Расчет системы заземления

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2015 в 16:58, контрольная работа

Описание работы

Для вычисления сопротивления системы заземления в однородном грунте принимаем заземлитель – стержневой круглого сечения (трубчатый) в земле.

Содержание работы

Расчет системы заземления…………………………………………………………3

Расчет системы общего освещения………………………………………….…….5

Определение уровня шума………………………………………………………....7

Расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации..…8

Библиографический список....................................................................................9

Файлы: 1 файл

Контрольная БЖД.docx

— 77.10 Кб (Скачать файл)

Содержание

 

 

Расчет  системы  заземления…………………………………………………………3

 

Расчет  системы  общего  освещения………………………………………….…….5

 

Определение  уровня  шума………………………………………………………....7

 

Расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации..…8

 

Библиографический  список....................................................................................9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчет  системы  заземления

 

Задание

 

Рассчитать систему заземления

 

Дано (вариант 10) =0,7 м; t=1,5 м; d=0,1 м; =75 Ом×м; Rдоп=4,0 Ом; z=5,0 м; Кc=1,75

 

Решение

 

Для вычисления сопротивления системы заземления в однородном грунте принимаем заземлитель – стержневой круглого сечения (трубчатый) в земле.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1. Определяем сопротивление одиночного  заземлителя

 

R=0,366 =0,366· Ом 

 

С учетом коэффициента сезонности определяем сопротивление заземлителя в наиболее тяжелых условиях

 

R1=R×Кc=46,93×1,75=82,13 Ом

 

где Кс – коэффициент сезонности (принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину). Кc=1,75

 

2. Определяем потребное количество  заземлителей с учетом явления  взаимного экранирования Rдоп.=4 Ом

 

n= »21шт

 

3. Рассчитаем сопротивление соединительной  полосы

 

Rn=0,366 Ом

 

где b – ширина полосы, м; b=0,04м; h – глубина заложения полосы, м; h=0,5м

 

 

4. Рассчитываем длину полосы  в ряд  =1,05z(n-1)

 

=1,05×5×20=105 м

 

5. С учетом коэффициента сезонности  определяется сопротивление полосы  в наиболее тяжелых условиях

 

R1n=Rn×Кс=29,05×1,75=50,84 Ом

 

6. Сопротивление заземления с  учетом проводимости соединительной  полосы определяется по формуле

 

R3=

 

где hТР – коэффициент использования труб;

hп – коэффициент использования соединительной полосы.

 

Вывод: Система заземления включает 21 одиночный заземлитель, объединённых соединительной полосой. Сопротивление заземляющего контура составляет – 4,87 Ом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет  системы  общего  освещения

 

Задание

 

Определить световой поток F и подобрать стандартную лампу для общего освещения.

 

Дано (вариант 10)

 

Е — нормированная минимальная освещенность — 150 лк;

А — ширина помещения — 22 м );

В — длина помещения — 28 м

Н — высота помещения — 8 м

К — коэффициент запаса — 1,3

Z— коэффициент неравномерности освещения, его значение для ламп накаливания ДРЛ – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

N— число светильников в помещении;

nu — коэффициент использования светового потока

 

Решение

 

1. Определяем величину светового потока лампы F, лм

 

 

 

где S — площадь цеха, м2

 

S= А×В=22×28=616 м2

 

2. Находим  общее число светильников N. Получившиеся нецелые значения N округлить до целых в большую сторону

 

,

 

гдеNДЛ — число светильников по длине; Nш — число светильников по ширине

 

Nдл=В/L=28/3=9,33  Nш=А/L=22/3=7,33

 

3. Находим расстояние между соседними  светильниками (или их рядами) (L)

 

 м

 

где l — 0,5;

h— высота установки светильника над рабочей поверхностью, м;

 

 

 

 

4. Высота  установки светильника h вычисляется по формуле

 

м

 

где hсв — высота свеса светильника, м

hр.п. — высота рабочей поверхности, м

 

5. Находим  индекс помещения

 

  

 

Коэффициент использования светового потока (nu) находим по таблице  из  МУ в зависимости от коэффициента отражения стен Рс и потолка Рп и индекса помещения, i. Получившиеся нецелые значения i округлили до целых в большую сторону.

Подсчитав световой поток лампы F, подобрали ближайшую стандартную лампу и определили электрическую мощность всей осветительной установки. В практике допускается отклонение потока выбранной лампы от расчетного до –10 % и +20 %, в противном случае выбирают другую схему расположения светильников.

 

лм

 

Вывод: Световой поток равен 3670,33лм. Выбираем лампу ЛБ 40 со световым потоком 3740 лм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определение  уровня  шума

 

Задание

 

Определить, превышает ли шум допустимое значение в расчетной точке производственного участка. Параметры для расчета взяли из таблицы  МУ

 

Дано (вариант 10)

 

Участок имеет три единицы оборудования с приходящим уровнем звуковой мощности (давления) Lр1, Lр2, Lр3 на частотах 1000 и 2000 Гц

 

Уровень шума в октавных полосах частот

от единицы оборудования, дБ

Октавные полосы частот f,Гц

1000

2000

Допустимый уровень шума

для производственных помещений Lдоп

80

78

 

Lр1

95

98

 

Lр2

74

75

 

Lр3

80

81

Решение: ;

.

Ответ.                                                                                                Lсум

105

98

DL

25

20


 

Вывод:В данном случае значения уровня шума превышают допустимые. Необходимо принимать меры для снижения уровня шума.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации

 

Задание

Рассчитать продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации от нескольких источников в разных октавных полосах частот. Параметры для расчетов взять из таблицы  МУ

 

Дано (вариант 10)

 

Заданы значения виброскорости локальной вибрации на нескольких частотах (табл. 1):

Таблица 1

Октавная полоса частот, Гц

ВиброскоростьV, м/с

8

0,014

16

0,008

31,5

0,011

63

0,011


 

Решение.

Для определения корректированного значения виброскорости подставляем заданные значения в формулу:

 

V = ++ = 0,019

 

Продолжительность рабочего дня при заданных значения виброскорости составит:

 

Т = ·480 = 532 мин = 8,86 ч

 

 

Вывод:Продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации от нескольких источников в разных октавных полосах частот составит 8,86 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический  список

 

1.Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В. и др. / Под общ.ред. С.В. Белова / Безопасность жизнедеятельности. — М.: Высш. шк. Учеб.для вузов. — 2004 г.

 

2. Техносферная безопасность. Расчеты. Под ред проф. Гапонова В.Л. Учебное пособие. Изд. Цент ДГТУ – 2012 г.

 

          3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: учебник.М.: Высшая школа, 2007.  616 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Расчет системы заземления