Мой дипломный проект (1233841), страница 12
Текст из файла (страница 12)
где – коэффициент светопропускания материала,
= 0,8;
– коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема,
= 0,8;
– коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях,
= 1;
– коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах,
= 1;
– коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении за счет света, отраженного от поверхности помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию. Зависит от средневзвешенного коэффициента отражения поверхностей помещения
, %, который при боковом и верхнем освещении определяется по формуле:
где – коэффициент отражения потолка,
= 0,7 %;
– коэффициент отражения стен,
= 0,5 %;
– коэффициент отражения пола,
= 0,1 %;
– площадь потолка, м2;
– площадь стен, м2;
– площадь пола, м2:
где – ширина помещения,
= 4,2 м;
– длина помещения,
= 4,4 м;
– высота помещения,
= 2,6 м.
Необходимое число окон следует определять с учетом площади одного окна
, которая принята 3,6 м2:
Расчет:
Так как = 0,5 %, то, согласно [10], значение
принимается равным 1,1.
Таким образом, результате расчета получили, что в кабинете охраны труда требуются два окна площадью 3,6 м2.
Фактически в кабинете охраны труда имеется одно окно, что не соответствует нормативу, полученному расчетным путем.
Следовательно, чтобы компенсировать недостаточное естественное освещение, можно применить дополнительное искусственное освещение (добавить количество светильников, либо применить систему комбинированного искусственного освещения).
9.3.2 Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования
светового потока
Расчет искусственного освещения выполняют при проектировании осветительных установок для определения общей установленной мощности и мощности каждой лампы [10].
При проектировании искусственного освещения необходимо учитывать условия зрительной работы:
-
систему освещения – (общая или комбинированная);
-
наименьший объект различия, мм;
-
разряд зрительной работы;
-
подразряд зрительной работы;
-
контраст объект с фоном;
-
характеристику фона.
Расчет общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового потока по формуле:
где – световой поток лампы,
= 960 лм;
– нормированная освещенность, согласно [11] принимаем
= 200 лк;
– коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации,
= 1,4;
– площадь помещения,
= 18,48 м2;
– поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения,
= 1,1;
– количество светильников,
= 5;
– количество ламп в светильнике,
= 4;
– коэффициент затенения рабочего места работающим,
= 0,9;
– коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка помещения и индекса помещения определяемого по формуле:
где – длина помещения,
= 4,4 м;
– ширина помещения,
= 4,2 м;
– высота подвеса светильников над рабочей поверхностью,
= 1,61 м.
Пользуясь формулой (9.9), заранее задаются числом светильников и числом ламп в светильнике. Рассчитав расчетный световой поток одной лампы, выбирают лампу соответствующей мощности, обладающую необходимым световым потоком и обеспечивающую нормативную освещенность. Однако люминисцентные лампы имеют довольно узкий диапазон мощностей и световых потоков. Поэтому, рассчитывая освещение таким образом, приходится делать несколько вариантов расчета, пока не будет выполнено условие
– 10…20%. Поэтому при расчете освещения легче заранее задаться типом, мощностью и световым потоком лампы и рассчитать необходимое число ламп. Такой прием расчета целесообразнее. Формула примет вид:
Расчет производится согласно условиям зрительной работы.
Условия зрительной работы:
-
система освещения – общая;
-
наименьший объект различия: 0,5 – 1 мм;
-
разряд зрительной работы – 4;
-
подразряд зрительной работы – в;
-
контраст объект с фоном – большой;
-
характеристика фона – средний.
Так как = 1,33, тип светильника – ОД (открытый дневного света), коэффициенты отражения потолка и стен (0,7; 0,5), то, согласно [10],
= 0,54.
В расчете принимается, что в помещении используются люминисцентные лампы дневного света. Мощность ламп – 20 Вт, световой поток – 960 лм. Количество ламп в одном светильнике – 4.
Таким образом, в кабинете охраны труда требуются 4 светильника.
Фактически в кабинете охраны труда имеются 5 светильников, что превосходит по количеству значение, полученное расчетным путем.
Следовательно, для обеспечения кабинета охраны труда должным искусственным освещением достаточно использовать 4 светильника.
Заключение
В данном дипломном проекте был проведен анализ работы пункта коммерческого осмотра станции Хабаровск II, который показал, что значительный процент обнаруженных коммерческих неисправностей составляют вагоны с техникой. В ходе проведения анализа были выявлены наиболее часто возникающие коммерческие неисправности в пути следования. Рассмотрев причины их возникновения, были предложены корректирующие меры по их сокращению.
На основе проведенного анализа, для снижения количества коммерческих неисправностей, возникающих в пути следования, в дипломном проекте была разработана технология перевозки груза на открытом подвижном составе. На примере негабаритного крана на пневмоколесном ходу были рассмотрены: порядок разработки схемы размещения и крепления техники на открытом подвижном составе, порядок согласования перевозки негабаритного груза, порядок размещения и крепления техники на открытом подвижном составе, порядок приема размещения и крепления техники на открытом подвижном составе. Для нормирования времени размещения и крепления негабаритного крана на открытом подвижном составе, приема его к перевозке и осмотра в парках приема поездов были составлены технологические графики.
Для повышения качества осмотра вагонов в пути следования и предотвращения пропуска вагонов без обнаружения имеющихся коммерческих неисправностей у вагонов с техникой, в дипломном проекте, на примере негабаритного крана, была разработана технология осмотра поездов в пунктах коммерческого осмотра, содержащих в своем составе данные вагоны. Также приведено экономическое обоснование затрат для внедрения данной технологии.
Список использованных источников
1. Технологический процесс работы железнодорожной станции Хабаровск II – структурного подразделения Дальневосточной Дирекции управления движением [Текст]: утв. начальником Дальневосточной Дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» Е.А. Андрияновым 26.03.2012. – Хабаровск, 2012. – 287 с.
2. Факторный анализ обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса Дальневосточной дирекции управления движением за 2014/2013 гг. [Текст]: утв. заместителем начальника Дальневосточной дирекции управления движением – начальников службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Н.А. Дмитруком. – Хабаровск, 2015. – 48 с.
3. Технологический процесс работы междорожного пункта коммерческого осмотра поездов и вагонов железнодорожной станции Хабаровск II – структурного подразделения Дальневосточной Дирекции управления движением [Текст]: утв. начальником Дальневосточной Дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» Е.А. Андрияновым 26.03.2012. – Хабаровск, 2012. – 214 с.
4. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах [Текст]: утв. МПС России 27 мая 2003 г. – № ЦМ – 943. – М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. – 544 с.
5. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики [Текст]: утв. на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 19 октября 2001 г. – М.: Желдоркнига, 2001. – 191 с.