Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект ПБ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.01.2020
Размер:
779.81 Кб
Скачать

По пропускной способности дверей

Продолжительность эвакуации по пропускной способности дверей

определяется по формуле (9).

(9)

где N – количество эвакуирующихся;

Q – пропускная способность дверей, чел/мин.

Пропускная способность дверей определяется по формуле (10).

(10)

где V – скорость движения людских потоков в проеме двери, м/мин;

- плотность потока, чел/м2;

- суммарная ширина дверных проемов, м.

При предельных плотностях скорость движения в дверном проеме в несколько раз меньше скорости движения в проходах при тех же плотностях.

Принято, что при ширине людского потока, в несколько раз превышающего ширину проема, скорость движения в двери составляет 4,8м/мин (при ширине проема до 1,5 м).

Плотность потока определяется по формуле (11).

(11)

где N - количество эвакуируемых людей;

- площадь эвакуации, равная площади между креслами плюс площадь прохода до двери

Площадь эвакуации рассчитывается по формуле (12).

(12)

где - ширина между рядами, м;

- ширина прохода, м.

По исходным данным

= 0,4 м; = 1,2 м.

Так как расчетное время движения=3мин больше необходимого времени эвакуации=2,5мин, принимаем суммарную ширину дверных проемов =4,8м. и заново рассчитываем расчетное время эвакуации. Необходимая скорость движения в двери принято расчетным путем . Необходимое время эвакуации принимается по таблице 4.

Q= 4,8*15,5*4,8= 357чел/мин.

что соответствует условию безопасности эвакуации людей.

Таким образом, в соответствии с проведенными расчетами принимаем:

  • предельное расстояние = 35м. = 27 м.

  • количество выходов из зрительного зала (партера) принимаем 4 выхода;

  • ширина одной двери равна 1,2м.

Рассчет параметров эвакуации из здания

Время эвакуации по предельному расстоянию определяем по формуле (13).

(14)

где - расчетное время эвакуации из зрительного зала, м;

- расстояние от выхода из зрительного зала до выхода в лестничную клетку, м;

V – скорость движения по коридору, м/мин; принимаются равной 40 м/мин.

Так как , принимаем и определяем .

определяем по таблице 4.

=

Таким образом , что соответствует основному условию безопасности эвакуации людей.

Таблица 5

Общие данные расчета параметров эвакуации

Наименование параметров

Расчетные значения

Длина ряда в зрительном зале

35 м

Предельное расстояние до выхода из зала

27м

Предельное расстояние по коридору до выхода в вестибюль

40м

Расчетное время эвакуации из зала

2мин

Расчетное время эвакуации из здания театра

4,5 мин

Суммарная ширина дверей

4,8 м

Системы контроля температуры

Измерительные приборы – это датчики, преобразуют входной сигнал в другой вид.

Самыми распространенными являются неэлектрические измерительные приборы.

Биметаллический термометр

Две пластины из разных металлов , имеющих разный коэффициент линейного расширения сварены между собой.

При нагреве биметаллического термометра, соединенного или помещенного в аппарат произойдет изгиб пластины, имеющей больший коэффициент расширения, которая замкнет контакт, настроенный на предельное знпчение температуры.

Измеряется температура в пределах t 150-700 0С

Термометр манометрический

П ри повышении t0, рабочее тело, заключенное в баллон (жидкость нейтр. газы, фреон) расширяется и приводит в действие трубчатую пружину, которая перемещает стрелку относительно шкалы, градуированной в единицах температуры.

Термометр сопротивления для технологии (химическое оборудование, нефтехимия, сосуды

под давлениеми т.п.) преимущественно используется для измерения температуры в жидких

и газообразных средах. Термометр состоит из защитной арматуры с различными гильзами для подключения к рабочей среде, присоединительной головкой и

сменной измерительной частью. Для защитной арматуры стандартно используется матери-

ал 1.4571(высококачественная сталь). Для специальных применений возможны исполнения из другого материала. Вся арматура изготовлена согласно предписанию сосудах под давлением, испытана на герме-

тичность и устойчивость к давлению. В измерительной части стандартно используется тем-

пературный сенсор Pt 100 согласно. С двухпроводной схемой под-

ключения, возможны исполнения с двумя Pt 100, а также трехпроводная и четырехпровод-

ная схема подключения. Для передачи измеренных значений с помощью унифицированного

сигнала 4…20 мА возможна установка аналогового или программируемого измерительного преобразователя. Для измерения температуры во взрывоопасных зонах поставляются исполнения с герметизацией под давлением или с собственной взрывобезопасностью. Для

документирования параметры прибора (погрешность измерения, материал и т.п.) могут

быть подтверждены заводским сертификатом испытаний.

Биметаллический термометр

Радиальное присоединение с защитной гильзой

Область применения Класс точности

Ø 100

1,5

Ø 63

2,5

 Системы кондиционирования

 Теплоснабжения

 Водоснабжения

Диапазон показаний

−30…+70 °C

0…+60 °C

0…+100 °C

0…+120 °C

0…+160 °C

0…+200 °C

0…+250 °C

0…+300 °C

0…+350 °C

0…+450 °C

Рабочая температура

Окружающая среда: −10…+60 °C

Длина погружной части

46, 64, 100, 150, 200, 250 мм Возможно изготовление погружной части другой длины под заказ

Корпус

Хромированная сталь

Кольцо

Байонетное, хромированная сталь

Шток

Медный сплав с подстройкой "0" на торце

Чувствительный элемент

Биметаллическая спираль

Циферблат

Алюминий, белый, шкала черного цвета

Стрелка

Алюминий черного цвета

Стекло

Инструментальное стекло

Положение присоединения

Радиальное

Допустимое рабочее давление на гильзе

2,5 MPa (25 кгс/см2)

Присоединение

Съемная латунная гильза с резьбой G1/2 (M20×1,5 под заказ)

Описание

Внимание! При измерение температуры в агрессивных средах, возможна комплектация термометра гильзой из нержавеющей стали