Welche Feldarbeiten werden auf dem Gelände durchgeführt? Pilotstudie – was ist das? Was ist der Zweck einer Pilotstudie?

Am Himmel klopfen [Wissenschaftliche Sicht des Universums] Randall Lisa

WAS IST DER ZWECK VON MESSUNGEN?

Die Messungen sind möglicherweise nicht perfekt. Bei der wissenschaftlichen Forschung müssen wir – wie bei jeder Entscheidung – für uns selbst ein akzeptables Maß an Unsicherheit bestimmen. Nur dann kannst du vorankommen. Wenn Sie beispielsweise ein Medikament einnehmen und hoffen, dass es Sie von starken Kopfschmerzen befreit, müssen Sie möglicherweise wissen, dass dieses Medikament einer durchschnittlichen Person in 75 % der Fälle hilft. Wenn andererseits eine Änderung des Essstils Ihre ohnehin geringen Chancen, etwas Herz-Kreislauf-Probleme zu bekommen, nicht signifikant verringert (z. B. von 5 auf 4,9 %), reicht dies möglicherweise nicht aus, um Sie davon zu überzeugen, Ihr Lieblingsgebäck aufzugeben.

In der Politik ist der Entscheidungspunkt noch unsicherer. In der Regel hat die Gesellschaft eine vage Vorstellung davon, wie gut ein Thema untersucht werden muss, bevor Gesetze geändert oder Beschränkungen auferlegt werden. Die hier notwendigen Berechnungen werden durch viele Faktoren erschwert. Wie im vorigen Kapitel erörtert, ist es aufgrund der Mehrdeutigkeit von Zielen und Methoden sehr schwierig und manchmal sogar unmöglich, eine zuverlässige Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen.

Kolumnist Die New York Times Nicholas Christophe, der zur Vorsicht im Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien wie Bisphenol-A (BPA) in Lebensmitteln oder Lebensmittelverpackungen mahnt, schreibt: „Die BPA-Forschung schlägt seit Jahrzehnten Alarm, und die Daten sind immer noch komplex und mehrdeutig. So ist das Leben: In der realen Welt müssen gesetzgeberische Maßnahmen in der Regel auf der Grundlage mehrdeutiger und kontroverser Daten getroffen werden.

Nichts davon soll heißen, dass wir bei der Politikgestaltung nicht versuchen sollten, Kosten und Nutzen zu quantifizieren. Es ist jedoch klar, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, was jede Schätzung bedeutet, wie stark sie je nach anfänglichen Annahmen oder Zielen variieren kann und was in den Berechnungen berücksichtigt wurde und was nicht. Eine Kosten-Nutzen-Analyse kann nützlich sein, aber auch ein falsches Gefühl von Spezifität, Zuverlässigkeit und Sicherheit vermitteln, was oft zu vorschnellen Entscheidungen führt.

Zum Glück neigen Physiker dazu, sich einfachere Fragen zu stellen als diejenigen, die Politiker lösen müssen. Beim Umgang mit reinem Wissen, das in naher Zukunft nicht in der Praxis eingesetzt werden soll, denkt man an etwas ganz anderes. Auch Messungen in der Welt der Elementarteilchen sind viel einfacher, zumindest theoretisch. Alle Elektronen sind von Natur aus gleich. Bei der Durchführung von Messungen muss man an statistische und systemische Fehler denken, aber die Heterogenität der Bevölkerung kann man getrost vergessen. Das Verhalten eines Elektrons gibt uns zuverlässige Auskunft über das Verhalten aller Elektronen. Dennoch gelten auch hier die Konzepte des statistischen und des systemischen Fehlers.

Aber auch bei „einfachen“ physikalischen Systemen muss man vorher entscheiden, welche Genauigkeit man braucht, denn es gibt keine idealen Messungen. In der Praxis stellt sich die Frage, wie oft der Experimentator die Messung wiederholen und wie genau das Messgerät eingesetzt werden soll. Die Entscheidung liegt bei ihm. Das akzeptable Maß an Unsicherheit wird durch die gestellten Fragen bestimmt. Unterschiedliche Zwecke erfordern ein unterschiedliches Maß an Präzision und Genauigkeit.

Zum Beispiel messen Atomuhren die Zeit mit einer Genauigkeit von zehn Billionsteln, aber nur wenige Menschen benötigen eine so genaue Darstellung der Zeit. Eine Ausnahme bilden Experimente zum Testen von Einsteins Gravitationstheorie: Sie können keine zusätzliche Präzision und Genauigkeit aufweisen. Bisher zeigen alle Tests, dass diese Theorie funktioniert, aber die Messungen verbessern sich ständig. Bei höherer Präzision können bisher unbekannte Abweichungen auftreten, die neue physikalische Effekte darstellen, die bei früheren, weniger genauen Experimenten nicht bemerkt werden konnten. Wenn dies geschieht, werden uns die beobachteten Abweichungen erlauben, in den Bereich neuer physikalischer Phänomene zu blicken. Wenn nicht, muss man zu dem Schluss kommen, dass Einsteins Theorie noch genauer ist als bisher festgestellt. Wir werden wissen, dass es mit Zuversicht über einen größeren Bereich von Energien und Entfernungen und mit größerer Genauigkeit angewendet werden kann.

Wenn wir „nur“ einen Menschen zum Mond bringen müssen, dann können wir natürlich nicht darauf verzichten, genügend physikalische Gesetze zu kennen, um nicht zu verfehlen, aber es ist nicht notwendig, die allgemeine Relativitätstheorie einzubeziehen, und mehr noch, wir brauchen sie nicht um noch mehr kleine potenzielle Auswirkungen zu berücksichtigen, die mögliche Abweichungen davon darstellen.

Aus dem Buch The Newest Book of Facts. Band 3 [Physik, Chemie und Technik. Geschichte und Archäologie. Sonstig] Autor Kondrashov Anatoly Pavlovich

Aus dem Buch Bewegung. Hitze Autor Kitaygorodsky Alexander Isaakovich

Aus dem Buch Klopfen an der Himmelstür [Wissenschaftliche Sicht des Universums] von Randall Lisa

Aus dem Buch The New Mind of the King [Über Computer, Denken und die Gesetze der Physik] Autor Penrose Roger

Aus dem Buch des Autors

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Messungen von g im Dienste der Intelligenz Es geht um nicht über den militärischen Geheimdienst. Da ist die Kenntnis der Erdbeschleunigung nutzlos. Wir sprechen von geologischer Exploration, deren Zweck es ist, unterirdische Lagerstätten von Mineralien zu finden, ohne Löcher zu graben, ohne Minen zu graben.Es gibt mehrere Methoden, um sehr genau zu sein

Aus dem Buch des Autors

MESSUNGEN UND DER TANK Die probabilistische Natur der Quantenmechanik bedeutet nicht, dass wir im Wesentlichen nichts wissen. Außerdem ist oft das Gegenteil der Fall. Wir wissen ziemlich viel. Beispielsweise ist das magnetische Moment eines Elektrons seine integrale Eigenschaft,

Aus dem Buch des Autors

ZUSÄTZLICHE DIMENSIONEN Weder Supersymmetrie noch Technocolor bieten uns eine perfekte Lösung für das Hierarchieproblem. Supersymmetrische Theorien bieten uns keine experimentell konsistenten Mechanismen der Supersymmetriebrechung, sondern schaffen auf der Grundlage von Technicolor-Kraft

Zur Messung der Verluste und des Leerlaufstroms des Transformators wird eine Leerlaufprüfung durchgeführt. Verlustmessung x.x. ermöglicht es Ihnen, den Zustand des Magnetkreises zu überprüfen. Wenn es beschädigt ist (die Isolierung zwischen den Blechen ist gebrochen), ist der Verlust von x.x. Zunahme. Ein starker Anstieg des Stroms x.x. und Verluste x.x. sind ein Indikator für das Vorhandensein eines Kurzschlusses zwischen den Windungen einer der Wicklungen, lokaler Erwärmung und Beschädigung der Wicklungen.

