Двойной стержневой молниеотвод — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Двойной стержневой молниеотвод

2017-11-28 271
Двойной стержневой молниеотвод 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

а) Оба молниеотвода вне защищаемого объекта.

Принимая hо равным hх + 5 м (см. выше) и а равным длине объекта + 2S b (см. выше), определяем h:

(4.15)

По вышеприведенным формулам определить значения rо и rох и сравнить с соответствующими размерами защищаемого объекта на уровне земли и на высоте hx .

Если окажется, что рассчитанные значения ro и rox меньше соответствующих размеров защищаемого объекта (т. е. часть объекта вне зоны защиты), то необходимо увеличить высоту молниеотвода h, для чего:

определить величину hо из вышеприведенных формул, принимая rох (или rо) равным половине ширины защищаемого объекта – 2м;

по формуле определить величину h (hо принимается определенным по пункту «а»). Причем h должна быть не более 60 м, в противном случае принимается другая конструкция молниезащитного устройства (многократные стержневые молниеотводы, тросовый молниеотвод).

Далее графическим построением выясняется надежность молниезащиты объекта и, если это необходимо. Уточняется высота молниеотвода.

б) Оба молниеотвода на защищаемом объекте. Принимая hо равным hх + 5 м и d равным длине защищаемого объекта (если молниеотводы расположены на противоположных торцах объекта) или равным длине защищаемого объекта минус расстояние от молниеотводов до конца объекта – а + Lоб3, где Lоб – длина объекта, а3 – расстояние от молниеотвода до конца объекта (если молниеотводы расположены не на торцах объекта), определяем по формуле: общую высоту молниеотвода. Собственно высота молниеотвода будет равна в этом случае hм = h - hх.

По формулам (4.6)-(4.8) определить rо и rох и сравнить с соответствующими размерами защищаемого объекта на уровне земли и на высоте hх.

Если окажется, что рассчитанные значения rо и rох меньше соответствующих размеров защищаемого объекта (т. е. часть объекта вне зоны защиты), то необходимо увеличить высоту молниеотвода h, для чего:

определить величину hо из вышеприведенных формул (4.6)-(4.8) принимая rох (или rо) равным половине ширины защищаемого объекта 2м:

по формуле (4.15) определить величину h (hо принимается определенным по пункту «а»), причем h должна быть не более 60 м, в противном случае принимается другая конструкция молниезащитного устройства (многократные стержневые молниеотводы, тросовый молниеотвод).

Далее графическим построением выясняется надежность молниезащитного объекта и, если это необходимо, уточняется высота молниеотвода.

4.4.3 Тросовый молниеотвод

При любом варианте расположения опор тросового молниеотвода расчетная высота молниеотвода h (расстояние от земли до точки максимального провеса троса) принимается равной hх + 5 м (см. выше).

По формулам (4.6), (4.7), (4.8) определить значения rо и rох (и сравнить с соответствующими размерами защищаемого объекта на уровне земли и на высоте hх).

Если окажется, что рассчитанные значения rо и rох меньше соответствующих размеров защищаемого объекта (т. е. часть объекта вне зоны защиты), то необходимо увеличить высоту h, для чего определить высоту h по формулам (4.6), (4.7), (4.8), принимая rох (или rо) равным половине ширины защищаемого объекта +2 м. Высота h должна быть не более 60 м, в противном случае принимается другая конструкция молниезащитного устройства (многократные стержневые молниеотводы).

Высота опор тросового молниеотвода слагается из расчетной высоты тросового молниеотвода h и величины стрелы подвеса троса hоп = h + hпр.

Величину стрелы провеса троса (hпр) сечением 35...50 мм принимают для пролетов длиной:

до 120 м – 2м;

120-150м – 3м.

Далее графическим построением выясняется надежность молниезащиты объекта и, если это необходимо, уточняется высота молниеотвода.

Высота собственно опор тросового молниеприемника, расположенных на защищаемом объекте, определяется как разница между рассчитанной высотой опоры и высотой защищаемого объекта (hоп – hх).

 

4.5 Последовательность проведения расчета

1. По имеющимся данным вычертить защищаемый объект в соответствующем масштабе.

2. По параметрам защищаемого объекта и его назначению подобрать тип молниеотвода (одиночный стержневой, многостержневой, тросовый).

3. В зависимости от категории защищаемых объектов определить местоположение опор молниеотводов (на сооружении, рядом с сооружением), учитывая при этом, что для зданий и сооружений с электрооборудованием и горючими веществами запрещается установка на них молниеотводов.

4. Запроектировать и рассчитать заземляющие устройства молниеотводов.

5. Для молниеотводов, находящихся рядом с защищаемым объектом, рассчитать минимально допустимое расстояние от молниеотвода до защищаемого объекта (Sb).

6. В зависимости от типа защищаемого объекта, его параметров и местоположения молниеотводов, определить высоту молниеотводов, проверить соответствие размеров объекта рассчитанным ro и roх.

7. Имея все необходимые данные по защищаемому объекту и молниеотводам, рассчитать и начертить в соответствующем масштабе зоны защиты объекта при принятых типах молниеотводов.

8. Рассчитать заземление молниезащиты.

 

Расчет освещения

 

5.1 Расчет естественного освещения по световому коэффициенту.

Расчет естественного освещения по световому коэффициенту ведут в следующей последовательности:

- выбирают по таблице 5.1 значение светового коэффициента α в зависимости от характера выполняемых работ;

- зная площадь помещения Sп, рассчитывают суммарную площадь окон по формуле : (5,1)

- выбирают размер окон по таблицам 5.2, 5.3:

- рассчитывают количество окон:

, (5,2)

где S1– площадь одного окна, м2.

 

 

Таблица 5.1– Нормированное значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) и светового коэффициента

РРазряд помещения Характер выполняемых работ Значение КЕО е, % Значение минимального светового коэффициента a
При верхнем и комбинированном освещении При боковом освещении
II Особо точные работы   3,5
III Весьма точные и тонкие работы     0,20–0,16
IIII Точные и тонкие работы (в сельскохозяйственный ремонтных мастерских сюда входят отделения: станочное, слесарное,. Сборочное, электроремонтное, топливной аппаратуры, медницкое, столярное)   1,5 0,16–0,14
IIV Работы малой точности (в сельскохозяйственный ремонтных мастерских к этой категории можно отнести отделения: разборочное, моечное, испытательное, окрасочное, отделение ремонта с/х машин, кузницу, сварочное, Инструментальную кладовую).     0,14–0,12
VV Грубые работы (гаражи, сараи для хранения машин, склады металла).   0,5 0,12–0,10
VVI Весьма грубые работы (проход, проезды, коридоры).   0,25 0,10–0,08

 

Таблица 5.2– Размеры окон, применяемых в сельскохозяйственных постройках

Высота, мм          
Ширина, мм          

 

Таблица 5.3 – Размеры окон для зданий сельскохозяйственных предприятий (ГОСТ 12506– Окна производственных зданий)

Ширина, мм Высота, мм
  860,1160 860,1160 860,1160 1220, 1820, 2240, 3020, 3620, 4220 1220, 1820, 2240, 3020, 3620, 4220 1220, 1820, 2240, 3020, 3620, 4220 1220, 1820, 2240, 3020, 3620, 4220

 


Поделиться с друзьями:

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.