Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "B[a]P" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Èksperimentalʹnoe issledovanie ognezaŝitnyh pokrytij dlâ metalličeskih konstrukcij
An Experimental Study of Fire Retardant Coverings for Metal Structures
Badanie eksperymentalne powłok ogniochronnych konstrukcji metalowych
Autorzy:
Boris, A. P.
Polovko, A. P.
Veselivskii, R. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/373626.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
inert fire-retardant covering
fire resistance degree
metal structure
fire-retardant ability
thermocouple
aerated concrete
pasywne pokrycie ogniochronne
poziom odporności ogniowej
konstrukcja metalowa
zdolność ogniochronna
termopara
gazobeton
Opis:
Цель: Проведен анализ современных технологий повышения функциональных свойств строительных конструкций, в том числе термомеханических. Обосновано эффективный метод повышения огнестойкости металлических конструкций путем применения огнезащитных покрытий и облицовок, выполняющих функцию теплоизоляционных экранов, которые защищают поверхность конструкции от теплового воздействия во время пожара и увеличивают время достижения предельного состояния по огнестойкости. Целью работы, является экспериментальное исследование пассивных огнезащитых покрытий для металлических конструкций. Методы: Представлена пассивная огнезащита металлических конструкций, т.е. огнезащитное покрытие, которое при воздействии высоких температур не меняет свои физические параметры и обеспечивает огнезащиту благодаря физическим или тепловым свойствам. Проанализировав существующие методы определения огнезащитной способности, проведена идентификация огнезащитной способности эксперементальных образцов известной методикой. Предложена схема размещения термопар на опытных образцах. Оптимизировано размещение термопар на экспериментальных образцах и в печи с целью контроля температуры. Преимуществом данной методики испытания является то, что по ее результатам можно сделать вывод об огнезащитной способности огнезащитных покрытий в зависимости от их толщины защитного слоя без дополнительных математических расчетов. Для экспериментальных исследований было изготовлено два типа образцов из конструкционно-теплоизоляционного газобетона марки D 400 и D 500, а также высокотемпературного вяжущего материала (клей). Результаты экспериментальных исследований показали, что критическая температура нагрева металлических пластин для экспериментальных образцов достигнута. Соответственно время огнезащитной способности газобетонных плиток толщиной 40 мм марки D 400 и D 500 составляет не менее 120 и 110 мин соответственно. Результаты: По результатам, полученным в ходе проведения экспериментальных исследований пассивного огнезащитного покрытия, в соответствии с методикой ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 «Огнезащитная обработка строительных конструкций. Общие требования и методы контролирования», экспериментально установлено время достижения критической температуры на необогреваемой поверхности металлической пластины с огнезащитой из газобетонных плиток толщиной 40 мм при ее испытании в условиях стандартного температурного режима пожара. Обоснованы области применения металлических конструкций в зданиях и сооружениях.
Aim: The authors carried out an analysis of modern technologies with the aim of improving the functional effectiveness of building structures including thermo-mechanical properties. They verified an effective method of increasing fire resistance of metal structures by the use of fire-retardant coverings and sidings which act as thermal insulation screens. These protect the surface of structures from heat exposure during a fire incident and increase the time during which the structure maintains its fire resistance. The purpose of this work is to perform an experimental study of inert fire protection coverings for metallic structures. Methods: The authors described inert protective coverings for metal structures known as fire-retardant coating which, do not change their physical properties under the influence of high temperatures. Because of physical and thermal characteristics such coverings provide protection against fires. After an analysis of established methods used for determining fire resistance capability, the authors utilised one such method to test a sample covering. Thermo-couples were positioned on experimental structures and in the furnace so that temperature control could be maintained. Subsequently a different thickness of covering was applied to the sample and results observed. The benefit of such an approach rests with the way results can be obtained and conclusions drawn, without additional mathematical calculations. For the benefit of this study two samples were prepared, made up from heat-insulating construction aerated concrete D 800 and D 500, and a high-temperature binder (adhesive). Research results revealed that the temperature limits for heated metal plates were achieved. Corresponding protection time for aerated concrete plates D 400 and D 500, at thickness level of 40 mm, was maintained for at least 120 and 110 minutes respectively. Results: According to results obtained during research of inert fire-retardant coverings, performed in accordance with procedures ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 “Fire retardant treatment of building constructions. General requirements and methods of control”, it was possible to determine the timescale required to achieve critical temperature levels on the surface of an unheated metal plate, covered by fire retardant aerated concrete tiles at a thickness of 40 mm, in standard temperature fire conditions. The application of this covering to metal structures in building construction was justified.