Erfahrung x.x. nach Prüfung der elektrischen Festigkeit der Isolierung durchgeführt. Dies geschieht, um eventuelle Mängel nach diesem Test zu erkennen.

Im x.x-Experiment wird die Nennspannung an die Niederspannungs-NS-Wicklung angelegt, wobei die OS-Wicklung offen ist.

BEACHTUNG! Am Trafo müssen die Kabelenden von den HV-Klemmen entfernt werden. Zum Entfernen der Merkmale x.x. Es ist notwendig, die in Abbildung 3.4 gezeigte Schaltung zusammenzubauen.

Abbildung 3.4 - Schema zur Erfassung der Leerlaufeigenschaften: 1 - Induktionsregler; 2 - Instrumentensatz K-50 oder K-505; 3 - geprüfter Transformator.

Legen Sie eine Spannung im Bereich von 0,5 bis 1,1 U n an die NS-Wicklung an und messen Sie Spannung, Strom und Verluste für jede Phase. U und messen Sie mit einem Kit K-505, Messkit K-505 misst die Phasenspannung, Phasenstrom und Phasenleistung, a U av, U sun, U mit einem PV-Voltmeter. Tragen Sie die Messdaten in Tabelle 3.6 ein.

Tabelle 3.6 Leerlauferfahrung

Gemäß den Messdaten sind die berechneten Werte von U xx, P xx, I xx

, (3.3)

wo U av, U Sonne, U sa- Netzspannungen auf der Niederspannungsseite des Transformators.

, (3.4)

wo Ich a, ich c, ich c– Phasenströme.

, (3.5)

wo ist der Nennwert des Stroms der Wicklung, an die die Spannung angelegt wird.

Für Drehstromtransformator

, (3.7)

wo R-St. - Verluste in Stahl;

R f- Phasenwiderstand der Wicklung gegen Gleichstrom.

Leistung Pxx fast vollständig für die Abdeckung von Verlusten im Stahl des Transformatorkerns aufgewendet R-St, da bei x.x. Verluste in den Wicklungen sind im Vergleich zu den Verlusten in Stahl vernachlässigbar, dann können wir nehmen P st » P xx.

Basierend auf den Messungen ist es notwendig, die Eigenschaften der Kälte zu konstruieren Transformator Ich xx, P xx \u003d f (U xx). Bei neu in Betrieb genommenen Transformatoren die Werte Pxx sollte nicht mehr als 10 % von den Werksdaten abweichen ( Pxx =340 W für Transformator TM-63/10).

7 Kurzschlusserfahrung.

Zur Messung von Verlusten und Kurzschlussspannung wird eine Kurzschlussprüfung (Kurzschluss) durchgeführt. In der Erfahrung von Kurzschluss Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Transformatorwicklungen und den Zustand der Kontaktverbindungen.

Erfahrung k.z. wird für den Transformator in der Regelstufe der Nennspannung gemäß dem in Abbildung 3.5 gezeigten Schema durchgeführt.

Durch sanftes Anheben der Spannung stellen sie in der NS-Wicklung einen im Vergleich zum Nennstrom um 20 % I n reduzierten Strom ein, d.h. Ich k \u003d 20 A.

BEACHTUNG! Die Messungen sollten so bald wie möglich durchgeführt werden, um eine Erwärmung der Wicklungen zu vermeiden.

Tabelle 3.7 – Kurzschlusserfahrung

Gemäß den Messdaten werden die berechneten Werte ermittelt und die Werte der Spannung und Verluste auf die tatsächliche Kurzschlussspannung gebracht. nach den Formeln:

, (3.9)

wo I A, I B, I C- Phasenströme während des Versuchs.

, (3.10)

wo UAB, UBC, UAC- lineare Spannungen auf der hohen Seite des Transformators, gemessen während des Experiments.

, (3.11)

wo R a, R v, R s- während der Kurzschlussprüfung gemessene Phasenleistungen.

, (3.12)

wo Großbritannien %- Kurzschlussspannung in Prozent des Nennwertes;

UN- der Nennwert der Wicklung, an der die Spannung anliegt.

IN- der Nennwert des Stroms der Wicklung, an die die Spannung angelegt wird.

Dem Transformator zugeführte Leistung im Kurzschlussmodus bei Nennspannung:

, (3.13)

Nach den Katalogdaten Р КН = 1290 W für Transformator TM-63/10. Kurzschlussverluste von Transformatoren bestehen aus der Summe der Verluste in den Wicklungen åI 2 R, (R ist der aktive Widerstand der Phase der Transformatorwicklung) und zusätzlichen Verlusten P ext. vom Durchgang magnetischer Streuflüsse durch die Wände des Tanks, die Metallteile der Befestigung des Magnetkreises und die Leiter der Wicklungen selbst sowie Verluste im Magnetkreis durch Magnetisierung. Verluste durch Magnetisierung werden aufgrund ihres geringen Wertes (weniger als Hundertstel Prozent) vernachlässigt. Dann R-ext. = P bis - åI 2 R .

Die Berechnungsergebnisse sollten gemäß den Formeln auf eine Nennwicklungstemperatur von 75 ° C (gemäß GOST II677-65) reduziert werden:

, (3.14)

wo t mes- Temperatur, bei der das Experiment durchgeführt wurde, 0 С;

R n- Bemessungsleistung des Trafos (bei cosj=1, R n\u003d cosj × S \u003d 63 kW).

, W; (3.15)

Anhand der Messungen ist es notwendig, Kurzschlusskennlinien zu konstruieren. Ik, Pk = f(Uk).

8 Bei der Messung des Widerstands der Transformatorwicklungen gegen Gleichstrom können die folgenden charakteristischen Mängel aufgedeckt werden:

a) minderwertiges Löten und schlechte Kontakte in der Wicklung und im Anschluss der Eingänge;

b) Bruch eines oder mehrerer paralleler Leiter.

Die Messung des aktiven Widerstands der Wicklungen erfolgt in diesem Fall nach der Brückenmethode oder nach der Methode eines Amperemeters und eines Voltmeters. Die Messung erfolgt an allen Zweigen und an allen Phasen. Messdaten sind in Tabelle 3.8 einzutragen.

