Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Changes of physical properties of thermal damaged sandstone with time lapse
EN
Understanding the change of physical properties of thermal damaged rock with time lapse in high temperature engineering plays an important role in the prediction of engineering life and the prevention of engineering disasters. In order to study the effect of time lapse on the physical properties of heat damaged sandstone, the sandstone was heated to the target temperature and cooled, and its resistivity, Leeb hardness, volume and mass were measured. The values of these parameters should be measured again after placing the thermally damaged sandstone for 3, 6 and 9 months. The results show that, after being placed for 3 months, the quality of heat damaged sandstone increased at all test temperatures. At 200 °C, 400 °C, 600 °C and 900 °C, the resistivity of heat damaged sandstone decreases, and there is no obvious change in Leeb hardness and volume. At 800 °C, the resistivity of thermally damaged sandstone increases, the Leeb hardness decreases and the volume increases. After being placed for 6 months, the resistivity, Leeb hardness and volume of thermally damaged sandstone did not change at all test temperatures, but the mass of thermally damaged sandstone increased at 800 °C and 900 °C. After being placed for 9 months, the resistivity, Leeb hardness, volume and mass have no obvious change at all test temperatures.
EN
The main purpose of this study was to analyse the temperatures generated during the bone bed preparation, given the internal structure of the bone bed, the geometry of the hole, and the treatment parameters such as the type of cooling and the rotational speed of the drill. The investigated material was domestic pig ribs, in which holes were drilled three times using two drill bit systems used for Hiossen® and Paltop® dental implantation. The ThermaCAM® P640 thermal imaging camera was used for measurement of drilling temperatures. After the holes were drilled, each rib was examined using the 1172 SkyScan microtomograph, Bruker®, to compare the geometry of the machined holes. The presented study proved that larger diameter drill bits (Hiossen® drill bits) generate more heat during the machining process, as evidenced by higher temperatures obtained for the Hiossen system in each case. It was proved that rotational speed, drill bit diameter and cooling system have a significant effect on the amount of heat generated during bone tissue preparation. The density and type of bone tissue in which the hole is prepared are significant factors affecting the amount of heat generated.
3
EN
This paper reports the variations of mass, porosity, and wave velocity of sandstone after high temperature heating. The range of temperature to which the sandstone specimens have been exposed is 25-850°C, in a heating furnace. It has been shown that below 300°C, porosity and wave velocity change very little. Above 300°C, there is a rapid increase in porosity, but the wave velocity decreases significantly. The results of thermo gravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC) and mercury intrusion porosimetry (MIP) suggest that a series of changes occurred between 400 and 600°C in sandstone could be responsible for the different patterns of variation in porosity and wave velocity
EN
An assessment of risk posed by a road transportation of liquefied gases to roadside property is considered. The attention is focused on an estimation of the probability of thermal damage to a roadside object. Such damage can be caused by a boiling-liquid expanding-vapour explosion (BLEVE) of a road tank. It is suggested to estimate this probability by a combined application of stochastic simulation and deterministic models used to predict a thermal effect of a BLEVE fireball. A development of a fragility function expressing the probability of ignition of the roadside object is discussed. The fragility function is integrated into the simulation-based procedure of an estimation of the thermal damage probability. The approach proposed in this study is illustrated by an example which considers an assessment of thermal damage to a reservoir built in the vicinity of a road used for transportation of liquefied gases.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia dla oka i skóry wynikające z ekspozycji na promieniowanie laserowe oraz wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z obsługą urządzeń laserowych. Omówiono nowe kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym dla zdrowia, zawarte w Dyrektywie 2006/25/WE, której wymagania muszą być wdrożone do prawa polskiego do 27 kwietnia 2010 r. Scharakteryzowano zasady wyznaczania wartości Maksymalnych Dopuszczalnych Ekspozycji (MDE) w zależności od: długości fali promieniowania, trybu pracy urządzenia (ciągły, impulsowy), czasu ekspozycji oraz wytłumaczono znaczenia wprowadzonych współczynników korekcyjnych oraz punktów czasowych przy wyznaczaniu MDE. W sposób graficzny przedstawiono przebiegi zmienności MDE w funkcji czasu ekspozycji, długości fali oraz kąta widzenia źródła promieniowania dla poszczególnych podzakresów promieniowania optycznego (UV, VIS, IR). Przedstawiono również podobieństwa i różnice między kryteriami obowiązującymi w chwili obecnej w Polsce zawartymi w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kryteriami zawartymi w Dyrektywie 2006/25/WE.
EN
Laser devices have found recently wide range of applications like: industry, medicine, science, telecommunication, environment and military. Probability of exposition to laser radiation that can be hazardous is very small, especially when personnel using laser devices wear protective clothes, especially protective eyewear. Hazards arising from exposition to laser radiation are related separately to eye and skin. Hazards may be caused by direct beam, as well as reflected and scattered beam (depending on laser class). Laser radiation in the whole optical range (180 nm - 1 mm) causes thermal effect in exposed tissue (presently lasers devices generate radiation in the range of 180 nm - 40 µm). As thermal effects we can mention: tissue temperature increase, erythema, coagulation, vaporization, carbonization, photoablation and electromechanics phenomenon. Occurrence of those effects depends on laser radiation power density, wave - length, type of exposed tissue (eye and skin) and exposition time. The highest level of radiation that does not cause any damage to exposed tissue is called Maximal Permissible Exposure (MPE). In Poland, values of MPE to laser radiation are included in Regulation of Ministry of Labour and Social Policy on maximal permissible concentrations and intensities of hazardous factors in Labour environment. In Europe, values of MPE to laser radiation are included in annex no. II to Directive 2006/25/EU. The article presents eye and skin hazards related to the exposition to laser radiation and statistical data on accidents while operating laser devices. New criteria of eye and skin hazards evaluation arising from laser radiation, included in Directive 2006/25/EU have been presented. Those criteria have to be implemented into Polish law until 27 April 2010. Rules for defining values of the Maximal Permissible Exposure (MPE) in dependence of: laser radiation wavelength, device work regime (CW or pulsed), exposure time have been presented. Values of correction factors and time points necessary for MPE defining have been explained. Article includes charts showing variations of MPE values as a function of exposure time, radiation wavelength and angular subtense of a source for different ranges of optical radiation (UV, VIS, IR). The article presents comparison of laser's radiation hazard evaluation criteria contained in regulation of Ministry of Labour and Social Policy (on maximal permissible concentrations and intensities of hazardous factors in Labour environment) and EU Directive.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru promieniowania laserowego odbitego na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia laserowe dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego związanego z tym promieniowaniem. Na przykładzie czterech stanowisk, dwóch wyposażonych w lasery neodymowe (Nd:YAG): przemysłowego (znakowanie laserowe) oraz laboratoryjnego (na którym symulowane były warunki niepoprawnego korzystania z urządzeń laserowych) oraz dwóch wyposażonych w lasery CO2 (przemysłowy i laboratoryjny) przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego ze względu na zagrożenia oczu i skóry promieniowaniem laserowym odbitym. Omówiono dodatkowo przyczyny różnic przy ocenie ryzyka zawodowego dla czterech badanych stanowisk wyposażonych w urządzenia laserowe stosowane w przemyśle oraz laboratoriach.
EN
The article presents the method of reflected laser radiation measurements on work stands equipped with laser devices. Upon the example of four stand, two equiped with neodymium lasers (Nd:YAG): industrial (laser labeling) and laboratory (on which the improper conditions of use were simulated)and two equiped with CO2 lasers (industrial and laboratory) the results of occupational risk assessment connected wit eye and skin hazards arising from reflected laser radiation has beed presented. Moreover causes of differences of occupational risk assessment for four examined lasers has been discused.
PL
Obróbka tworzyw sztucznych pod wieloma względami różni się od obróbki metali. Zwykle stawiane zadania obróbki wymagają operacji kształtowania prowadzonych w trzech wymiarach, przestrzennie ukształtowanych elementów. Materiał jest nie tylko niejednorodny, ale jego parametry zależą od właściwości włókna i matrycy, kierunku włókien, oraz typu splotu. Konwencjonalne (mechaniczne) metody obróbki jak wiercenie i frezowanie dobrze spełniają swoją rolę jeżeli zastosowane są ostrza z węglików lub PCD z ostrymi krawędziami cięcia. Cięcie strumieniem wodnym zakłada się jako dobre dla cięcia cienkich laminatów, ale należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na parametry obróbki, ponieważ łatwo może dojść do delaminacji oraz wykruszania się materiału po stronie wyjścia strumienia z materiału. Zatem jakość cięcia jest wysoce zależna od kompozycji materiału oraz kierunku włókien. Uszkodzenia termiczne które są głównym problemem podczas cięcia promieniem lasera, zależą w znacznym stopniu od właściwości termicznych materiału, gęstości energii, szybkości posuwu, oraz natężenia przepływu gazu.
EN
The machining of Fibre Reinforced Plastics (FRP) differs in many respects from metal working. The common machining tasks mostly require contouring operations for 3-dimensional, spatially curved structures. The material behaviour not only is inhomogeneous, but also dependent on fibre and matrix properties, fibre orientation and type of weave. Mechanical techniques like drilling and routing perform well, if carbide or PCD cutters with keen cutting edges are used. Water jet cutting is found to be well suited for thin laminates, but requires a careful adjustment of the cutting parameters in order to avoid delamination and chipping at the jet exit side. Therefore, the quality of the cut is highly dependent on material composition and fibre orientation. Thermal damage, which is the major problem in laser cutting is to a high degree influenced by the thermal properties of the material, power density, feed rate, and gas flow.
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.