Cel: Przeprowadzono analizę nowoczesnych technologii mających na celu zwiększenie skuteczności właściwości funkcjonalnych konstrukcji budowlanych, w tym termomechanicznych. Uzasadniono zastosowanie efektywnej metody zwiększenia odporności na ogień konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie powłok i okładzin ognioodpornych, pełniących funkcję ekranów termoizolacyjnych, które chronią powierzchnię konstrukcji przed oddziaływaniem ciepła w czasie pożaru oraz wydłużają czas osiągnięcia granicznych wartości odporności ogniowej. Celem pracy jest przeprowadzanie badania eksperymentalnego pasywnych powłok ogniochronnych konstrukcji metalowych. Metody: Opisano pasywne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji metalowych, tj. powłokę ogniochronną, która pod wpływem wysokich temperatur nie zmienia swoich parametrów fizycznych, a także dzięki swoim właściwościom fizycznym i cieplnym zapewnia ochronę przeciwpożarową. Po przeanalizowaniu funkcjonujących metod określania zdolności ogniochronnej przeprowadzono za pomocą znanej metodologii identyfikację właściwości przeciwpożarowych próbek. Zaproponowano schemat rozmieszczenia termopar na próbkach eksperymentalnych. Zoptymalizowano rozmieszczenie termopar na próbkach eksperymentalnych oraz w piecu celem kontroli temperatury. Przewagą danej metodologii badania jest to, iż na podstawie jej wyników można wyciągnąć wnioski o właściwościach przeciwpożarowych powłok ogniochronnych w zależności od grubości ich warstwy ochronnej bez dodatkowych obliczeń matematycznych. Na potrzeby badań eksperymentalnych przygotowano dwa rodzaje próbek z konstrukcyjno-termoizolacyjnego gazobetonu marki D 400 i D 500 oraz wysokotemperaturowego materiału wiążącego (kleju). Wyniki badań eksperymentalnych pokazały, że krytyczna temperatura grzania metalowych tafli próbek eksperymentalnych została osiągnięta. Odpowiednio czas zdolności ognioochronnej bloczków gazobetonowych o grubości 40 mm, marek D 400 i D 500 wynosi nie mniej niż odpowiednio 120 i 110 min. Wyniki: Na podstawie wyników, otrzymanych w rezultacie badań eksperymentalnych pasywnej powłoki ogniochronnej, przeprowadzonych zgodnie z metodyką ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 „Ogniochronna obróbka konstrukcji budowlanych. Wymagania ogólne i metody kontroli”, określono czas osiągnięcia krytycznej temperatury na powierzchni nieogrzewanej metalowej tafli pokrytej zabezpieczeniem ogniochronnym z gazobetonowych bloczków o grubości 40 mm podczas badań w warunkach standardowej temperatury przy pożarze. Uzasadniono obszar zastosowania konstrukcji metalowych w budynkach i budowlach.
Źródło:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2014, 3; 123-128
1895-8443
Pojawia się w:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Parameters of the planting machine for sugar beet sets
Parametry zespołu wysadzającego do wysadek buraka cukrowego
Autorzy:
Mikheev, V. V.
Szymanek, M.
Tanaś, W.
Eremin, P. A.
Kolos, V. A.