Tabelle 3.8 – Widerstand der DC-Transformatorwicklungen

Nach allen Messungen wird eine zusammenfassende Tabelle 3.9 der Prüfergebnisse erstellt und eine Aussage über den technischen Zustand des Transformators und seine Betriebstauglichkeit getroffen.

Tabelle 3.9 – Übersichtstabelle der auf Normalbedingungen (75 °C) reduzierten Testergebnisse

Notiz:

Fazit:

Inhalt melden. Geben Sie im Bericht den Zweck der Arbeit an, notieren Sie die Passdaten des Transformators, geben Sie eine kurze Beschreibung der Kontrolltests von Transformatoren, zeichnen Sie Diagramme für Tests und Messungen, präsentieren Sie Tabellen mit experimentellen und berechneten Daten und analysieren Sie sie, zeichnen Sie die Kennlinien von x.x., Kurzschlusskennlinien, ziehen einen Rückschluss auf die Betriebstauglichkeit des Trafos.

Testfragen.

1 Welchen Zweck hat es, die Transformatorwicklungen zu erden, bevor mit der Messung des Isolationswiderstands begonnen wird?

2 Was sind die Hauptmerkmale der Isolierung des Transformators?

3 Welche Folgen hat die Reduzierung des Isolationswiderstandes der Trafowicklung?

4 Wie verändert sich der Absorptionsgrad in Abhängigkeit vom Benetzungsgrad der Dämmung und wie erklärt sich das?

5 Wie misst man den Isolationswiderstand der Wicklungen von Leistungstransformatoren mit zwei Wicklungen?

6 Wozu dient die Messung des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators?

7 Welche Methoden zur Überprüfung der Anschlussgruppe von Transformatorwicklungen werden in der Praxis angewendet? Warum ist die Zwei-Voltmeter-Methode die gebräuchlichste?

8 Bei der Messung des Übersetzungsverhältnisses wurden folgende Daten erhalten: K av \u003d 25, K sun \u003d 25, K ac \u003d 30. Bestimmen Sie die Fehlfunktion des Transformators.

9 Wie und zu welchem ​​Zweck wird die Spannungsfestigkeitsprüfung der Hauptisolation der Transformatorwicklungen durchgeführt?

10 Wozu dient die Messung des Widerstands der Gleichstromwicklungen eines Transformators und mit welchen Methoden?

11 Wozu dient die Leerlaufprüfung und warum wird sie nach der Spannungsfestigkeitsprüfung durchgeführt?

12 Wozu und wie wird eine Kurzschlussprüfung durchgeführt?

13 Welche Parameter des Transformators werden aus den Leerlauf- und Kurzschlussversuchen ermittelt?


LABOR #4

DEFEKT VON ASYNCHRON-ELEKTROMOTOREN

MIT KURZSCHLUSS UND PHASENROTOR

IN REPARATUR

Der Zweck der Arbeit: Untersuchung der Hauptstörungen von asynchronen Elektromotoren und ihrer Ursachen, Beherrschung der Technik zur Erkennung von Störungen von asynchronen Elektromotoren.

Arbeitsprogramm.

1 Äußere Inspektion des Elektromotors durchführen und Passdaten notieren.

2 Fehlersuche des Elektromotors vor Demontage durchführen:

Messen Sie den Widerstand der Wicklungen gegen Gleichstrom;

Messen Sie den Isolationswiderstand der Statorwicklungen gegen das Gehäuse und gegeneinander;

Überprüfen Sie die Drehung des Rotors und das Fehlen sichtbarer Schäden, die weitere Tests und Inspektionen verhindern.

3 Motor demontieren.

4 Fehlersuche des Elektromotors im zerlegten Zustand durchführen:

Überprüfen Sie den Zustand der mechanischen Teile und Komponenten des Elektromotors;

Luftspalt zwischen Stator und Rotor messen;

Überprüfen Sie das Fehlen von kurzgeschlossenen Windungen (Windungskreis), Unterbrechung in der Wicklung;

Bestimmen Sie den Ort der Beschädigung der Statorwicklungen;

Wickeldaten ermitteln, aufzeichnen und Wickelplan zeichnen;

Überprüfen Sie den Zustand des aktiven Stahls des Stators;

Überprüfen Sie den Kurzschlusskäfig des Rotors auf Brüche in den Stangen und Ringen.

Liegt ein Elektromotor mit Phasenläufer vor, so erfolgt die Fehlererkennung der Rotorwicklung analog zur Fehlererkennung der Statorwicklung. Zusätzlich wird die Isolationsfestigkeit von Schleifringen geprüft und der Zustand des Aktivstahls des Rotors überprüft;

Alle festgestellten Fehlfunktionen von mechanischen Teilen, Rotor- und Statorwicklungen, Elektromotordaten sollten in die Fehlersuchliste oder den Reparaturplan eingetragen werden.

1 Zur Reparatur erhaltene Asynchron-Elektromotoren werden sorgfältig untersucht und ggf. getestet und zerlegt, um Schadensursachen, -art und -umfang vollständig zu ermitteln. Besichtigung des Elektromotors, Einarbeitung in Umfang und Art früherer Reparaturen und Betriebsprotokolle, sowie Prüfung, ermöglichen uns, den Zustand aller Baugruppen und Teile des Elektromotors zu beurteilen und den Umfang und Zeitpunkt der Reparaturen zu bestimmen, zu zeichnen Erstellung technischer Unterlagen für Reparaturen.

Elektromotoren werden am häufigsten durch unannehmbar lange Betriebszeiten ohne Reparatur, schlechte Wartung oder Verletzung des Betriebs, für den sie ausgelegt sind, beschädigt.

Schäden können mechanisch oder elektrisch sein.

zu mechanischen Beschädigungen umfassen: Schmelzen von Babbitt in Gleitlagern, Zerstörung eines Separators, Rings, einer Kugel oder Rolle in Wälzlagern; Verformung oder Bruch der Rotorwelle; Lösen der Befestigung des Ständerblechpakets am Rahmen, Reißen oder Abrutschen der Drahtbandagen der Läufer; Schwächung des Pressens des Rotorkerns und anderer.

elektrische Schäden sind: Bruch von Leitern in der Wicklung, Kurzschluss zwischen Wicklungswindungen, unterbrochene Kontakte und Zerstörung von Löt- oder Schweißverbindungen, Isolationsbruch am Gehäuse, unzulässige Abnahme des Isolationswiderstands aufgrund von Alterung, Zerstörung oder Feuchtigkeit, etc.

Eine kurze Auflistung der häufigsten Fehler und möglicher Ursachen ihres Auftretens bei Asynchronmaschinen ist in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Störungen und Schäden an Elektromotoren sind nicht immer durch äußere Inspektion zu erkennen, da einige davon (Windungskurzschlüsse in den Statorwicklungen, Isolationsdurchbruch am Gehäuse, Lötfehler in den Wicklungen usw.) verborgen sind und nur sein können nach entsprechenden Tests und Messungen ermittelt.

