Тетраэдр

Основы пожаротушения

Понимание того, как огонь построен и может распространяться, важно для того, чтобы научиться тушить пожары. Все средства первичного пожаротушения действуют по принципам удаления одной или нескольких сторон треугольника

Например, углекислотные и водные огнетушители снижают температуру, а порошковые и аэрозольные блокируют приток кислорода, как и противопожарное полотно с песком, входящие в комплектацию пожарных щитов.

Пожары на судах
являются сравнительно нечастым бедствием
(около 5% от всех аварий), но по тяжести
последствий они стоят на первом месте.

Около 20% пожаров
заканчиваются гибелью или полным
конструктивным разрушением судна.

Опыт реальных
аварий свидетельствует, что срок борьбы
с огнем составляет порядка 15 мин. Если
в течение этого времени пожар не удалось
взять под контроль-то судно, как правило,
гибнет. Дело в том, что в ограниченном
объеме судового корпуса и надстроек
находится очень много горючих веществ:
дерево, ткань, пластик, краски и пр. А
они, как известно, горят очень хорошо.

Что же представляет
собой процесс горения?

Горением

называется
физико-химический процесс, сопровождающийся
выделением теплоты и излучением света.

Сущность
горения заключается в быстропротекающем
процессе окисления химических элементов
горючего вещества с кислородом воздуха.

Любое вещество
является сложным соединением, молекулы
которого могут состоять из множества
связанных друг с другом химических
элементов.

Во время реакции
горения происходит соединение атомов
различных элементов с образованием
новых веществ. Основными продуктами
горения являются:

Окись углерода
СО – бесцветный газ без запаха, обладающий
высокой токсичностью, содержание
которого в воздухе более 1% опасно для
жизни человека;

Углекислый газ СО 2

инертный
газ, но при содержании в воздухе 8 — 10%
человек теряет сознание и может
погибнуть от удушья;

Пары воды Н 2 О,
придающие дымовым газам белую окраску;

Сажа и пепел,
придающие дымовым газам черную окраску.

1.2 Составляющие пожара и взрыва.

Горение
является началом пожара. Для горения
необходимы три элемента: горючее
вещество,
которое будет испаряться и гореть,
кислород для соединения с горючим
веществом и теплота для повышения
температуры паров горючего вещества
до момента
их воспламенения. Символический пожарный
треугольник иллюстрирует это
положение и дает представление о двух
важных факторах, необходимых для
предотвращения
и тушения пожаров:

если одна из сторон треугольника
отсутствует, пожар не может начаться;

если
одну из сторон треугольника исключить,
пожар погаснет.
Пожарный
треугольник



простейшее
представление трех факторов, необходимых
для существования пожара, но он не
поясняет природу пожара. В частности,
он не включает цепную реакцию, возникающую
между горючим веществом, кислородом
и теплотой в результате химической
реакции.
Пожарный
тетраэдр


более наглядная иллюстрация процесса
сгорания
(тетраэдр — это
много2гранник с четырьмя треугольными
гранями). Он очень полезен
для понимания процесса сгорания, так
как на нем имеется место для цепной
реакции и каждая грань касается трех
других. Основная разница между пожарным
треугольником и пожарным тетраэдром
заключается в том, что тетраэдр
показывает, каким образом за счет цепной
реакции поддерживается пламенное
горение, т.е. как грань цепной реакции
удерживает остальные три грани от
падения.

Цепная реакция.

Цепная
реакция начинается следующим образом:
образующаяся
при горении

паров
теплота воспламеняет все большее
количество паров,
при горении которых снова

выделяется
все большее количество теплоты,
воспламеняющей
еще большее количество

паров.
В результате этого постоянно нарастающего
процесса горение усиливается. Пока

горючего
вещества много,
пожар продолжает развиваться, пламя
разрастается.

