...
首页> 外文期刊>Безопасность труда в промышленности >ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
【24h】

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

机译:工业安全的物理基础

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

В статье 1 Федерального закона 《О промышленной безопасности опасных производственных объектов》 промышленной безопасностью называется состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий, т.е. от разрушения сооружений или технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Таким образом, логика мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности, опирается на представления о разрушении нагруженных материалов. До сих пор используется подход, сформулированный Галилеем в 1638 г. (механическая концепция), основанный на представлениях классической механики: материал рассматривается как упругопластичная среда. Принимается, что разрушение наступает при превышении напряжением о критического значения, называемого пределом прочности σ_(пр), устанавливаемого измерением в режиме возрастающей нагрузки. В 1920-е годы предел прочности был связан с максимальной силой межатомного притяжения. Расчетная величина, названная теоретической прочностью, имеет порядок 0,1 E где E- модуль Юнга, и на один-два порядка больше реального значения предела прочности. Это расхождение Гриффит предложил объяснять существованием в материале дефектов, которые локально увеличивают напряжение до теоретической прочности. Идеи Гриффита инициировали новое направление- механику разрушения, рассматривающую предельное состояние тела с трещиной. В механике разрушения длина трещины считается критической, если при ее развитии выделение упругой энергии больше затрат на пластическую деформацию: R_c = Y(K_c/σ)~2, (1)где R_c - критическая длина трещины; Y approx= 1 - геометрический коэффициент; K_c= 10÷10~2 МПа·м~(1/2) - вязкость разрушения, характеризующая пластичность материала (находят экспериментально).
机译:联邦法律《关于危险生产设施的工业安全》的第1条工业安全是指保护个人和社会的切身利益免受事故影响的状态。破坏有害生产设施中使用的结构或技术设备。因此,旨在确保工业安全的措施逻辑是基于销毁负载材料的想法。伽利略在1638年基于经典力学的概念制定的方法(机械概念)仍然被使用:该材料被视为弹塑性介质。假定破坏是在应力超过称为极限强度σ_(pr)的临界值时发生的,该极限值是通过以增加载荷的方式进行测量而确定的。在1920年代,极限强度与最大原子间吸引力有关。计算出的值称为理论强度,其值为0.1 E,其中E为杨氏模量,比极限强度的实际值大一到两个数量级。格里菲斯(Griffith)建议用材料中存在的缺陷来解释这种差异,这些缺陷会局部增加应力至理论强度。格里菲斯(Griffith)的思想提出了一个新的方向-断裂力学,它考虑了具有裂纹的物体的极限状态。在断裂力学中,如果裂纹的长度在其发展过程中释放的弹性能量大于塑性变形的代价,则认为裂纹的长度至关重要:R_c = Y(K_c /σ)〜2,(1)其中R_c是裂纹的临界长度; Y近似= 1-几何因子; K_c = 10÷10〜2 MPa m〜(1/2)-断裂韧性,表征材料的可塑性(实验发现)。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号