ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.04.2020

Просмотров: 2486

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус. Назначение защитного заземления устранение опасности поражения человека током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим частям;

- защитное отключение - быстродействующее отключение аварийного участка или сети в целом при возникновении замыкания на корпус или непосредственно на землю, а также при прикосновении к частям находящимся под напряжением. Защитное отключение требует постоянного контроля за поддержанием работоспособности устройства защитного отключения, что весьма затруднительно, а также при отказе устройства защитного отключения электроустановка остается без всякой защиты.

Поражение электрическим током возможно в случае неисправности аппаратуры и питающих кабелей. Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено:

-защитное зануление – соединение всех металлических корпусов и конструкций с заземленной нейтралью трансформатора через нулевой провод или специальный защитный проводник. Благодаря этому всякое замыкание на корпус превращается в короткое замыкание и аварийный участок отключается предохранителем или автоматом; в случае касания человеком зануленного корпуса в момент замыкания фазного провода, предусмотрено защитное отключение.

Допустимое время срабатывания защиты должно быть не более 1 мА. Ток, проходящий через тело человека, рассчитывается по формуле

, (44)

где Re– вспомогательное сопротивление;

RUЗ, Rh – сопротивление изоляции и человека.

Так как Re<< RUЗ , Rh то

Время срабатывания реле, входящего в состав схемы защитного отключения – 0,1 секунда, поэтому

То есть, при срабатывании защитного отключения, ток до 0,5А для человека безопасен. Человек начинает ощущать воздействие тока 0,5 ÷ 1,5 мА при переменном токе с частотой 50Гц и 5,0 ÷ 7,0мА при постоянном токе.

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено:

-недоступность токоведущих частей;

-наличие защитного зануления корпуса высоковольтного источника питания сопротивлением не более 4 Ом;

-защитное покрытие металлического корпуса и органы управления из изоляционного материала;

- аварийный рубильник для выключения всего электропитания;

-маркированные розетки и разъемы.

6.3 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайная ситуация – внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся резким нарушением установившегося процесса или явления и оказывающая значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность людей и природную среду.

Классификация чрезвычайных ситуаций:

природного характера (землетрясения, наводнения, извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, природные пожары и так далее);


техногенного характера (пожары, взрывы, аварии на химически опасных объектах, выбросы радиоактивных и сильнодействующих веществ, гидродинамические аварии, аварии на системах жизнеобеспечения, внезапные обрушения зданий и сооружений);

экологического характера (загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя земли, опустынивание земель, засоление почв и другое).

Наиболее характерными последствиями аварий являются взрывы, пожары, обрушение зданий, заражение местности сильнодействующими ядовитыми или радиоактивными веществами.

В случае возникновения войны с применением ядерного оружия возникают следующие поражающие факторы:

ударная волна;

световое излучение;

электромагнитный импульс.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на радиоактивно опасных и химически вредных предприятиях, а также при применении средств массового поражения любой объект промышленности может оказаться в сфере воздействия поражающих факторов.

Очевидно, что степень разрушения объектов будет различная и она зависит от места расположения в очаге поражения и подготовленности объекта к защите от воздействия поражающих факторов. Объекты, на которых приняты меры по повышению устойчивости их работы, будут иметь меньшие повреждения, а, следовательно, и сроки ввода их в действие после ликвидации чрезвычайных ситуаций будут более короткими.

Основными принципами защиты населения при ЧС являются:

заблаговременная подготовка и осуществление защитных мероприятий на всей территории страны. Этот принцип предполагает, прежде всего, накопление средств защиты человека от опасных и вредных факторов и поддержании их в готовности для использования, а также подготовку и проведение мероприятий по эвакуации населения от опасных зон (зон риска);

дифференцированный подход к определению характера, объема и сроков проведения этих мероприятий. Дифференцированный подход выражается в том, что характер и объем защитных мероприятий устанавливается в зависимости от вида источников опасных и вредных факторов, а также от местных условий;

комплексность проведения защитных мероприятий для создания безопасных и здоровых условий во всех сферах деятельности человека в любых условиях обстановки.

Оценка устойчивости работы выполнена при помощи моделирования уязвимости системы к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

6.3.1 Пожарная безопасность. Неправильная эксплуатация приборов и электрооборудования приводит к пожару или взрыву. Согласно ПУЭ-85 электрические установки разделяют по пожароопасным и взрывоопасным зонам. Производство, где разрабатывается и используется модель динамического нагружения цилиндровой втулки относится к пожароопасным.

Пожар может возникнуть как вследствие причин электрического, так и не электрического характера. К причинам электрического характера относятся короткое замыкание, перегрузка, статическое электричество. К причинам не электрического характера можно отнести самовоспламенение и самовозгорание веществ.


Пожарная профилактика представляет собой единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение и локализацию пожаров и взрывов. К этим мероприятиям относятся:

- меры пожарной безопасности, предусматриваемые при проектировании и строительстве предприятия;

- меры пожарной безопасности, принимаемые при проведении технологического процесса, в период эксплуатации предприятия.

При разработке методов предупреждения и ликвидации пожаров и взрывов используют общие теоретические положения о горении и взрывах. Исследованиями установлено, что наиболее частые причины загораний, пожаров и взрывов на предприятиях химической промышленности обусловлены нарушениями правил пожарной безопасности, неудовлетворительной постановкой инструктажа работающих, плохой дисциплиной.

Необходимо предусматривать также ряд мер, направленных на обеспечение тушения пожаров или способствующих тушению. К числу таких мер, например, относятся: устройство дымовых люков для удаления и ограничения распространения дыма, образующегося при пожаре, устройство специальных лестниц, обеспечение подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам. В помещениях, где находится дизельное оборудование, применяются главным образом огнетушители, достоинством которых является высокая эффективность тушения пожара.

