Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Нарушению нормального



явились остаточные (пластические) деформации. Возникновение остаточных деформаций может привести к нарушению нормальной работы конструкции, и поэтому они недопустимы.

Подчеркнем, что возникновение значительных остаточных деформаций в большинстве случаев приводит к нарушению нормальной работы конструкции и поэтому считается нарушением прочности (как и разрушение).

Как показывают обследования зданий и сооружений, независимо от конструктивной формы, марки стали, вида соединений элементов подкрановых конструкций в них часто фиксируются усталостные трещины, расстройство соединений, расшатавание узлов, приводящих к нарушению нормальной эксплуатации или даже к остановке производственного процесса.

Одной из важнейших задач в комплексе проблем, связанных с развитием нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей России, является обеспечение высокой эксплуатационной надежности технологического оборудования. Важность этой задачи обусловлена как специфическими особенностями указанных отраслей, так и современными тенденциями их развития. К числу факторов, выделяющих нефтепереработку и нефтехимию из сферы промышленного производства, следует отнести широкое применение в технологических процессах повышенных и криогенных температур; высоких давлений и вакуума; коррозионных, огне- и взрывоопасных сред; сильнодействующих ядовитых веществ; сложные режимы нагружения технологического оборудования, включающие различные виды и сочетания силовых, тепловых и коррозионных нагрузок [1, 2]. Для большинства видов оборудования эти факторы действуют одновременно, приводя к проявлению системного эффекта эмерджентности. Стохастическая природа внешних воздействий и внутренних процессов, протекающих в конструкционных материалах, делает результаты такого проявления трудно прогнозируемыми. При неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к большому экономическому ущербу, нарушению нормальной экологической обстановки на значительных территориях, а в особо тяжелых случаях- к человеческим жертвам.

Колонные аппараты относятся к объектам повышенного риска. Их отказы могут сопровождаться катастрофическими последствиями. Это объясняется рядом причин. Во-первых, колонны относятся к сосудам давления и в процессе работы могут накапливать весьма значительную упругую энергию. При определенных обстоятельствах (снижение конструктивной прочности, нарушение технологического регламента и т.п.) эта энергия высвобождается , приводя к разрушениям колонны, соседних металлоконструкций, строений, оборудования, а иногда- к человеческим жертвам [ 8 ]. Во-вторых, используемые технологические среды могут быть токсичными, горючими или взрывоопасными. Их утечка приводит к загрязнению территории, нарушению нормальной экологической обстановки, несет угрозу здоровью и жизни персонала и населения близлежащих районов. Проведение аварийно-восстановительных мероприятий требует значительных затрат денежных, людских и временных ресурсов: В-третьих, колонны являются элементами сложных систем- технологических установок. Отказ колонны часто приводит к простою всей установки и, следовательно, к недовыпуску продукции.

Например, для крепежных деталей колебание или уменьшение сил трения может привести к ослаблению начальной затяжки и нарушению нормальной работы изделия. Повышение коэффициента трения в прецизионных узлах, например в опорах гироскопов, может явиться причной их отказа.

Обычно даются предельно допустимые размеры дефектов, появление которых приводит к нарушению нормальной работы изделия.

Оборудование агрегата необходимо содержать в чистоте, для чего каждую смену следует производить его уборку. Необходимо следить за нормальным сливом масла из подшипников и системы уплотнения, поддерживать уровень масла в главном масляном баке в пределах верхней и нижней отметок, периодически очищать фильтры системы смазки, продувая их воздухом или газом, регулярно делать химический анализ турбинного масла. Особое внимание при анализе турбинного масла надо уделять наличию в нем воды и механических примесей. Вода в масле вызывает коррозцю отдельных деталей системы регулирования, что нарушает нормальную работу. Механические примеси также приводят к нарушению нормальной работы системы регулирования, так как при их попадании происходит заедание золотников, появляются царапины на шейках валов и в подшипниках, быстро изнашиваются

На рис. 10,1, б показан типичный график надежности, т. е. зависимости интенсивности отказов от времени. В начале периода приработки (от 0 до tn) интенсивность отказов имеет повышенное значение, а затем снижается. Период нормальной эксплуатации (от tn до 4) характеризуется примерно постоянным значением интенсивности отказов. Третий период (t >> tn) характеризуется резким повышением интенсивности отказов. В этом случае различные виды износа достигают таких величин, которые приводят к нарушению нормальной работы машины, а также к их поломкам.