Lovkis, V. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/93800.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
scheme
parameter
apparatus
schtekling
landing
beet
schemat
parametr
aparat
wysadki buraków
sadzenie
burak
Opis:
For seed production of sugar and fodder beet, the creation of machines and working bodies for planting root crops on testes and pollinators is of current importance. It was found out that the seed-and-water production was spreading with the use of ”schteklings” [sugar beet roots]. In the countries with minus temperatures between the vegetation seasons it is necessary to dig out beets and plant them again at the beginning of the vegetation season. Advantages and disadvantages of machines and apparatus for disembarking the schteklings were determined. Under the conditions of applicability, we chose a design scheme and a type of landing gear. With the use of mathematical expressions and standards for the labor intensity of the operator of the above machine, the optimal parameters of its planting apparatus were determined. It was determined that the work of the operator of the schteklings planting machine's stem will meet the safety standards for the intensity of labor if the planting unit of this machine is a rotor-type. It should be equipped with planting cones and a charging device, a conveyor type. The number of holders of landing cones should be 6-8 pieces, and the radius of the rotor is within the range of 0.344 ... 0.382 m. Such a scheme, type and parameters of the landing gear will allow operators to work at the speed of the planter of up to 1.2 m·s -1.
Dla produkcji nasion buraków cukrowych i pastewnych aktualnie znaczenie ma stworzenie maszyny do wysadzania wysadek. W krajach, w których między sezonami wegetacyjnymi panują ujemne temperatury konieczne jest wykopanie buraków i ponowne ich posadzenie na początku kolejnego sezony wegetacyjnego. Zaobserwowano rozprzestrzenianie się technologii upraw nasiennych buraków wykorzystujących wysadki. Analizując warunki sadzenia wysadek wybrano konstrukcję i rodzaj aparatu wysadzającego. Z wykorzystaniem matematycznych wzorów i norm intensywności pracy operatora danej maszyny dokonano charakterystyki optymalnych parametrów aparatu wysadzającego. Aparat wysadzający powinien być wyposażony w stożki (uchwyty) do sadzenia i ładowarkę. Ilość stoż- ków (uchwytów) do sadzenia powinna wynosić 6-8 sztuk, a promień wirnika w granicach 0,344…0,382 m. Parametry te pozwolą pracować operatorowi sadzarki z prędkością do 1,2 m·s-1.
Źródło:
Agricultural Engineering; 2019, 23, 4; 61-67
2083-1587
Pojawia się w:
Agricultural Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Principy razrabotki receptur napolnitelejj dlja insekticidnykh aehrozolnykh ballonov
Zasady opracowania składu środków owadobójczych do napełniania aparatów aerozolowych
The principles underlying the development of filler formulations for insecticidal aerosol dispensers
Autorzy:
Vashkov, V.I.
Cetlin, V.M.
Brikman, L.I.
Bessonova, I.V.
Zhuk, E.B.
Volkova, A.P.
Roginskaja, E.J.