Через некоторое время количество паров,
выделяющихся из горючего вещества,

достигает
максимума и начинает стабилизироваться,
в результате чего
горение

протекает с устойчивой скоростью. Это
продолжается до тех пор пока не
израсходуется

основная часть горючего вещества. Затем
окисляется меньшее количество паров и

меньше
образуется теплоты. Процесс начинает
затухать.
Происходит выделение все

меньшего
количества паров, меньше становится
теплоты и огня, пожар постепенно угасает.

При
сгорании твердых горючих
веществ может остаться зола, и еще
какое-то время будет продолжаться
тление. Жидкие горючие вещества выгорают
полностью.

Таким образом, пожар возникает только
при одновременном действии трех

факторов: наличии горючего вещества,
достаточном количестве кислорода,

высокой температуре.

Внешняя симметрия

Симметрия тетраэдра Гурса может быть тетраэдральной симметрией любой подгруппы симметрии, показанной в дереве цветом рёбер.

Расширенная симметрия тетраэдра Гурса является полупрямым произведением группы Коксетера симметрии и фундаментальной области симметрии (тетраэдра Гурса, в этом случае). поддерживает эту симметрию как вложенные скобки, наподобие ], что означает полную группу Коксетера симметрии с Y в качестве симметрии тетраэдра Гурса. Если Y является чистой зеркальной симметрией, группа будет представлять другую группу Коксетера отражений. Если имеется только одна простая удваивающая симметрия, Y может быть выражена явно, наподобие ] с зеркальной или вращательной симметрией, в зависимости от контекста.

Расширенная симметрия каждого тетраэдра Гурса задана ниже. Наивысшая возможная симметрия у правильного тетраэдра, , и она достигается на призматической точечной группе , или ], и на паракомпактной гиперболической группе ].

См. симметрии тетраэдра для 7 симметрий низкого порядка тетраэдра.

Тепло, температура

Самопроизвольное возгорание органики — явление редкое. Оно происходит только в том случае, если продукты распада органики из анаэробной среды перемещаются в аэробную.

Например, торф, помещенный из глубин земли на открытый воздух, начинает стремительно окисляться. При обилии кислорода окисление происходит настолько стремительно, что повышающаяся температура становится катализатором. В результате появляется огонь, а потом и пожар. Торф, расположенный в местах своего естественного формирования, не загорается, потому что ему для этого не хватает кислорода.

Аналогичный процесс развивается при складировании мелкого угля в большие кучи. Небольшие кусочки угля окисляются сначала медленно. Однако постепенно в куче угля повышается температура, что и приводит к возникновению огня.

Самовозгорание невозможно в стогах сена или лесной подстилке из листьев, травы и древесины. Дело в том, что разложение мертвой органики в этих условиях происходит под воздействием бактерий и грибов. Стихийное окисление здесь настолько слабое, что без микроорганизмов мертвая органика сохраняет свою структуру на протяжении тысячелетий.

В теплой и влажной среде микроорганизмы активизирую свою деятельность. Это приводит к повышению температуры. Однако после того как температура поднимается до +50…+60°C, бактерии и грибы теряют активность от перегрева. В результате температура снижается, не достигая величины, необходимой для возгорания.

Для возникновения огня необходима температура в зоне контакта с горючим материалом в среднем +200…+600°C. Однако это не означает, что сухие листья, бумага или шерстяные ткани, помещенные в горячую духовку, загорятся без контакта с пламенем. Для того чтобы они загорелись, их нужно поджечь. Пожары в природе формируются только из-за того, что источник огня соприкасается с топливом. Лес горит от молнии, упавшего метеорита, извержения вулкана, спички, искры и в редких случаях от самовоспламенения торфа и угля.

Фактор температуры проявляется также при распространении пожара. Существует подсушивающий и подогревающий эффекты. Для распространяющегося в деревянном строении пожара не имеет значение температура воздуха и его влажность. Пожар может распространяться даже под дождем, если температура пламени достаточно велика.

Это интересно: Пожарная каска и их производители: рассмотрим все нюансы

Элементы треугольника

Тепло (температура)

  Источник тепла отвечает за первоначальное зажигание огня, а также необходим для поддержания пожара и обеспечения его распространения. Жара позволяет огню распространяться, высушивая и подогревая топливо и нагревая окружающий воздух.

