Cтраница 2
Значительная часть отказов ПГА формируется под одновременным воздействием комплекса деградационных процессов, например большинство параметрических отказов. От 5 до 14 % всех отказов ПГА формируется под доминирующим влиянием какого-либо одного процесса. К этой группе относятся, в основном, различные функциональные отказы. [16]
С другой стороны, интенсивное тепловое воздействие может привести к развитию различных деградационных процессов в материалах, из которых изготовлена колонна и, как следствие - к их термическому повреждению. [17]
В зависимости от того, как достоверно отражаются в физико-математической модели все деградационные процессы, происходящие в структурах узлов и деталей изделия, и насколько она достоверно отражает автомоделыюсть этих процессов в различных условиях испытаний, настолько достоверно оцениваются показатели надежности путем экстраполирования или форсирования режимов испытаний. [18]
Экологические нормы производственной деятельности людей являются объективной мерой защиты природы от развития деградационных процессов в локальном, региональном и планетарном масштабах. Инженерная идеология экологического нормирования включает в себя два аспекта. [19]
Потребность в антикризисной управленческой инноватике особенно остра в российском производстве, где происходят застойные и деградационные процессы изменения социальной организации: снижаются статусы кадровых профессиональных групп внутри трудового коллектива, рабочая сила перераспределяется из основного производства в непроизводственную сферу, уменьшается доля квалифицированного труда, развивается скрытая безработица. Это может быть преодолено только посредством реализации нетривиальных социально-управленческих стратегий. [20]
Классификация методов оценки и прогнозирования ресурса оборудования СС. [21] |
Физико-статистические методы при оценке ресурса учитывают как влияние разнообразных физико-химических факторов, способствующих развитию деградационных процессов в конструкционных материалах оборудования, так и действующих эксплуатационных нагрузок. Причем несущая способность оборудования и эксплуатационные нагрузки анализируются с позиций математической статистики. Как показал опыт использования физико-статистических моделей для оценки и прогнозирования ресурса оборудования модели этого класса дают наиболее адекватные практике эксплуатации результаты. [22]
Диагностирование технического состояния и прогноз его изменения при дальнейшей эксплуатации устанавливается на основе анализа деградационных процессов и выявления определяющих параметров технического состояния, обусловливающих переход элемента или всей конструкции в критическое или предельное техническое состояние. [23]
Многие механизмы интегральных схем зависят от температуры, которая является ускоряющим фактором, позволяющим форсировать деградационные процессы в интерметаллических термокомпрессионных соединениях. [24]
Диагностирование технического состояния оборудования и прогноз его изменения при дальнейшей эксплуатации осуществляется на основе анализа деградационных процессов и выявления определяющих параметров технического состояния. Определяющие параметры технического состояния ( ПТС) - это параметры, изменение которых в отдельности или в некоторой совокупности приводит оборудование в неработоспособное состояние. [25]
Если измеренное значение ум выходит за границы данного интервала, считаем это событие Нарушением стационарности и началом деградационного процесса старения. Специфическим для процессов старения является их лавинообразный характер, т.е. резкое изменение закона их протекания к концу срока жизни. Для описания таких процессов хорошо подходит экспоненциальная модель, в которой скорость изменения измеряемого параметра прямо пропорциональна его значению, достигнутому к данному моменту времени. [26]
Нерегулируемый в экологическом смысле рост объемов и темпов добычи нефти, газа, угля и других топливно-энергетических ресурсов обусловливает опасные деградационные процессы, протекающие в литосфере ( обвалы, локальные землетрясения, провалы и местные подвижки земной коры и др.), негативно сказывающиеся на распределении свойств геомагнитного и гравитационного полей Земли. [27]
Однако, если исследовать физический или физико-химический механизм формирования того или иного отказа, включая условия зарождения и развития деградационных процессов, то вышеприведенный подход не является определяющим ввиду ограниченной информативности предметной классификации. Детали и элементы разных классов и типоразмеров ПГА, одинаковые не только по названию, но и по функциональному назначению, не могут быть идентифицированы вследствие множества отличий, вызванных рядом внутренних и внешних факторов: режимами работы ПГА, геометрическими ( объемными) и поверхностными параметрами, материальным исполнением и соответствующими механическими, физико-химическими и другими свойствами, технологией изготовления, схемой действующих нагрузок, сред, температур и др. Естественно, что при таком множестве факторов природа и механизм деградационных процессов в каждом конкретном случае могут значительно отличаться друг от друга. Косвенно об этом свидетельствует имеющий место в практике разброс значений интенсивности отказов ( А) для одних и тех же наименований деталей. [28]
В учебном пособии освещены следующие основные вопросы: задачи и системы технической диагностики; физические основы методов неразрушающего контроля; деградационные процессы и расчеты остаточного ресурса; особенности диагностирования типовых видов оборудования добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. Все учебные материалы разбиты по темам. Из-за ограничения объема ряд тем изложен кратко: на уровне пояснения физической сущности соответствующего метода или способа. Пособие не претендует на полный охват всех аспектов технической диагностики. [29]
Режим при стендовых испытаниях на надежность в общем случае характеризует комплекс механических, теплофизических, химических и иных воздействий, обуславливающих деградационные процессы испытываемого объекта. [30]