Tabelle 4.1 - Fehlfunktionen von Asynchronmaschinen und mögliche Ursachen ihres Auftretens

2 Fehlererkennung des Elektromotors vor der Demontage.

Die Anzahl der Vorreparaturen zur Fehlersuche bei Elektromotoren umfasst: Messung des Isolationswiderstands der Wicklungen, Prüfung der Wicklungsintegrität, Prüfung der elektrischen Festigkeit der Isolierung, Prüfung der Lager im Leerlauf, Größe des Axiallaufs -up des Rotors, Bestimmung des Zustands der Befestigungselemente, das Fehlen von Schäden (Risse, Späne) in einzelnen Motorteilen:

a) Die Messung des Widerstands der Gleichstromwicklungen wird durchgeführt, um das Fehlen von Unterbrechungen in der Wicklung zu überprüfen, beispielsweise aufgrund einer Verletzung der Unversehrtheit der Verbindungen infolge eines Lötens von schlechter Qualität. Die Widerstandsmessung erfolgt mit einer DC-Brücke UMV, R353 und anderen mit einer Genauigkeitsklasse von mindestens 0,5. Die gemessenen Wicklungswiderstände sollten nicht mehr als 2 % voneinander abweichen;

b) Die Messung des Isolationswiderstands der Motorwicklungen erfolgt gemäß der in den allgemeinen Anweisungen (S. 8-9) beschriebenen Methode. .

c) Der Rotor des Elektromotors wird gedreht, um seine freie Drehung und das Vorhandensein von Schlag zu prüfen. Bei kleinen Maschinen wird dieser Vorgang manuell durchgeführt. Eine solche Überprüfung ist vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine oder nach längerem Abstellen unter Bedingungen, bei denen Fremdkörper in die Maschine gelangen könnten, obligatorisch.

3 Die Demontage des Elektromotors erfolgt mit Schlosserwerkzeugen.

4. Die Erkennung des demontierten Elektromotors erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

4.1 Ermitteln Sie den Zustand mechanischer Teile und einzelner Komponenten durch äußere Begehung.

4.2 Prüfen Sie den Luftspalt mit einem Fühlersatz an mindestens vier Stellen, indem Sie den Rotor um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Das arithmetische Mittel der Messergebnisse wird mit den zulässigen Werten (Tabelle 4.2) verglichen. Die Abweichung sollte ±10 % nicht überschreiten.

Tabelle 4.2 - Normalwerte von Luftspalten

Induktionsmotoren

4.3 Bestimmen Sie den Isolationsschaden im Motor, der zu Kurzschlüssen führt.

Je nach Art des Isolationsschadens sind folgende Kurzschlüsse möglich:

Zwischen den Windungen einer Spule in der Nut oder Stirnteilen (Windungskreis) bei Beschädigung der Windungsisolation;

Zwischen Spulen oder Spulengruppen gleicher Phase bei Beschädigung der Kreuzungsisolation;

Zwischen Spulen verschiedener Phasen bei Beschädigung der Zwischenphasenisolierung;

Kurzschluss zur Karosserie bei Beschädigung der Nutisolation.

Indem ein Wechselstrom mit niedriger Spannung durch die einzelnen Phasen der Wicklung geleitet wird, ist es möglich, die Lage des Windungskreises zu bestimmen. Kurzgeschlossene Windungen, wenn die Phase unter Spannung eingeschaltet wird, sind sozusagen die Sekundärwicklung eines Spartransformators, kurzgeschlossen. Durch kurzgeschlossene Windungen fließen große Ströme, die den vorderen Teil der Wicklung erhitzen. Durch lokale Erwärmung wird der Ort des Wendekreises bestimmt.

Eine geschlossene Schleife lässt sich leicht mit einem Hufeisen-Elektromagneten bestimmen.

Abbildung 4.1 – Auffinden einer geschlossenen Spule mit einem Elektromagneten und einer Stahlplatte, wo angegeben ist: a) es gibt keinen Spulenschluss; b) es gibt eine Schließung der Kurven; 1 - Wicklungsleiter; 2 – Elektromagnet; 3 - Stahlplatte; Ф - magnetischer Fluss des Magneten; Ф pr - magnetischer Fluss eines kurzgeschlossenen Leiters mit Strom.

Um kurzgeschlossene Windungen in den Wicklungsabschnitten zu finden, wird der Elektromagnet parallel zu den Statornuten installiert. Nachdem die Elektromagnetwicklung an das Wechselstromnetz (220 V bei einer Frequenz von 50 Hz) angeschlossen wurde, fließt ein Strom durch die Wicklung, der einen Magnetfluss Ф erzeugt, der durch den Elektromagnetkern und einen Teil des Magnetkreises geschlossen wird der Stator des Elektromotors. Dieser variable magnetische Fluss induziert eine EMK in den Leitern, die von der Schaltung bedeckt sind.

In Abwesenheit von Windungskurzschlüssen (Abbildung 4.1-a) in der Wicklung verursacht die EMF keinen Strom (es gibt keinen geschlossenen Stromkreis dafür). Bei kurzgeschlossenen Windungen führt die EMF dazu, dass in ihnen ein Strom und aufgrund des geringen Widerstands des Stromkreises ein erheblicher Wert auftritt. Der Strom erzeugt einen Magnetfluss Ф pr um kurzgeschlossene Windungen (Abbildung 4.1-b). Letztere werden leicht durch eine Stahlplatte erkannt, die oberhalb dieser Nut an die Statorzähne angezogen wird. In der Produktion ist ein Gerät vom Typ EL-1 auch weit verbreitet, um Windungskurzschlüsse zu ermitteln.

Kurzschluss zum Körper(wenn das Megaohmmeter Null anzeigt) kann mit einem Millivoltmeter bestimmt werden. Dieses Verfahren ist damit verbunden, die Wicklung abwechselnd in separate Spulen zu entlöten und jede von ihnen zu überprüfen. Beide Enden der beschädigten Phase werden von einer Batterieklemme mit einer Spannung von bis zu 2,5 V mit Spannung versorgt, und die zweite Klemme ist mit dem Gehäuse verbunden. Beim Messen der Spannung an jeder Spule zeigt eine Änderung der Polarität des Messwerts des Geräts den Durchgang des Phasenschließpunkts zum Gehäuse an. Dieses Verfahren ist aufgrund der Arbeitsmühsamkeit nicht immer akzeptabel, insbesondere bei einer großen Anzahl von Spulen.

Es ist besser, die magnetische Methode (2) zu verwenden, die auf dem Folgenden basiert. Von einer Niederspannungsquelle (U bis 36 V) wird ein einphasiger Wechselstrom an das Ende (oder an den Anfang) der fehlerhaften Phase und über einen Rheostat und ein Amperemeter an das Motorgehäuse geliefert. Da es sich um einen Wechselstrom handelt, bildet sich mit diesem Strom ein elektromagnetisches Wechselfeld um die Leiter herum aus. Daher können die Rillen mit einem stromdurchflossenen Leiter leicht mit einer dünnen Stahlplatte (Sonde) bestimmt werden, die leicht klappert. Letzteres ermöglicht es, die Abschnitte zu identifizieren, durch die der Strom vom Ende der Phasenwicklung bis zur Stelle des Kurzschlusses zum Gehäuse fließt. Zur Überprüfung und Klärung des gefundenen Ortes des Wicklungskurzschlusses wird nun der Strom zu Beginn der fehlerbehafteten Phase zugeführt. Bei einem einzigen Wicklungskreis sollten die gefundenen Kurzschlussstellen im ersten und zweiten Fall zusammenlaufen.

Die durch die magnetische Methode gefundene fehlerhafte Spule wird vom Rest der Wicklung getrennt und die Richtigkeit der festgestellten Stelle des Kurzschlusses zum Gehäuse wird mit einem Megaohmmeter überprüft.

Das gleiche Verfahren kann angewendet werden, um den Fehlerort zwischen den Phasen zu finden.

In diesem Fall wird die Spannung zuerst an ein Ende der geschlossenen Phasen angelegt und dann an das andere. Dies ermöglicht es, geschlossene Abschnitte zu identifizieren.

Interner Bruch einer der Phasen.

Wenn die Wicklung sechs Leitungen hat, wird die unterbrochene Phase mit einem Tester oder Megaohmmeter bestimmt.

Wenn die Wicklung nur drei Leitungen hat, wird die unterbrochene Phase durch Messen von Strömen oder Widerständen bestimmt.

Wenn die Phasen in einem Stern verbunden sind (Abbildung 4.2), ist der Strom der unterbrochenen Phase Null, und der relativ zum Ausgang der unterbrochenen Phase gemessene Widerstand ist gleich „unendlich“.

Abbildung 4.2- Bestimmung des internen Phasenverlusts beim Anschluss von Phasen an einen Stern.

Wenn die Phasen in einem Dreieck verbunden sind, sind die für die unterbrochene Phase (Abbildung 4.3) geeigneten Ströme gleich und kleiner als die Ströme in der Phase (nicht unterbrochen), und der an der unterbrochenen Phase (C1-C3) gemessene Widerstand ist gleich doppelt so groß wie die anderen Phasen (C1-C2, C2-C3).

Abbildung 4.3 – Bestimmung des internen Phasenausfalls beim Verbinden von Phasen in einem Dreieck.

Nach Bestimmung der unterbrochenen Phase wird der Ort der Unterbrechung mit bestimmt


mit einem Voltmeter oder einer Prüflampe (bei 36 V) gemäß den Diagrammen in Abbildung 4.4-a und 4.4-b.

Abbildung 4.4 - Bestimmung der Bruchstelle in der gebrochenen Phase:

a) mit einem Voltmeter; b) mit einer Kontrolllampe.

Messen Sie die Spannung an den Enden jeder Spule oder Spulengruppe. Im Moment des Ablesens des Voltmeters wird eine gebrochene Spule festgestellt (Abbildung 4.4a). Wenn Sie die Sonde von der Lampe bis zum Anfang und Ende jeder Spule berühren, ausgehend vom potenziellen Ende des Netzwerks, zeigt der Messwert der Lampe eine Unterbrechung an (die Lampe ist aus, dies bedeutet eine Unterbrechung, wenn andererseits) dann umgekehrt).

Ermitteln und notieren Sie für einen der betrachteten Asynchronmotoren (mit defekter Spule) die Wicklungsdaten und zeichnen Sie ein Wicklungsschema.

Überprüfen Sie das Paket aus aktivem Stahl des Stators. Das Stahlpaket sollte keine Verschiebung, Dellen, Schwächung des Pressens von Eisenblechen, flauschige Zähne, Ausbrennen aufweisen.

Die Unversehrtheit der Käfigläuferstäbe wird durch das Wechselstrom-Elektromagnetverfahren bestimmt. Beim Testen wird der Rotor auf einen Elektromagneten montiert, der an das Wechselstromnetz angeschlossen ist (Abbildung 4.5).


Abbildung 4.5 - Bestimmung eines gebrochenen Rotorstabes mit einem Elektromagneten: 1 - Rotor, 2 - Rotorstäbe, 3 - Elektromagnet, 4 - Stahlplatte (Bügelsägeblatt).

Eine Stahlplatte, die eine Rille mit einer ganzen Stange bedeckt, wird angezogen und klappert. Wenn der Stab gebrochen ist, wird die Platte nicht oder nur sehr schwach angezogen. Die Bruchstelle wird mit einem Blatt Papier gefunden, auf das Stahlspäne gestreut sind.

Erkannte Fehlfunktionen von mechanischen Teilen, Stator- und Rotorwicklungen, Daten von Elektromotoren, die zur Fehlererkennung eingereicht werden, sollten in die Fehlerliste oder das Reparaturflussdiagramm eingetragen werden.

TECHNOLOGISCHE KARTE Nr.

Kunde _________________________

Ich Spezifikation

II Wickeldaten

Notiz_____________________________________________________

III Mechanisch

IV Wicklungssteuerung

Anmerkungen_________________________________________________

V Bench-Tests

Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle ____________________________________________

Inhalt melden. Der Bericht muss enthalten: den Zweck der Arbeiten, die wichtigsten Schemata und Daten zur Identifizierung von Fehlern in Elektromotoren, die zur Fehlererkennung eingereicht werden, Skizzen fehlender und erforderlicher Teile, ein ausgefülltes Reparaturflussdiagramm, ein detailliertes Diagramm der Statorwicklung eines Motors deren Wicklung ausgetauscht werden muss, ein Fazit zu den Ergebnissen der Fehlererkennung von Elektromotoren .

Testfragen.

1 Wozu dient die Fehlererkennung eines Elektromotors vor der Reparatur?

2 In welcher Reihenfolge und wie erfolgt die Fehlererkennung des Elektromotors vor der Demontage?

3 Welche Folgen hat die Reduzierung des Isolationswiderstandes der Statorwicklung und wie sollte er bei Motoren mit U< 500 В?

4 Wie erkennt man einen Windungskurzschluss in der Statorwicklung bei laufendem Motor?

5 In welcher Reihenfolge und wie erfolgt die Fehlererkennung des Elektromotors nach der Demontage?

6 Was sind die Hauptfehler der Statorwicklung und wie erkennt man sie?

7 Beim Anschluss eines Elektromotors mit Kurzschlussläufer an das Netz ist im Leerlauf eine erhöhte Erwärmung des Aktivstahls des Stators zu beobachten. Was ist das Problem mit dem Motor?

8 Wenn der Motor läuft, wird die Statorwicklung sehr heiß. Die Größe des Stroms in den Phasen ist nicht gleich. Der Elektromotor brummt stark und entwickelt ein reduziertes Drehmoment. Was könnte am Motor falsch sein?

9 Der Elektromotor läuft schlecht und brummt stark. Der Stromwert in allen Phasen ist unterschiedlich und übersteigt den Nennwert im Leerlauf des Motors. Was ist das Problem mit dem Elektromotor?

10 Der Käfigläufermotor erreicht nicht die normale Drehzahl, sondern "hängt" und beginnt stabil bei einer niedrigen Drehzahl zu arbeiten, die viel niedriger als die Nenndrehzahl ist. Was ist das Problem mit dem Elektromotor?


LABOR #5

Asynchronmotortest

mit Phasenrotor nach Reparatur

Der Zweck der Arbeit: Beherrschung der Methode zum Testen eines Elektromotors mit einem Phasenrotor nach der Reparatur.

