Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчёты методичка пт.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
421.89 Кб
Скачать

3.1. Расчет освещения автодороги на территории предприятия.

Ширина дороги в проекте (b) ……м.

В соответствии с рекомендациями принимаем высоту установки светильников (h)…..(м) (рекомендация 6 – 10 м), на типовых опорах с ….сторон(ы) проезжей части (при ширине дороги до 12 м – с одной стороны, 12 – 24 – с двух сторон в шахматном порядке, а при ширине 24 – 48 м – тоже в прямоугольном порядке 4 ).

Принимаем норму освещенности (Ен) …. лк 4 (По нормам 4 при интенсивности движения в двух направлениях до 200 авт. В сутки – 1 лк, при 200 – 1000 авт. В сутки – 2 лк).

Для освещения по рекомендациям 4 принимаем светильник …. с лампой ……., световой поток которой (Ф) - ……… лн. (Рекомендуются 4 светильники СВР 125, с лампой ДРЛ 150 и светильники СВР 250 или СПОР 250 с лампами ДР 250. Световой поток ламп ДРЛ 125 – 5600 лм, ДРЛ 250 – 11000 лм).

При расположении опор с одной стороны проезжей части дороги расчет ведем для точки А на поверхности дороги (имеющей наименьшую освещенность), расположенной на противоположной от светильников стороне дороги на равном удалении от светильников. Расстояние от проекций светильников на плоскость дороги обозначим d.

Суммарная освещенность (∑Е) в точке А от принятих двух светильников

∑Е = (1000*Ен*кh2)/Ф

где к – коэффициент запаса, 1,5 4 . Остальные обозначения в тексте.

Тогда, освещенность (Е) в точке А от одного светильника

Е = ∑Е/2, лк

По графику (2.1) такое Е имеет место для принятого светильника при h/d = …

Откуда d = h/…

Расстояние (£) между светильниками (опорами) равно:

£ = 2√ d2- b2 = … м

Примечание. Решение вышеприведенной и аналогичных задач по освещению территории светильниками может производиться по другой методике.

  1. В качестве исходных данных выбирается расположение светильников, тип светильника и лампы, норма освещенности и коэффициент запаса.

  2. По графику (2.1) в зависимости от h/d определяют Е в выбранной контрольной точке от каждого светильника (который освещает контрольную точку), а затем суммированием получаем ∑ε

  3. Определяют Ф = (1000*Е*к*h2)/ ∑ε

  4. По Ф определяют мощность лампы (лм).

Расчет искусственного освещения помещения депо (автопредприятия и т. п.)

Производите по методике 8 , применительно к конкретным условиям.

3.2. Освещение территории станции. Основные требования.

Освещение открытых территорий должно удовлетворять безопасности движения поездов и маневровых передвижений, обеспечивать хорошую видимость сигналов, безопасность пассажиров при посадке и высадке из вагонов, непрерывную и безопасную работу, охрану грузов. Установка наружного освещения должна обеспечивать:

нормируемую освещенность на различных участках станции, достаточную её равномерность и постоянство без слепящего действия;

правильное направление светового потока, чтобы уменьшить тень от подвижного состава.

Нормы освещенности открытых производственных территорий, путей и искусственных сооружений на станциях приведены в табл. 3.1.

Отношение наибольшей освещенности железнодорожных путей, площадок, дорог и подъездов к наименьшему значению освещенности (коэффициент неравномерности освещения) не должен превышать 15:1. На железнодорожных станциях показатель ослепленности не должен превышать Р = 800 (показатель ослепленности – критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой).

Показатель ослепленности:

Р = ( ( 1 + 0,45 Е зр / О2 Lф )0,5 – 1 )1000, ( 3.2.1.)

где Р - показатель ослепленности;

Езр - освещенность на зрачке машиниста, лк;

О – угол действия блеского источника, град;

Lф – яркость фона, кд/ м2.

Освещенность на зрачке машиниста можно измерить или рассчитать, пользуясь кривой силы света светильника, по уравнению

Е зр = I sin 3 a / l2

где I – максимальная сила света светильника, кд;

l – расстояние от светильника вдоль оси междупутья, на котором величина I имеет максимальное значение, м;

а – направление максимальной силы света светильника, град.

Расстояние

l = ( Н – 3.5) tg a

где Н – высота установки светильника над уровнем головки рельса, м;

3,5 – высота расположения глаз машиниста над уровнем головки рельса, м.

