- •Содержание
- •Введение
- •1. Обзор технологии механизации малоэтажного строительства.
- •1.1. Технология изготовления конструкционных элементов для жилищного строительства.
- •1.2. Технологии механизации жилищного строительства
- •2.Технология трехмерной печати для послойного изготовления строительных конструкций.
- •2.1. Описание технологии трехмерной печати для послойного изготовления трехмерных конструкций.
- •2.1.1. Расчет производительности установки для производства бетонных строительных конструкций методом трехмерной печати
- •2.1.2. Расчет времени выплавки церезина в установке для выплавки церезина.
- •2.2.2. Расчет времени производства конструкций на один коттедж
- •2.2. План производства работ по изготовлению строительных конструкций и планировка цеха.
- •2.2.1. Планировка цеха
- •2.2.2. Персонал цеха
- •2.2.3. Доставка и складирование
- •2.2.4. Расчет площади цеха
- •2.2.5. Подготовка к производству
- •2.2.6. Производство
- •2.2.7. Управление техническим состоянием машинного комплекса.
- •План технического обслуживания и ремонта машин на 2011 г.
- •Организация технического обслуживания машин комплекта (выбор места, времени и метода проведения работ)
- •2.3. План производства работ по сооружению малоэтажных жилых зданий с использованием послойных строительных конструкций.
- •Подготовительный этап:
- •Выполнение общих строительных работ:
- •Отделочные работы:
- •Четвертый этап:
- •Пятый этап:
- •3. Разработка удлинителя рукояти и установки для выплавления церезина.
- •3.1 Обоснование необходимости проектирования дополнительного устройства.
- •3.2. Разработка удлинителя рукояти. Проведение расчетов.
- •3.2.1. Выбор материала
- •3.2.2. Конструктивное исполнение
- •3.2.3. Расчет на грузоподъемность
- •3.2.4. Расчет на устойчивость
- •3.3. Разработка установки для выплавления церезина.
- •3.3.1. Конструкторское исполнение установки
- •4. Оценка необходимых инвестиций и срока окупаемости цеха по послойному изготовлению бетонных строительных конструкций.
- •4.1 Определение капитальных вложений в цех
- •4.2 Определение себестоимости
- •4.3 Определение доходов и прибыли от функционирования спроектированного цеха за год
- •4.4 Определение величины интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода)
- •5. Определение опасных и вредных факторов в цехе по послойному изготовлению строительных конструкций.
- •5.1. Характеристика условий труда для цеха по послойному изготовлению бетонных строительных конструкций по опасности поражения людей электрическим током
- •Выбор методов и средств обеспечения электробезопасности
- •5.3. Назначение элементов зануления и требования к ним
- •5.3.1. Назначение нулевого защитного проводника
- •5.3.2. Назначение заземления нулевой точки (нейтрали) трансформатора
- •5.3.3. Назначение повторного заземления нулевого защитного проводника
- •5.3.4. Недостатки зануления
- •5.4. Требования к устройству проектируемой сети зануления
- •5.4.1. Нулевой провод
- •5.4.2. Нейтраль источника тока (трансформатора) к заземление нейтрали
- •5.4.3. Повторные заземления
- •5.4.4. Предохранители
- •5.4.5. Выбор сечений проводников и защитной аппаратуры
- •5.5. Расчет на отключающую способность автоматической защиты
- •Заключение
- •Список использованных источников
5. Определение опасных и вредных факторов в цехе по послойному изготовлению строительных конструкций.
В цехе по послойному изготовлению бетонных строительных конструкций имеют место быть согласно ГОСТ 12.0.003-74* физические, химические и психофизические опасные и вредные производственные факторы.
Физические опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, материалы;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура воздуха в районе рабочей зоны, поверхностей оборудования;
- повышенная влажность воздуха, его подвижность, ионизация;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- недостаток естественного света.
Химические опасные и вредные производственные факторы:
- раздражающие и токсические факторы проникающие в организм человека через органы дыхания, кожные покровы и слизистую оболочку.
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:
- физические перегрузки;
- нервно-психологические перегрузки;
Так как наибольшую опасность для жизни человека представляет поражение электрическим током, решаем эту задачу.
5.1. Характеристика условий труда для цеха по послойному изготовлению бетонных строительных конструкций по опасности поражения людей электрическим током
Возможность поражения людей электрическим током во многом зависит от состояния окружающей среды в помещении. Помещение, в котором размещены установки для производства и выпаривания строительных конструкций, можно считать особо сырым, так как в процессе работы (особенно при загрузке и разгрузке машины) в него поступают горячие пары, которые конденсируются на стенах и окнах здания, на другом оборудовании. Остатки горячего раствора с очищенных изделий сложной конфигурации иногда проливаются на пол.
Кроме того, при приготовлении красящих растворов могут использоваться химические компоненты. Применение горячей воды для нагрева конструкций в выпаривателях может привести к повышению температуры в помещении даже при исправной вентиляции и наличии теплоизоляции на баках машины, повышает температуру и поступление в помещение нагретых в машине изделий.
Поэтому согласно классификации помещений (условий работ) по опасности поражения электрическим током, помещение в котором размещается моечный участок, относится к особо опасным.
Выбор методов и средств обеспечения электробезопасности
В трехфазных четырехпроводных сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью (в том числе и в сети напряжением 380/220В, которая получила наибольшее распространение для электроснабжения промышленных предприятий и используется в рассматриваемом предприятии) в качестве основного способа защиты от поражения электрическим током применяют зануление.
Защитным занулением в электроустановках напряжением до 1кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, сглухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глузозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. Занулению подлежат металлические корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, электрических шкафов, щиты, металлические оболочки силовых кабелей, металлические трубы электропроводки, корпуса переносных электроприемников и т.п.
Нейтраль (нейтральная точка обмотки источника тока) - точка, напряжение которой относительно всех внешних выводов обмотки одинаково. Ее напряжение относительно земли при равенстве фазных напряжений равно нулю. Нейтраль имеется у трехфазных источников, обмотка которых соединена звездой. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление. Проводник, присоединенный к нейтральной точке, называется нейтральным проводником, а присоединенный к нулевой точке (т.е. в случае заземления нейтрали) - нулевым.
Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соеде- ненный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Назначение зануления - это устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и к другим металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус. Основная цель зануления — снижение вероятности поражения электрическим током путем сокращения времени возможного воздействия тока на человека.
Принцип действия заключается в превращении пробоя на корпус в однофазное короткое замыкание, что вызывает отключение электроустановки в результате срабатывания защиты (перегорания плавкой вставки предохранителя или срабатывания автоматического выключателя соответствующей фазы).
В качестве защитной аппаратуры могут быть использованы:
- плавкие предохранители;
- магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой (тепловым реле);
- автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем; автоматы с комбинированными расцепителями (имеющими также тепловой элемент), осуществляющие защиту одновременно от токов короткого замыкания и перегрузки.
Рис.
5.1. Схема поясняющая значение элементов
зануления
