中文名 | 金属切割用燃气入舱作业安全规定 | 标准号 | CB/T 3969-2005 |
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实施日期 | 2006-05-01 | 发布日期 | 2005-12-12 |
技术归口 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 批准发布部门 | 国防科学技术工业委员会 |
大连造船重工有限公司。
何栋子。
第一条 为加强用火管理,防止事故发生,根据中国石化集团公司“用火作业安全管理规定”,特制定本规定。 第二条 用火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业时,应办理相应的作业许可证。 第三条 用火作业...
美国赛盟兹工业成立于1832年,是全球商品质工业切割工具的生产商与市场领导者,赛盟兹在美国、加拿大、德国、英国、泰国、中国、日本和新加坡拥有工厂,仓库,分销及焊接中心共计800.000平方尺的的占地。...
金属切割片比较有名的品牌主要有倍耐利和握手,倍耐利金属切割片主要以耐磨度和锋利程度高而有名,并且1.0mm以下的金属切割片可以带增强网,更重要的是切割的时候没有难闻的气味产生;而握手则是一个比较久的品...
. . . . 学习资料 金属切割用圆锯片说明 金属切割圆锯片目前按所切割固态金属材料的状态 、形状等,分 为冷切圆锯片 、热切圆锯片 、硬质合金圆锯片 。 冷切锯片: 金属冷切圆锯片用于各种轧钢 、冷弯型钢及高频焊管企业 ,可以 按客户要求与各种类型的圆锯片锯机配套使用 。对热轧 、冷弯生产 的各种型材 、管材、小规格棒材进行去头 、去尾、定尺切断 ,工件 温度一般在室温状态 。在金属型材冷却 、矫直以后进行锯切 。 锯片用材料一般为 45Mn2V 、50Mn2V 、65Mn、75Cr1 等;冷切 锯片分为两种 :一种整体锯片 ,锯片整体硬度 HRC44-48;另一种 为齿尖硬度在 HRC48-62,片体硬度在 HRC28-35。 根据锯切工件的不同 ,锯片的锯齿形状分为 :鼠牙齿、三角齿、 狼牙齿等,其简图如下 : . . . . 学习资料 锯片规格为 ?400 - ?22 00m
1 动火作业安全规定 1、目的 为了保证动火作业安全,使动火者、监火人各自明确自己的责任,做好防 范工作,避免火灾事故的发生。 2、范围 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工作业过程。 凡进入具 有火灾爆炸危险场所动火作业的必须严格执行本动火安全管理规定。 动火作业 涉及到进入受限空间、 设备内作业、高处作业、断路作业、临时用电等情况时, 必须办理相应的作业许可证。 3、动火作业的风险辨识(危害识别) 3.1 动火作业前,要针对作业内容进行风险辨识(危害识别) ,制定出相应的 作业程序(施工方案)及安全措施。 3.2 将制定的作业程序(施工方案)及安全措施传授给每位作业人员,并按制 定的安全措施填入“动火作业许可证”内,开出动火证。 4、动火作业系指采用以下方式作业。 4.1 各种气焊、电焊、塑料焊等各种焊接作业,以及气割、等离子切割、砂轮 机、磨光机等各种金属切割作业。 4.
定义
安装于舱壁通舱管件上,能切断舱壁两侧舱柜连通的阀 。
横舱壁装在潜艇上是用以防止结构由于全面丧失稳定性而破坏、划分舱室、在特殊情况下限制浸水以及构成端部避难舱。当舱壁主要是用来限制浸水的时候,它们的布置要使得船上任何一个舱室和相邻的一个主压载舱浸水后仍能保持漂浮,因而能在水上碰撞事故中获得一定程度的安全。为了做到这一点,同时需要有超过水上排水量30%的大量压载舱,这给潜艇尺度带来了极为不利的影晌。进一步说,这一措施对下潜相当深度的潜艇当任何主要舱室浸水时很少可能会真正有所帮助。随着在核潜艇上主要舱室尺度的增大,对外部液舱的需要大大减少以及强调改善水下性能,同时由于核潜艇只有很少时间处于水上,继续坚持旧的观念将是无益的。因而核攻击潜艇不论在水上或水下都不能经受任何主要舱室的完全浸水。但是,在潜艇上仍装有横舱壁,使得当潜艇沉没深度大大低于使船体破坏的深度时,这些舱壁可构成艏艉避难舱。
如同水面船舶的横舱壁一样,潜艇的横舱壁也是根据一次使用来设计的,因此,预期它能在最大预定压力下超过屈服点并在塑性范围内很好地工作。这些舱壁是平板型的,具有厂泛的加强系统,它们在过去是按标准的横梁公式和假定载荷进行设计的。通常,在轴线上安装·一根主(初始)水平梁,并暇定它承受作用在整个舱壁上的一半截荷,截荷分布为椭圆形的。装置各垂直(次级)防挠材假定共同承受作用在舱壁上的整个载荷。最后,在垂直防挠材之间安装间段加强筋以减小板格尺寸并防止垂直防挠材的歪斜,假定它们承受按梯形或三角形分布的载荷。用这种方法设计的舱壁能够达到或超过规定的容许压力。然而,它们不能保征重量最小。海勒尔氏(Heller)和帕勒摩氏(Palermo)曾就这一类型的隔舱壁加强系税作了弹性分析,其结果与实验结果更为接近,并能使舱壁桔构重量有某些减小。
舱壁或强肋骨会使强的圆筒形结构成为非连续性的,因而与其相邻部分就成为耐压艇体早期破坏的可能根源。从实验观察已经证明在许多场合中轴对称的壳板屈服几乎总是发生在与“刚性支点”相邻的区段。为了抵消强舱壁的削弱作用,长期以来在实践中采取的措施是减小第一个肋骨到加强构件间的距离。然而,这一方法只是迫使破坏点移到第一个全长度的肋距,而对破坏压力并不能其正有所改善。商脱氏(Short)和巴尔特氏曾提出一种对这些“端部”区段的最佳设计方法。有限的模型试验也已证实了这一设计方法的结果。按照这种最佳设计程序(端部肋距比典型的长8%,端部肋骨比典型的大23%)得出的几何形状经过试验后被证明比减小末端肋距长度而不改变肋骨尺度的旧办法增强了5%。 2100433B
轨道舱结构
神舟号飞船轨道舱位于飞船的前段,通过舱口与后面的返回舱相通,外形呈两端带有锥角的圆柱形。轨道舱是宇航员在轨飞行期间的生活舱、试验舱和货舱。在飞船发射前,航天员 先通过轨道舱的水平舱门进入飞船,再下降到返回舱里。与联盟飞船不同,神舟飞船的轨道舱具有自己的太阳能电池阵列,导航和推进系统。与飞船分离后,轨道舱仍然可继续在轨工作半年以上。上次发射的轨道舱可以同与下一个飞船进行交会对接,这样就节省了交会对接的发射次数,降低了载人航天计划的总体费用。