Конструкция подшипниковых узлов должна обеспечивать: 1) возможность теплового расширения (удлинения) вала без нарушения нормальной работы подшипников, т. е. без нагружения их дополнительными осевыми нагрузками; 2) фиксацию положения вала в осевом направлении, за исключением передач с шевронными и раздвоенными (с противоположным направлением наклона зубьев) колесами; 3) необходимые условия для работы подшипника, т. е. смазку и предохранение от пыли и грязи; 4) удобство монтажа и демонтажа подшипников. Кроме того, все детали узла должны обладать достаточной прочностью и жесткостью. Деформации валов или стенок корпуса узла, в том числен незначительные, нередко приводят к нарушению нормальной работы подшипника. Поэтому при конструировании подшипниковых узлов следует добиваться возможно меньших расстояний между опорами.

Шум приводит к нарушению нормальной функции желудка — сокращается выделение желудочного сока, уменьшается кислотность. Поэтому работающие в шумных цехах часто болеют гастритом. Под влиянием шума наблюдаются также изменения функционального состояния центральной нервной системы.

Пренебрежение к учету влияния тепловых факторов может привести к чрезмерному и неравномерному нагреву деталей механизма и нарушению нормального их взаимодействия.

В простейшем случае первичное возмущение может не приводить к нарушению нормального режима (1-2 на рис. 1.13). Наиболее прос-

В то же время применение импульсных стабилизаторов в устройствах измерения и контроля не только позволяет снизить вес и габариты этих устройств, повысить к. п. д., но и значительно улучшает температурный режим работы прибора благодаря уменьшению энергии, рассеиваемой внутри этих приборов. Следует отметить, что использование импульсных стабилизаторов особенно эффективно при работе прибора в условиях агрессивных сред, повышенной влажности и в механических цехах. Необходимость герметизации прибора в таких условиях приводит к нарушению нормального теплового режима, и использование обычных стабилизаторов непрерывного действия требует специальных охлаждающих устройств.

За последние годы резко возросли скорости вращения главного вала ткацких станков и достигли 300—400 об/мин. Создание новых конструкций высокооборотных ткацких станков требует разработки более точных методов их динамического расчета. Одним из ответственных и наиболее динамически нагруженных узлов ткацкого станка является батанный механизм. На него действуют различные возбуждающие силы, которые приводят звенья механизма в колебательное движение. Большие амплитуды колебаний, в частности, наблюдаются в брусе батана на широких многочелночных ткацких станках. Особенно заметны они на его концах в местах установки челночных коробок. Наличие этих колебаний может приводить к искривлению бруса, нарушению нормального полета челнока, ухудшению условий смены шпуль или челноков многочелночных станков, повышению износа челноков, а также к защеплению шеек коленчатого вала. В связи с этим возникает необходимость теоретического и экспериментального исследования колебаний бруса.

Персонал абонента не должен производить самовольных отключений и включений отопительных систем, спуск и наполнение их водой и т. п. В случае необходимости отключения системы для ремонта дежурный слесарь абонента должен податьзаявку в район по телефону накануне до 12 ч дня. Разрешение на отключение должно быть выдано, как правило, в тот же день до 15 ч. Такой порядок исключает самовольные действия персонала абонента, приводящие к нарушению нормального режима работы тепловой сети. В аварийных случаях персонал абонента может отключить систему и спустить из нее воду с немедленным извещением дежурного теплоснабжающей организации.