Угол действия блеского источника

 = 900 – а.

Яркость фона

£ф = £р/л = 0,032,5,

где Е — минимальная (или нормированная) освещенность на поверхности меж­дупутья, которую обеспечивает осветительная установка (определяется по номограммам), лк;

р — коэффициент отражения поверхности междупутья (принимается равным 0,1).

Таблица 3.1

Объекты

Освещен­ность, лк, не менее

Плоскость нормирования освещенности

Сортировочные и крупные участковые станции:

пути и горловины парков приема и отправления, сортировочные и вытяжные пути, а также транзитные парки пути надвига состава на горку

5

Поверхность земли

тормозные позиции на подгорочных путях (вагонные замедлители, башмаконакладыватели и башмакосбрасыватели) на расстоянии 250 — 300 м от первой распределительной стрелки; хвостовая горловина сортировочного парка; ремонтные пути

10

Поверхность земли

участок расцепки

10

Вертикальная вдоль оси пути на уровне 1 м от поверхности земли

вершина и спускная часть горки

10

Вертикальная вдоль оси пути на уровне 3 м от поверхности земли и горизонтальная на поверхности земли

Остальные участковые станции:

пути и горловины парков приема и от- правления, пути транзитных парков

3

Поверхность земли

пути сортировочных парков, маневровые и вытяжные пути

5

То же

горловины сортировочных парков (в местах работы составительских бригад, регулировщиков скорости движения вагонов и дежурных стрелочных постов)

10

»

Пути и горловины опорных промежуточных станций, имеющих погрузочно-выгрузочные сооружения и устройства (см. примечание)

2

»

Пути и горловины остальных промежуточных станций, разъездов и обгонных пунктов

1

»

Пути пассажирских и технических станций

5

»

Пути отстоя подвижного состава всех назначений и тупиковые пути для отстоя строительных механизмов и машин

2

»

Междупутье на открытых путях экипировки локомотивов

20

Поверхность земли

Территории станции с телевизионным осмотром

10

»

Открытые склады тяжеловесов, контейнеров, лесоматериалов и др.

10

»

Грузовые платформы и рампы грузовых складов

20

Поверхность платформы, пола склада

Приемоотправочные пути и горловины крупных грузовых станций

5

Горизонтальная на уровне головки рельса

Пассажирские платформы внеклассных станций (более 2 млн. человек в год)

10

То же

Пассажирские платформы станций с интенсивным размером пассажиропотока (0,7 — 2 млн. человек в год)

5

Горизонтальная на уровне головки рельса

Пассажирские платформы станций со средним размером пассажиропотока (100 —700 тыс. человек в год)

3

»

То же в период отсутствия поездов

2

»

Пассажирские платформы станций с малым размером пассажиропотока (до 100 тыс. человек в год)

2

»

То же в период отсутствия поездов

1

»

Пешеходные мосты с лестницами, трапы, настилы для переходов

3

Поверхность настила, ступени

Воинские "платформы и площадки

5

Поверхность платформы

или площадки

Места механизированной выколки, дробления и погрузки льда на льдопунктах

20

Поверхность земли

Льдоэкипировочные пути и эстакады

20

Поверхность крыши вагонов

Пешеходные тоннели:

Днем

100

Поверхность пола

вечером и ночью

40

То же

Примечание. Допускается снижение освещенности до 1 лк (кроме горловин и стрелок) по согласованию с управлением дороги в период отсутствия работы на отдельных участках железнодорожных станций.

По уравнению (3.2.1) определяется показатель ослепленности, значение которого сопоставляется с допустимым его значением РДоп = 800. Если Р>РДоп, слепящее действие осветительной установки превышает допустимое, и рассматриваемый вариант разме­щения светильников отвергается. Ограничить слепящее действие осветительной установки можно нормированием защитного угла и минимально допустимой высоты расположения осветительных приборов над уровнем междупутий (табл. 3.2). При использовании для освещения территорий прожекторов (с любыми источниками света) или наклонно расположенных осветительных приборов с ксеноновыми или галогенными лампами отношение Е//Я2 (2/ — максимальная суммарная сила света ос­ветительных приборов, установленных в одной световой точке на одной мачте и посылающих световой поток в одном направле­нии, кд; H — высота установки этих приборов над уровнем глаза наблюдателя, м) в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать следующих значений:

Нормируемая освещенность, лк .............. 0,5 1 2 3 5 10

Отношение ∑l/H ……………………...... 100 150 250 300 400 700

Таблица 3.2

Светильник

Мощность лампы, кВт

Минимально допустимая высота установки светильников, м, при источниках света

лампы накаливания

Газоразрядные лампы

СЗП, СЗПР, СППР, НО,

0,1250,5

7,0

7,5

РКУ

ИТЖ-2000-02-У1

1

12

ИТЖ-ЗООО-002-VI

5

28

ГТЖ-700-OOl-VI

0,7

15

ЖТРП-2000

2

21

Направленность освещения для осветительных установок же­лезнодорожных станций характеризуется коэффициентом 7м зате­нения междупутий. Для одного междупутья (рис. 3.1)

ym = Х/(l - а),

где X=X1+X'1 ширина затененной части междупутья;

l — расстояние между осями соседних путей; a — ширина колеи. Для парков станций

Yn = Sз/Sм

где Sзсуммарная затененная площадь междупутий парка;

Sм — общая суммарная площадь междупутий.

Значение Yм снижается с увеличением высоты мачт H и умень­шением числа путей между осветительными приборами. Наимень­шее значение Yм имеет место при подвеске светильников над каждым междупутьем на гибких тросах (ум = 0,21÷0,28).

При работах на путях надвига составов на горках, полугорках и вытяжках очень важно обеспечить нормируемую освещенность объектов различения, расположенных на вертикальной плоскости в междувагонном пространстве. Самая неудобная геометрия междувагонного пространства у крытых вагонов. Характеристика затенения оценивается в этом случае коэффициентом затенения междувагонного пространства yмп. Его определяют (рис. 8.2) из отношения yмп=Xт/h

где Xт=(Lh-lH)/(L-l) - наименьшая высота теневой фигуры в междувагонном пространстве; h — высота вагона. За допустимое значение можно принять Yмп = 0,23. В этом слу­чае точка середины соединенных автосцепок, расположенных на расстоянии около 1 м от земли, находится вне тени. Лучшие зри­тельные условия при работах по расцепке вагонов обеспечит осве­тительная установка, выполненная из светильников с трубчатыми источниками света, вытянутыми в непрерывную линию, парал­лельно пути надвига.

Рис. 3.1. Схема к определению коэф­фициента затенения междупутий ум

Рис. 3.2. Схема к определению коэффи­циента затенения междувагонного про­странства ymh

Качество освещения зависит от способа его выполнения, кон­струкции осветительной установки, осветительных приборов, раз­мещения их на территории, источников света.

В одном и том же способе освещения можно использовать различные опорные конструкции и типы осветительных приборов. От характеристики светораспределения последних зависит рас­стояние между конструкциями, что влияет на экономичность уста­новки в целом. Выбирая способ освещения станции, нельзя огра­ничиться только технико-экономическими обоснованиями, следует учитывать также:

  • характер путевого развития (число путей, наличие междупу­тий шириной 6,5 м или двух смежных по 5,3 м);

  • назначение парка или. станции, определяющее нормируемые уровни освещенности;

  • вид тяги поездов;

  • конструкции подвески контактной сети (виды опор, жесткие или гибкие поперечины), определяющие возможность использо­вания ее элементов для установки осветительных приборов.

Основной элемент освещения железнодорожной станции— конструкция для установки осветительных приборов. Она влияет на удобство обслуживания последних и выбор типа осветитель­ного прибора (светильник, прожектор или их комбинация).

Опорными конструкциями осветительных установок станции могут быть:

  • железобетонная прожекторная мачта высотой 15 м (рис. 3.3, а);

  • металлические прожекторные мачты высотой 21 м; 21 м, сов­мещенная с опорой контактной сети для гибких поперечин; 28 м; 28 м, совмещенная с опорой контактной сети для гибких попере­чин (рис. 3.3, б);

  • металлические прожекторные мачты высотой 28 м с порталом;

  • 28 м с порталом, совмещенная с опорой контактной сети для гибких поперечин (рис. 3.3, в);

  • металлические прожекторные мачты высотой 35 м (рис. 3.3, г); 35 м с удлиненной площадкой (рис. 3.3,д); 45 м (рис. 3.3, е); 45 м с удлиненной площадкой (рис. 3.3, ж);

  • жесткая поперечина для подвески контактной сети и установ­ки осветительных приборов через 5 и 8 путей (рис. 3.3, з);

  • жесткая поперечина для размещения осветительных приборов, установленная на металлических опорах контактной сети для гибких поперечин (через 8 путей) (рис. 3.3, и);

  • металлический портал (через 8 путей) высотой 15 м на желе­зобетонных опорах, 28 м на металлических опорах (рис. 3.3, к);

  • цепная подвеска светильников длиной 260 м (рис. 3.3, л);

  • гибкая поперечина для подвески светильников через 8 и 24 пути (рис. 3.3, м).

В зависимости от характера размещения осветительных при­боров способы освещения путей станции делятся на три основных группы (табл. 3.3).

Наиболее эффективными являются способы группы I. Эти спо­собы применяют для освещения приемоотправочных и сортиро­вочных парков станций всех типов, если это позволяет характер путевого развития. Они обеспечивают хорошее качество освеще­ния и удобство обслуживания (имеются специальные устройства — настил, лестницы, ограждения). Принять такой способ можно и в неэлектрифицированных парках, однако экономически целесооб­разны они на электрифицируемых или подлежащих электрифи­кации в ближайшие годы станциях.

Подвеска светильников над осями междупутий на гибких по­перечинах применяется лишь в тех случаях, когда можно обслу­живать светильники с междупутий с передвижной телескопиче­ской вышки (например, на технических пассажирских станциях), а также если другие способы освещения неприемлемы из-за того, что ширина междупутий меньше необходимой. Главное достоин­ство такой подвески — возможность перекрытия одной гибкой поперечиной парка шириной 130 м (до 24 путей).

Светильники на цепной подвеске располагают вдоль между­путий или над осями путей, как правило, проводку выполняют по конструкциям контактной сети (высота 6,5 м). В последнем случае возможно затенение междупутий. При такой подвеске не обеспечивается безопасность обслуживания светильников без слияния напряжения с контактной сети. Применение её практически ограничено освещением пассажирских платформ.

Таблица 3.3

№ группы

Характеристика групп способов освещения

№ рисунка

Коэффициент затенения

Характеристика условий обслуживания

Эффективные приведенные затраты (относительные ед.)

Характер размещения

осветительных при- боров

Вид конструкции осветительной

установки

I

Осветительные

приборы дальнего действия размещены в ряд над междупутьями; проекции их оптических осей направлены вдоль путей

Жесткие поперечины для подвески контактной сети и установки освети- тельных приборов (H=12 м)

Рис. 3.3, з

0,26

+

1

Жесткие поперечины для размещения осветительных

приборов установлены на металлических опорах гибких поперечин контактной сети (Н= = 17 м)

Рис. 3.3, и

0,21

+

0,7

Металлические порталы высотой

28 м

Рис. 3.3, к

0,22

+

0,8

II

Светильники размещены над осями путей и вдоль междупутий

Гибкие поперечины для подвески светильников

Рис. 3.3, м

0,3

_

0,95

Цепная подвеска

светильников вдоль междупутий на гибких или жестких поперечинах контактной сети

Рис. 3.3, л

0,3

1,1

III

Осветительные

приборы дальнего действия (группы прожекторов, светильники с ксеноновыми, галогенными лампами) размещены на мачтах

Металлические

прожекторные мачты высотой:

28м

Рис. 3.3, б, в

0,7

+

2,1

35 м

Рис. 3.3, д

0,28

+

0,81

45 м

Рис. 3.3, ж

0,35

+

1,1

Примечание. Знак «+» означает, что осветительная установка отвечает требова­ниям, характеризующим удобство обслуживания; знак «—» означает, что эти требования не удовлетворяются.

Таблица 3.4

Наименование ламп

Тип

Мощность, Вт

Напряжение в лампе, В

Световой поток, дм

Световая отдача, лм/Вт

Средняя продолжительность горения, ч

Накаливания осветительные общего назначения

Г-220/300

300

220

4500

15,6

1000

Г-220-500

500

220

8200

16,4

Г-220-750

750

220

. 13 100

17,5

Г-220-1000

1000

220

18500

18,5

Накаливания кварцевые галогенные

КГ-220-1000-5

1000

220

22000

22,0

2000

КГ-220-1500

1 500

220

33000

22,0

КГ-220-2000-4

2000

220

44000

22,0

КГ-220-5000

5 000

220

110000

22,0

КГ-220-10000

10000

220

220 000

22,0

Ртутные дуговые высокого давления

с исправленной

цветностью

ДРЛ-250

250

140

10500

42,0

5000

ДРЛ-400

400

135

19000

48,5

6000

ДРЛ-700

700

140

33000

47,0

3000

ДРЛ-1000-2

1000

140

50000

50,0

3000

Ртутные металлогалогенные

ДРИ-250

250

120

18700

55,0

8000

ДРИ-500

500

135

35500

03,0

ДРИ-700

700

140

45500

80,0

Дуговые ксеноновые трубчатые

ДКсТ- 10000

10000

220

230 000

23,0

750

ДКсТ-20000

20000

380

580000

29,0

Дуговые натриевые высокого давления

ДНаТ-400

400

190

36 000

90,0

2500

Таблица 3.5

Тип светильников

Тип лампы

Коэффициент усиления

Масса, кг

К.П.Д., %

Способ установки

РКУ01х250/БОЗ-04

РКУ01х400/БОЗ-03

ДРЛ-250

ДРЛ-400

3,5

3,5

14,5

14,5

70

70

Размещение на Г-образных опорах на трубе диаметром

РСУ02х250/ЦОЗ-01

ДРЛ-250

3,5

16,0

70

Подвеска на тросе

СЗПР-250бМ

ДРЛ-250

2,3

13,5

70

Подвеска на опоре или тросе диаметром до 10 мм

СЗП-500М

СППР-125М

НО-300

Г-220-500

ДРЛ-125

Г- 220-300

5,0

2,3

1,6

7,0

10,0

6,0

70

70

65

Таблица 3.6

а, град

Светильники с круглоснмметрнчным

светораспределением

Светильники с симметричным светораспределением

СЗПР-250бМ

СППР-125М

НО/300

СВР-125; СВР-250;

СКЗР-2х250

СКЗПР-400

РКУ-01х250/БОЗ-04

СЗП-500бМ

0

85

160

140

22

145/145

80/80

150/150

105/105

10

82

155

.136

28

140/140

78/85

155/155

100/100

20

80

140

134

35

130/135

70/90

154/160

90/90

30

78

135

132

40

110/140

60/105

145/170

85/90

40

75

137

132

46

90/155

52/135

135/175

90/95

50

82

155

131

50

60/175

45/168

115/182

95/105

55

118

170

129

53

45/195

40/205

110/190

100/125

60

150

180

126

56

30/230

35/225

90/200

120/180

65

155

175

110

57

25/280

32/220

80/250

225/350

70

141

160

94

55

20/265

27/190

55/300

265/390

75

120

135

77

52

15/205

23/140

40/270

250/310

80

95

110

40

48

10/120

20/70

20/120

190/200

85

60

95

30

44

—/60

—/40

—/40

75/75

90

40

70

20

40

—/30

—/20

— / —

40/40

Примечание. В числителе приведены значения для B = 0 в знаменателе — B = 90°

Таблица 3.7

Типы осветительного

прибора

Тип лампы

Макси-

мальная

сила

света, кд

Коэффициент усиления

Угол рассеивания, град, в плоскости

Кпд, %

Минимальная высота установки, м

Масса, кг

Горизон тальный

Верти- кальный

ПЗС-45

Г-220-1000

130000

88

26

24

27

20,8

21

ДРЛ-700

30 000

15,2

100

100

11,5

21

ПЗС-35

Г-220-500

50 000

76

21

19

27

12,9

10

ДРИ-500

286 000

94

15

25

30,9

10

ПЗС-25

Г-220-200

16000

72

16

12

27

7,3

8

ДРЛ-125

5400

14

15

25

8

ПСМ-50-1

Г-220-1000

120000

68

25

25

35

18,3

9

ДРЛ-700

52000

19,7

100

100

13,2

9

ПКН-1000-I

КИ-220- 1000-5

75000

43

80

25

60

15,8

9

ПКН-1500-I

КИ-220-1500

110000

42

100

25

60

19,1

10

ПКН-2000-I

КИ-220-2000-4

140000

40

100

25

60

21,6

12

ПЗР-400-VI

ДРЛ-400

19000

10,5

GO

60

45

7,3

18

СЖКс-20

ДКсТ-20000

320 000

7

100

155

70

32

150