Arbeitsprogramm:

1 Überprüfen Sie den Elektromotor, prüfen Sie das Anziehen der Befestigungsschrauben, die Drehung des Rotors, notieren Sie die Passdaten.

2 Den Isolationswiderstand der Statorwicklungen gegen das Gehäuse und gegeneinander und den Isolationswiderstand der Rotorwicklung gegen das Gehäuse messen.

3 Abgangsenden für Gleich- und Wechselstrom markieren.

4 Messen Sie den Widerstand der Stator- und Rotorwicklungen gegenüber Gleichstrom.

5 Prüfen Sie das Übersetzungsverhältnis des Asynchronmotors mit Phasenläufer.

6 Leerlauftest durchführen.

7 Führen Sie einen Isolationstest von Windung zu Windung durch.

8 Führen Sie einen Kurzschlusstest durch.

9 Spannungsfestigkeitstest durchführen.

1 Bei einer äußeren Prüfung des Elektromotors werden der Anzug der Befestigungsschrauben und die Drehung des Rotors überprüft. Beim Drehen des Rotors von Hand dürfen die Lager nicht klemmen und kein Spiel haben. Passdaten des Elektromotors werden erfasst.

2 Die Messung des Isolationswiderstands der Motorwicklungen erfolgt gemäß der in den allgemeinen Anweisungen (S. 8-9) beschriebenen Methode. . . Notieren Sie die Messdaten in Tabelle 5.1.

Tabelle 5.1 – Isolationswiderstand der Motorwicklungen

3 GOST 183-66 sieht die Bezeichnungen der Schlussfolgerungen der Wicklungen elektrischer Maschinen mit Drehstrom vor (Tabelle 5.2).

Tabelle 5.2 - Bezeichnung der Schlussfolgerungen der Wicklungen elektrischer Maschinen mit Drehstrom

Normalerweise werden die Abschlüsse aller Phasen der Statorwicklung mit den Klemmen verbunden, wie in Abbildung 5.1 a angegeben. Bei manchen Maschinen sind die Statorwicklungen fest zu einem Stern verschaltet und auf dem Klemmbrett werden nur vier Ausgänge angezeigt: Phasen C1, C2, C3 und Nullpunkt 0.

Fehlt eine Markierung der Statorwicklungsadern, so werden zunächst paarige Phasenadern mit einer Prüflampe gefunden, eine der Phasenadern als Wicklungsanfang genommen und an das Plus einer 4-6 V DC-Quelle angeschlossen; Einer der Ausgänge der Kontrolllampe ist mit dem Minus der Quelle verbunden, und der zweite Ausgang der Lampe wird verwendet, um das Ende der Phasenwicklung zu finden. Oder ein Megaohmmeter wird mit der „Line“-Klemme des Megaohmmeters an den vorgesehenen Phasenanfang der Statorwicklung angeschlossen und das Phasenende wird mit einem Draht gefunden, der mit der „Erde“-Klemme des Megaohmmeters verbunden ist. In diesem Fall zeigt das Megaohmmeter Null an. Danach wird an jedem Phasenausgang ein Etikett mit der Kennzeichnung (C1, C2 ...) angebracht.

Die Kennzeichnung der Ausgangsenden erfolgt mit Gleich- oder Wechselstrom. Bei Gleichstrom sind zwei Optionen am gebräuchlichsten (Bild 5.2)

Die Klemmenkennzeichnung erfolgt mit einer Batterie ( U= 4 - 6 V) und ein Millivoltmeter (M104).

In der ersten Option a) nehmen wir С1, С2, СЗ für die Anfänge der Phasen 1,2,3 und С4, С5, С6 - für die Enden dieser Phasen. Wenn der Anfang von Phase 1 mit dem „Plus“ der Batterie verbunden ist und das Ende mit dem „Minus“ (Abb. 5.2, a) , In dem Moment, in dem der Strom in den Wicklungen der anderen Phasen (2 und 3) eingeschaltet wird, wird eine EMF mit negativer Polarität am Anfang und plus an den Enden der Phasen induziert. Das Millivoltmeter wird an Phase 2 und dann an Phase 3 angeschlossen. Wenn der Pfeil des Geräts in beiden Fällen nach rechts abweicht, sind alle Enden der Wicklungen richtig markiert.

Abbildung 5.2 - Schemata zur Überprüfung der Markierung der Statorklemmen mit einer Gleichstromquelle: a) - die erste Option; b) und c) - die zweite Option; H und K - jeweils Anfang und Ende der Wicklungen 1,2,3.

Bei der zweiten Möglichkeit b) und c) werden zwei Phasen in Reihe (paarweise) miteinander verbunden und der Impuls auf die Batterie geschaltet. An die dritte Phase ist ein Millivoltmeter angeschlossen. Wenn die ersten beiden Phasen mit gleichnamigen Klemmen verbunden sind (Abbildung 5.2.b.), zeigt das Millivoltmeter nichts an. Beim Anschließen der Phasen mit gegenüberliegenden Klemmen (Abbildung 5.2. "c") weicht der Pfeil des Millivoltmeters im Moment des Einschaltens der Batterie nach rechts ab.

Bei Wechselstrom und entfernten sechs Enden der Phasen ist die Induktionsmethode zum Markieren der Anschlüsse am gebräuchlichsten (Abbildung 5.3).

Abbildung 5.3 - Schema des Induktionsverfahrens zum Markieren von Statorklemmen mit einer Wechselstromquelle:

H und K - jeweils Anfang und Ende der Wicklungen 1,2,3;

T V - Anpassungstransformator.

Die Installation von Kronen ist eine Methode zur Korrektur des Gebisses. Es gibt jedoch Situationen, in denen nicht nur die Zähne, sondern auch das Zahnfleisch korrigiert werden müssen. Dies hat sowohl ästhetische als auch technische Gründe: Manchmal kann der Arzt aufgrund eines falsch geformten Zahnfleisches die Prothese nicht sicher fixieren. Wie das Zahnfleisch unter der Krone geschnitten wird - lesen Sie unten.

Die Operation kann in folgenden Fällen zugewiesen werden:

  1. „Kurze Zähne“ durch zu breites Zahnfleischband.
  2. Eine unebene Kante, die unästhetisch aussieht.
  3. Der Spalt zwischen Zahnfleisch und Zahn (Tasche) ist zu groß.
  4. Entzündliche Prozesse (, Gingivitis), die der Befestigung der Krone entgegenstehen.
  5. Schädigung des Zahnfleischgewebes mit der Gefahr der Ausbreitung auf benachbarte Bereiche.

Es gibt eine Reihe von Indikationen für die Operation.

In diesen Fällen muss das Gewebe nicht nur aus ästhetischen Gründen entfernt werden, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Lücke zwischen Zähnen und Zahnfleisch ein Ort ist, an dem sich Bakterien ansammeln, die zur Entwicklung von Entzündungsprozessen führen können.

Ist dies der Fall, wird die Operation nicht ausgeführt Kontraindikationen, die einschließen:

  • dekompensierter Diabetes mellitus;
  • Blutkrankheiten;
  • Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Stadium der Dekompensation;
  • Infektionskrankheiten im akuten Stadium;
  • Immunpathologien.

Außerdem ist die Operation nicht indiziert, wenn die Entzündung bereits das Knochengewebe befallen hat.

Wie wird beschnitten?

Das Verfahren kann in mehrere unterteilt werden Stufen:

  1. Professionelle Reinigung. Die Lücke zwischen der Krone und dem Zahnfleisch ist ein Ort der Ansammlung von Bakterien, der Bildung von Zahnstein und Plaque. Bevor Sie mit der Operation fortfahren, müssen Sie sie entfernen.
  2. Einführung der Lokalanästhesie.
  3. Entfernung von Geweben.
  4. Oberflächenbehandlung mit einem Antiseptikum, Anlegen eines Verbandes mit einer speziellen antibakteriellen Lösung.

Die Operation selbst wird nach einer der folgenden Methoden durchgeführt:

  • Einfach. Der Arzt misst die Tiefe der Taschen und markiert die Höhe entlang des gesamten Zahnfleischsaums. Dann wird ein Einschnitt gemacht und der Zahnfleischstreifen herausgeschnitten.
  • Teilweise. Diese Methode ähnelt der vorherigen, der einzige Unterschied besteht darin, dass nicht das gesamte Gewebe entfernt wird, sondern nur ein Teil davon in einem kleinen Bereich.
  • Radikal, bei dem nicht nur Zahnfleisch, sondern auch körniger und teilweise auch veränderter Knochen entfernt wird. In letzter Zeit wurde diese Technik selten verwendet.

Als Instrument kann sowohl ein Skalpell als auch ein Laser verwendet werden. Laseroperationen sind weniger traumatisch, da der Strahl nicht nur Gewebe entfernt, sondern auch koaguliert. Zudem sind solche Verfahren berührungslos, sodass eine vollständige Sterilität gewährleistet ist.

Schneiden bei der Implantation

Komplikationen nach dem Eingriff sind selten.

Während der Implantation kann das Zahnfleischtrimmen an verschiedenen durchgeführt werden Stufen Verfahren:

  1. In Vorbereitung darauf. Eine solche Operation wird in der Regel durchgeführt, wenn das Zahnfleischgewebe aufgrund entzündlicher Prozesse nekrotisch ist und nicht wiederhergestellt werden kann. Von dieser Operation bis zum Einsetzen des Implantats können 2-3 Wochen vergehen.
  2. Während der Implantation gleichzeitig mit Manipulationen zur Vergrößerung des Knochengewebevolumens.
  3. Nach der Implantation, wenn der Zahnfleischsaum falsch ist.

In all diesen Fällen spielt der Schnitt nicht nur eine ästhetische Rolle. Es ist sehr wichtig, das Implantat vor Infektionen zu schützen und die Entwicklung einer Periimplantitis zu verhindern, die zur Zerstörung der gesamten Struktur und führen kann.

Betreuung nach Operationen

Die Erholungsphase dauert in der Regel nicht länger als eine Woche. Komplikationen treten in diesem Fall sehr selten auf und meist nur dann, wenn der Operateur nicht auf das Vorhandensein von Kontraindikationen hingewiesen wurde oder diese nicht berücksichtigt hat. Ein weiterer Grund für die Entwicklung von Komplikationen ist die Nichteinhaltung der Regeln der postoperativen Pflege durch den Patienten, zu denen gehören:

  • Mit vom Arzt verschriebenen antiseptischen Lösungen spülen.
  • Einhaltung einer Diät mit Verzicht auf feste, harte, scharfe, scharfe Speisen.
  • Beenden Sie das Rauchen und den Alkohol.
  • Begrenzung der Kaubelastung.
  • Einhaltung der Genauigkeit beim Zähneputzen, Vermeidung von Druck und anderen mechanischen Einflüssen.

Da das Aufsetzen der Krone durch das Beschleifen des Zahnes traumatisch sein kann, wird es nach einigen Tagen durchgeführt. Unabhängig davon, was erforderlich ist - unter einer festen Krone oder einer anderen, beginnt der Arzt diese Phase der Prothetik erst nach vollständiger Heilung des operierten Zahnfleisches.

Quellen:

  1. Robustova T.G. Chirurgische Zahnheilkunde. Moskau, 1996.
  2. Kopeikin V. N. Orthopädische Zahnheilkunde. Moskau, 2001.


Erfahrung

Substantiv, m., benutzen oft

Morphologie: (nicht, was? Erfahrung, was? Erfahrung, (sehen) was? Erfahrung, wie? Erfahrung, worüber? über Erfahrung; pl. was? Erfahrungen, (nicht, was? Experimente, was? Erfahrungen, (sehen) was? Erfahrungen, wie? Erfahrungen, worüber? über Erfahrungen

1. Erfahrung- Dies sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Person oder eine Personengemeinschaft im Laufe des Lebens und der praktischen Tätigkeit in einem bestimmten Bereich erworben hat.

Berufserfahrung. | Positive, negative Erfahrung. | Erfahrungen sammeln und teilen. | Erfahrung zu teilen. | Lernen Sie, nutzen Sie die Erfahrung eines anderen. | Erfahrungsaustausch. | Verlassen Sie sich auf die Erfahrungen anderer. | Lernen Sie aus der Erfahrung der Älteren. | Überzeugen Sie sich selbst von etwas aus eigener Erfahrung. | Jugendliche haben noch keine Erfahrung mit einem selbstbestimmten Leben. | Hinter den Schultern des Direktors steckt eine solide Arbeitserfahrung in seinem eigenen Unternehmen.

2. Erfahrung Sie nennen das Wissen des Lebens basierend auf dem, was Sie gelebt und erfahren haben.

Große persönliche Erfahrung. | Wohnerfahrung. | Erfahrene Leute. | Gelehrt durch bittere Erfahrung.

3. In der Philosophie Erfahrung bezeichnet die Gesamtheit der Sinneswahrnehmungen, die ein Mensch im Prozess der Interaktion mit der Außenwelt erwirbt und die Quelle und Grundlage seines Wissens über diese Welt darstellen.

Erfahrung ist die Quelle allen Wissens.

4. In der Wissenschaft Erfahrung bezeichnet die Reproduktion eines Phänomens oder die Beobachtung eines neuen Phänomens unter bestimmten Bedingungen mit dem Ziel, es zu studieren und zu erforschen.

Führen, setzen, machen Sie die Erfahrung. | Eine originelle, mutige, interessante Erfahrung. | Gute, schlechte Erfahrung. | Laborexperimente. | Physikalische, chemische, Tierversuche. | Was sind die Ergebnisse der Erfahrung? | Experimente an Tieren und Menschen. | Anfang der 1980er Jahre wurden die ersten erfolgreichen Experimente zur Sehkorrektur mit einem Laser durchgeführt.

Experiment

5. Erfahrung- das ist Ihr Versuch, etwas zu tun, die probeweise Umsetzung von etwas.

Literarische, poetische Experimente. | Frühe Erfahrungen eines jungen Dramatikers. | Erfahrungen des Malers auf dem Gebiet der Buchgrafik.

erfahren adj.


Erklärendes Wörterbuch der russischen Sprache Dmitriev. D. W. Dmitrijew. 2003 .