Jankovskijj, E.J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/840946.pdf
Data publikacji:
1967
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Opis:
1. Przy opracowywaniu składu mieszanin insektycydów do napełniania aparatów aerozolowych uwzględnia się fakt, że w jednych przypadkach są one stosowane do zwalczania owadów latających, w innych do zwalczania owadów pełzających. W pierwszym przypadku wprowadzono insektycydy o działaniu natychmiastowym, lecz nietrwałym, podczas gdy w drugim wprowadzono insektycydy o gwałtownym i trwałym działaniu. 2. Wybór preparatu do aparatów aerozolowych dla insektycydów oparty jest na współczynniku niebezpieczeństwa grożącego człowiekowi przy wdychaniu danego czynnika (Ki.d.) Ki.d. = L/PLC, gdzie L = stężenie danego czynnika w powietrzu (mg/m³) , PLC = dopuszczalna granica stężenia dla danego czynnika w powietrzu (mg/m³) nieszkodliwa dla człowieka. Do zwalczania latających owadów można używać środków, dla których Ki.d. > 1 (DDVP i inne), do zwalczania owadów pełzających takich środków, dla których Ki.d.< 1 (DDT, dieldrin, rogor, chlorofos i inne); stosując czynniki mające Ki.d. > 1 do zwalczania owadów pełzających przedsięwzięto kroki do zredukowania szybkości parowania. 3. Iloczyn stężenia preparatu w chmurze aerozolowej C (mg/m³) i czasu potrzebnego do zabicia wszystkich owadów τ (min) stosujemy jako kryterium oceny porównawczej aktywności owadobójczej aerozolu zastosowanego do zwalczania owadów latających. Iloczyn C jest w pewnych granicach, w tych samych warunkach, wielkością stałą. 4. Na podstawie przytoczonych zasad opracowaliśmy następujące składy środków owadobójczych: (a) do zwalczania owadów latających oparte na DDVP i jego mieszamme z pybutrinem; (b) do zwalczania owadów pełzających oparte na mieszaninie DDT i gamma-HCH.
Źródło:
Annals of Parasitology; 1967, 13, 4-5
0043-5163
Pojawia się w:
Annals of Parasitology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Principy razrabotki receptur napolnitelejj dlja insekticidnykh aehrozolnykh ballonov
Zasady opracowania składu środków owadobójczych do napełniania aparatów aerozolowych
The principles underlying the development of filler formulations for insecticidal aerosol dispensers
Autorzy:
Vashkov, V.I.
Cetlin, V.M.
Brikman, L.I.
Bessonova, I.V.
Zhuk, E.B.
Volkova, A.P.
Roginskaja, E.J.
Jankovskijj, E.J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2177831.pdf
Data publikacji:
1967
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Opis:
1. Przy opracowywaniu składu mieszanin insektycydów do napełniania aparatów aerozolowych uwzględnia się fakt, że w jednych przypadkach są one stosowane do zwalczania owadów latających, w innych do zwalczania owadów pełzających. W pierwszym przypadku wprowadzono insektycydy o działaniu natychmiastowym, lecz nietrwałym, podczas gdy w drugim wprowadzono insektycydy o gwałtownym i trwałym działaniu. 2. Wybór preparatu do aparatów aerozolowych dla insektycydów oparty jest na współczynniku niebezpieczeństwa grożącego człowiekowi przy wdychaniu danego czynnika (Ki.d.) Ki.d. = L/PLC, gdzie L = stężenie danego czynnika w powietrzu (mg/m³) , PLC = dopuszczalna granica stężenia dla danego czynnika w powietrzu (mg/m³) nieszkodliwa dla człowieka. Do zwalczania latających owadów można używać środków, dla których Ki.d. > 1 (DDVP i inne), do zwalczania owadów pełzających takich środków, dla których Ki.d.< 1 (DDT, dieldrin, rogor, chlorofos i inne); stosując czynniki mające Ki.d. > 1 do zwalczania owadów pełzających przedsięwzięto kroki do zredukowania szybkości parowania. 3. Iloczyn stężenia preparatu w chmurze aerozolowej C (mg/m³) i czasu potrzebnego do zabicia wszystkich owadów τ (min) stosujemy jako kryterium oceny porównawczej aktywności owadobójczej aerozolu zastosowanego do zwalczania owadów latających. Iloczyn C jest w pewnych granicach, w tych samych warunkach, wielkością stałą. 4. Na podstawie przytoczonych zasad opracowaliśmy następujące składy środków owadobójczych: (a) do zwalczania owadów latających oparte na DDVP i jego mieszamme z pybutrinem; (b) do zwalczania owadów pełzających oparte na mieszaninie DDT i gamma-HCH.
Źródło:
Wiadomości Parazytologiczne; 1967, 13, 4-5; 463-468
0043-5163
Pojawia się w:
Wiadomości Parazytologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies