Исследование воспламеняющей способности искр, возникающей при механической обработке материалов.
ВВЕДЕНИЕ
Темой выпускной квалификационной работы является «Исследование воспламеняющей способности искр, образующейся при механической обработке материалов».
Актуальность исследуемой темы обусловлена недостаточной изученностью вопроса о пожарной опасности фрикционных искр, образующихся при механической обработке материалов – величине их энергетического потенциала, воспламеняющей способности для материалов разного типа.
Целью данного исследования является экспериментальное исследование воспламеняющей способности искр, возникающей при механической обработке материалов.
Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
выбрать и обосновать методику проведения эксперимента;
определить используемый для совершения экспериментального исследования;
обосновать необходимость использования данного материала;
провести анализ воспламеняющей способности искр;
обработать результаты эксперимента и сформулировать выводы.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Актуальность пожаров и причины их возникновения 7
1.1 Пожары, виды и классификация 7
1.2 Статистика пожаров с 2016 по 2020 год 12
1.3 Техногенные пожары 16
1.4 Производственные источники зажигания 18
1.5. Вынужденное воспламенение горючей среды 19
1.6 Самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ 21
1.7 Идентификация вынужденного воспламенения и самовозгорания 22
1.8 Нормативные требования по предотвращению образования в горючей среде (или внесению в нее) источников зажигания 23
1.9 Тепловое проявление химической энергии 24
1.10 Искры удара и трения 27
Глава 2. Описание научно-экспериментального исследования 31
2.1 Описание экспериментальной установки 31
2.2. Характеристики используемых средств и материалов 34
2.3 Проведение эксперимента 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
Список литературы 61
Список литературы
Кондратьев, С.А. Исследование пожарной опасности фрикционных искр, образующихся при резке металлов абразивными отрезными кругами угловых шлифовальных машин / С.А. Кондратьев, И. Д. Чешко, П. В. Попов // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности – 2013. – № 1. – С. 32-39.
Исследование зажигательной способности фрикционных искр / Сборник материалов международной научной конференции «Наука современности – 2015». – Москва, 2015. – С. 157-164.
Попов, А.В. Установление причастности к возникновению пожара фрикционных искр угловых шлифовальных машин / А.В. Попов, И.Д. Чешко, И.В. Клаптюк, С.А. Кондратьев, А.А. Воронцова. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2019. – 51 с.
Дашкевич, В.Г. Исследование искробезопасности боридных и цинковых покрытий в результате фрикционного контакта / В.Г. Дашкевич, А.А. Пивоварчик, В.Г. Щербаков // Вестник Брестского государственного технического университета. строительство и архитектура – 2013. – № 1 С. 146 – 149.
Виды пожаров. Классификация пожаров. Профилактика пожаров – URL: https://businessman.ru/new-vidy-pozharov.html (дата обращения: 06.06.2022). – Текст: электронный.
6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (последняя редакция). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
7. Приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» (последняя редакция). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
8. Пожары и пожарная безопасность в 2020 г. / Статистический сборник МЧС России. – Москва, 2021. – 212 с.
9. Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенног
Самовозгорание веществ и материалов, склонных к тепловому самовозгоранию, не происходит при выполнении одного из условий:
tм ≤ 0,7 tс или Ʈр ≤ 0,7 Ʈс/Кб ,
где tм – безопасная температура горючего вещества или материала (при проведении технологического процесса) или окружающей среды (при хранении или транспортировании);
Ʈр – безопасная длительность процесса (технологического, хранения, транспортирования и т.д.);
Кб > 1 – коэффициент безопасности.
1.9 Тепловое проявление химической энергии
Во многих технологических процессах, где необходимо получить высокую температуру, широко применяется тепловая энергия, получаемая при сжигании топлива в аппаратах огневого действия (печи, топки теплогенераторы, котлы, реакторы).