Температура, при соблюдении некоторых условий, может привести к воспламенению веществ и материалов. Повышая температуру трением одной дощечки об другую, наши предки добывали огонь. Позже люди научились поднимать температуру материала точечно, используя зажигалки, спички или огниво. Искра, отлетающая от кремня, достигает температуры 1100C и этого хватит для поджигания заготовленного трута. Разгоревшийся огонь сам поддерживает температуру, необходимую для продолжения реакции горения.

Снизить температуру просто. Известно, что, если залить костер водой- огонь потухнет, ведь вода резко снижает температуру пламени. Так просто снижение температуры убирает сторону треугольника и останавливает горение.

Топливо

  Топливом является любой вид горючего материала. Оно характеризуется влажностью, размером, формой и количеством. Содержание влаги в топливе определяет, насколько легко оно будет гореть.

Третья сторона треугольника, топливо, еще одна составляющая процесса горения. Топливом являются любые виды горючих материалов, включая бумагу, масла, древесину, газы, ткани, жидкости, пластмассы и резину. Эти материалы и вещества, выделяют энергию под воздействием высокой температуры и притоке кислорода. Убрав «пищу» огня, Вы точно разрушите треугольник. Например, закройте газ на плите и горение прекратится. Этим свойством пользуются пожарные, разбирая горящие конструкции. По этому принципу устроена противопожарная защита лесных массивов – пожарные просеки разделяют участки с «топливом».

Кислород

  Воздух содержит около 21% кислорода, а для горения необходимо по меньшей мере 16 процентов. Кислород поддерживает химические процессы, возникающие во время пожара. Когда горит топливо, оно реагирует с кислородом из окружающего воздуха, выделяя тепло и генерируя продукты сгорания (газы, дым, уголь и т. Д.). Этот процесс известен как окисление.

Кислород выступает в роли окислителя в процессе горения. Чем больше кислорода, тем интенсивнее будет проходить реакция и тем выше будет температура. Примером воздействия кислорода на реакцию может послужить то, как раздувают угли в мангале, турбины в двигателях автомобилей или кислородно-аргоновые горелки. При прекращении подачи кислорода к очагу возгорания, огонь потухнет, а треугольник останется без одной из своих сторон.

На этом принципе основаны некоторые средства пожаротушения: аэрозольные и порошковые огнетушители. Именно поэтому нельзя тушить водой загоревшееся на плите масло- испарение воды резко добавит кислород к очагу. Просто накройте кастрюлю крышкой, и реакция останется без воздуха.

Окислитель

Окислитель является другим реагентом химической реакции. В большинстве случаев, это окружающий воздух, и , в частности , одного из ее компонентов, кислорода (O 2 ). Лишая огнь воздуха, он может быть погашен; например, при освещении пламени маленькой свечи с пустым стаканом, огнь останавливается; наоборот, если воздух выдувается на дрова с мехами , огнь активируется путем введения большего количества воздуха. В некоторых факелах, газообразный кислород вводят для улучшения сгорания.

Некоторые химические вещества, такие как газообразный фтор, перхлорат соль , такие как перхлорат аммония , или трехфтористый хлор , действуют как окислители, иногда более мощные , чем сам кислород. Пожар на основе реакции с этими окислителями может быть очень трудно потушить , пока окислитель не будет исчерпан; что нога пожарного треугольника не может быть нарушена обычными средствами (т.е. лишить его воздуха не будет душить его).

В некоторых случаях, таких как некоторые взрывчатые вещества, окислителя и горючего являются одинаковыми (например, нитроглицерин, нестабильная молекула, которая имеет окислительной части в одной и той же молекулы, что и oxidizeable частей).

