КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Абвгде-жз720184-02 Бизнес-карта Поволжья Бизнес-карта Поволжья Материал для практической работы Каждый из помещенных на полях картодиаграммы рисунков «повествует» об одном из промышленных предприятий Поволжского экономического района. Определите, какие рисунки соответствуют каким секторам картодиаграммы. К одному сектору может относиться сразу несколько предприятий. Вопросы
Из каждого вертикального столбца таблицы вариантов выбирается значение, стоящее в строке, номер которой соответствует номеру соответствующей буквы. Например, для приведенного выше шифра для решения задачи № 1 из таблицы 2 выписываем следующие исходные данные: Тип светильника – ЛСП 01, А=18, В=18, Н=5,1, разряд зрительных работ – II, подразряд – г, =50, =30.
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Задание: Спроектировать систему общего равномерного освещения в производственном помещении. Варианты заданий для расчета приведены в таблице 2.
Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. При проектировании различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета общего равномерного освещения наиболее часто применяется метод светового потока (коэффициента использования). В основу метода светового потока положена формула: где - световой поток одной лампы, лм; - нормируемая минимальная освещенность, принимается по графе 9 табл. 16, лк; - площадь освещаемого помещения, м2; - коэффициент минимальной освещенности: для дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1; - коэффициент запаса, зависит от вида деятельности; в задании равен 1,5; - число светильников в помещении, принимается в зависимости от размеров помещения в соответствии со схемой строительного модуля (рис.1) и исходными данными (табл. 2); - число ламп в светильнике (для дуговых ртутных и металлогалогеновых ламп =1, для люминесцентных ламп = 2). - коэффициент использования светового потока лампы, зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения , определяется по таблицам 3, 4 % Индекс помещения определяется по формуле: где А и В – длина и ширина помещения, м; Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м, Hр=Н-Н1-Н2. Н – высота помещения от пола до потолка. Н1= 0,8 м – высота рабочей поверхности над уровнем пола (высота стола). Н2 = 0,7 м – расстояние от светильника до потолка для ламп ЛСП; Н2 = 0 – для ламп ЛВО
Рис.1. Схемы размещения светильников
Данные для проектирования системы общего равномерного освещения цехов промышленных предприятий Таблица 1
Варианты заданий для расчета системы общего равномерного освещения. Таблица 2
Расчет общего равномерного освещения производится в следующей последовательности: 1. Определяется площадь пола помещения, подлежащего освещению. 2. Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95 (таблица 16, графа 9). 3. Выбирается схема размещения светильников в зависимости от габаритов помещения (см. рис.1, табл.1, исходные данные) и определяется число рядов светильников. 4. Принимаем количество светильников Nл в ряду (линии) для помещения длиной А. Примечание: Светильники типа РСП или ГСП – в плане имеют форму круга; расстояние между ними в ряду должно быть не менее 2,0 м (рис.1, схема 2). Светильники типа ЛСП или ЛВО – в плане имеют форму прямоугольника; средняя длина такого светильника – 1500 мм; расстояние (зазор) между светильниками – не менее 200 мм. Светильники с люминисцентными лампами располагаются вдоль линии модуля (рис 1, схема 1). Длина модуля L = 6,0 м. В случае, когда число рассчитанных светильников невозможно разместить в одной линии модуля, следует в каждой линии предусмотреть по 2 ряда светильников; расстояние между рядами одной линии принять 1,0 – 2,0 м. 5. Определяем общее количество светильников в помещении N. 6. В соответствии с типом светильника устанавливается количество ламп в светильнике n. 7. Определяется индекс помещения i. 8. Выбирается коэффициент использования светового потока . 9. Рассчитывается величина светового потока для одной лампы. 10. Из таблицы 5 выбирается конкретная марка лампы с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной. Считаем отклонение расчетного значения светового потока от табличного DФ. Допустимое отклонение расчетного значения от табличного должно находиться в пределах от –10 до +20%. Если величина расчетного значения светового потока отличается от табличного значения на большую величину, производится корректировка системы освещения. 11. Выполняется эскиз системы общего равномерного освещения в осях с размерами между рядами и центрами светильников. 12. В заключение работы делается вывод о том, сколько ламп, какого типа, с каким (принятым) световым потоком требуется для создания в данном помещении нормированной освещенности для выполнения зрительных работ соответствующего разряда.
