Cтраница 3
Поскольку механизм защиты замедлителями и катодной поляризацией является электрохимическим, постольку и их совместное применение в ряде случаев оказывается весьма эффективным. [31]
Сами механизмы защиты должны быть защищены. [32]
![]() |
Защита от коррозии разных видов никель-хромовых покрытий. [33] |
Рассмотрим механизм защиты от коррозии разных типов систем покрытия никель Ч - хром. В системе, изображенной на рис. 3.9, а, подслой блестящего никеля, расположенный под дефектом хромового покрытия, подвергается интенсивной коррозии из-за высокой плотности тока в районе этого дефекта ( малая площадь анода и большая площадь катода), что способствует дальнейшему направленному и ускоренному действию коррозии на основной слой после разрушения никеля. В системе, показанной на рис. 3.9 б, коррозионная язва распространяется вглубь слоя блестящего никеля, так как он корродирует быстрее, чем слой полублестящего никеля. Проникновение коррозии в этот слой замедляется с последующим увеличением защитных свойств основного металла. [34]
Такой механизм защиты имеет место при работе покрытия в контакте с жидкими агрессивными средами ( кислотами и щелочами), в атмосфере с повышенной влажностью. [35]
Второй механизм защиты основан на модификации запроса. [36]
Такой механизм защиты трущихся поверхностей от схватывания может осуществляться до тех пор, пока скорость химического взаимодействия больше, чем скорость сдирания продуктов реакции при трении. Для того чтобы выдержать это условие, специально подбирают и вводят в масло хими-чески активные добавки, так называемые противоизносные и противозадирные присадки. Они представляют собой вещества, содержащие в своем составе серу, фосфор или хлор. [37]
Преимуществом механизма защиты, использующего замки и ключи, по сравнению с механизмом защиты с регистрами границ является то, что одна и та же программа может использовать различные области памяти. Этот механизм позволяет также установить некоторую иерархию замков и ключей. [38]
Пример механизма защиты можно легко получить из механизма обнаружения прерывания передачи сообщения приведенного выше. На конце соединения генерируется уникальный вызов ( например, двоичное значение времени и даты), и он передается на другой конец. [39]
Пружина механизма защиты редуктора регулируется предприятием-изготовителем на определенное расчетное усилие. Эта регулировка не должна нарушаться, так как пружину можно зажать до такой степени, что при перегрузке редуктора рычаг механизма защиты не будет в состоянии повернуться. Последнее может вызвать серьезную аварию, в частности поломку редуктора, поэтому механизм защиты редуктора должен быть огражден от всякого вмешательства. [40]
По механизму защиты различают металлические покрытия анодные и катодные. Металл анодных покрытий имеет электродный потенциал более отрицательный, чем потенциал защищаемого металла. В случае применения анодных покрытий не обязательно, чтобы оно было сплошным. При действии растворов электролитов в возникающем коррозионном элементе основной металл - покрытие основной металл является катодом и поэтому при достаточно большой площади покрытия не разрушается, а защищается электрохимически за счет растворения металла покрытия. Примерами анодных покрытий являются покрытия железа цинком и кадмием. [41]
По механизму защиты каучука от окисления различают ф и-зические стабилизаторы, которые образуют на поверхности резины пленку, защищающую ее от воздействия кислорода и озона воздуха, и химические стабилизаторы, которые, реагируя с попадающим в резину кислородом, связывают его. [42]
В-пятых, механизм защиты должен быть простым, одинаковым для всех и встроенным в самые нижние уровни системы. Попытка установить систему безопасности на существующую незащищенную систему практически невыполнима. Безопасность, как и корректность, не является свойством, которое можно добавить потом. [43]
Затем рассматриваются механизмы защиты, действующие внутри вычислительной системы. Эти механизмы подробно обсуждаются в разделе, где основное внимание уделяется определению требований к таким механизмам, в число которых входят полнота, целостность, возможность проверки и подтверждения их действенности. В статью включены разделы, посвященные проблемам надежности вычислительных систем, а также связи надежности и защиты. [44]
В-пятых, механизм защиты должен быть простым, одинаковым для всех и встроенным в самые нижние уровни системы. Попытка установить систему безопасности на существующую незащищенную систему практически невыполнима. Безопасность, как и корректность, не является свойством, которое можно добавить потом. [45]