
- •2.4. Расчет местной вытяжной вентиляции от станка электрохимической обработки металлов 4а423 фц Пример 11
- •2.5. Расчет вытяжной вентиляции от заточного отделения Пример 12
- •2.6. Расчет вытяжной вентиляции установки плазменной порезки труб
- •Расчет сети воздуховодов
- •2.7. Методика расчета теплозащитных экранов
- •Пример 14
- •Пример 15
- •Пример 16
- •Пример 20
- •Решение:
- •2.8. Воздушное душирование
- •Пример 17
- •Пример 17
- •2.9. Расчет аэрации для одиночных источников тепло– и газовыделений
- •Пример 18
- •Пример 23
- •2.10. Расчет газоотвода стенда для слива чугуна из ковша миксерного типа.
- •Пример 19
- •2.11. Расчет интенсивности тепловых излучений Пример 21
- •2.12. Расчет аэрации горячих цехов. Пример 22
- •Пример 24
- •2.14. Расчет необходимого воздухообмена в помещениях без явных избытков тепла. Пример 25
- •3. Защита от шума и вибрации Пример 26
- •Пример 27
- •4. Взрывопожарная безопасность Пример 28
- •Пример 29
- •Пример 30
- •5. Расчет освещенности рабочих мест Пример 31
- •Решение:
- •6. Электробезопасность Пример 32
- •7. Защита от электромагнитных полей и ионизирующих излучений
- •7.1. Расчет защитного экрана от электромагнитного излучения Пример 33
- •Пример 34
- •7.3. Расчет защитного экрана от ионизирующего излучения Пример 35
- •Вариант "а".
- •8. Расчет грузоподъемных устройств Пример 36
- •9. Конструктивные и прочностные расчеты
- •9.1. Расчет защитного кожуха токарного многошпиндельного вертикального полуавтомата Пример 37
- •9.2. Расчет защитного щитка из органического стекла для токарного стенка Пример 38
5. Расчет освещенности рабочих мест Пример 31
Исходные данные:
В цехе размером B L H = 18 · 60 · 4,5 м требуется создать освещенность Ен = 300 лк. Коэффициент отражения потолка с = 50%. Для освещения используются люминесцентные лампы типа ЛБ и светильники ЛДОР.
Решение:
Находим индекс помещения:
По значению i из таблицы 6.1 принимаем коэффициент использования:
= 62 %.
Таблица 7.
Коэффициент использования при индексах i
i |
1 |
1,1 |
1,25 |
1,5 |
1,76 |
2 |
2,25 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
η |
43 |
45 |
47 |
51 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
63 |
64 |
67 |
Принимаем коэффициент запаса к = 1,6 и коэффициент неравномерности освещения:
Светильники размещаем Np = 4 рядов:
Определяем необходимый световой поток ламп в каждом ряду:
где – S площадь цеха, м2:
S = В L = 18 · 60 = 1080 м2.
Если в светильнике установить по 2 лампы ЛБ (n = 2) мощностью 40 Вт и световым потоком Фл = 3000 лк, то необходимое число светильников в ряду составит:
6. Электробезопасность Пример 32
Исходные данные:
Рассчитать заземляющее устройство для заземления электродвигателя серии 4А напряжением U = 380В в трёхфазной сети с изолированной нейтралью при мощности электродвигателя А4160S2 U = 15 кВт, n = 3000 об/мин.
Грунт – суглинок с удеьным электрическим сопротивлением =100 Ом·м.
Мощность трансформатора сети – 150 кВ·А, требуемое по нормам допускаемое сопротивление [rз] ≤ 4 Ом.
Тип заземлителя – стержневой из труб d=0.08м., располагаемых вертикально и соединённых на сварке стальной полосой 40 · 4мм.
Длина стержней заземлителей – l = 2,5м
Рассчитать заземляющее устройство.
Составить схему защитного заземления.
Решение:
Принимаем
схему заземления электродвигателя
ПП – пробивной предохранитель; Rо – заземление нулевой точки трансформатора; Rз – заземляющее устройство; Rиз – сопротивление изоляции; Uпр – напряжение рикосновения; Iз – ток замыкания на землю; Iчел – ток, протекающий через человека; 1 – плавкие вставки; 2 – электродвигатель; 3 – график распределения потенциалов на поверхности земли.
Определение удельного сопротивления грунта
расч = = 100 · 1,7 = 170 Ом · м
Рис.18 – Расчетная схема
Где – коэффициент сезонности. Для I климатической зоны принимаем = 1,7
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя
Определение
сопротивления одиночного вертикального
заземлителяRв,
Ом.
В формуле
t – расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта, м;
l и d – длина и диаметр заземлителя.
Сопротивление стальной полосы, соединяющей стержневые заземлители
В формуле l – длина полосы, м;
t – расстояние от полосы до поверхности земли, м;
d=0,5b (b – ширина полосы, равная 0,08м).
Определяем расчетное удельное сопротивление грунта расч при использовании соединительной полосы в виде горизонтального злектрода, длиной 50м. При длине полосы 50м, ’=5,9
’расч = ’ = 100 · 5,9 = 590 Ом · м
Определяем ориентировочное число одиночных стержневых заземлителей
Определяем ориентировочное число n одиночных стержневых заземлителей. В формуле [rз] – допустимое по нормам сопротивление заземляющего устройства, В – коэффициент использования вертикальных заземлителей (для ориентировочного расчета примем равным 1)
n = RВ / [rз] В = 48 / 4 · 1 = 12 шт
Принимаем
расположение вертикальных заземлителей
по контуру с расстоянием между смежными
заземлителями равным 2l.
Действительные значения коэффициента
использования исходя из принятой схемы
размещения вертикальных
Рис.19 – Схема расположения заземлителей
заземлителей будут равны В = 0,66 и r = 0,39
Определяем необходимое число вертикальных заземлителей
n = RВ / [rз] В = 48 / 4 · 0,66 = 18 шт
Вычисляем общее расчетное сопротивление заземляющего устройства R с учетом соединительной полосы
Правильно расчитанное заземляющее устройство должно отвечать условию R =<[rз]
Расчёт выполнен верно, т.к. 3,76 < 4