжением до 1000 В
Способ ликвидации возгорания, как и возможность применения того или иного огнетушителя напрямую зависит от класса пожара.
Таблица 1. ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ | | ||||
Тип | Жидкостные | Порошковые | Углекислотные | Аэрозольные | |
Огнетушители | ОВ-1(3) ОВ-8 | ОП-5 ОП-8 ОП-2 | ОУ-5 ОУ-3 ОУ-10 | ВВПА-500 ВВПА-400 | |
Описание | Огнетушащее средство представлено водой и водными растворами химически активных веществ. Также используются поверхностно активные вещества. | Порошки общего и спец. назначения. Основа порошка – минеральные соли. Добавляют также вещества для предотвращения увлажнения и комкования порошка. | Гасящее вещество углекислота. При распылении она расширяется в 400 раз, образуя газ. При этом температура понижается до -70 градусов Цельсия. | Гасящее вещество представляет собой галоидированные углеводороды, которые образуют при распилении бромистый этил, хладон. | |
Область применения | Используются только при плюсовых температурах. Назначенные для тушения горящих твердых веществ | Наиболее универсальны Используются во всех типах пожаров. | При тушении пожаров в помещении, где нежелательно использовать воду. | Хорошо тушат твердые вещества, электрические установки под напряжением. Исключение щелочи и вещества содержащие кислород. | |
Класс пожара | A, B | A,B,C,E | B,C | B,C,E |