
- •Введение
- •I. Мероприятия по охране труда при организации работ на строительной площадке
- •1. Основные мероприятия по охране труда при организации строительных работ
- •2. Санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание рабочих
- •3. Искусственное освещение рабочих мест и строительных площадок
- •4. Организация транспорта и складского хозяйства
- •II. Земляные работы
- •1. Общие вопросы безопасности при разработке грунтов
- •2. Расчет устойчивости откосов
- •3. Расчеты креплений стенок траншей и котлованов
- •Примеры расчета креплений траншей и котлованов
- •4. Особенности разработки мерзлых грунтов
- •III. Электробезопасность на строительной площадке
- •1. Общие положения электробезопасности на строительной площадке
- •2. Указания по устройству электрических сетей
- •Воздушные линии электропередач.
- •Кабельные линии
- •Электропроводки
- •Переносные участки электросетей
- •3. Выбор сечений проводов и кабелей
- •Выбор сечений проводов и кабелей по потере напряжения
- •Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреванию
- •Выбор и проверка плавких предохранителей
- •4. Заземляющие устройства электроустановок
- •IV. Молниезащита строительных объектов
- •1. Общие положения
- •2. Защита от прямого удара молнии
- •3. Защита от заноса высоких потенциалов
- •4. Заземляющие устройства молниеотводов
- •V. Строительные леса
- •1. Поверочный расчет лесов конструкции вниомс
- •Подсчет нагрузок на
- •Поперечины лесов от веса
- •Материалов (временная
- •Нагрузка)
- •Подсчет нагрузок на стойки лесов от веса материалов (временная нагрузка)
- •Нагрузка от собственного веса элементов (постоянная нагрузка)
- •Нагрузка для крайних стоек ряда а:
- •Нагрузка для средних стоек ряда б:
- •Нагрузка для крайних стоек ряда б:
- •Проверка напряжений в стойках
- •Проверка напряжений в поперечинах
- •Проверка напряжений в щитах настила
- •Определение величин опорных моментов стойки
- •Расчет лесов конструкции вниомс на устойчивость
- •Зависимость коэффициента β от числа пролетов
- •2. Поверочный расчет лесов конструкции ленпромстроя (промстройпроекта)
- •Распределение временных нагрузок
- •Распределение постоянных нагрузок
- •Напряжения в стойках и прогонах
- •3. Расчет подвесных струнных лесов
- •Действие изгиба
- •Действие кручения
- •VI. Такелажные приспособления и оборудование
- •1. Подбор канатов и стропов
- •2. Расчет якорей
- •Расчет свайного якоря
- •Расчет заглубленных и поверхностных бетонных якорей
- •Расчет винтовых якорей
- •3. Расчет элементов грузозахватных устройств Расчет крюков
- •Расчет осей
- •Проверка по прочности производится из условия
- •Расчет тяг подвесок
- •Расчет блоков
- •Расчет полиспастов
- •4. Расчет и конструирование траверс
- •VII. Грузоподъемные устройства и механизмы
- •1. Расчет грузоподъемных устройств Монтажные мачты
- •Изгибающий момент в оголовке мачты
- •Мачтово-стреловые краны
- •Изгибающий момент в мачте в месте крепления стрелы
- •Кабельные краны
- •Подъем и установка мачт кранов
- •2. Расчет устойчивости грузоподъемных механизмов Устойчивость лебедок
- •Устойчивость самоходных кранов
- •Устойчивость башенных кранов
- •Устойчивость жестких стреловых кранов
- •Устойчивость козловых кранов
- •VIII. Выбор рабочих параметров монтажных кранов
- •I. Определение необходимой высоты подъема крюка крана
- •2. Определение требуемой грузоподъемности крана
- •3. Определение необходимой длины стрелы
- •Крана, закрепленной ниже уровня монтажных отметок,
- •При движении крана параллельно фронту
- •Монтируемых конструкций
- •Подбор крана с учетом оптимальной длины стрелы
- •4. Определение необходимой длины стрелы крана, закрепленной ниже уровня монтажных отметок, при движении крана по оси вдоль направления монтажа
- •Подбор крана при его движении по оси вдоль направления монтажа (угол )
- •6. Выбор крана при закреплении стрелы выше уровня монтажных отметок
- •7. Определение возможности монтажа из условия касания стрелы крана монтируемой конструкции
- •IX. Безопасность при транспортировании и монтаже строительных конструкции
- •I. Транспортные нагрузки при перевозках Расчет конструкций на транспортные нагрузки
- •Расчет автотранспортных средств на транспортные нагрузки
- •2. Особенности строповки строительных конструкций Выбор мест строповки
- •Расчет ферм на устойчивость при подъеме
- •3. Расчет и конструирование временных монтажных опор
- •X. Противопожарные мероприятия
- •1. Противопожарные требования при организации строительной площадки
- •Подставляя полученные значения в формулу, получим
- •Подставляя числовые значения в формулу, получим
- •2. Пожароопасность электроустройств и меры профилактики
- •Номинальный ток второго двигателя
- •3. Хранение огнеопасных материалов на строительной
- •Давление в баллонах в зависимости от температуры газов (нормальное давление при температуре 20° с равно 150 ати)
- •4. Средства пожаротушения
- •Литература
- •Инженерные решения по технике безопасности в строительстве
3. Защита от заноса высоких потенциалов
При ударе молнии в провода и опоры линии электропередачи или другие токопроводящие коммуникации, имеющие ввод в здание, по этим коммуникациям и линиям возможен занос высоких потенциалов в сооружения.
Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется для объектов всех трех категорий молниезащиты.
Если в объекты, относящиеся к I и II категории молниезащиты, запрещается ввод воздушных линий электропередачи, а при вводе других коммуникаций существует ряд ограничений, то для объектов III категории допускается ввод в здания как воздушных линии электропередачи, так и надземных и подземных коммуникаций.
Защита от заноса высоких потенциалов по воздушным линиям электропередачи напряжением до 1000 в осуществляется путем заземления штырей и крюков изоляторов на концевой опоре (сопротивление заземлителя не более 30 ом), а также путем установки на проводах ввода искровых промежутков или низковольтных разрядников, подключенных к заземлителю с сопротивлением не более 20 ом.
Защита от заноса высоких потенциалов по трубопроводам осуществляется путем заземления трубопровода у ввода в объект (сопротивление заземлителя не более 20 ом и у двух ближайших опор сопротивление не более 40 ом). При значительной длине трубопровод в дальнейшем заземляют через каждые 250—300 м (сопротивление не более 50 ом).
Подземные коммуникации у ввода следует присоединять к заземляющим устройствам защиты от прямого удара молнии или электрозащиты.
После завершения строительства объектов I и II категорий мероприятия по защите от заноса высоких потенциалов (так же как и мероприятия по защите от прямого удара молнии и ее вторичных проявлений) должны быть приведены в соответствие с требованиями проекта молниезащиты и категории объекта по молниезащите.
4. Заземляющие устройства молниеотводов
Основные конструктивные схемы заземлителей приведены на рис. 41. Так же как и при устройстве электрозащиты, наиболее часто при устройстве молниезащиты применяют протяженные и комбинированные заземлители, так как вертикальный за-
Рис. 41. Конструктивные схемы заземлителей а — вертикальный;
б — протяженный (горизонтальный); в — комбинированный
землитель ввиду ограниченных по условиям его устройства размеров обладает значительным сопротивлением растеканию тока.
При хорошей проводимости верхнего слоя грунта применяют протяженные заземлители при длине луча до 10 м. В грунтах с удельным сопротивлением более 4·104 ом·см применяют комбинированные заземлители при расположении полосы связи в плане в виде прямоугольника, кольца или лучей.
Элементы заземляющих устройств могут быть выполнены из уголка, круглой или полосовой стали сечением не менее 48 мм2 и толщиной не менее 4 мм2.
Заземляющие устройства рассчитывают по тем же формулам и по той же методике, что и заземлитель электрозащиты (см. табл. 35). Но при этом необходимо учитывать некоторые специфические особенности.
Ввиду импульсного характера тока молнии сопротивление заземлителя току молнии может быть больше или меньше по величине, чем при протекании такого же по величине тока промышленной частоты. Вследствие этого явления при расчете заземляющих устройств молниеотводов необходимо учитывать импульсный коэффициент.
Импульсный коэффициент αи измеряется отношением сопротивления заземлителя току молнии (импульсного сопротивления Rи) к сопротивлению этого же заземлителя растеканию тока промышленной частоты (R):
Значения импульсных коэффициентов для одиночных заземлителей приведены в табл. 40.
Таблица 40
Тип заземлителя
|
Значение импульсного коэффициента αи при удельном сопротивлении грунта ρ в ом·см |
||||
0,5·104 |
1·104 |
3·104 |
5·104 |
10·104 |
|
Вертикальный (одностержневой) с электродом длиной 2 — 3 м Протяженный (однолучевой) при длине полосы в м: 2,5 10 20 30 40 Протяженный (двухлучевой) при длине полосы в м: 5—10 20 40 60 80 Кольцевой диаметром в м: 4 6 8 10 12
|
0,95
0,95
1,12
1,75
0,95 l,12
1,75
0,8 0,8 0,94 0,98 0,99
|
0,8
0,8 0,9 1,1 1,4 1,7
0,8 0,9 1,1 1.4 1,7
0,7 0,79 0,84 0,88 0,89
|
0,6
0.6 0,7 0,9 1 1,3
0,6 0,7 0,9 1 1,3
0,5 0,55 0,6 0,65 0,7
|
0,4
0,4 0,5 0,7 0,8 0,9
0,4 0,5 0,7 0,8 0,9
0,4 0,4 0,44 0,46 0,59
|
0,35
0,35 0,4 0,6 0,7 0,8
0,35 0,4 0,6 0,7 0,8
0,34 0,35 0,34 0,38 0,4
|
При расчете заземляющих устройств молниеотводов необходимо также учитывать, что коэффициенты использования (экранирования) заземлителей при импульсных токах ниже, чем при протекании токов промышленной частоты, и приближенно могут быть определены
где ηи — импульсный коэффициент использования;
η — коэффициент использования при токах промышленной частоты, определяемый по табл. 38 и 39.
Обозначив индексом «и» сопротивления одиночного заземлителя, очага заземлителей и общего сопротивления заземляющего устройства протеканию импульсного тока молнии, можно записать расчетные формулы в следующем виде:
для одиночного заземлителя
;
для комбинированных заземлителей
;
,
Rп — сопротивление полосы связи;
.
Пример. Определить импульсное сопротивление заземляющего устройства молниеотвода дымовой трубы высотой 70 м. Комбинированный заземлитель предполагается устроить из труб диаметром 63 мм, длиной 200 см. Заглубление полосы связи 80 см. Грунт — суглинок. ρ = 10000 ом·см. Повышающий коэффициент Кп = 1,8.
Максимально допустимое импульсное сопротивление для заземляющих устройств молниеотводов труб составляет: Rи = 50 ом. Расчетное сопротивление грунта составляет: ρ = 1,8·10000 = 18000 ом·см.
Сопротивление вертикального трубчатого электрода растеканию тока промышленной частоты будет равно:
ом
αи = 0,8 — принимаем по табл. 40 при длине трубы 2 м и удельном сопротивлении грунта 10000 ом.
Сопротивление очага труб Ro.и = 2 Rи = 2·50=100 ом.
Необходимое количество труб
шт.
Так как по правилам безопасности заземлитель должен состоять не менее чем из двух труб, принимаем n = 2. Тогда сопротивление очага труб с учетом импульсного коэффициента использования при двух электродах и расстоянии между трубами а=2l (по табл. 38 η1 = 0,9) будет:
см
Так как сопротивление очага труб без учета влияния полосы связи меньше допускаемого по условиям молниезашиты, то влияния полосы связи не учитывают и дальнейшего расчета не производят.