- •Содержание
- •Введение
- •1 Структура предприятия
- •2 Средства механизации и автоматизации технологического процесса
- •3 Индивидуальное задание
- •3.1 Анализ служебного назначения детали
- •3.2 Анализ материала детали
- •3.3 Классификация поверхностей детали по служебному назначению
- •3.4 Анализ технологичности конструкции детали
- •Количественный анализ технологичности:
- •Качественный анализ технологичности:
- •3.5 Анализ базового варианта технологического процесса
- •3.6 Пути совершенствования технологического процесса
- •4 Бжд и охрана труда
- •4.1 Описание рабочих мест, оборудования и выполняемых
- •4.2 Расчет искусственного освещения
- •4.3 Расчёт защитного заземления
- •Заключение
- •1 Закрепление полученных теоретических знаний, умение применять их в решении производственных задач.
- •2 Индивидуальное задание. Изучить и освоить технологический процесс изготовления гидромотора.
- •Список использованных источников
- •Приложения
4.2 Расчет искусственного освещения
Выбор типа источника света:
Для данных помещений рекомендуется общее искусственное освещение газоразрядными источниками света [7, с. 30]
Выбор системы освещения:
Принимаем комбинированную систему освещения.
Для местного освещения в проекте предусмотрены светильники, установленные на металлорежущих станках и отрегулированные так, что освещенность в рабочей зоне не ниже нормативной. Для местного освещения используются светильники с непросвечиваемыми отражателями и защитным углом > 30° [7, с. 30].
Количество светильников определим по формуле:
,
(4.1)
где N- число светильников;
Е- минимальная нормируемая освещенность, лк.;
S- площадь помещения, м2;
К- коэффициент запаса, учитывающий старение ламп, запыление и загрязнение светильников;
z- отношение средней освещенности к минимальной;
- коэффициент использования светового потока ламп, зависит от типа светильника, коэффициентов отражения потолка, стен, высоты подвеса светильников и размеров помещения.
По таблице 11 [7, с. 33] определяем минимальную освещенность рабочего места
Участок механической обработки корпуса гидромотора относится к I группе помещений по задачам зрительной работы с постоянным пребыванием людей, с VIII разрядом зрительной работы, характеризующиеся общим наблюдением за ходом производственного процесса. Е= 200 лк.
Коэффициент запаса для светильников выбираем по табл. 13 [7, с. 34] К= 1,5
Выбираем значение коэффициента неравномерности освещенности z=1,1
Подбираем типа лампы – ЛД 80-4 с световым потоком Ф = 4250 лм табл. 14 [7, с. 35]
Для определения коэффициента необходимо вычислить индекс помещения
i=
,
(4.2)
где h- высота подвески светильника под рабочей поверхностью, м;
l – длина помещения, м.;
b – ширина помещения, м.
Высоту цеха принимаем стандартной Н = 6 м, тогда h = 6 - (0,2+0,9) = 4,9 м
Параметры цеха принимаем 18х33,2, тогда
i
=
Учитывая состав среды в помещении, подбираем тип светильника по табл. 16 - ОДР.
По табл. 17 и 18 [7] выбираем коэффициент использования светового потока. Коэффициенты отражения п =70%, с=50% , с =10% , = 60% = 0,60
Определяем необходимое количество светильников:
39
шт
После расчета количества светильников для помещения делаем схему расположения светильников и указываем значение L= 3 м - расстояние между соседними светильниками. расстояние от крайних светильников до стен L/3 = 1 м.
Светильники располагаются в 3 ряда по 13 светильника в ряду. Общее число светильников 313 = 39 шт
Рисунок 4.1 – Расположение светильников
4.3 Расчёт защитного заземления
Так как защита от поражения электрическим током является одной из наиболее важных задач при проектировании производственного участка, проведем расчет защитного заземления на вновь вводимое оборудование.
Схема контурного защитного заземления представлена на рис 4.2
Напряжение электрооборудования 380 В.
Мощность электрооборудования 10 кВт
Нормированная величина напряжения Rм = 4 Ом.
Рисунок 4.2 - Схема контурного защитного заземления
Рисунок 4.3 - Схема стержневого заземления
Определяем сопротивление одиночного заземлителя R1 по формуле в зависимости от формы и расположения заземлителей в грунте:
R1 = (p/2 l) [(ln2l/d)+(1/2ln(4t+l)/(4t-l)] (4.3)
где l = 3 м. - длина стержня;
d = 0,95 м. - ширина стержня;
t0 = 1,5 м. - расстояние от поверхности грунта до стержня;
t = 3 м. - общая длина.
р = 100 Ом м2 - удельное сопротивление грунта.
R1 = (100/23,143)[(ln 23/0,95)+(1/2 ln (43+3)//(43 - 3)] = 11,2 Ом.
13.7.1.4 Определяем ориентировочно количество заземлителей по формуле:
n = R1 /Rм = 11,2 / 4 = 3 шт.
Определяем сопротивление соединительного проводника:
Длина соединительного проводника определяется по формуле:
Lс.п. = 1,05 m n , (4.4)
где m = 2 м – расстояние между заземлителями.
Lс.п. = 1,05·2·2·3 = 6,3 м
Определяем сопротивление защитного заземления по формуле:
Rз = 1/ (с.пRс.п. + n1R1) < Rм , (4.5)
где с.п = 0,77; 1=0,83 - коэффициенты использования полосы и заземлителей, которые зависят от числа заземлителей и их взаимного расположения.
Rс.п. = р/ l ln 2l /d (4.6)
Rс.п. =100/3,14 6,3 ln 26,3/0,2 = 20,9 Ом
Rз =1/ (0,77/20,9 + 3 0,83/11,2) = 3,85 Ом
