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
获取外文期刊封面目录资料

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:联邦法律第1条“关于危险产品的工业安全”工业安全是一种保护人员和社会的重要利益,即,即从危险生产设施中使用的结构或技术设备的破坏。因此,旨在确保工业安全的措施依据依赖于装载材料的破坏概念。到目前为止,基于经典力学的表示,使用了由Galileem在1638中制定的方法(机械概念):材料被认为是弹性塑料介质。假设在超过临界值的电压时发生破坏,称为由升高负载的制度中的测量设定的强度σ_(Pr)的恒温。在20世纪20年代,拉伸强度与内部吸引力的最大功率相关。称为理论强度的估计值有0.1 e的顺序,其中jung的电子模块,比强度限制的实际值超过一个或两个数量级。 Griffith之间的这种差异建议解释缺陷材料中的存在,局部地增加了理论强度的电压。 Griffith的想法发起了一个新的方向 - 毁灭的机制,考虑到裂缝的身体的极限状态。在断裂力学中,裂缝的长度被认为是关键的,如果具有开发,弹性能量释放大于塑性变形的成本:R_C = Y(K_C /Σ)〜2,(1)其中R_C是裂缝的临界长度; y约= 1 - 几何系数; K_C = 10°10〜2 MPA·m〜(1/2) - 破坏的粘度,其特征是材料的可塑性(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