熱應力指標是為保持人體熱平衡所需要的蒸發(fā)散熱量與環(huán)境容許的皮膚表面最大蒸發(fā)散熱量之比。
是衡量熱環(huán)境對人體處于不同活動量時的熱作用的指標。熱應力指標HSI用需要的蒸發(fā)散熱量與容許最大蒸發(fā)散熱量的比值乘以100%表示。其理論計算是假定人體受到熱應力時:①皮膚保持恒定溫度35℃;②所需要的蒸發(fā)散熱量等于人體新陳代謝產熱加上或減去輻射換熱和對流換熱;③8小時期間人的最大排汗能力接近于1L/h。當HIS=0時人體無熱應變,HIS〉100時體溫開始上升。此指標對新陳代謝率的影響估計偏低而對風的散熱作用估計偏高。2100433B
減溫器管板和鋼管束長期工作在頻繁變化的溫度中,交變壓力很大,造成管板焊縫處經常開裂,管束泄漏。采用合理的焊接工藝,如結507焊條、烘干焊條、焊前預熱預熱溫度150 ℃~200 ℃、焊后回火處理600 ...
DZ-RB型熱應力補償器主要由外筒、內筒、密封件、套管短節(jié)、接箍組成。DZ-RB型熱應力補償器是用在油井套管受熱伸縮時,可剪斷銷釘,
混凝土上所用的永久性錨固裝置。錨具可分為兩類:(a)張拉端錨具:安裝在預應力筋端部且可以張錨具也稱之為預應力錨具,所謂錨具,是在后張法結構或構件中,為保持預應力筋的拉力并將其傳遞到混拉的錨具;(b)固...
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分析了在熱應力作用下雙層管脹接復合強度的變化規(guī)律,研究表明雙層管脹接復合強度經熱應力循環(huán)后,根據材料性能不同,殘余接觸壓力的變化也不同,且存在極限工作溫度;并得到了實驗驗證。
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地殼內熱活動及其產生的熱應力作用是地震孕育發(fā)生的重要因素之一.不同特征的地殼結構對熱分布及其熱應力有特殊的影響.在含有莫霍面局部上隆、中下地殼的深大斷裂、中地殼低速高導體和中上地殼斷裂的典型孕震地殼結構模型中,深部熱擾動作用下產生的熱應力作用會明顯上移至中上地殼,對上層脆性地殼的破裂—強地震的發(fā)生有直接影響.這一結果對理解深部熱流體在地震孕育和發(fā)生過程中的作用,以及淺層流體前兆的產生機理具有指導意義.
熱應力指數實際上是由包含環(huán)境和新陳代謝因素的熱平衡方程導出的,它是指為保持人體熱平衡所需的蒸發(fā)散熱與可透過服裝散發(fā)到環(huán)境中去的最大蒸發(fā)散熱量的比值。熱應力指數是在假定環(huán)境對健康的勞動個體無身體傷害且在8h的工作日內平均每人的單位時間出汗量為1L/h的條件下得出的。由于熱應力指數是在假定勞動個體健康且適應日平均水平熱暴露的基礎上得出的,因此熱應力指數不適用于熱應力很高環(huán)境中的熱應力評價,而且不能反映新陳代謝和環(huán)境熱產生的熱應力。利用熱應力指數對熱應力的評價中,需要測量空氣流速、干球溫度、濕球溫度及平均輻射溫度,還要測量或估算新陳代謝產熱量。因此,熱應力指數的計算較復雜,這限制了它在控制工作環(huán)境溫濕度中的應用。
建立熱應力指數的目的在于把環(huán)境變量綜合成一個單一的指數,用于定量表示熱環(huán)境對人體的作用應力。具有相同指數值的所有環(huán)境條件作用于某個人所產生的熱過勞均相同。例如A和B是兩個不同的環(huán)境,A環(huán)境空氣溫度高但相對濕度低,B環(huán)境空氣溫度低但相對濕度高。如果兩個環(huán)境具有相同的熱應力指數值,則對某個人應產生相同的熱過勞。熱應力指數的意義見表1 。
HSI |
暴露8h的生理和健康情況的描述 |
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-20 |
輕度冷過勞 |
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0 |
沒有熱過勞 |
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10~30 |
輕度至中度熱過勞、對體力工作幾乎沒有影響,但可能減低技術性工作的效率 |
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40~60 |
嚴重的熱過勞,除非身體健壯,否則就免不了危及健康。需要適應環(huán)境的能力 |
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70~90 |
非常嚴重的熱過勞。必須經體格檢查以挑選工作人員"top" align="left" width="119"> 100 |
適應環(huán)境的健康年輕人所能容忍的最大過勞 |
大于100 |
暴露時間受體內溫度升高的限制 |
表1 熱應力指數的意義2100433B
1. 熱應力隨約束程度的增大而增大。由于材料的線膨脹系數、彈性模量與泊桑比隨溫度變化而變化,熱應力不僅與溫度變化量有關,而且受初始溫度的影響。
2. 熱應力與零外載相平衡,是由熱變形受約束引起的自平衡應力,在溫度高處發(fā)生壓縮,溫度低處發(fā)生拉伸形變。
3. 熱應力具有自限性,屈服流動或高溫蠕變可使熱應力降低。對于塑性材料,熱應力不會導致構件斷裂,但交變熱應力有可能導致構件發(fā)生疲勞失效或塑性變形累積。