dimanche 24 mars 2024
mardi 5 septembre 2017
Le béton de ciment avec le type de ciment Portland. Ce type de béton, la nature du liant et d'agrégats minéraux, sont résistantes à intidere beaucoup plus bas que ceux de la compression. Pour récupérer et de redistribuer la masse de l'élément de tension de tension, de renforcement est utilisé. Cette armature est faite d'acier rond bars, dans le cas le plus général, mais peut être faite de fibre de verre, la fibre de carbone composite ou d'autres accessoires. Un autre aspect intéressant est l'élément de structure. Ainsi, dans certaines situations, le problème doit être considéré, en premier lieu, grâce aux efforts et non par la tension. Si des efforts de flexion très élevés peuvent être appliqués aux processus de changement technologique dans l'axe des déformations de la question devant l'assemblée ou de l'application de la charge. Ces processus ne sont pas spécifiques au béton, ce qui est bien applicable à des structures en acier ou en bois, et consiste, par exemple, precomprimare ou postcomprimare. "Opération" en béton armé Comme d'autres matériaux composites, le béton armé est une structure. Problème qui va armarii nécessité concrète est très simple: des pâtes de ciment incojoara agrégats qui coupe la surface de contact avec eux dans une force (tension), beaucoup plus petit que celui qui détruirait si elle comprimés. Ainsi, le compositeur, composé à l'origine du renforcement de ciment et de granulats, gâchent facilement si les tensions résultent de la tension dans le bâtiment. La même pâte de ciment est, cependant, une très bonne adhérence à des matériaux comme l'acier et la tension de la tension par le biais de l'adhésion peuvent être transmises en acier, qui est essentiellement ce que (le matériel), si elle est étirée ou comprimée (virtuel matériau isotrope). Transmission de l'adhésion de tension conduit à la tension de cisaillement à l'interface acier-béton, où la nécessité d'une longueur minimale d'ancrage de barres d'acier dans le béton. Si l'on considère, par exemple, un faisceau de structures en béton appartenant à la statique de calcul permet d'identifier les zones de tension s'étendant important. Il y mai être intorduse des barres d'acier (ou d'autres accessoires), bien ancrées dans leur milieu, de sorte que la question n'a jamais remise. Le béton n'est pas facile, mais devient concrète. Dans la figure de droite, M est le moment incovoietor, Ta est la force de tension de renforcement et C.b. est la résistance à la compression dans le béton. Les deux forces sont semblables rezultantelor tensions découlant de incovoierea béton armé dans la demande de M. effort de flexion dans les poutres et de plaques, lorsque la charge est principalement incovoietor. Ce produit (au moins) un balayage du plan et de la section peut être divisée en deux forces Ta et C.b.. Compte tenu de la capacité du béton virtuel nul simplement de résister à la tension à la tension, peut faire l'hypothèse qu'elles sont prises par des pieux. Compte tenu de la capacité de la même matière sur la tension compression mai être faite en supposant qu'ils sont distribués d'une certaine manière, dans la zone marquée en bleu dans le visage.
IONAS SEBASTIAN ( ELEV_8)
IONAS SEBASTIAN ( ELEV_8)
Histoire de l'électricité
Sommaire
1 De la Haute Antiquité à la Renaissance
1.1 L'électricité et le magnétisme en Grèce
1.2 L'utilisation du magnétisme en Chine
1.3 L'usage de l'électricité produite par des êtres vivants
2 Les XVIIe et XVIIIe siècles : un tournant historique
2.1 L'électricité statique: premières découvertes
3 XIXe siècle et électromagnétisme
3.1 Les développements de l'électromagnétisme
3.2 Les premières machines
3.3 La diffusion de l'électricité
3.4 Production et distribution : le temps des ingénieurs
4 Progrès du XXe siècle
4.1 La fée électricité entre dans les foyers
4.2 Développement du réseau
4.3 L'électronucléaire
L'histoire de l'électricité vue par les humains remonte à la nuit des temps, car l'électricité toujours présente s'est souvent manifestée, par exemple de manière très spectaculaire sous forme d'éclairs. Cet article tente de retracer les tentatives des hommes pour maîtriser ce vecteur d'énergie.