Коэффициент использования светового потока Светильники с люминесцентными лампами Таблица 3
Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82): ЛСП 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 01 ЛВО 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) встраиваемый в подвесной потолок (В) для общественных зданий (О), серии 01
Коэффициент использования светового потока Светильники с дуговыми ртутными лампами Таблица 4
Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82): РСП 05 – светильник с дуговой ртутной люминесцентной лампой ДРЛ (Р) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 05 ГСП 07 – светильник с металлогалогенной лампой МГЛ (Г) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 07
Световые параметры ламп накаливания, люминесцентных и дуговых ртутных ламп Таблица 5
Примеры расшифровки ламп: ЛБ 65: Л – люминисцентная; Б – белого цвета; 65 – мощность, Вт ЛД 20: Л – люминисцентная; Д – дневного цвета; 20 – мощность, Вт ЛДЦ 40: Л – люминисцентная; Д – дневного цвета; Ц – с улучшеной светопередачей; 40 – мощн., Вт ДРЛ 80: Д – дуговая; Р – ртутная; Л – люминисцентная; 80 – мощность, Вт МГЛ 2000: МГЛ – металлогалогенная; 2000 – мощность, Вт Использование ламп ДРЛ и МГЛ для общего освешения возможно в высоких цехах (6 м и выше) Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения.
Задание: Проверить, соответствует ли естественное освещение внутри помещения нормативному. Исходные данные приведены в табл. 6.
Проверка достаточности естественного освещения осуществляется путем сравнения расчетного коэффициента естественной освещенности (КЕО) ер в расчетной точке помещения с нормативным значением КЕО ен для данного вида работ. Расчетная точка находится на уровне условной рабочей поверхности: 0,8 м от уровня пола – для работ, выполняемых сидя; 1 м от уровня пола – для работ, выполняемых стоя; для одностороннего бокового освещения – на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов (рис. 2, схема 1); для двустороннего бокового освещения – на равном расстоянии между световыми проемами (рис. 2, схема 2).
Рис. 2. Схемы естественного освещения: а) одностороннее боковое; б) двустороннее боковое
Нормативный коэффициент естественной освещенности ен принимается по таблице 16 для данного вида работ. Расчетное значение КЕО ер в данном помещении можно найти из формулы (1) определения площади световых проемов. (1)
где: Sо - площадь всех световых проемов (в свету) при боковом освещении; Sп – площадь пола помещения; ер – расчетное значение КЕО; Кз – коэффициент запаса, принимаем К з = 1; hо – световая характеристика окон; определяется по табл. 7. Кзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, принимаем Кзд = 1,2; t0 - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле: t0 = t1 t2 t3 t4 t5, где: t1 - коэффициент светопропускания материала, для двойного оконного стекла t1 = 0,8; t2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, для деревянных спаренных переплетов t2 = 0,75; t3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; при боковом освещении t3 = 1; t4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, для убирающихся внутренних регулируемых жалюзи: t4 = 1; t5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями; для бокового освещения t5 = 1; r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию; определяется по табл. 8.
Варианты заданий для проверки достаточности естественного освещения. Таблица 6
Значения световой характеристики окон hо при боковом освещении Таблица 7
Примечание к табл. 7. Расчет световой характеристики окон при боковом освещении hо 1. Определяем отношение длины помещение А к его глубине В. 2. Определяем отношение глубины помещения В к высоте от уровня условной поверхности до верха окна h1. Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окон h1=3 м. 3. На пересечении значений В/h1 и А/В по таблице 7 находим значение световой характеристики окон при боковом освещении.
Значения коэффициента r1 Таблица 8
Примечание к таблице 8 Расчет коэффициента r1 1. Определяем средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка и пола помещения . Для промышленных зданий: =0,4. 2. Определяем отношение глубины (ширины) помещения В к высоте от уровня условной поверхности до верха окна h1. 3. Определяем отношение расстояния от расчетной точки до наружной стены к глубине помещения В. 4. Определяемотношение длины помещения А к его глубине В. По таблице 8 на пересечении всех известных данных (применяя интерполяцию) находим значение коэффициента r1.
