Л.3.4. Обработка результатов испытаний — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Л.3.4. Обработка результатов испытаний

2022-09-11 24
Л.3.4. Обработка результатов испытаний 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

За результат определения времени тушения пеной средней кратности при заданной интенсивности подачи раствора принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных испытаний.

Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний, полученных одним оператором при постоянных условиях испытаний, с доверительной вероятностью 0,90, должно быть в пределах ± 20 %.

Интенсивность (J) подачи рабочего раствора для каждого противня (цилиндрической горелки), дм3с, рассчитывают по формуле

,

где: Q – расход раствора пенообразователя, дм3/с;

S – площадь зеркала горючей жидкости, м2.

Критическую интенсивность (Jк), дм3с, рассчитывают по формуле

,

где Iт – интенсивность, при которой время тушения превышает 300 с или тушение не достигнуто, дм3с;

Imin – минимальная интенсивность, при которой время тушения не превышает 300 с, дм3с.

За результат определения критической (минимальной) интенсивности подачи раствора принимают значение интенсивности, равное среднему арифметическому результату трех испытаний.

Расхождение между двумя параллельными значениями критической интенсивности подачи пены для одной пары «топливо–пенообразователь» не должно превышать 10 %.

По результатам опытов строят сглаженную кривую зависимости времени тушения от интенсивности подачи пе­ны (рисунок Л.2). Критическая интенсивность подачи пены определяется как средняя величина двух значений, при одном из которых время тушения составляет более, а при другом - менее 300 с.

Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний, полученных одним оператором при постоянных условиях испытаний с доверительной вероятностью 0,90, должно быть в пределах ±20 %.

 

Рисунок Л.2. Характерные кривые зависимости времени ту­шения горючей жидкости от интенсивности подачи пены средней кратности из пенообразователя.

Рисунок Л.3 – Генератор пены средней кратности. Сборочный чертеж.

Примечание – рисунки Л.3.1–Л.3.14 детализация генератора пены

 

Рисунок Л.3.1 –Патрубок. Сборочный чертеж

 

 

Рисунок Л.3.2 –Патрубок. Конус

 

Рисунок Л.3.3 –Патрубок. Труба

Рисунок Л.3.4 –Диффузор

 

Рисунок Л.3.5 –Корпус

Рисунок Л.3.6 –Штуцер

Рисунок Л.3.7 –Сопло

Рисунок Л.3.8 –Распылитель

Рисунок Л.3.9 –Гайка

 

Рисунок Л.3.10 –Кольцо

 

 

Рисунок Л.3.11 –Ниппель

 

Рисунок Л.3.12 –Гайка накидная 

 

Рисунок Л.3.13 –Кассета. Сборочный чертеж

 

 

Рисунок Л.3.13.1 –Кольцо. Ст.3 ГОСТ 380–71.

 

 

Рисунок Л.3.13.2 –Сетка.

 

 

 

Рисунок Л.3.14 –Прокладка. Фторопласт ГОСТ 10007–72.

 

 

Л.3.5 Библиография

Л.3.5.1 Отчет по теме П–307–77 «Разработать экспресс–метод определения интенсивности подачи пены средней кратности для тушения пожаров горючих жидкостей», ВНИИПО МВД СССР, М., 1978. – 113 с.

Л.3.5.2 Методика. Определение эффективности пены при тушении пожаров органических жидкостей экспресс–методом (№51–78). М. ВНИИПО 1978. Согласовано с ГУПО МВД СССР письмом № 7/2/1264 от 17 марта 1978. ВНИИПО, 1978. – 22 с.

Л.3.5.3 Инструкция по определению огнетушащей эффективности пены экспресс-методом (№51–80). М. ВНИИПО 1980 г. Согласовано с ГУПО МВД СССР письмом № 7/2/4373 от 28.11.1979 г. ВНИИПО, 1980. – 19 с.

Л.3.5.4 ГОСТ Р 50588-93 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний», М., ГОССТАНДАРТ России, – 22 с.

 


Приложение М

(рекомендуемое)


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.