L'électricité et le magnétisme sont deux phénomènes physiques connus depuis des milliers d'années. La théorisation et la compréhension du phénomène électrique est relativement récente, au regard de la très longue période d'applications empiriques, qui elle reste très souvent méconnue.
Morceaux d'ambre jaune
Illustration des propriétés électrostatiques de la résine frottée
Illustration d'une boussole
L'invention de Benjamin Franklin le paratonnerre
Sommaire
1 De la Haute Antiquité à la Renaissance
1.1 L'électricité et le magnétisme en Grèce
1.2 L'utilisation du magnétisme en Chine
1.3 L'usage de l'électricité produite par des êtres vivants
2 Les XVIIe et XVIIIe siècles : un tournant historique
2.1 L'électricité statique: premières découvertes
3 XIXe siècle et électromagnétisme
3.1 Les développements de l'électromagnétisme
3.2 Les premières machines
3.3 La diffusion de l'électricité
3.4 Production et distribution : le temps des ingénieurs
4 Progrès du XXe siècle
4.1 La fée électricité entre dans les foyers
4.2 Développement du réseau
4.3 L'électronucléaire
L'histoire de l'électricité vue par les humains remonte à la nuit des temps, car l'électricité toujours présente s'est souvent manifestée, par exemple de manière très spectaculaire sous forme d'éclairs. Cet article tente de retracer les tentatives des hommes pour maîtriser ce vecteur d'énergie.
L'électricité et le magnétisme sont deux phénomènes physiques connus depuis des milliers d'années. La théorisation et la compréhension du phénomène électrique est relativement récente, au regard de la très longue période d'applications empiriques, qui elle reste très souvent méconnue.
Morceaux d'ambre jaune
Illustration des propriétés électrostatiques de la résine frottée
Illustration d'une boussole
L'invention de Benjamin Franklin le paratonnerre
vendredi 2 juin 2017
lundi 26 septembre 2016
Scurta descriere a modulului "Masurari electrice"
Modulul „Măsurări electrice” face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de pregătire de bază Electronica automatizari, pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică.
“ Măsurările electrice” familiarizează elevul cu principiile, unităţile de măsură şi metodele necesare pentru aprecierea cantitativă şi calitativă a mărimilor electrice.
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului « Măsurări electrice » folosind strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire:
• dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice
• respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor
• asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice
Bibliografie pentru elevi
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului « Măsurări electrice » folosind strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire:
• dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice
• respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor
• asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice
Bibliografie pentru elevi
- Eugenia Isac, Măsurări electrice şi electronice. Manual pentru clasele a X-a, aXI-a, a XII-a, Editura didactică şi pedagogică 1991
- Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu, Cornelia Cepişcă, Măsurări tehnice. Manual pentru clasa a X-a liceu tehnologic, Editura Aramis 2005.
