Cтраница 2
В работах [57, 58] описаны, экспериментальные установки, которые позволяют изучать воспламенение материалов в кислороде при различных давлениях, температурах и интенсивно-стях тепловых потоков. [16]
Горячие поверхности трубопроводов в помещениях, в которых они вызывают опасность воспламенения материалов или взрыва газов, паров жидкостей или пыли, должны быть изолированы негорючими материалами дляс нижения температуры поверхности до безопасной величины. [17]
К термическим характерстикам электроизоляционных материалов относятся: теплопроводность, температура размягчения и температура воспламенения материала, нагревостойкость, холодостойкость, стойкость к термоударам. [18]
Специальными экспериментами установлено, что форма и размеры образца не очень сильно влияют на параметры воспламенения материалов в ударных волнах. Поэтому образцы, как правило, выполняют в виде колец различного диаметра и толщины. [19]
Рн - вероятность невоспламенения ( надежность) материала в заданных условиях; Рв - вероятность воспламенения материала в заданных условиях, определяемая экспериментально. [20]
Критерием оценки устойчивости элемента к воздействию теплового излучения является мощность излучений, которая вызывает нагрев или воспламенение материалов, в результате чего возникает пожар или потеря несущих свойств конструкции элемента. [21]
Горячие поверхности трубо - и воздуховодов, шахт, ото-пительно-вентиляционного оборудования и кондиционеров, создающие опасность воспламенения материалов, должны иметь исправную теплоизоляцию из несгораемых материалов. Температура поверхности изоляции не должна превышать установленной инструкцией безопасной величины. [22]
Горячие поверхности трубо - и воздуховодов, шахт, отопнтелыю-вентиляционного оборудования и кондиционеров, создающие опасность воспламенения материалов, должны иметь исправную теплоизоляцию из несгораемых материалов. Температура поверхности изоляции не должна превышать величины, установленной инструкцией. [23]
Вероятность загорания оборудования определяется вероятностью появления в нем случайного источника зажигания с энергией, которая достаточна для воспламенения материалов, из которых изготовлено оборудование. [24]
Существует некоторое расстояние Нл, на котором концентрация кислорода Сд будет такой, при которой уже невозможно воспламенение материала за ударной волной. Таким образом, в пористой пластине, пропитанной жидким кислородом, детонация, как правило, может идти только на конечной глубине. [25]
Таким образом, при классификации материалов условиями безопасного применения материала можно считать такие, при которых вероятность воспламенения материала не более 10 - 6; вероятность воспламенения материала в этих условиях можно не учитывать вообще. [26]
Горячие поверхности трубопроводов, воздуховодов, шахт и отопи-тельно-вентиляционного оборудования в помещениях, в которых они вызывают опасность воспламенения материалов или взрыва газов, паров жидкостей или пыли, должны изолироваться несгораемыми материалами для снижения температуры поверхностей до безопасной величины, независимо и вопреки возможной целесообразности использования теплопоступлений от них для отопления помещений. [27]
Кроме того, для целлюлозных волокон характерно наличие процесса тления, который при определенных условиях может быть причиной воспламенения материала. [28]
Горячие поверхности трубо - и воздуховодов, шахт, ото пительно-вентиляционного оборудования и кондиционеров, создаю щие опасность воспламенения материалов, должны иметь исправ ную теплоизоляцию из несгораемых материалов. Температура пс верхности изоляции не должна превышать установленной инструй цией безопасной величины. [29]
Компрессор фирмы Демаг. [30] |