Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi w środowisku pracy. Metoda ta jest oparta na wyznaczaniu transmitancji oraz współczynników przenoszenia drgań próbek wybranych materiałów i ustrojów na stanowisku badawczym. Głównym elementem stanowiska jest system do generacji sygnału drganiowego na bazie wzbudnika drgań J240 firmy IMV. Przedstawiono opracowaną konstrukcję obciążnika testowego z regulowaną masą oraz sposób obciążania próbek. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych próbek potwierdza przypuszczenie, że zmiana obciążenia próbki w większości przypadków wpływa znacząco na wartości transmitancji, a więc także na tłumienie drgań. Nie jest jednak możliwe określenie jednej tendencji oraz zakresu takich zmian dla wszystkich badanych materiałów. Zmiany te nie przebiegają liniowo wraz ze zmianami obciążenia (nacisku jednostkowego).
EN
The paper presents the developed method of testing anti-vibration material properties. The methods based on determining the transmission of vibrations. It has been described a test bench based on a system of vibration generation made by IMV. The measurement system has feedback circuit and static load compensation using a pneumatic system. The paper also presents the way of sample loading during tests using developed adjustable mass. Test results were obtained as average values of vibration transmissibility calculated for tested material samples. Comparison of the results obtained for different material samples confirms the assumption that the change of the sample load, in most cases, substantially affect on the damping of vibrations. It has been found that it is not possible to determine a trend and the range of such changes for all tested materials.
2
Content available remote Shear thickening ceramic-polymer composite
EN
Shear thickening fluids (STF), which are included in non-Newtonian fluids, are a good example of innovative ceramic-polymer composites. Their characteristic feature is that the viscosity increases with an increase in shear rate. The energy is dissipated during the impact due to the increasing resistance of STF. This is the reason why STF are so promising for applications protecting the human body. Body armours based on STF, because of their elasticity in comparison to conventional counterparts, proved to be more comfortable. This work is devoted to the development of a new composition of STF with the highest dilatant effect. Based on our research on STF, it was shown that the higher the dilatant effect is, the more energy is absorbed during the impact. In this case, four different systems were prepared in which the main component of the solid phase was submicron silica powders KE-P10 (particle size 100÷200 nm) or KE-P50 (particle size 500÷600 nm). In all the prepared systems, the carrier fluid was poly(propylene glycol) with a molecular weight of 2000 g/mol (PPG 2000). The rheological properties of the systems were determined. The influence of the solid phase concentration, size of the particles and the temperature on the dilatant effect properties were examined. Rheological stability in time was also presented in this paper for certain compositions. The most satisfying results were achieved by the systems with KE-P10 in the amount of 60 volume percent. The dilatant effect at the temperature of 25°C reached 11 243 Pa·s, while the beginning of shear thickening was observed at the shear rate of 0.88 s-1. What is worth mentioning is that the obtained results are repeatable in different time intervals, meaning that the investigated fluid is rheologically stable in time. Despite the drop in the dilatant effect by 70% at higher temperatures, the dilatant effect remained on a high level of 3000 Pa·s. Regarding the obtained results, we can assume that body armour based on the ceramic-polymer composite would be suitable for protection even at higher temperatures.
PL
Ciecze zagęszczane ścinaniem (STF), będące przykładem innowacyjnego kompozytu ceramika-polimer, zaliczane są do grupy płynów nienewtonowskich. Charakterystyczną dla STF cechą jest skokowy wzrost wartości lepkości wraz ze wzrostem wartości naprężeń lub sił ścinających. W przypadku uderzenia usztywniają się, dzięki czemu energia uderzenia jest częściowo rozpraszana. Nagły opór stawiany w momencie przyłożenia siły przez tego rodzaju zawiesiny stwarza możliwość ich szerokiego zastosowania przy produkcji systemów przeznaczonych do ochrony ciała człowieka. Pancerze bazujące na STF, ze względu na większą elastyczność (w porównaniu do swych konwencjonalnych odpowiedników), zapewniałyby wyższy komfort użytkowania oraz możliwość ochrony większej powierzchni ciała. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie nowego składu cieczy zagęszczanej ścinaniem, która charakteryzowałaby się możliwie najwyższymi skokami lepkości. Wstępne badania w zakresie otrzymywania cieczy zagęszczanych ścinaniem wskazują, iż układy wykazujące duży efekt dylatancji odznaczają się również wysokim stopniem absorpcji energii towarzyszącej uderzeniu. W oparciu o syntetyczne krzemionki o submikronowej wielkości cząstek: KE-P10 (wielkość ziarna 100÷200 nm) oraz KE-P50 (wielkość ziarna 500÷600 nm), stanowiące główny składnik fazy stałej, przygotowano cztery różne układy wykazujące efekt zagęszczania ścinaniem. We wszystkich omawianych przypadkach jako ciecz dyspergującą zastosowano poli(glikol propylenowy) o masie molowej wynoszącej 2 000 g/mol. Otrzymane ciecze poddano badaniom reologicznym. Zbadano wpływ stężenia fazy stałej, wielkości ziarna krzemionki oraz podwyższonej temperatury na właściwości dylatancyjne przygotowanych zawiesin. W artykule przedstawiono również wyniki badań stabilności parametrów reologicznych w czasie dla wybranych składów. Najlepsze rezultaty uzyskano dla cieczy, której fazę stałą stanowiła krzemionka KE-P10 w ilości 60% objętościowych. W tym przypadku wartość skoku lepkości (mierzona w temperaturze 25°C) wyniosła 11 243 Pa·s, a początek zagęszczania ścinaniem zaobserwowano przy szybkości ścinania równej 0,88 s-1. Warto zaznaczyć, że wynik ten jest powtarzalny w różnych odstępach czasowych, co pozwala stwierdzić, iż opracowana ciecz jest reologicznie stabilna w czasie. W podwyższonej temperaturze - 36,6°C odnotowano spadek efektu zagęszczania ścinaniem o ponad 70%. Mimo to skok lepkości pozostał na bardzo wysokim poziomie - lepkość cieczy wzrosła niemal o 3 000 Pa·s. W związku z tak obiecującymi wynikami badań z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż ochraniacze oparte na omawianym ceramiczno-polimerowym kompozycie należycie spełniałyby funkcje protekcyjne również w podwyższonej temperaturze.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane materiałom barierowym stosowanym do wytwarzania odzieży, obuwia i rękawic ochronnych na przenikanie substancji chemicznych. Zwrócono uwagę na zachowanie właściwości ochronnych materiałów w warunkach kontaktu wielokrotnego, symulującego w większym stopniu warunki narażenia na chemikalia.
EN
This paper presents the requirements for barrier materials used in the production of clothing, gloves and boots protecting against permeation by chemical substances. It also discusses the problem of protective materials maintaining their properties under multiple contact conditions, which simulate exposure to chemicals more accurately.
EN
Extensive use of pressurized steam in the oil and gas sectors has led to incidents where workers were seriously injured. In this study a test device and procedure to measure heat transfer through fabrics during steam exposure were developed and evaluated. Several factors were considered while designing the test device to simulate work site conditions. Fabrics were exposed to steam at 2 distances (50 and 100 mm) and 2 pressures (207 and 69 kPa). Theoretical considerations included heat and mass transfer, and fabric structure and performance properties. The test device and procedure differentiated well among both fabric and exposure conditions. For all fabrics, maximum heat transfer was observed at highest steam pressure and shortest distance. Laminated and coated fabrics performed better than a fabric without such treatments.
PL
Materiały stosowane do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony człowieka (m.in. materiały kompozytowe złożone z kilku warstw, zwane dalej materiałami ochronnymi) mają strukturę niejednorodną i anizotropową. Poprzez dobór odpowiednich składników można otrzymać materiał ochronny o odpowiednich parametrach i w ten sposób uzyskać np. wyższą odporność na udary lub lepsze pochłanianie energii. Właściwości materiału ochronnego zmieniają się, gdy w strukturze materiału pojawiają się (już podczas procesu technologicznego oraz na późniejszych etapach użytkowania) rozwarstwienia, pęcherzyki powietrza, pęknięcia itp. Ocena jakościowa struktury materiału ochronnego polega na wskazaniu defektów występujących w materiale. Do tego celu została wykorzystana technika termografii aktywnej. Termografia aktywna to metoda badań nieniszczących, w której badany obiekt pobudza się energią cieplną, a kamera termowizyjna mierzy zmienny w czasie rozkład temperatury. Ciepło w materiałach stałych rozchodzi się drogą dyfuzji, co jest ściśle powiązane z właściwościami termicznymi badanego materiału.
EN
The structure of materials used in the production of components designed for personal protection (e.g. multi-layer composites, hereinafter called protective materials) is heterogeneous and anisotropic. By selecting suitable ingredients, protective materials of required parameters can be obtained, making it possible to achieve higher impact strength or enhanced energy absorption. The properties of protective materials change whenever the structure of the material (already during the technological process or at later application stages) features lamination, air bubbles, fractures, etc. A qualitative evaluation of protective material consists in identification of defects present in the material. To this aim, active thermography technology is employed.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.
EN
This article presents the requirements and pre-test results of reference materials for a method of testing the resistance of protective clothing to penetration by radiant heat. The proposed reference materials are characterized by differential levels of protective properties. These materials will be used for calibrating test equipment ii different laboratories.
7
Content available remote Rozwiązania strukturalno-materiałowe tarasów i dachów zielonych
PL
Taras to odsłonięta część budynku otoczona balustradą, umieszczona na parterze, na piętrze albo na płaskim dachu [1]. Często jest to rodzaj dużego balkonu usytuowanego w parterowej części budynku, który ma postać płyty z balustradą lub parapetem i niekiedy jest wsparty na podporach [2]. Inne źródła tarasem określają urządzenie terenowe w postaci platformy dostępnej z wnętrza budynku, a także od zewnątrz, przystosowane do przebywania na nim ludzi [3]. Można powiedzieć, że taras pełni funkcję użytkową, jako miejsce wypoczynku, oraz funkcję dekoracyjną budynku.
PL
Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie pod nią odpowiedniej odzieży podbarierowej. Najlepsze właściwości pod względem kształtowania korzystnego mikroklimatu przy skórze użytkownika wykazuje odzież podbarierowa, wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliestrowo-wiskozowej.
EN
Hermetic (barrier) protective clothing often puts a considerable thermal strain on the user`s body. This is due to the limited possibility of eliminating secreted sweat and heat generated by the body. It is possible to reduce the discomfort associated with work in hermetic protective clothing by using specially designed underbarrier clothing (undergarments) worn under hermetic protective clothing. Underbarrier clothing made of two-layer polyester/viscose knitting material has the best properties regarding shaping a proper microclimate near the user`s skin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.