Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nondestructive Testing (NDT) in the engineering community is normally associated with the objective to detect, to classify and to size material nonconformities - for instance beginning with nonmetallic inclusions of a size of some ten $\mu$m in steel or Aluminum alloys up to so-called 'material defects' like macroscopic cracks of some mm size. This objective, however, is at the top of the list of activities concerning the number of applications in nondestructive material testing worldwide. Methodologies like UT (Ultrasonic Testing) and RT (Radiographic Testing) or MT (Magnetic Testing) are well introduced in a wide field of product and component examination standards. In the last 15 to 20 years, the NDT technology was also developed for characterizing materials, for instance in terms of microstructure parameters, i.e. lattice defects, like distributions and densities of dislocations, precipitates, micro-voids, in order to describe strengthening and/or softening in materials, mainly in metal alloys, but also to measure the applied and residual stresses (Dobmann et al., 1989).
PL
Badania nieniszczące (NDT) są zwykle, w społeczności inżynierskiej, wiązane ze zdolnością do wykrycia, klasyfikacji i wymiarowania niezgodności materiałowych - na przykład z początkiem niemetelicznych wtrąceń o rozmiarach kilku dziesiątek mikrometra dla stali lub stopów aluminium, aż do tak zwanych "defektów materiałowych" w rodzaju pęknięć makroskopowych o rozmiarach kilku milimetrów. Cel ten jest jednak na szczycie listy podejmowanych działań w szeroko rozumianych nieniszczących badaniach materiałowych. Metodologie w rodzaju BU (badań ultradźwiękowych), BR (badań radiograficznych) czy BM (badań magnetycznych) są dobrze wprowadzone w szerokiej dziedzinie standardowych badań wyrobów i ich składników. W ostatnich 15-20 latach techniki nieniszczące rozwijano również w odniesieniu do charakteryzacji materiału na przykład w zakresie parametrów mikrostruktury, tzn. do defektów sieciowych typu rozkładów i gęstości dyslokacji, wtrąceń, mikropustek, aby opisać wzmocnienie i/lub osłabienie materiałów, głównie stopów metali, ale również do mierzenia przyłożonych i resztkowych naprężeń (Dobmann et al., 1989).
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz ich uszkodzonych elementów. Przeprowadzono również analizę kosztów usuwania awarii. Stwierdzono, że jedną z najważniejszych przyczyn uszkodzeń, napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, jest wiatr. Uszkodzonymi elementami, są w tym przypadku przede wszystkim bezpieczniki w stacjach transformatorowych, które wyłączają zwarcia przewodów. Zalecenia eksploatacyjne i konstrukcyjne powinny zmierzać do ograniczenia skutków wpływu wiatru na awarie wiejskich sieci.
EN
The paper presents an analysis of the reasons for failures in regional low voltage of electric power networks. An analysis of the failure removal cost is also reported and discussed. The importance of reasons for failures overhead low voltage electric power networks is presented. Fuses of overhead medium voltage transformers stations are the most often damaged elements. In the paper is presented a method of minimalizing mentioned damages and costs of economic losses.
|
2023
|
tom Vol. 23, no. 3
art. no. e193, 2023
EN
The M-type GFRP foldcore was prepared by thermal pressing method and was bonded with the panel to obtain the complete foldcore sandwich structure. The influence of impact energy and impact position on the damage mode and impact dynamic response under the low-velocity impact of GFRP M-type foldcore sandwich structure is studied through experiment and numerical simulation. The results show that the impact position has a significant influence on the damage mode and impact resistance of the foldcore sandwich structure, mainly fracture damage at Base-impact while mainly tensile damage at Node-impact. The impact resistance of Node-impact is better than the Base-impact. The numerical simulation model can also predict the damage mode and the impact dynamic response well.
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.