- Adriana Trifu, Radu Seefeld, Mircea Wardalla, Mirela Lie, Mihaela Călin, Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, Manual pentru pregătirea de bază, anul I şcoli profesionale, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
vendredi 6 novembre 2015
jeudi 5 novembre 2015
Comunicare cu instituții semnificative și grupuri de interes
http://www.animv.ro/
www.edu.ro
http://ismb.edu.ro/
www.ejobs.ro
http://www.anofm.ro/
http://www.ilfov.anofm.ro/
http://www.guv.ro/
http://www.cnfpa.ro/
www.vizavi-edu.ro/
http://www.ctptc-airinei.ro/
http://www.bucuresti.anofm.ro/
http://www.bucuresti.anofm.ro/s1.htm
http://www.bucuresti.anofm.ro/s2.htm
http://www.bucuresti.anofm.ro/s3.htm
http://www.bucuresti.anofm.ro/s5.htm
http://www.bucuresti.anofm.ro/s4.htm
http://www.bucuresti.anofm.ro/s6.htm
http://www.primarie6.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.upb.ro/en/
http://www.energ.pub.ro/
http://www.electronica.pub.ro/
http://acs.pub.ro/
http://www.ase.ro/
http://www.politiaromana.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
http://www.bibnat.ro/
http://www.bcub.ro/
http://www.ccdmh-erasmus.ro/
http://www.animv.ro/
http://www.ccdmehedinti.ro/index.swf
vendredi 20 juillet 2012
In atentia clasei a IX-a
Tema de casa
Pentru lectia “Multimetre” realizati un referat care sa
respecte urmatoarele cerinte:
- Minim 2 pagini A4 cu font 12
- Minim 2 poze
- Minim 6 referinte bibliografice
IMPORTANT!
Va puteti inscrie la
clasa a X-a scoala profesionala. Aflati despre program, cum
puteti primi bursa de 200 de lei lunar, care este calendarul de
inscriere si alte amanunte importante pe site-ul colegiului nostru: http://www.airinei.omad.ro/
OFERTA EDUCATIONALA A COLEGIULUI NOSTRU
LICEU zi
Filiera teoretică/Realmatematică-informatică bilingv engleză – 1 clasa
Filiera tehnologică/ Tehnic/Electronică automatizări
Tehnician de telecomunicaţii- 2 clase
Tehnician în telecomunicaţii -bilingv franceză- 1 clasa
Filiera tehnologică/ Servicii/Economic
Tehnician în activităţi de poştă – 1 clasa
Filiera tehnologică/ Servicii/Turism şi Alimentaţie
Organizator banqueting – 1 clasa
LICEU seral
Filiera tehnologică/ Servicii/Economic
Clasa a IX-a
Profilul Servicii 2 clase (1 cls. Posta si 1 cls. Alimentatie publica)
ProfilulTehnic 2 clase Tehnician Telecomunicatii
Clasa a XII-a Ruta Progresiva
Profilul Servicii 2 clase Alim. Publica
ProfilulTehnic 1 clasa Electronica
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ
▪Tehnician electronist telecomunicaţii, 1 clasa
▪Operator economic, Diriginte oficiu poştal, 2 clase
▪Administrator reţele locale şi de comunicaţii, 1 clasa
Lectia “Multimetre digitale”
Prin lectia “Multimetre digitale” urmarim sa dezvoltam la
elevi cunostinte si abilitati care sa-i
pregateasca pentru a evolua in situatii adaptative complexe.
In elaborarea strategiei
didactice, profesorul trebuie sa tina seama de faptul ca elevii invata
mai bine atunci cand considera ca invatarea raspunde nevoilor lor. Procesul de
predare invatare trebuie sa aiba caracter activ si centrat pe elev.
Pentru atingerea obiectivelor si dezvoltarea competentelor
vizate de parcurgerea lectiei, pot fi derulate urmatoarele activitati de
invatare:
- Elaborarea de referate interdisciplinare
- Navigare pe internet in scopul documentarii
- A invata pe celalalt etc.
lundi 1 juin 2009
vendredi 8 mai 2009
mardi 28 avril 2009
Materialele şi elementele de construcţii din lemn
Lemnul ca material de construcţie
În construcţii, lemnul se foloseste ca structură de rezistenţă la acoperişuri, pentru finisaje, la tâmplarii, pentru structuri de rezistenţă la pardoseli, placaje, cofraje etc.
Arborii din care se obţine lemnul pentru construcţii se impart în două grupe: raşinoase (bradul, molidul, pinul, tisa etc.) şi foioase (stejarul, fagul, plopul, nucul, salcia etc.).