Наладка регулятора производилась при полностью введенном сопротивлении регулятора тока дуги фазы, находящегося на пульте управления. Уставки блоков токоограничения каждой фазы настроены на ток в цепи якоря электродвигателя перемещения электродов, равный 18 А. Регулятор эксплуатируется на действующей электросталеплавильной печи свыше двух лет и обеспечивает высокую степень надежности при значительно уменьшенном по сравнению с электромашинным регулятором объеме обслуживания. За все время эксплуатации было три случая изменения параметров двух транзисторов и одного резистора, что привело к нарушению нормального режима работы блоков регулятора. После замены транзисторов и резистора новыми регулятор продолжал работу в нормальном режиме.

При текущих наблюдениях выявляется влияние систематических погрешностей, приводящих к нарушению нормального течения процесса. Знание причин разладки

Повышение форсировки до 12- 106 ккал/м^-ч привело к повышению температурного уровня в циклоне (/ц= = 1 770-н 1 810°С) и значительному улучшению вытекания шлака из его летки, В боковую гляделку был виден стекающий по соплу жидкий шлак, покрытый твердыми частицами. Эти частички имели вид разветвленных кристаллов. Объяснение этого явления ^ следует, очевидно, искать i в том, что для полного g реагирования золы и § флюса при имеющихся в циклоне условиях (тем- 1 пературный уровень, по- ^ верхность контакта и т. п.) требуется определенный промежуток времени. После опытов, продолжавшихся не более 1 ч, камера была в достаточно хорошем состоянии. На поду — проплавленный шлак, правая сторона хорошо оплавлена, слева же, под соплами поверх проплавленного шлака — рыхлый нарост шлака, не успевшего полностью прореагировать. Против воздушных сопл образовывались небольшие козырьки. Однако, 'как показали последующие опыты, при увеличении времени работы эти козырьки явились источником нарушения режима. Козырьки разрастались вниз почти до горизонтального диаметра, что приводило к нарушению нормального циклонного процесса, сопровождавшемуся резким увеличением содержания кислорода в продуктах сгорания при неизменном расходе топлива, выносом факела из циклона и повторным уменьшением теплопогло-щения в циклоне после некоторого периода стабилизации (рис. 9). Осмотр камеры после 15 мин работы пока-

Тем не менее вследствие особенностей жидких высоковязких топлив, а также условий их транспортирования и при эксплуатации плавильных и нагревательных печей нередко приходится сталкиваться с теми же затруднениями, вызываемыми неизбежным обводнением этих топлив. Практика показывает, что содержание воды в мазутах, поступающих в форсунки печей, достигает 7—10%, а иногда доходит даже до 15%. Наибольшие неприятности при применении обводненного топлива испытывает мартеновское производство. Присутствие воды в жидких топливах сверх 4—5%, как уже отмечалось, может не только затруднять их сжигание, но приводить к нарушению нормального режима технологического процесса. Обводненность топлива, по мнению некоторых специалистов, может отразиться также и на качестве выплавляемого металла, особенно при выплавке высококачественных сталей.

Наличие в топке размягченного и расплавленного шлака в ряде случаев (при неправильном конструктивном оформлении топки, несоблюдении нормального режима ее эксплоата-ции и т. п.) приводит к серьезному нарушению нормального хода топочного процесса, а также к нарушениям нормального режима работы котельного агрегата в целом.

Необходимость иметь зазоры в окнах для роликов способствует нарушению нормального расположения деталей, что неизбежно приводит к однобокой развальцовке труб и резко снижает качество вальцовочного соединения. Появление вальцовки с четырьмя роликами вызвано желанием 180




Рекомендуем ознакомиться:
Направляющих прямолинейного
Направляющими косинусами
Начальные отклонения
Направлены одинаково
Направлена параллельно
Направлений использования
Набивочных материалов
Направлениях экономического
Направлениях перпендикулярных
Направлениями экономического
Направлениям армирования
Направления дальнейших
Направления использования
Направления касательной
Направления наблюдения
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки