“Data exchange” service offers individual users metadata transfer in several different formats. Citation formats are offered for transfers in texts as for the transfer into internet pages. Citation formats include permanent links that guarantee access to cited sources. For use are commonly structured metadata schemes : Dublin Core xml and ETUB-MS xml, local adaptation of international ETD-MS scheme intended for use in academic documents.
Export
Majstorović, Aleksandar
BEZBJEDNOST IZOLACIONIH APARATA PRI EKSPANZIJI KOMPRIMOVANOG MEDICINSKOG VAZDUHA
Dozvoljavate samo preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela. Ova licenca je najstroža CC licenca. Osnovni opis Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.sr_LATN. Sadržaj ugovora u celini: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Latn
Academic metadata
Doktorska disertacija
Tehničko-tehnološke nauke
Univerzitet u Banjoj Luci
Mašinski fakultet
Other Theses Metadata
SAFETY OF BREATHING APPARATUS BY EXPANSION OF COMPRESSED MEDICAL AIR
163
tehničke nauke-mašinstvo/Faculty of Mechanical Engineering)
Datum odbrane: 26.9.2022.
Todić, Mladen (mentor)
Tehničko-tehnološkim razvojem, kako u globalu, tako i u oblasti zaštite od požara (zaštita organa za disanje, lica i očiju), postavljeni su novi uslovi proizvođačima zaštitne opreme, koji se odnose na unapređenje karakteristika konvencionalnih materijala, kao i uvođenje savremenih kompozitnih materijala u upotrebu uz naročit osvrt na primjenu informacionih rehnologija.
Izolacioni aparati kao oprema namijenjena za zaštitu organa za disanje, lica i očiju predstavljaju specifične tehničke sisteme. Ovi tehnički sistemi, sastoje se od sistema visokog (nazivnog pritiska 200 ili 300 bar), srednjeg (5,5-8 bar u zavisnosti od proizvođača) i normalnog pritiska uz opcione ili integrisane elektronske sisteme za monitoring korisnika. Kao i svaki drugi tehnički sistem, a u svrhu zaštite korisnika, podložni su obaveznim (periodičnim i redovnim) pregledima.
Osnovni cilj disertacije je da se analitičkim i eksperimentalnim putem dođe do parametara koji bitno utiču na bezbjednost korisnika u akcidentnim situacijama, naročito pri uspostavljanju modela ponašanja izlaznih veličina pri ekspanzijama komprimovanog medicinskog vazduha iz „banki vazduha“ u čelične i polukompozitne boce izolacionih aparata. Poseban problem nastaje pri uspostavljanju veze između boca
,,banke vazduha“ koji je pod pritiskom 300 bar i boce izolacionog aparata u kome je pritisak ispod 20 bar. Vrijeme izjednačavanja pritiska je bitan parametar radi bezbjednosti prisutnih u trenutku punjenja boce izolacinog aparata tj. ograničavanja brzine protoka fluida. Punjenje boca izolacionih aparata na „banki vazduha“ vrši se iz razloga da se skrati vrijeme odsustva vatrogasca iz zone gašenja požara. Vrijeme brzog
punjenja (ekspanzija iz akumulatora nazivnog pritiska 30 Mpa – „banka vazduha“) boca je oko jedan minut, dok se punjenje boca kompresorom visokog pritiska kreće u vremenskom interalu oko 15 minuta.
Metodom mjernih traka (tenzometrijskih traka), koja je inača i najčešće korištena konvencionalna metoda, vršena su mjerenja uzdužnih, tangencijalnih i rezultujućih napona na čeličnoj i polukompozitnoj boci izolacionih aparata, dok je metodom konačnih elemenata izrađen 3D model posude pod pritiskom i vršen proračun za dobijanje kompletnih polja napona i deformacija na čeličnoj boci. Ispitivanja napona na čeličnoj i polukompozitnoj boci vršena su hladnom vodenom probom i toplom probom na „banka vazduha“.
Technical and technological development, both globally and in the field of fire protection (protection of respiratory organs, face and eyes), has set new conditions for manufacturers of protective equipment, which relate to improving the characteristics of conventional materials and the introduction of modern composite materials in use with special reference to the application of information technology.
Breathing apparatus as equipment intended for the protection of the respiratory organs, face and eyes are specific technical systems. These technical systems consist of high pressure (nominal pressure 200 or 300 bar), medium (5,5-8 bar depending on the manufacturer) and normal pressure with optional or integrated electronic user monitoring systems. Like any other technical system, and for the purpose of user protection, they are subject to mandatory (periodic and regular) inspections.
The main goal of the dissertation is to analytically and experimentally arrive at parameters that significantly affect the safety of users in accident situations, especially when establishing a model of behavior of output quantities in the expansion of compressed medical air from "air banks" in steel and semi-composite bottles of breathing apparatus. A special problem arises when establishing a connection between the bottles of the "air bank" which is under a pressure of 300 bar and the bottle of the breathing apparatus in which the pressure is below 20 bar. The pressure equalization time is an important parameter for the safety of those present at the time of filling the bottle of the insulating apparatus, ie. fluid flow rate limitation. Filling bottles of breathing apparatus at the "air bank" is done for the reason of shortening the time of absence of firefighters from the firefighting zone. The time of fast filling (expansion from the accumulator with a nominal pressure of 30 MPa - "air bank") of the bottle is
about one minute, while filling the bottle with a high pressure compressor starts in a time interval of about 15 minutes.
The method of measuring tapes (tensometric tapes), which is the most commonly used conventional method, was used to measure longitudinal, tangential and resulting stresses on steel and semi-composite bottles of breathing apparatus, while the finite element method was used to make a 3D model of pressure vessel, complete stress and strain fields on the steel cylinder. Stress tests on steel and semi-composite cylinders were performed by cold water test and hot test at the "air bank".
Izolacioni aparati, tehnički sistemi, posude pod pritiskom, „banke vazduha“, metoda konačnih elemenata, naponi, deformacije.
Tehničko-tehnološkim razvojem, kako u globalu, tako i u oblasti zaštite od požara (zaštita organa za disanje, lica i očiju), postavljeni su novi uslovi proizvođačima zaštitne opreme, koji se odnose na unapređenje karakteristika konvencionalnih materijala, kao i uvođenje savremenih kompozitnih materijala u upotrebu uz naročit osvrt na primjenu informacionih rehnologija.
Izolacioni aparati kao oprema namijenjena za zaštitu organa za disanje, lica i očiju predstavljaju specifične tehničke sisteme. Ovi tehnički sistemi, sastoje se od sistema visokog (nazivnog pritiska 200 ili 300 bar), srednjeg (5,5-8 bar u zavisnosti od proizvođača) i normalnog pritiska uz opcione ili integrisane elektronske sisteme za monitoring korisnika. Kao i svaki drugi tehnički sistem, a u svrhu zaštite korisnika, podložni su obaveznim (periodičnim i redovnim) pregledima.
Osnovni cilj disertacije je da se analitičkim i eksperimentalnim putem dođe do parametara koji bitno utiču na bezbjednost korisnika u akcidentnim situacijama, naročito pri uspostavljanju modela ponašanja izlaznih veličina pri ekspanzijama komprimovanog medicinskog vazduha iz „banki vazduha“ u čelične i polukompozitne boce izolacionih aparata. Poseban problem nastaje pri uspostavljanju veze između boca
,,banke vazduha“ koji je pod pritiskom 300 bar i boce izolacionog aparata u kome je pritisak ispod 20 bar. Vrijeme izjednačavanja pritiska je bitan parametar radi bezbjednosti prisutnih u trenutku punjenja boce izolacinog aparata tj. ograničavanja brzine protoka fluida. Punjenje boca izolacionih aparata na „banki vazduha“ vrši se iz razloga da se skrati vrijeme odsustva vatrogasca iz zone gašenja požara. Vrijeme brzog
punjenja (ekspanzija iz akumulatora nazivnog pritiska 30 Mpa – „banka vazduha“) boca je oko jedan minut, dok se punjenje boca kompresorom visokog pritiska kreće u vremenskom interalu oko 15 minuta.
Metodom mjernih traka (tenzometrijskih traka), koja je inača i najčešće korištena konvencionalna metoda, vršena su mjerenja uzdužnih, tangencijalnih i rezultujućih napona na čeličnoj i polukompozitnoj boci izolacionih aparata, dok je metodom konačnih elemenata izrađen 3D model posude pod pritiskom i vršen proračun za dobijanje kompletnih polja napona i deformacija na čeličnoj boci. Ispitivanja napona na čeličnoj i polukompozitnoj boci vršena su hladnom vodenom probom i toplom probom na „banka vazduha“.