Lemnul are ca principali compuşi chimici: celuloza, lignina şi hemiceluloza, iar secundari: uleiuri vegetale, răşini, acizi volatili, tanini, săruri minerale, coloranţi naturali etc.
1. Celuloza face parte din cadrul polizaharidelor, fiind un compus macromolecular, cu structură fibroasă insolubilă în apă, prin încălzire nu se topeste, ci se descompune, iar fără aer se carbonizează, ea constituind scheletul de rezistenţă al membranei celulare.
2. Lignina este un compus macromolecular, amorf, aromatic ce umple spaţiile din jurul fibrelor, marind rezistenţa mecanică a lemnului.
Apa se gaseste în lemn sub formă de apă absorbită şi apă liberă. Apa legată prin absorbţie (apa de higroscopicitate) şi apa liberă constituie, impreună, umiditatea lemnului, care se exprimă sub formă de umiditate absoluta sau de umiditate relativă.
Avantajele lemnului folosit ca material de construcţie:
*coeficient de calitate ridicat;
*coeficient de dilatare liniară mic;
*se prelucrează uşor;
*se poate folosi în orice anotimp
Dezavantajele folosirii lemnului:
*prezintă defecte de structură ca: noduri, crăpături, găuri de insecte etc.;
*prin debitarea buştenilor materialul lemons este limitat ca lungime şi secţiune;
*este un material putrescibil şi inflamabil etc.
Proprietăţile fizice ale lemnului sunt:
Densitatea aparentă este definită prin raportul dintre masa si volumul aparent. Densitatea aparentă a lemnului uscat variază de la o specie la alta, în raport cu porozitatea. Datorită contracţiei, porozitatea scade şi, ca urmare, compactitatea lemnului creşte, iar acest lucru diferă şi de la o specie la alta (la foioase este mai mare decât la răşinoase).
Proprietăţile termice ale lemnului sunt:
- dilatarea termică, diferă pe direcţiile longitudinală, radială şi tangenţială deoarece lemnul este un material anizotrop (cea mai mare dilatare termică este pe longitudine);
- conductivitatea termică este redusă deoarece lemnul este un material termoizolant;
Proprietăţile mecanice ale lemnului. Lemnul, datorită anizotropiei proprietăţilor mecanice, prezintă un modul de elasticitate mai mare pe direcţia longitudinală faţă de cea radială şi tangenţială.
Duritatea lemnului reprezintă marimea forţei lemnului în plan transversal, după care lemnul se clasifică în: dur (stejarul), mijlociu de moale (fagul) şi moale (molidul).
Durabilitatea lemnului depinde de putrescibilitatea si combustibilitatea acestuia, în funcţie de care distingem: lemn foarte putin durabil (plopul), putin durabil (molidul), durabil (salcamul) si foarte durabil (stejarul). Împotriva putrezirii lemnului se folosesc substanţe antiseptice şi fungicide, iar împotriva inflamabilităţii se utilizează soluţii ignifuge.
Rezilienţa lemnului reprezintă rezistenţa la încovoiere prin şoc şi caracterizează tenacitatea sau fragilitatea lemnului, ea depinzând de densitatea aparentă şi direcţia aplicării solicitării.
Lemnul ca material de construcţie
În construcţii, lemnul se foloseste ca structură de rezistenţă la acoperişuri, pentru finisaje, la tâmplarii, pentru structuri de rezistenţă la pardoseli, placaje, cofraje etc.
Arborii din care se obţine lemnul pentru construcţii se impart în două grupe: raşinoase (bradul, molidul, pinul, tisa etc.) şi foioase (stejarul, fagul, plopul, nucul, salcia etc.).
Lemnul are ca principali compuşi chimici: celuloza, lignina şi hemiceluloza, iar secundari: uleiuri vegetale, răşini, acizi volatili, tanini, săruri minerale, coloranţi naturali etc.
1. Celuloza face parte din cadrul polizaharidelor, fiind un compus macromolecular, cu structură fibroasă insolubilă în apă, prin încălzire nu se topeste, ci se descompune, iar fără aer se carbonizează, ea constituind scheletul de rezistenţă al membranei celulare.
2. Lignina este un compus macromolecular, amorf, aromatic ce umple spaţiile din jurul fibrelor, marind rezistenţa mecanică a lemnului.
Apa se gaseste în lemn sub formă de apă absorbită şi apă liberă. Apa legată prin absorbţie (apa de higroscopicitate) şi apa liberă constituie, impreună, umiditatea lemnului, care se exprimă sub formă de umiditate absoluta sau de umiditate relativă.
Avantajele lemnului folosit ca material de construcţie:
*coeficient de calitate ridicat;
*coeficient de dilatare liniară mic;
*se prelucrează uşor;
*se poate folosi în orice anotimp
Dezavantajele folosirii lemnului:
*prezintă defecte de structură ca: noduri, crăpături, găuri de insecte etc.;
*prin debitarea buştenilor materialul lemons este limitat ca lungime şi secţiune;
*este un material putrescibil şi inflamabil etc.
Proprietăţile fizice ale lemnului sunt:
Densitatea aparentă este definită prin raportul dintre masa si volumul aparent. Densitatea aparentă a lemnului uscat variază de la o specie la alta, în raport cu porozitatea. Datorită contracţiei, porozitatea scade şi, ca urmare, compactitatea lemnului creşte, iar acest lucru diferă şi de la o specie la alta (la foioase este mai mare decât la răşinoase).
Proprietăţile termice ale lemnului sunt:
- dilatarea termică, diferă pe direcţiile longitudinală, radială şi tangenţială deoarece lemnul este un material anizotrop (cea mai mare dilatare termică este pe longitudine);
- conductivitatea termică este redusă deoarece lemnul este un material termoizolant;
Proprietăţile mecanice ale lemnului. Lemnul, datorită anizotropiei proprietăţilor mecanice, prezintă un modul de elasticitate mai mare pe direcţia longitudinală faţă de cea radială şi tangenţială.
Duritatea lemnului reprezintă marimea forţei lemnului în plan transversal, după care lemnul se clasifică în: dur (stejarul), mijlociu de moale (fagul) şi moale (molidul).
Durabilitatea lemnului depinde de putrescibilitatea si combustibilitatea acestuia, în funcţie de care distingem: lemn foarte putin durabil (plopul), putin durabil (molidul), durabil (salcamul) si foarte durabil (stejarul). Împotriva putrezirii lemnului se folosesc substanţe antiseptice şi fungicide, iar împotriva inflamabilităţii se utilizează soluţii ignifuge.
Rezilienţa lemnului reprezintă rezistenţa la încovoiere prin şoc şi caracterizează tenacitatea sau fragilitatea lemnului, ea depinzând de densitatea aparentă şi direcţia aplicării solicitării.
mercredi 8 avril 2009
BETON

Le béton de ciment avec le type de ciment Portland. Ce type de béton, la nature du liant et d'agrégats minéraux, sont résistantes à intidere beaucoup plus bas que ceux de la compression. Pour récupérer et de redistribuer la masse de l'élément de tension de tension, de renforcement est utilisé. Cette armature est faite d'acier rond bars, dans le cas le plus général, mais peut être faite de fibre de verre, la fibre de carbone composite ou d'autres accessoires. Un autre aspect intéressant est l'élément de structure. Ainsi, dans certaines situations, le problème doit être considéré, en premier lieu, grâce aux efforts et non par la tension. Si des efforts de flexion très élevés peuvent être appliqués aux processus de changement technologique dans l'axe des déformations de la question devant l'assemblée ou de l'application de la charge. Ces processus ne sont pas spécifiques au béton, ce qui est bien applicable à des structures en acier ou en bois, et consiste, par exemple, precomprimare ou postcomprimare. "Opération" en béton armé Comme d'autres matériaux composites, le béton armé est une structure. Problème qui va armarii nécessité concrète est très simple: des pâtes de ciment incojoara agrégats qui coupe la surface de contact avec eux dans une force (tension), beaucoup plus petit que celui qui détruirait si elle comprimés. Ainsi, le compositeur, composé à l'origine du renforcement de ciment et de granulats, gâchent facilement si les tensions résultent de la tension dans le bâtiment. La même pâte de ciment est, cependant, une très bonne adhérence à des matériaux comme l'acier et la tension de la tension par le biais de l'adhésion peuvent être transmises en acier, qui est essentiellement ce que (le matériel), si elle est étirée ou comprimée (virtuel matériau isotrope). Transmission de l'adhésion de tension conduit à la tension de cisaillement à l'interface acier-béton, où la nécessité d'une longueur minimale d'ancrage de barres d'acier dans le béton. Si l'on considère, par exemple, un faisceau de structures en béton appartenant à la statique de calcul permet d'identifier les zones de tension s'étendant important. Il y mai être intorduse des barres d'acier (ou d'autres accessoires), bien ancrées dans leur milieu, de sorte que la question n'a jamais remise. Le béton n'est pas facile, mais devient concrète. Dans la figure de droite, M est le moment incovoietor, Ta est la force de tension de renforcement et C.b. est la résistance à la compression dans le béton. Les deux forces sont semblables rezultantelor tensions découlant de incovoierea béton armé dans la demande de M. effort de flexion dans les poutres et de plaques, lorsque la charge est principalement incovoietor. Ce produit (au moins) un balayage du plan et de la section peut être divisée en deux forces Ta et C.b.. Compte tenu de la capacité du béton virtuel nul simplement de résister à la tension à la tension, peut faire l'hypothèse qu'elles sont prises par des pieux. Compte tenu de la capacité de la même matière sur la tension compression mai être faite en supposant qu'ils sont distribués d'une certaine manière, dans la zone marquée en bleu dans le visage.
IONAS SEBASTIAN ( ELEV_8)
IONAS SEBASTIAN ( ELEV_8)
Beton
Le béton de ciment avec le type de ciment Portland. Ce type de béton, la nature du liant et d'agrégats minéraux, sont résistantes à intidere beaucoup plus bas que ceux de la compression. Pour récupérer et de redistribuer la masse de l'élément de tension de tension, de renforcement est utilisé. Cette armature est faite d'acier rond bars, dans le cas le plus général, mais peut être faite de fibre de verre, la fibre de carbone composite ou d'autres accessoires. Un autre aspect intéressant est l'élément de structure. Ainsi, dans certaines situations, le problème doit être considéré, en premier lieu, grâce aux efforts et non par la