Вывод: Расчетное значение КЕО сравнивается с нормативным значением. Если расчетное значение КЕО ниже нормативного, необходимо дополнительное применение искусственного освещения. В этом случае следует выполнить проверку достаточности совмещенного освещения. Если расчетное значение КЕО ниже нормативного и для совмещенного освещения, то в данном помещении либо необходимо запроектировать дополнительные световые проемы, либо возможно применение только искусственного освещения.
Литература: 1. Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов / Под редакцией Е.Я. Юдина и С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1983. 2. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. - М.: Минстрой России, 1995. 3. Справочная книга по светотехнике / Под редакцией Ю.Б. Айзенберга. - М.: Энергоиздат, 1983.
Задача 3. Акустический расчет помещения.
Задание 1. Определить уровень звукового давления L, в расчетной точке промышленного цеха, создаваемого источником шума (гидравлическим прессом). 2. Расчитать необходимое снижения шума D L max. 3. Разработать мероприятия по снижению шума до допустимых величин (устройство кожуха на источник шума). 4. Определить толщину t стального облицованного кожуха, необходимого для достижения эффективной звукоизоляции.
Исходные данные для расчета приведены в табл. 9, 10.
Рис. 3. Схема акустического расчета
Акустический расчет помещения производится в следующей последовательности:
1. Рассчитываются уровни звукового давления в помещении, создаваемого источником шума, в каждой октавной полосе на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц (8 раз) по формуле:
где - уровень звуковой мощности источника в октавных полосах, определяемый по техпаспорту источника шума (табл. 10), дБ; – фактор направленности; для равномерно излучающего источника шума =1; = - площадь поверхности (полусфера), на которую распределяется излучаемая звуковая энергия (рис.3), м2; - расстояние от источника шума до расчетной точки, м; - постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле , м2; где - постоянная помещения на частоте 1000 Гц, определяемая в зависимости от объема и типа помещения по табл. 11; - частотный множитель, определяемый в октавных полосах частот по таблице 12.
2. Требуемое снижение шума определяется для каждой октавной полосы (8 раз) по формуле: , дБ где - допустимые нормативные уровни звукового давления, дБ, выбирается из табл. 15. Выбирается октавная полоса с частотой f, в которой требуемое снижение уровня звукового давления имеет наибольшую величину D L max. 3. Эффективность установки кожуха рассчитывается по формуле:
, дБ
где - коэффициент звукопоглощения материала, нанесенного на внутреннюю поверхность кожуха, определяется по таблице 13, - звукоизоляция стенок кожуха, определяемая по формуле:
, дБ где - поверхностная плотность материала кожуха, кг/м2, - частота на которой D L максимальна, Гц (см. п 3). Исходя из условия, что кожух обеспечивает необходимую звукоизоляцию D Lк = D Lmax, определяем поверхностную плотность материала кожуха G:
, дБ 4. Толщина кожуха определяется по формуле: t = G / Q, где Q – объемная плотность материалов кожуха, кг/м3 (принимается по табл. 14)
Выводы: 1. Выписывается значение требуемого снижения уровня звукового давления DLmax. 2. Приводится материал и значение толщины кожуха t, необходимой для достижения эффективной звукоизоляции. 3. Приводится перечень существующих средств защиты от производственного шума.
Варианты заданий для проведения акустического расчета. Таблица 9
Уровни звуковой мощности оборудования Таблица 10
Значения постоянной помещения В1000 Таблица 11
Значения коэффициента Таблица 12
Значения реверберационного коэффициента материала внутренней облицовки кожуха Таблица 13
Объемная плотность материалов кожуха Q, кг/м3 Таблица 14
Допустимые уровни шума на рабочих местах Таблица 15
Нормируемые величины освещенности для производственных помещений (фрагмент СНиП 23-05-95) Таблица 16
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Кафедра «Аэрология, охрана труда и окружающей среды»
КОНТРОЛЬНО–КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Задача 1. Расчет искусственного освещения. Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения. Задача 3. Акустический расчет помещения. Направление подготовки:
Выполнил: ст. гр. Проверил: д.т.н., проф. Л.Э. Шейнкман
Тула-2013
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 937; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |