
- •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
Номинальный ток второго двигателя
a
Определяем ток плавкой
вставки
а.
Принимаем плавкую вставку НПР-100 (патрон закрытый с наполнителем из мелкозернистого кварцевого песка с током плавкой вставки, равным 80 а, диаметр проволоки 0,47 мм, число проволок 6).
Перегрев проводов возможен также в местах их соединения из-за плохих контактов, при окислении мест соединения или неплотном прилегании к зажимам и контактам электроприборов. В этих местах сопротивление увеличивается и увеличивается количество выделенного тепла.
Для предупреждения перегрева проводов от переходных сопротивлений необходимо увеличивать и лучше обрабатывать площади соприкосновения контактов, сращивать провода при помощи сварки, винтовых зажимов, наконечников и т.п.
Образование электрических искр возможно и при разрядах статического электричества, при разливе, протекании по трубам и перевозке горючих жидкостей в цистернах, при выходе из сопел сжатых или сжиженных газов (особенно, если в них содержится тонкораспыяенная жидкость или пыль), при движении пылевоздушных смесей (аэросушка, пневмотранспорт, размол, просеивание) в трубах и аппаратах, при трении трансмиссионных ремней.
Разность потенциалов при электризации диэлектриков может достигать: при протекании по трубам горючих жидкостей с большим удельным сопротивлением 10б ом и более (бензол, бензин) до 3000 в и более; при выпуске из баллона ацетилена, увлажненного ацетоном, 9000 в; при выпуске двуокиси углерода на баллоне 8000 в, на резиновом шланге 1000 в; при разбрызгивании красок 10000 в; при движении резиновой ленты конвейера до 30000 в и т. д. Вместе с тем известно, что при разности потенциалов 1000 в образующаяся искра может воспламенить бензин, при разности потенциалов 3000 в искровой разряд может воспламенить почти все горючие газы, а при разности потенциалов 5000 в — большую часть горючих пылей.
Защиту от статического электричества осуществляют путем:
отвода зарядов статического электричества через заземляющие устройства;
увеличения относительной влажности воздуха до 70% и более;
ионизации воздуха и среды при помощи радиоактивных веществ;
добавления в электризующуюся среду материалов повышенной проводимости и др.
3. Хранение огнеопасных материалов на строительной
ПЛОЩАДКЕ
Складское хозяйство строительных площадок размещают в централизованных строительных дворах и на базах материально-технического снабжения, которые обычно располагаются в центральной части территории сосредоточенного строительства. При выборе земельных участков и размещении на них огнеопасных материалов необходимо руководствоваться СНиП 11-М. 1-62; СНиП П-П.1-62 и СНиП Ш-А.6-62.
При неправильном выборе земельного участка, размещении и хранении огнеопасных материалов возможны пожары (взрывы) и несчастные случаи с людьми. Основными условиями, обеспечивающими безопасную эксплуатацию складов, являются: соответствующее устройство и оборудование складов, применение надежной тары (коррозионная стойкость тары, прокладок, сальников и т.п.), механизация погрузки, разгрузки и перевозки всех строительных материалов, разлива и слива огнеопасных веществ, транспортирование их по трубам, соблюдение правил хранения горючих и взрывоопасных веществ.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранят в резервуарах и в другой таре. Резервуары, их термоизоляция, а также основания для резервуаров должны быть выполнены только из несгораемых материалов. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей могут быть подземными, полуподземными и наземными.
Подземными считаются склады, у которых наивысшая точка склада-резервуара или тарного склада на 0,2 м ниже планировочной отметки прилегающей территории.
Полуподземными считаются склады с заглублением резервуаров и хранилищ не менее чем на половину их высоты и уровнем жидкости не более чем на 2 #, выше планировочной отметки прилегающей территории.
У наземных складов днища резервуаров или пол тарного склада заглублены менее чем на половину высоты резервуаров
или склада. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подземных хранилищах наиболее безопасно. В случае пожара на поверхности земли в подземных хранилищах в течение длительного времени (до 24 ч) можно поддерживать безопасную температуру (до 50° С) при наличии слоя земли толщиной 0,5, покрывающего хранилище.
Пример. При пожаре на поверхности земли температура может достигнуть t = 1200°С. Определить минимальную толщину слоя земли, при которой исключена возможность повышения температуры в резервуаре выше 50° С при действии огня в течение τ=24 ч.
Толщину слоя земли можно
определить путем применения уравнения
неустойчивого теплового потока.
Интегрируя это уравнение в пределах от
0 до
,
для данного случая получим
где t — температура поверхности земли в °С;
Рис.
115. График зависимости
от
аргумента
- функция для аргумента
tо —температура внутри резервуара в °С;
τ — время горения в ч;
х — высота слоя земли в м
α — коэффициент температуропроводности сухой земли
м2/ч
где λ — коэффициент теплопроводности земли в ккал/м·ч град;
С —теплоемкость земли в ккал/кг· град;
γ — удельный вес земли в кг/м3.
Для
по
графику (рис. 115) находим значение
аргумента
Принимая для земли λ=0,12 ккал/м·ч·град; С=0,2 ккал/кг·град, γ =2000 кг/м3, получим
м2/ч
Подставляя полученные значения в уравнение , получим
м.
Следовательно, для поддержания температуры в резервуарах до 500 С при температуре на поверхности земли 1200° С достаточно покрыть его слоем земли толщиной 25 см. Учитывая возможные изменения характеристики грунта и другие изменения в нормах, принимают толщину слоя земли 0,5 м.
В наземных складах разрывы между резервуарами принимают равными диаметру наибольшего из соседних резервуаров, а разрывы между группами резервуаров — равными двум диаметрам наибольших соседних резервуаров.
При резком изменении температуры наружного воздуха при заполнении и при опорожнении емкостей происходит изменение давления внутри закрытых резервуаров, что может привести к деформации их стенок. Поэтому резервуары, в которых хранят легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, оборудуют дыхательными клапанами.
Величину противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями и открытыми расходными складами горючих материалов следует определять по данным СНиП 11-М. 1-62 (табл. 51).
Таблица 51
Склад
|
Емкость склада в м3
|
Разрывы в м от зданий или сооружений со степенью огнестойкости
|
||
I— II |
III |
IV-V |
||
Лесоматериалов и дров |
1000-10000 |
18 |
24 |
30 |
Менее 1000 |
12 |
16 |
20 |
|
Легковозгорающихся материалов (щепы, опилок и т. п.) |
1000—5000 |
30 |
36 |
40 |
Менее 1000 |
24 |
30 |
36 |
|
Легковоспламеняющихся жидкостей
|
500—1000 |
30 |
40 |
50 |
250—500 |
24 |
30 |
40 |
|
10-250 |
20 |
24 |
30 |
|
Менее 10 |
16 |
20 |
24 |
Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в таре допускается в специальных закрытых хранилищах, степень огнестойкости которых должна быть:
не ниже II — при хранении жидкостей с температурой вспышки паров до 120° С;
не ниже III — при хранении жидкостей с температурой вспышки паров свыше 120° С.
Резервуары и цистерны для хранения горючих жидкостей, замерзающих зимой, обогревают паром или изолируют.
Пример. Необходимо в цистерне диаметром d — 2 м и длиной l=8 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзающего мазута Температура налива t1 =30° С; температура застывания t2=15°С - средняя температура воздуха t3=-10° С. Теплоемкость мазута Ср=400 кал!м3град
Определяем поверхность охлаждения F, емкость цистерны V и потерю тепла Q:
м2
м3
кал.
Коэффициент теплопередачи К можно определить из выражения
ккал/м2
· ч·град
Принимаем для изоляции войлок, смешанный с асбестом, с коэффициентом теплопроводности λ=0,04 ккал/м ·ч·град. Толщина изоляции
м
Баллоны с газом допускается хранить как в специальных закрытых складах, так и на открытых площадках под навесом. На строительной площадке склады баллонов следует размещать с разрывом не менее 20 м от строящихся зданий и временных построек, 50 м от складов и зданий с легковоспламеняющимися горючими жидкостями и от жилых зданий и 200 м от общественных зданий.
При нагревании оболочки баллона вследствие повышения температуры окружающего воздуха, а также при нагревании солнечными лучами и другими источниками тепла давление газа внутри баллона возрастает. При резком повышении температуры газа давление газа может возрасти настолько, что прочность механических стенок окажется недостаточной и баллон разорвется.