Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Ч. 1. Тарова Л.С - 34 стр.

UptoLike

Радиус зоны защиты на высоте h
х
определяется
(
)
xx
hhr 25,15,1
=
, м, при 0 h
x
h
3
2
; (3.23)
(
)
xx
hhr
=
75,0
, м, при h
3
2
h
x
h. (3.24)
Для одиночного тросового молниеотвода высотой h < 60 м зона защиты имеет сложную форму
(рис. 3.20).
Рис. 3.20 Зона защиты тросового молниеотвода высотой до 60 м:
ав вертикальном сечении вдоль троса; бв вертикальном сечении,
перпендикулярном тросу между опорами; вв горизонтальной плоскости
на уровне h
х
Верхняя часть зоны ограничена горизонтальной прямой, проведенной вдоль троса из точки макси-
мального его провеса. Торцевые части зоны защиты определяются как зоны одиночных стержневых
молниеотводов. Очертание зоны защиты в вертикальном сечении, перпендикулярном тросу, определя-
ется по правилу построения зоны защитного одиночного стержневого молниеотвода высотой h
0
, пред-
ставляющей собой в данном случае наименьшую высоту зоны между опорами. Ширина зоны защиты в
середине между опорами на уровне земли составляет 2r
0
(значение r
0
принимается равным 1,25h), а на
высоте h
x
равна 2r
0х
.
Графическое построение зоны защиты в горизонтальной плоскости на уровне h
x
производится пу-
тем нанесения окружностей, изображающих зоны защиты, от каждой опоры молниеотвода на высоте h
x
и соединением их касательными с точками, находящимися посередине расстояния δ и отстоящими от
прямой, соединяющей опоры, на r
0х
(м).
Зоны защиты в сечении АА определяются
(
)
xx
hhr 25,125,1
0
=
, м, при 0 h
x
h
3
2
; (3.25)
(
)
xx
hhr = 625,0
0
, м, при h
3
2
h
x
h. (3.26)
Для обеспечения расчетной высоты тросового молниеотвода высота опор h
оп
должна быть выбрана
с учетом стрелы провеса. Для пролета
δ < 120 м принимают стрелу провеса 2 м; для пролета δ = 120…150 м
3 м. Высоту опор определяют как сумму расчетной высоты молниеотвода и стрелы провеса.
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Сосуды, работающие под давлениемэто герметически закрытые емкости, предназначенные для
ведения химических и тепловых процессов, а также для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и
растворенных газов и жидкостей под давлением.
Основная опасность при работе таких сосудов заключается в возможности их разрушения при фи-
зическом взрыве среды. Наиболее частыми причинами аварий и взрывов сосудов, работающих под дав-