Реакция инициируется энергией активации, в большинстве случаев, это тепло. Несколько примеров включают трение, как и в случае матчей, нагрев электрического провода, пламени (распространения огня), или искры (от зажигалки или из любого исходного электрического устройства). Есть также много других способов, чтобы принести достаточную энергию активации, включая электричество, радиацию, и давление, все из которых приведет к повышению температуры. В большинстве случаев производство тепловой энергии позволяет самодостаточность реакции и позволяет цепную реакцию роста. Температура, при которой жидкость производит достаточное количество паров, чтобы получить горючую смесь с самодостаточным сгоранием называется его вспышка.

Средневековье

Ранние христиане образ Бога графически обозначали треугольником, изображения которого можно видеть в римских катакомбах и погребальных плитах. После Первого Вселенского собора (325 г.), на котором была утверждена формула вероисповедания, церковь адаптировала некоторые из древних знаков в качестве христианской символики.

До десятого века не принято было изображение трех ипостасей (ликов) единого Бога, а именно Отца, Сына, Святого Духа в человеческих образах. Потому такие фигуры, как трикветр, стилизованный трилистник, трискелион, простой и образованный из различных элементов треугольник, а также иные знаки стали знаменовать Святую Троицу.

Какой-нибудь древний символ триединства превращался в декоративный элемент храмовой архитектуры и богато иллюстрированной библии. Подобные знаки появлялись на фресках и в религиозной живописи, в качестве украшений и защитных амулетов на рыцарских щитах, оружии, доспехах, а также на родовых гербах.

Роль воды в пожаротушении

Вода может иметь две разные роли. В случае твердого горючего, твердого топлива производит продукты пиролиза под воздействием тепла, обще излучение. Этот процесс прекращается путем применения воды, так как вода легко испаряются, чем топливо пиролиза. Тем самым энергия удаляется с поверхности топлива и его охлаждают и пиролиз прекращают, удаляя подачу топлива в пламени. В тушении пожаров, это называется поверхностным охлаждением.

В газовой фазе, то есть в пламени или в дыме, то горючее не может быть отделено от окислителя, и единственно возможное действие состоит из охлаждения. В этом случае капельки воды испаряются в газовой фазе, тем самым снижая температуру и добавление водяного пара делает газовую смесь негорючий. Это требует капельки размером меньше , чем приблизительно 0,2 мм. В тушении пожаров, это называется как охлаждение газа или дыма охлаждения.

Случаи, также существуют там, где фактор зажигания не энергия активации. Так, например, дым взрыв является очень сильным горением несгоревших газов, содержащихся в дыме, создаваемый внезапным свежий входной воздух (вход окислителя). Интервал, в котором газ / воздух смесь может гореть ограничена пределами взрывоопасной воздуха. Этот интервал может быть очень небольшим (керосин) или большой (ацетилен).

Вода не может быть использована на определенном типе пожаров:

  • Пожары, где живут электричество присутствует — так как вода проводит электричество это представляет опасность поражения электрического тока.
  • Углеводородные пожары — как это будет только распространение огня из — за разницы в плотности / гидрофобности . Например, добавление воды к пожару с источником нефти приведет к маслу распространяться, так как нефть и вода не смешиваются .
  • Металлические пожары — поскольку эти пожары производят огромное количество энергии (до 7.550 калорий / кг для алюминия ) и воды может также создавать жестокие химические реакции с горящим металлом (возможно , даже выступающий в качестве дополнительного окислителя).

Так как эти реакции хорошо изучены, это было возможно создать конкретные водные добавки, которые позволят:

  • Лучшее поглощение тепла с более высокой плотностью, чем вода.
  • Проведение свободных радикалов ловушки на огне.
  • Проведение пенообразователи , чтобы включить воду , чтобы остаться на поверхности жидкого огня и предотвратить выпуск газа.
  • Проведение конкретных реактивов, которые будут реагировать и изменить характер горения материала.

Водные добавки , как правило , предназначены , чтобы быть эффективными на несколько категорий пожаров (класс А + класса В или даже класс класс А + В + класса F), что означает более глобальную производительность и удобство одного огнетушителя на многих различных типах пожаров ( или пожары , которые включают несколько различных классов материалов).

Что собой представляет пожарный треугольник

Для возникновения и поддержания пламени необходимо наличие трех составляющих. Это источник огня, топливо (в твердом, жидком или газообразном виде) и вещество, выступающее в качестве участника и катализатора процесса горения.

Топливо

Это условное название материалов и веществ, которые могут возгораться самостоятельно или поражаться сторонним огнем, при удалении источника огня способны самостоятельно поддерживать пламя.

К горючим относятся органические элементы, химические соединения и при некоторых условиях даже металлы.

В качестве топлива могут быть как самовозго-раемые вещества и материалы, так и трудногорючие составы.

Газовоздушные смеси в пожаро- или взрыво-опасной концентрации тоже относятся к этой категории.

Топливо – первая составляющая пожарного треугольника.

Окислитель

Второй стороной являются газы и другие вещества, которые могут вступать в химическую реакцию с горючим, вызывая пожар. При увеличении количества окислителя возрастает интенсивность пламени.

В качестве такого реактива в большинстве случаев выступает кислород, находящийся в атмосфере. Катализатором реакции окисления могут быть и другие вещества – хлор, окислы азота, фтор.

Их количество в воздухе очень мало для поддержания реакции, но на предприятиях, которые используют эти элементы в технологическом процессе, в теории в результате утечки такая смесь может стать основными окислителями при возгорании.

Источник зажигания

Третья сторона пожарного треугольника – это энергетическое средство воздействия на топливо, инициирующее появление огня.

Надо отметить, что для возникновения пожара необходим достаточный энергети-ческий импульс. Например, пары нефти не способны загореться от искры, появившейся в результате удара металла о металл (фрикционная). Или аммиак невозможно поджечь при помощи горящей соломинки, тогда как энергии спички на это хватит.

Топливо

У каждого горючего материала есть свои особенности сгорания. Быстро воспламеняются и полностью сгорают за короткое время жидкие нефтепродукты. Для формирования пожара на основе твердой органики большое значение приобретают условия среды, слагающиеся из влажности, расстояний между единицами горючего материала, доступности кислорода, температуры горения.

Например, сухой лист легко загорается, но пожар формируется только при условии, что от одного листа до другого будет расстояние, достаточное для переброски пламени. Стремительно развиваются пожары в сухой степи с высокой травой и хвойном лесу. Стебли злаков хорошо горят, потому что в них много целлюлозы. При этом расстояние между стеблями такое, что пламя легко перебрасывается с одной травинки на другую.

Хвойные деревья легко загораются из-за смолистых стволов и наличия эфирных масел в хвое. При этом температура развивается настолько высокая, что соседние деревья высыхают еще только на подходе огневого фронта.

Каталановы тела

Тела, двойственные архимедовым, так называемые каталановы тела, имеют конгруэнтные грани (переводимые друг в друга сдвигом, вращением или отражением), равные двугранные углы и правильные многогранные углы. Каталановы тела тоже иногда называют полуправильными многогранниками. В этом случае полуправильными многогранниками считается совокупность архимедовых и каталановых тел. Архимедовы тела являются полуправильными многогранниками в том смысле, что их грани — правильные многоугольники, но они не одинаковы, а каталановы — в том смысле, что их грани одинаковы, но не являются правильными многоугольниками; при этом для тех и других сохраняется условие одного из типов пространственной симметрии: тетраэдрического, октаэдрического или икосаэдрического.

То есть полуправильными в этом случае называются тела, у которых отсутствует только одно из первых двух из следующих свойств правильных тел:

  • Все грани являются правильными многоугольниками;
  • Все грани одинаковы;
  • Тело относится к одному из трёх существующих типов пространственной симметрии.

Архимедовы — тела, у которых отсутствует второе свойство, у каталановых отсутствует первое, третье свойство сохраняется для обоих видов тел.

Существует 13 архимедовых тел, два из которых (курносый куб и плосконосый додекаэдр) не являются зеркально-симметричными и имеют левую и правую формы. Соответственно, существует 13 каталановых тел.

Огонь тетраэдр

Не следует путать с NFPA 704 , также называемый огонь алмаз.

Тетраэдр огня представляет собой добавление компонента в химической цепной реакции, к трем , уже присутствующего в огне треугольника. После того, как пожар начался, в результате экзотермической цепной реакции поддерживает огонь и позволяет ему будет продолжаться до тех пор , или , если по крайней мере один из элементов огня блокируется. Пена может быть использована для отказа в огне кислорода необходимо. Вода может быть использована для понижения температуры топлива ниже температуры воспламенения или для удаления или диспергирования топлива. Халон может быть использован для удаления свободных радикалов и создать барьер инертного газа в прямой атаки на химической реакции , ответственной за пожара.

Горение является химическая реакция , которая питает огонь больше тепла и позволяет ему продолжать. Когда пожар включает сжигание металлов , таких как литий , магний , титан и т.д

(известный как класс-D огня ), она становится еще более важно учитывать высвобождение энергии. Металлы быстрее реагировать с водой , чем с кислородом и , таким образом , больше энергии высвобождается

Ввод воды на таком огне приводит огнь жарче или даже взорваться . Огнетушители двуокиси углерода являются неэффективными против некоторых металлов , таких как титан. Таким образом, инертные вещества (например , сухой песок) должны быть использовано , чтобы разорвать цепную реакцию металлического сгорания.

Таким же образом, как только один из четырех элементов тетраэдра удаляются, останавливает горение.

Полное число решений

Последующие секции показывают все из полного набора решений тетраэдров Гурса для 3-сферы, евклидова 3-мерного пространства и гиперболического 3-мерного пространства. Расширенная симметрия каждого тетраэдра тоже указана.

Цветные тетраэдральные диаграммы ниже являются вершинными фигурами многогранников и сот из каждого семейства симметрий. Метки рёбер представляют порядки многоугольных граней, которые являются удвоенными порядками ветвей графа Коксетера. Двугранный угол ребра, помеченного 2n, равен πn{\displaystyle \pi /n}. Жёлтые рёбра, помеченные цифрой 4, получаются из прямого угла (несвязанных) зеркал (узлов) диаграммы Коксетера.

(Конечные) решения на 3-сфере

Изоморфизм конечных групп Коксетера

Решения для 3-сферы с плотностью 1: (однородные многогранники)

Дуопризмы и гиперпризмы:
Группа Коксетераи диаграмма
Порядок группы симметрии 16 8p 4pq 4p2 48 96 240
Симметриитетраэдра

(порядок 24)

(порядок 4)

(порядок 4)

(порядок 8)

(порядок 2)

+(порядок 1)

+(порядок 1)

Расширенные симметрии ]= ]= ]= ]=] ]=
Порядок расширенных групп симметрии 384 32p 16pq 32p2 96 96 240
Тип графа Линейный Трёхлистный
Группа Коксетераи диаграмма Пяти-ячейный Шестнадцати-ячейный Двадцати-четырёхъ-ячейный]] Шестисот-ячейный Полутессеракт
Вершинная фигура всеусечённых однородных многогранников
Тетраэдр
Порядок группы симметрии 120 384 1152 14400 192
Тетраэдральнаясимметрия

+(порядок 2)

+(порядок 1)

+(порядок 2)

+(порядок 1)

(порядок 6)

Расширеннаясимметрия ] ] ]=
Порядок группы расширенной симметрии 240 384 2304 14400 1152

Решения в евклидовом 3-мерном пространстве

Изоморфизмы евклидовых групп Коксетера

Решения плотности 1: :

Тип графа Линейный Трёхлистный Кольцо Призматический Вырожденный
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера ,2]
Вершинная фигура всеусечённых сот
Тетраэдр
Тетраэдральнаясимметрия

+(порядок 2)

(порядок 2)

(порядок 8)

(порядок 2)

+(порядок 1)

(порядок 6)

(порядок 8)

Расширеннаясимметрия ] ]= ]]=] ]= ,2]]= ]=]

Решения для гиперболических 3-пространств

Решения плотности 1: () ()

Группы симплексов Ланнера ранга 4
Тип графа Линейный Трёхлистный
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера
Вершинный фигуры всеусечённых сот
Тетраэдр
Тетраэдральнаясимметрия

+(порядок 2)

+(порядок 1)

+(порядок 2)

(порядок 2)

Расширеннаясимметрия ] ] ]=
Тип графа Кольцо
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера
Вершинные фигуры всеусечённых сот
Тетраэдр
Тетраэдральнаясимметрия

+(порядок 2)

+(порядок 4)

+(порядок 2)

+(порядок 2)

+(порядок 4)

Расширеннаясимметрия ] ] ] ] ]

Решения в паракомпактных гиперболических 3-пространствах

Здесь показана связь подгрупп паракомпактного гиперболического тетраэдра Гурса. Подгруппы порядка 2 представляют разбиение тетраэдра Гурса плоскостью зеркальной симметрии

Решения плотности 1: (См. )

Группы симплексов Козула ранга 4
Тип графа Линейные графы
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера
Тетраэдральнаясимметрия +(порядок 1) +(порядок 2) +(порядок 1) +(порядок 1) +(порядок 2) +(порядок 1) +(порядок 2)
Расширеннаясимметрия ] ] ]
Тип графа Кольцевые графы
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера ×] ] ]
Тетраэдральнаясимметрия

(порядок 4)

(порядок 2)

+(порядок 2)

(порядок 8)

+(порядок 2)

+(порядок 2)

+(порядок 2)

+(порядок 4)

Расширеннаясимметрия ×]]= ]= ] ]]=] ] ] ] ]]
Тип графа Трёхлистный Кольцо с хвостом Симлекс
Группа КоксетераДиаграмма Коксетера ] ] ] ] ]
Тетраэдральнаясимметрия

(порядок 2)

(порядок 2)

(порядок 6)

(порядок 2)

(порядок 2)

(порядок 2)

(порядок 2)

(порядок 24)

Расширеннаясимметрия ]= ]= ]= ]]= ]]= ]]= ]]= ]]=

Что такое пожарный тетраэдр

Пожарный треугольник не описывает в полной мере процесс горения.

В нем не учитывается возникающая цепная реакция, которая заключается в следующем:

  • высокая температура, образующаяся при горении, воспламеняет пары, появляющиеся при сжигании топлива;
  • газообразные вещества загораются и выделяют теплоту, которая зажигает пары;
  • процесс нарастает лавинообразно, усиливая интенсивность пламени;
  • через некоторое время количество газообразных веществ в атмосфере стабилизируется, и наступает устойчивый пожар;
  • когда заканчивается топливо, окисляется меньше продуктов, снижается количество горящих паров, падает температура, огонь начинает затухать.

Пожарный треугольник.

Это описание показывает, что именно цепная реакция поддерживает пламя в очаге возго-рания. Для наглядности и был создан пожарный тетраэдр.

Это пространственная фигура, состоящая из четырех плоских равносторонних треуголь-ников. Три грани – это топливо, окислитель и источник зажигания.

Четвертая сторона, на которую опираются остальные – цепная реакция горения.

Способы прекращения огня.

Сторона тетраэдра Метод устранения
Топливо (горючие составляющие) Удалить из зоны поражения (трактор, багор для твердых материалов).

Разбавить водой (используя гидрант).

Окислитель (катализатор огня) Перекрыть доступ при помощи огнетушащих веществ (порошковое, водоэмульсионное, углекислотное устройство).
Источник зажигания Снизить температуру, охладить (хладоновые, углекислотные средства, вода).
Цепная реакция Прерывается любым из способов, перечисленных выше.

Валкнут

Три взаимосвязанных треугольника получили название от древнескандинавских слов valr (убитые воины) и knut (узел). Знак присутствует на множестве археологических объектов древних германских народов. Составное существительное valknut появилось в современную эпоху, и неизвестно, как символ назывался во время его исторического изображения.

Ученые, давая описание символа триединства валкнута, затрудняются в точной его трактовке. Некоторые связывают знак с богом Одином. Авторитетный специалист по германскому и кельтскому язычеству академик Хильда Эллис Дэвидсон считала, что фигура означала Одина в окружении его атрибутов, двух волков или воронов. Эти животные, как и валкнут, часто изображались на кремационных урнах, найденных на англосаксонских кладбищах Восточной Англии.

Так как символ присутствует рядом с изображением Одина на погребальных плитах и подношениях, то большинство специалистов считает, что знак соотносится с религиозными практиками, связанными со смертью.

Изображение применяется в современной народной культуре неоязычества. Как и другие древние символы, в наше время знак валкнут обретает новые интерпретации. Его используют различные политические и коммерческие группы, иногда изображение встречается в современной народной культуре.

Поскольку знак происходит из традиций германского язычества, его как символ своего наследия используют некоторые «белые» националистические группы. Несмотря на это, валкнут не был классифицирован немецким правительством как нежелательное изображение.

https://fb.ru/article/400566/simvol-triedinstva-znachenie-opisanie-avtor-znaka-mira-osobennosti-ispolzovaniya-vidyi-izobrajeniya-i-svyaschennyie-simvolyi

Амулет Триглав

Оккультизм XIX века

В середине позапрошлого столетия интерес к philosophia occulta получил широкое распространение по всей Европе и многим областям Северной Америки, став довольно модным явлением в средних и высших кругах общества.

С развитием наук и технологий появились разработки, подводящие идеи эзотеризма под научную основу. Было написано множество теоретических трудов, издано немало книг и журналов по различным направлениям оккультизма.

Поскольку в эзотерической традиции одним из главных принципов считается подчинение всех сущностей закону триединства, символ триады в «тайных учениях» наделен особой, мистической значимостью. В оккультных изданиях XIX века подобные изображения трактуются с точки зрения их глубокого смысла в эзотерике, а также сакральной роли западных и восточных религиозных систем.

Многомасштабные пожарные треугольники лесных пожаров

Многомасштабные пожарные треугольники, описывающие элементы лесных пожаров в масштабе пламени, лесной пожар, и режим огня. Адаптировано из Моритц и др. (2005) Wildfire, сложность и оптимизированная толерантность. Труды Национальной академии наук 102, 17912-17917.

В контексте лесных пожаров, огнь треугольник может быть расширен , чтобы применить для понимания распространения огня в ландшафтах (шкалы дней и нескольких километров) и повторение огня с течением времени (масштабы десятилетий и сот километров)

Таким образом, в то время как тепло важно , чтобы зажечь пламя, топография важно для помощи распространения огня , особенно при подогреве Склоновые топлива и возгораний источники имеют важное значение , чтобы помочь объяснить повторение на более длительных временных масштабах. Аналогичным образом , в то время как кислород имеет значение для поддержания пламени, погода и связанные с ними ветра кормить кислород в подстилающем огнь, и долгосрочный образец погоды в обобщенном виде климата

Наконец, топливо является термином , чтобы описать то , что горит в одном пламени в диапазоне материалов , сожженных в расширяющей лесной пожар, но топливо варьировать в большее пространство и временные масштабы в так называемой растительности .

В малом масштабе, горение огнь треугольник, отдельные частицы топлива воспламеняются один раз при критической температуре, и огнь переносит энергию к ближайшему окружению. События горения варьируются по шкале от нескольких секунд до нескольких дней и их последствия контролируются в квадранте масштаба. Наибольшие масштабы, напротив, описывает огонь режим концепции. Глобальное изменение климата гонит многих факторов , участвующих в «лесной пожар» и «огонь» режима треугольников. Так , например, по отношению к режиму пожара, конкретный тип растительности будет поддерживать характерный огнь с точкой зрения повторяемости, интенсивности, сезонности и биологических эффектов; изменение типа растительности будет иметь последствия для изменяющегося режима огня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *