Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2014 в 09:19, контрольная работа
Определяем площадь пола помещения, подлежащего освещению:
Устанавливаем норму освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95. По исходным данным разряд зрительных работ IΙΙ, а подразряд работ а, следовательно норма освещенность на рабочих поверхностях .
Выбираем схему размещения светильников в зависимости от габаритов помещения и определяем число рядов светильников.
Так как помещение имеет размеры 18х18х5.1 , то выбираем строительный модуль помещения 6х30, где:
L = 6 м, В = 18 м, а = 3.5 м, = 11.5 м, l2=11.5 м
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения.
Задача 3. Акустический расчет помещения.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Тульский Государственный Университет»
Кафедра аэрологии, охраны труда и окружающей среды
КОНТРОЛЬНО–КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения.
Задача 3. Акустический расчет помещения.
Вариант №6
Направление подготовки: Инструментальные системы машиностроительных производств
Проверил: д.т.н., проф.
Выполнил студент гр. 621791
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Задание: Спроектировать систему общего равномерного освещения в производственном помещении.
Исходные данные:
Индивидуальный шифр – 621797-07
тип светильника: ЛСП01;
размеры помещения: длина А = 30 м, ширина В = 30 м, высота Н = 5.1 м;
разряд зрительных работ: IV;
подразряд зрительных работ: в;
коэффициент отражения: потолка =50% , стен =30%.
Расчет общего равномерного освещения
.
2. Устанавливаем норму
Так как помещение имеет размеры 18х18х5.1 , то выбираем строительный модуль помещения 6х30, где:
L = 6 м, В = 18 м, а = 3.5 м, = 11.5 м, l2=11.5 м
Из схемы видно, что число рядов светильников 3
4. Примем количество
Светильники типа ЛСП в плане имеют форму прямоугольника; средняя длина такого светильника – 1500 мм; расстояние (зазор) между светильниками – не менее 200 мм. Примем расстояние между светильниками 200 мм Расстояние от крайнего светильника до стенки примем 0.65 м Тогда количество светильников в ряду равно 16.
5. Определяем общее количество светильников в помещении N.
N = 3·17 = 51 светильник.
6. В соответствии с
типом светильника
Так как тип светильникаЛСП01, то n=2.
7. Определяем индекс помещения i.
Индекс помещения определяется по формуле:
где А и В – длина и ширина помещения, м;
Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м, Hр=Н-Н1-Н2.
Н – высота помещения от пола до потолка.
Н1= 0,8 м – высота рабочей поверхности над уровнем пола (высота стола).
Н2 = 0,7 м – расстояние от светильника до потолка для ламп ЛСП.
Получаем = 3.4
Выбираем i=3
8. Выбираем
коэффициент использования
При коэффициенте отражения потолка 50% и коэффициенте отражения стен 30% коэффициент использования светового потока =54%.
9. Рассчитываем величину светового потока для одной лампы.
В основу расчета величины светового потока положена формула:
где - световой поток одной лампы, лм;
- нормируемая минимальная освещенность, лк;
- площадь освещаемого помещения, м2;
- коэффициент минимальной освещенности для люминесцентных ламп – 1,1;
- коэффициент запаса, зависит от вида деятельности; в задании равен 1,5;
- число светильников в помещении;
- число ламп в светильнике;
- коэффициент
использования светового
Получаем
10. Выбираем
конкретную марку лампы с
Наиболее близкую к расчетной величину светового потока имеет лампа марки ЛД65 с ФР = 4000 лм.
Рассчитаем отклонение расчетного значения светового потока от табличногоDФ:
Отклонение расчетного значения светового
потока от табличного DФ соответствует допустимому
отклонению.
11. Выполняется
эскиз системы общего
Вывод: для создания в данном помещении нормированной освещенности в 300 лм для выполнения зрительных работ IV разряда подразряда в требуется 51 светильник типа ЛСП с двумя лампами типа ЛД65 с принятым световым потоком Фр = 4000 лм
Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения.
Задание: Проверить, соответствует ли естественное освещение внутри помещения нормативному.
Исходные данные: разряд зрительной работы IΙ;
размеры помещения: высота 7м, длина А = 17 м, глубина В = 15 м;
размеры окна: длина 2.1 м, ширина 1.9 м;
число окон: 4;
схема освещения: а.
КЕО ен = 1.5
Схема естественного одностороннего бокового освещения.
Проверка достаточности естественного освещения осуществляется путем сравнения расчетного коэффициента естественной освещенности (КЕО) ер в расчетной точке помещения с нормативным значением КЕО ен для данного вида работ.
Расчет световой характеристики окон при боковом освещении hо
3. Находим значение световой
характеристики окон при
Расчет коэффициента r1
r1 = 1
Расчетное значение КЕО ер в данном помещении можно найти из формулы определения площади световых проемов.
где: Sо - площадь всех световых проемов (в свету) при боковом освещении;
Sо =2.1 · 1.9 · 4 = 15.96
Sп – площадь пола помещения;
Sп = 17 · 15 = 255
ер – расчетное значение КЕО;
Кз – коэффициент запаса, принимаем Кз = 1;
hо – световая характеристика окон; .
Кзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, принимаем Кзд = 1,2;
t0 - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
t0 = t1 t2 t3 t4 t5,
где: t1 - коэффициент светопропускания материала, для двойного оконного стекла t1 = 0,8;
t2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, для деревянных спаренных переплетов t2 = 0,75;
t3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; при боковом освещении t3 = 1;
t4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, для убирающихся внутренних регулируемых жалюзи: t4 = 1;
t5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями; для бокового освещения t5 = 1;
t0 = t1 t2 t3 t4 t5 = 0.8 · 0.75 · 1 · 1 ·1 = 0.6
r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
r1=1
Получаем
=
Вывод: Расчетное значение КЕО меньше нормативного значения, следовательно требуется дополнительное применение искусственного освещения .
Задача 3. Акустический расчет помещения.
Задание
1. Определить уровень звукового давления L, в расчетной точке промышленного цеха, создаваемого источником шума (гидравлическим прессом).
2. Рассчитать необходимое снижения шума D L max.
3. Разработать мероприятия по снижению шума до допустимых величин (устройство кожуха на источник шума).
4. Определить толщину t стального облицованного кожуха, необходимого для достижения эффективной звукоизоляции.
Схема акустического расчета
Исходные данные:
№ источника шума |
Хар-ка помещения |
Размеры помещения, м |
Расстояние от ИШ до РТ, r, м |
Вид деятельности |
Материал кожуха | ||
Длина А |
Ширина В |
Высота Н | |||||
10 |
3 |
29 |
16 |
7 |
9 |
2 |
Сплав Б |
№ источника шума |
Уровни звуковой мощности оборудования в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, | |||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 | |
10 |
94 |
96 |
96 |
97 |
92 |
89 |
89 |
87 |
Характеристика помещения |
В1000 |
1.С небольшим числом людей (цехи заводов, машинные залы, испытательные стенды и т.п.) |
V/20 |
Объем помещения, м3 |
Значения | |||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 | |
V> 1000 |
0.5 |
0.5 |
0.55 |
0.7 |
1.0 |
1.6 |
3.0 |
6.0 |
Марка звукопоглощающего материала |
Значения коэффициента | |||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 | |
Плита ПА/С |
0.02 |
0.05 |
0.21 |
0.66 |
0.91 |
0.95 |
0.89 |
0.7 |
Наименование материала |
Объемная плотность Q, кг/м3 |
2. Дюралюминий |
2650 |
Информация о работе Контрольная работа по «Безопасности жизнедеятельности»