Молниезащита - это комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молний.
Все здания и сооружения, в зависимости от их назначения и от ожидаемого ежегодного количества поражений их молнией, должны иметь молниезащиту в соответствии с одной из трех категорий устройств.
Так, взрывоопасные производственные здания и сооружения классов B-I и В-П должны иметь I категорию молниезащиты.
Для наружных технологических установок, содержащих взрывоопасные пары, газы, горючие и ЛВК, относимых ПУЭ к классу В-I, должна предусматриваться молниезащиту II категории.
Молниезащиту II категории должны иметь здания и сооружения классов П-Ш и П-III при условиях:
- объекты расположены в местностях со средней грозовой деятельностью 20 грозовых часов в год и более;
- ожидаемое количество поражений не менее 0,05 в год для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости;
- ожидаемое количество поражений не менее 0,01 в год для зданий и сооружений I, II и III степеней огнестойкости.
Ожидаемое количество поражений в год зданий и сооружений определяется по формуле (12.1):
= (S + 3h) · (L + 3h) ·n·10-6 (12.1)
где L и S - ширина и длина сооружения, м;- высота здания по его боковым сторонам, м;- среднее число поражений молнией 1 км2 в год.
Для Крыма грозовая деятельность составляет 25 часов в год.
Защиту от прямых ударов молнии зданий и сооружений I категории следует выполнить, как правил, отдельно стоящим стержневым или тросовым молниеотводом. При невозможности этого можно устанавливать изолированные молниеотводы на защищаемом сооружении.
Защита от прямых ударов молнии зданий II и III категории должна быть выполнена либо отдельно стоящим стержневым или тросовым и молниеотводами, либо способом наложения молниеприемной сетки на неметаллическую кровлю, или использованием в качестве молниемприемника металлической кровли здания и сооружения.
Зоной защиты молниеотвода называют часть пространства, примыкающего к молниеотводу и обеспечивающего защиту сооружения от прямых ударов молний с достаточной степенью надежности (99%).
Выбор исходных данных
Для нашего здания выпишем данные:
L = 16 м;
S = 50 м;
h = 15 м;
n = 2,5.
Ожидаемое количество поражений в год вычистим по формуле (12.1):
N = (16 + 3·15) · (50 + 3·15) ·2,5/106 = (16 + 45)*(50 + 45) · 2,5/106 = 61·14·2,5/106= 0.014.
Определение зоны защиты между двумя молниеотводами
Граница между двумя молниеотводами равной высоты, представляет дугу окружности, проходящей через вершины этих молниеотводов с центром, находящемся на перпендикуляре, восстановленном к поверхности земли из середины расстояния между молниеотводами на высоте H=4h. Торцевые области зоны защиты определяют как зоны одиночного стержневого молниеотвода.
Зона защиты одиночно молниеотвода высотой 60-100 м
Рисунок 12.2 - Зона защиты вдойного стердневого молниеотвода высотой не более 60 м при расстоянии между одиночными молниеотводами, равном a
Высота молниеотвода выбирается такой, чтобы в зону защиты вписывалось все защищаемое здание, как по фасаду, так и в плане.
Рассчитаем высоту молниеотвода:
hм=R+h0; (12.2)
h0=hзд+ β; (12.3)
где hм-высота молниеотвода,
hзд-высота здания.
hм =(R+ hзд+ β)/4, откуда R принимаем 60 м;
hм =(60+18,4)/4=19,6 м.
Таким образом высота молниеотвода составляет 19,6 метров.
Самое читаемое:
Обработка речевого сигнала
Речевой сигнал- это электрический процесс на выходе
микрофона, воспринимающего речь. В данной курсовой работе необходимо разобрать
один из основных принципов обработки речевого сигнала, а именно фильтрацию
речевого сигнала с помощью цифрового фильтра.
Цифровой фильтр - в электронике любой фильтр,
обрабатывающий цифровой сигнал с цель ...