Synonyme:

Sehen Sie, was "Erfahrung" in anderen Wörterbüchern ist:

    Erfahrung- Erfahrung und... Russisches Rechtschreibwörterbuch

    Basierend auf der Praxis der Sinne. empirisch Kenntnis der Realität; im weiteren Sinne die Einheit von Fähigkeiten und Wissen. In der Geschichte der Philosophie haben sich die Ansichten des Empirismus und der Sensationsgier verbreitet, wonach Gefühle. die daten sind... Philosophische Enzyklopädie

    Die Quelle unserer Weisheit ist unsere Erfahrung. Die Quelle unserer Erfahrung ist unsere Dummheit. Sacha Guitry Experience ist die Gesamtheit unserer Enttäuschungen. Paul Auger Erfahrung sind verlorene Illusionen, keine gewonnene Weisheit. Joseph Roux Lehre ist das Studium von Regeln; Lernerfahrung... Konsolidierte Enzyklopädie der Aphorismen

    ERFAHRUNG, Erfahrung, Ehemann. 1. Pl. selten.. Die Gesamtheit praktisch erlernter Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. „Um richtig zu führen, ist es notwendig, die Erfahrung der Führer mit der Erfahrung der Massen der Partei, der Arbeiterklasse, der Erfahrung der Werktätigen, der Erfahrung … … zu ergänzen. Erklärendes Wörterbuch von Ushakov

    Probieren, experimentieren. Versuch zu schreiben. Erstes Debüt. Sehen Sie den Test ... durch Erfahrung gelehrt, durch Erfahrung weise ... . Wörterbuch der russischen Synonyme und Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung. unter. ed. N. Abramova, M.: Russische Wörterbücher, 1999. Erfahrung, Test, Test, ... ... Synonymwörterbuch

    Erfahrung- Experience ♦ Expérience Eine Möglichkeit, die Realität zu verstehen; alles, was von außen (äußere Erfahrung) und sogar von innen (innere Erfahrung) zu uns kommt, sofern wir dadurch etwas Neues lernen. Widerspricht der Vernunft, aber gleichzeitig ... ... Philosophisches Wörterbuch von Sponville

    Empirische Wirklichkeitserkenntnis; Einheit von Wissen und Können. Erfahrung wirkt als Ergebnis der Interaktion von Mensch und Welt und wird von Generation zu Generation weitergegeben ... Großes enzyklopädisches Wörterbuch

    Erfahrung- ERFAHRUNG, EXPERIMENTELLES Experiment, Versuch, Experiment ... Wörterbuch-Thesaurus der Synonyme der russischen Sprache

    Erfahrung- ein Weg, die Realität zu erkennen, basierend auf ihrer direkten, sinnlichen praktischen Entwicklung. O. dient als wichtige Informationsquelle sowohl über die äußere objektive Welt als auch über das Seelenleben des Subjekts. In der Psychologie ist das Konzept von O. ... ... Große psychologische Enzyklopädie

    ERFAHRUNG, sinnlich empirische Wirklichkeitserkenntnis; Einheit von Wissen und Können ... Moderne Enzyklopädie

    L) eine philosophische Kategorie, die die Integrität und Universalität der menschlichen Aktivität als Einheit von Wissen, Können, Gefühl und Willen festlegt. Charakterisiert den Mechanismus des sozialen, historischen, kulturellen Erbes; 2) erkenntnistheoretische Kategorie ... Geschichte der Philosophie: Enzyklopädie

Bücher

  • Erfahrung der Geschichte Eurasiens. Links der russischen Kultur, G. V. Vernadsky. Zum ersten Mal in Russland werden zwei grundlegende Bücher des größten Historikers der russischen Diaspora, GV Vernadsky, veröffentlicht: „Die Erfahrung der Geschichte Eurasiens“ und „Links der russischen Kultur“. Das zeigen sie in …

Die Sigmoidoskopie ist eine endoskopische Art der Untersuchung, mit der Sie das Rektum, das untere Sigma, untersuchen können. Die Untersuchung wird mit einem Gerät durchgeführt - einem Sigmoidoskop, das in den Anus eingeführt wird, insbesondere wenn Patienten Blut im Stuhl haben.

Hinweise zur Prüfung

1. Isolierung von Blut aus dem Anus;

2. Chronische Verstopfung oder Durchfall;

3. Häufige Schmerzen im Anus, Ausfluss von Eiter und Schleim;

4. wenn Sie onkologische Erkrankungen vermuten;

5. Mit chronischen Hämorrhoiden.

Natürlich gibt es keine Kontraindikationen für die Sigmoidoskopie. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Verfahren schwer zu tolerieren ist: bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit anatomischer Verengung des Anus und Rektums, bei Vorhandensein einer Entzündung im After.

Erforderliche Vorbereitung

Die Hauptvoraussetzung für eine effektive Untersuchung ist die Reinigung des Dickdarms. Drei Tage vor dem Eingriff müssen Gemüse, Obst und Milchprodukte von der Ernährung ausgeschlossen und der Brotkonsum eingeschränkt werden. Am Vorabend der Studie können Sie nur Tee trinken.

Zubereitung mit dem Abführmittel Fortrans

1. Wir bereiten die Lösung gemäß den Anweisungen vor - 1 Päckchen Pulver muss mit 1 Liter warmem Wasser aufgelöst werden. Berechnung des Medikaments: für 20 kg des Gewichts des Patienten - 1 Packung (es können jedoch nicht mehr als 4 Packungen eingenommen werden);

2. Annahmebeginn von Fortrans bis spätestens 18.00 Uhr;

3. Nehmen Sie die zubereitete Lösung schrittweise ein (nicht in einem Zug). 1 Glas - für 10 Minuten, dann das nächste;

4. Nehmen Sie die erforderliche Dosis in zwei Dosen im Abstand von 2 Stunden ein;

5. Beenden Sie den Empfang spätestens 3 Stunden vor dem Eingriff;

6. Das Medikament ist bei Kindern kontraindiziert;

7. Nicht zum Zweck der Gewichtsabnahme verwenden, weil. mögliche Austrocknung.

Wie wird RRS durchgeführt?

Die Untersuchung erfolgt auf der Liege, der Patient befindet sich in Knie-Ellenbogen-Stellung. Zuerst wird eine digitale Untersuchung durchgeführt, und dann führt der Arzt den mit Vaseline geschmierten Schlauch des Proktoskops bis zur erforderlichen Tiefe ein. Ein Rektoskop ist ein Metallrohr mit einem Durchmesser von 2 cm und einer Länge von 30 cm.Während der Untersuchung untersucht der Arzt die Schleimhaut und kann Neoplasmen, Polypen, Hämorrhoiden und Risse feststellen. Bei Bedarf entnimmt er Material zur histologischen Untersuchung.

Außerdem ist es notwendig, sich psychisch und moralisch auf die Manipulation einzustellen (unangenehm, aber notwendig). Natürlich gibt es während der Sigmoidoskopie ein unangenehmes Gefühl, aber das Verfahren ist schmerzlos und es wird keine Anästhesie verwendet (nur in extremen Fällen - bei Rissen und Verletzungen des Anus).