Cтраница 1
![]() |
Профессиональные дерматозы в Квебеке в 1989 г.. распределение по продолжительности компенсаций. [1] |
Механические факторы - это постоянное трение, избыточное или длительное напряжение, а также физическое действие промышленной пыли, результат которого зависит от формы и размера частиц и степени растирания ими кожи. Хронические изменения - рубцы, келоидные ткани, обесцвечивание кожи и болезнь Рейно, при которой вследствие продолжительного использования вибрирующих инструментов могут происходить изменения в периферической и вегетативной нервной системе. [2]
Механические факторы - трение, удары, напряжения - приводят к образованию рисок, царапин и сколов на покрытии, что, в конечном счете, ускоряет разрушение лакокрасочного покрытия. Действие механических факторов наиболее сильно сказывается на стойкости лакокрасочных покрытий, используемых для защиты автомашин, транспортного, строительного и сельскохозяйственного оборудования. [3]
![]() |
Факторы, способствующие образованию каналов, несплошного камня и переносу флюида в заколонном пространстве при цементировании скважин. [4] |
Механические факторы приводят к трещинообразованию в цементном камне при механическом воздействии: удары бурильных труб и долота, перфорация ( особенно при залповых выстрелах при наличии незацементированных каверн) и др. Вполне возможно образование каналов в цементном камне в процессе гидроразрыва пластов. В поздний период работы скважины на развитие канало-образований влияют температурные изменения, зависящие от режима эксплуатации скважины и проведения в ней различных работ. [5]
![]() |
Классификация факторов, способствующих образованию каналов и флюи-яопроявлений. [6] |
Механические факторы в основном связаны с образованием трещин в цементном камне при перфорации пласта и при приложении к обсадной колонне ударных нагрузок, например при раз-буривании цементного камня. [7]
Механические факторы приводят к трещинообразованиям в там-понажном камне при механическом воздействии: удары бурильных труб, долота, выстрелы перфораторов ( особенно при залповых выстрелах при наличии незацементированных каверн) и др. Однако прямых данных о растрескивании цементного камня при вращении инструмента или спуске долот нет. [8]
Механические факторы: удары бурильных труб, долота, выстрелы перфораторов ( особенно при залповых выстрелах при наличии незацементированных каверн) и др. - приводят к трещино-образованию в тампонажном камне. [9]
Механический фактор очень часто оказывает влияние на коррозию металлических конструкций в морской воде, вызывая явления коррозионной усталости, коррозионной эрозии и коррозионной кавитации. [10]
Химические, термические и механические факторы оказывают на футеровку печей различное влияние в зависимости от зоны футеровки, режима работы и конструкции печи. [11]
Если внешние механические факторы имеют большие частоты и ускорения, то конструкцию с полупроводниковыми приборами необходимо амортизировать, а для улучшения влагостойкости - покрывать защитным лаком. [12]
Рассмотренный выше механический фактор имеет особо большое значение в практике массовой кристаллизации не только потому, что в большинстве промышленных аппаратов процесс осуществляется при движении раствора, но также и потому, что этот фактор является одним из немногих, при помощи которых можно легко изменять качество получаемого продукта. [13]
Среди механических факторов первое место занимает механическая травма. Во всем мире ежегодно получают тяжелую травму свыше 10 000 000 человек, больше 250 000 из них погибают, из каждой тысячи раненых более 100 человек умирает от травматического шока. Причем гибнут молодые люди, обычно в возрасте 30 - 35 лет, в расцвете сил. Появился и такой сравнительно новый термин, как травматическая болезнь интенсивно изучаемая экспериментаторами и клиницистами. [14]
Из механических факторов больше на прочность влияют характер действующего напряжения, его величина и знак. При действии статических напряжений наблюдается явление коррозионного растрескивания, при действии циклических напряжений - явление коррозионной усталости. При высоких напряжениях основное значение прибретают катодные процессы, приводящие к быстрому разрушению вследствие появления водородной усталости, при низких напряжениях - анодные процессы, приводящие к медленному разрушению от избирательной коррозии. Особенно значительно на прочность металлов в коррозионных средах влияет знак напряжения. Если напряжения сжатия практически не оказывают влияния на прочность, то напряжения растяжения вызывают явления или коррозионного растрескивания, или коррозионной усталости. Это объясняется тем, что напряжения растяжения сильнее активируют физико-химические процессы, чем напряжения сжатия. Однако основное их отличие состоит в том, что напряжения растяжения вызывают развитие дефектов в металле и создают условия для взаимодействия среды со значительными объемами металла, тогда как напряжения сжатия препятствуют этому и даже залечивают существующие дефекты. Таким образом, влияние физико-химических факторов характеризуется зависимостью от механических факторов. Подробно этот вопрос был рассмотрен в § 2 и 3 данной главы. Для коррозионной среды степень влияния на усталостную прочность металла зависит главным образом от скорости коррозии и характера распространения ее по поверхности. [15]