tension. Si des efforts de flexion très élevés peuvent être appliqués aux processus de changement technologique dans l'axe des déformations de la question devant l'assemblée ou de l'application de la charge. Ces processus ne sont pas spécifiques au béton, ce qui est bien applicable à des structures en acier ou en bois, et consiste, par exemple, precomprimare ou postcomprimare. "Opération" en béton armé Comme d'autres matériaux composites, le béton armé est une structure. Problème qui va armarii nécessité concrète est très simple: des pâtes de ciment incojoara agrégats qui coupe la surface de contact avec eux dans une force (tension), beaucoup plus petit que celui qui détruirait si elle comprimés. Ainsi, le compositeur, composé à l'origine du renforcement de ciment et de granulats, gâchent facilement si les tensions résultent de la tension dans le bâtiment. La même pâte de ciment est, cependant, une très bonne adhérence à des matériaux comme l'acier et la tension de la tension par le biais de l'adhésion peuvent être transmises en acier, qui est essentiellement ce que (le matériel), si elle est étirée ou comprimée (virtuel matériau isotrope). Transmission de l'adhésion de tension conduit à la tension de cisaillement à l'interface acier-béton, où la nécessité d'une longueur minimale d'ancrage de barres d'acier dans le béton. Si l'on considère, par exemple, un faisceau de structures en béton appartenant à la statique de calcul permet d'identifier les zones de tension s'étendant important. Il y mai être intorduse des barres d'acier (ou d'autres accessoires), bien ancrées dans leur milieu, de sorte que la question n'a jamais remise. Le béton n'est pas facile, mais devient concrète. Dans la figure de droite, M est le moment incovoietor, Ta est la force de tension de renforcement et C.b. est la résistance à la compression dans le béton. Les deux forces sont semblables rezultantelor tensions découlant de incovoierea béton armé dans la demande de M. effort de flexion dans les poutres et de plaques, lorsque la charge est principalement incovoietor. Ce produit (au moins) un balayage du plan et de la section peut être divisée en deux forces Ta et C.b.. Compte tenu de la capacité du béton virtuel nul simplement de résister à la tension à la tension, peut faire l'hypothèse qu'elles sont prises par des pieux. Compte tenu de la capacité de la même matière sur la tension compression mai être faite en supposant qu'ils sont distribués d'une certaine manière, dans la zone marquée en bleu dans le visage.
AM POSTAT IN LOCUL LUI IONAS SEBASTIAN DEOARECE CONTUL ACESTUIA NU FUNCTIOANEAZA CORECT .
ELEV 8
mardi 17 mars 2009
Fibres minerales
Expertise sur les fibres minérales
Le CTMP possède une expertise dans le traitement et la caractérisation des fibres minérales dont le chrysotile.
Il est en mesure d'effectuer l'évaluation d'un gisement en déterminant la teneur et la qualité de fibres contenues dans celui-ci. Le Centre a procédé à des évaluations de gisements à partir de carottes de forage. Des travaux visant à extraire les fibres contenues dans des résidus miniers de serpentine ont également été effectués
Le CTMP réalise également les essais suivants de caractérisation des fibres :
- essai de résistance (FSU);
- essai standard du Québec (QST);
- analyse par tamis Ro-Tap;
- classification Bauer McNett;
- essai de lavage;
- essai de volume dans l'eau;
- essai rapide de surface;
- essai de densité lâche;
- vitesse de drainage;
- teneur en faisceaux bruts.
Voici quelques exemples de projets réalisés dans le domaine des fibres minérales :
- essais de caractérisation de fibres pour différentes mines d'amiante et entreprises manufacturières à travers le monde;
- évaluation des teneurs en fibres dans des échantillons de roche provenant d'une mine de nickel;
- mesure des taux d'émissions de fibres lors de découpe de divers produits de fibrociment.
dimanche 15 mars 2009
Materieux Liquide. Matériels électriques sont des matériaux liquides pendant expluatării sont sous forme liquide. Ils présentent sous forme de gaz, un avantage, est régénérée après ponction instantanément. Sont plus lourds et plus coûteux que le gaz, mais de mieux transmettre la chaleur. La plupart des dielectricilor liquide est inflammable, il s'oxyde au fil du temps, donner amesticuri un gaz inflammable ou toxique attaques et, dans une certaine mesure, des matériaux conducteurs et électrique solide entrant en contact. Comme diélectrique liquide utilisé huiles minérales et synthétiques qui sont des hydrocarbures aromatiques benzène toluène, etc. Utilisés comme solvants dans la composition de l'électro isolant lacs.Caractérisation des huiles minérales. Les huiles minérales sont des produits naturels OptIn de pétrole brut par distillation fractionnée. Après utilisation, les huiles minérales suivantes sont divisées en catégories: le câble d'huile, l'huile de transformateur, condensateur pétrole. • sert de l'huile de transformateur d'isolation dans le transformateur et le transformateur de refroidissement. Il isole straturele (entre eux et le noyau ferromagnétique) et evacuiază perdre au cours de l'opération de transformation, contribuant ainsi à son refroidissement. Transformer l'huile utilisée dans les commutateurs électriques. L'essentiel uleiulu varient en fonction de sa composition et sont comme suit: • perdre angle tangente tg δ ≈ 10 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬; • Permitivitatea relative εr = 125 ... 2.4; • la rigidité diélectrique, Estri = 125 ... 150 kV / cm; • Rezistivitatea, p 10 ohm Ωcm (20 C); • Point inflamibilitate minimum 0i min = 125 ... 135 C; • la température maximale admissible de l'exploitation, 0max = 90 C; • Viscosité faible (pour une bonne circulation de l'huile dans le transformateur). • Ces propriétés sont vérifiées par des essais sur des échantillons prélevés périodiquement întrerupătoarele et des transformateurs en service. • Huile de câble est utilisé pour imprégner le papier avec hirtiilor câbles isolés, des câbles à circulation d'huile. L'huile utilisée pour l'imprégnation hirtiilor est visqueux à la température de expluatare (10 ... 60 C) et température de liquide de 130 C à hirtiilor imprégnation. Huile utilisée pour le service de câbles avec de l'huile doit être fluide, comme l'huile de transformateur. L'huile de câble sont les suivantes: • Permitavitatea relative εr = 2.17 ... 2.31; • Point inflamibilitate minimum 0i, min = 150 ... 170 C (circulation de l'huile) et 250 ... 270 C (pour l'huile d'imprégnation). • huile à condensateur est utilisé pour féconder l'isolation de hirtiilor condensatoarelor L'huile minérale est très raffiné avec la tangente angle perder (tgδ) de moins de 10. Le pétrole, après avoir permetivitatea relative εr petites condensatoarele qui est utilisé comme diélectrique sont grandes, ce qui est la raison pour laquelle l'huile est remplacée par condenseur huiles synthétiques. Les huiles végétales Les huiles végétales appelées huiles de séchage dans de l'huile de tung et sont utilisés dans la fabrication électrique lacs. Comme les huiles minérales, les huiles végétales sont les huiles naturelles.Chlorinated huiles sintenice Ces huiles portent différents noms commerciaux: askarelelor (USA, Angleterre, France), Clophen (Allemagne), et Sovol sovtol (Russie). Ils montrent beaucoup d'avantages sur les huiles minérales: ne sont pas inflammables, ne sont pas oxydées sous l'arc, mais ne se décomposent pas de gaz inflammables. Inconvénients: moins de chaleur et conductibilitatea plus puissante action corrosive sur les matériaux électriques, qui entrent en contact. En outre, l'acide chlorhydrique, qui est obtenu par la décomposition askarelelor toxiques et corrosives. Les huiles synthétiques ont deux fois permibilitate par rapport aux huiles minérales: εr = 4,5 ... 6, qui a conduit à leur utilisation dans les équipements électriques condensatoarele obtenus avec des escomptes de volume à partir de 40-50% sur condensătoarele avec l'huile minérale. Dans les transformateurs, l'avantage est neinflamabilitatea leur askarelelor. Ils peuvent également être utilisés dans les commutateurs, comme certains de l'arc ne produisent pas de gaz inflammables. En outre, il clorulate huiles synthétiques et les huiles synthétiques, huiles synthétiques et fluorés silicium (composés organiques de silicium, résistant aux températures élevées et une bonne stabilité chimique). Ils mai être utilisés à des températures expluatore jusqu'à 200 C. L'inconvénient de l'huile sont à leur prix neconvinabil. Conclusion: matériaux électriques sont un liquide diélectrique atouts particulièrement pratique transformateurs de servir comme un diélectrique et un moyen de refroidissement. Nous cătînd inconvénients de leur huiles liquides isolants sont considérés comme des meilleur électrique.
vendredi 6 mars 2009
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