Cтраница 2
Для снижения вероятности повреждения вентилей в схемах преобразователей с высокими скоростями нарастания тока в вентильных плечах следует применять управляющие импульсы со скоростью нарастания тока управления не ниже 1 А / мкс для быстрейшего перевода всей активной площади тиристора в состояние высокой проводимости. [16]
Для уменьшения вероятности повреждения изоляции трансформаторов в ряде случаев ограничивается возможность установки молниеотводов на трансформаторных порталах. Корпус трансформатора должен заземляться на расстоянии не менее 15 м ( вдоль заземлителя) от заземления молниеотвода. [18]
Предположим, что вероятность повреждения любого изолятора составляет 1 раз в 50 000 лет; тогда средняя повторяемость повреждений для общего числа изоляторов на участке линии длиной 160 км будет 1 раз в 2 года. [19]
![]() |
Идеализированная примерная зависимость повреждаемости оборудования от времени. [20] |
Начальный период, когда вероятность повреждений ( или иеготовности) может быть относительно высокой при освоении оборудования. Следует упомянуть, что полная длительность аварий за этот период может быть снижена за счет тщательности испытаний и проверки оборудования перед вводом в эксплуатацию. [21]
Нормальный период, когда вероятность повреждений ( или неготовности) обычно находится на самом изком уровне за весь срок службы оборудования, но вряд ли является постоянной, завися от интенсивности обслуживания и ремонта. [22]
Период старения, когда вероятность повреждений ( или неготовности) возрастает по мере приближения к концу эксплуатационного срока службы. [23]
Уменьшение шага Aft увеличивает вероятность повреждения капилляром смонтированных перемычек изделия. Размеры металлизации контактных площадок кристалла при выполнении условий (4.1) должны составлять не менее трех диаметров присоединяемой проволоки. [24]
Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения, разработана составная рукавная конструкция, состоящая из собственно рукава, по которому перекачивают неочищенные и очищенные нефтепродукты, и специального покрытия из плавучего ячеистого материала, устойчивого к действию атмосферных условий, морской воды, нефти, а также к истиранию. Структура материала обеспечивает локализацию любого повреждения покрытия, так как вода будет поступать только в поврежденную ячейку. [25]
Скважины, у которых вероятность повреждения или разрушения устьевого оборудования меньше, но в случае открытого фонтана они представляют определенную опасность. Такие скважины необходимо оборудовать предохранительными устройствами, но сроки ввода мер защиты могут быть назначены более поздние. [26]
По мере изготовления обмотки вероятность повреждения изоляции увеличивается, и при переходе от одной технологической операции к другой испытательные напряжения снижаются, что также должно обеспечить отбраковку уже поврежденной изоляции. [27]
Ранее считалось, что вероятность повреждений бактериальных клеток определяется скоростью вращения лопастей мешалки. Однако, согласно наиболее правдоподобной современной гипотезе о механизме повреждений, они обусловлены кавитаци-онными явлениями в вихрях, возникающих сразу за лопастями мешалок. Вопрос о повреждении бактериальных клеток в интенсивно перемешиваемых культурах все еще не решен. Если анализировать свойства суспензий бактериальных клеток в потоке, используя для определения гидродинамических характеристик любой отдельной бактериальной клетки предположение, что она представляет собой сферическую частицу соответствующего диаметра, то оценить силы, вызывающие механическое повреждение клетки, не удается. Подобный подход не учитывает наличие жгутиков или фимбрий: они - особенно это касается жгутиков - могут в несколько раз превосходить по длине самые крупные несущие их бактериальные клетки. Вполне возможно, что именно разрыв этих структур и последующее вытекание клеточного содержимого ответственны за разрушение клеток при интенсивном перемешивании бактериальных культур. Заметим, что значительная часть исследований по генетической инженерии направлена на осуществление передачи специфических свойств от различных бактерий к Escherichia coll, которая не особенно пригодна для использования ее & процессах с интенсивным перемешиванием именно из-за наличия фимрий и жгутиков и, следовательно, подверженности механическим повреждениям. [28]
При ковке тоже высока вероятность повреждения мягких тканей об острые кромки деталей, при удалении с них заусениц. При высокоскоростной ударной ковке опасны разлетающиеся частицы обрабатываемого металла, окалины, инструмента. Во время некоторых операций при сжатии или ударе рабочий захватывает деталь щипцами, при этом возрастает риск костно-мышечных травм. Печи для нагревания или обжига поковок, бункер для горячих деталей обычно находятся вблизи рабочего места. Все это в сочетании с теплом от сгорания штамповочной смазки и физической нагрузкой при ручном труде создает потенциальные условия для высокотемпературного стресса. [29]
![]() |
Последовательность вальцовки листа. 1 - 6 - последовательность операций 17 259. [30] |