В результате исследований нам подходят I, II и III степень огнестойкости в одноэтажных зданиях.

Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службы пожарной охраны используют системы автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротушения, когда пожар еще не достиг больших размеров.

Таблица 18 - Требуемая огнестойкость помещений

Степень огнестойкости здания (сооружения)

Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения)

Этажноность пожарного отсека

Площадь этажа в пределах

пожарного отсека, м2

Одно этажного здания

Многоэтажного здания

I, II

СО

9

10400

5200


С1

2

5200

2000

III

СО

5

7800

3600


С1

2

3600

1200

IV

СО

1

5200


С1

1

3600


С2, СЗ

1

1200

V

Не

1

1200


нормируется




6.3.2 Ударная волна. Область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью называется ударной волной. Ударная волна в воздухе образуется за счет колоссальной энергии, выделяемой в зоне реакции, где исключительно высокая температура, а давление достигает миллиардов атмосфер. С увеличением расстояния от места взрыва скорость распространения волны быстро падает, а ударная волна ослабевает.


При непосредственном воздействии ударной волны причиной разрушения объектов является избыточное давление РФ. Значение избыточного давления зависит от мощности, вида взрыва и расстояния. Величиной, характеризующей воздействие ударной волны на мелкогабаритные объекты, принято считать величину скоростного напора ударной волны. В качестве количественного показателя устойчивости системы к воздействию ударной волны принимается значение избыточного давления, при котором устройство сохраняет или получает разрушения.

6.3.3 Световое излучение. Световое излучение – это совокупность видимого света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Источник светового излучения - светящаяся область взрыва. Температура светящейся области в течение некоторого времени сравнима с температурой поверхности солнца (8000÷10000 °С и минимум 1800 °С). Размеры светящейся области и ее температура быстро изменяются во времени. Поражающее действие светового излучения характери­зуется световым импульсом.

В результате воздействия светового излучения на прибор может произойти воспламенение реагентов. В целях безопасности от воздействия светового излучения, он расположен в системе таким образом, что прямое воздействие светового излучения невозможно.

6.3.4 Проникающая радиация. Проникающая радиация – это один из факторов, представляющих собой гамма-излучение и поток нейтронов.

Критерием устойчивости работы проточной части при воздействии проникающей радиации и радиоактивного заражения является максимальная экспозиционная доза гамма-излучения Д, при которой, начинаются изменения параметров элементов, но работа еще не нарушается.

Действие проникающей радиации зависит от вида излучений. Поток нейтронов проникающей радиации оказывает воздействие на радиоэлектронные устройства при удалении устройства от очага поражения на величину, не превышающую 3 км. На таком расстоянии выход аппаратуры из строя будет вызван действием ударной волны. Таким образом, из всех составляющих радиоактивного излучения наибольшую опасность представляет гамма-излучение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качественная характеристика современной продукции машиностроения должна оцениваться высокой эксплуатационной надежностью изделия при его низкой себестоимости изготовления и низком расходе металла. Применительно к малоотходным технологическим методам это означает, что проблема поверхностного пластического деформирования (ППД) является одной из основных в технологическом процессе производства современных деталей машин. В этой связи тема данного дипломного проекта является актуальной, так как посвящена повышению эксплуатационной надежности цилиндровых втулок высокофорсированных дизелей.

В работе усовершенствованы методы расчета динамически напряженного состояния цилиндровых втулок, разработаны методики исследования динамических напряжений и усталостной прочности на развернутых работающих комбинированных дизелях, развиты малоотходные технологические методы повышения эксплуатационной надежности и усовершенствованы прочностные критерии оценки результатов исследований. Указанные мероприятия внедрены в производство на ООО «Автодизель-сервис-Центр».


Разработанный и внедренный в серийное производство малоотходный дифференцированный технологический метод упрочнения наружной поверхности детали позволяет в 3 ÷ 4 раза снизить неравномерность распределения результирующих напряжений, существенно повысить равномерность нагружения материала и равнопрочность конструкции при усталостном нагружении. Обоснованный малоотходный технологический метод снижения начальных остаточных нагружении внедрен в серийное производство на ООО «Автодизель-сервис-Центр». Метод, основанный на ультразвуковой обработке цилиндровых втулок вибрационным старением, позволяет, повысить эксплуатационную надежность путем снижения начальных остаточных напряжений с одновременной стабилизацией их во времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов Н.В. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах. - М: Изд-во литературы по строительству, 1969. — 246-265с.

2. Биргер И.А. Остаточные напряжения / И.А. Биргер - М: Машгиз, 1963. 232 с.

3. Буше Н.А., Копытько В.В. Совместимость трущихся поверхностей. — М.: Наука, 1981.-126 с.

4. Бугов А.У. Расчет напряжений и деформаций плотнопрочных фланцевых соединений кольцевых деталей гидротурбин: — Сборник / Проблемы прочности в машиностроении. Вып.9. — М.: Изд. АН СССР, 1962. - 77— 95с.

5. Ваншейдт В.А. Конструирование и расчеты прочности судовых дизелей. — Л.: Судостроение, 1969. 639 с.

6. Волошин А.А., Григорьев Г.Т. Расчет и конструирование фланцевых соединений. Справочник. — Л.: Машиностроение, 1972.180 с.

7. Давыдов Г.А., Овсянников М.К. Температурные напряжения в деталях судовых дизелей. - Л.: Судостроение, 1969. 247 с.

8. Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей. М.: Машиностроение, 1984. 238 с.

9. Дьяков А.К. Подшипники скольжения жидкостного трения. М: Машгиз. 1955.-320 с.

10. Денисов А.С., Кулаков А.Т. Анализ причин эксплутационных разрушений шатунных вкладышей двигателя КамаЗ-740 // Двигателестроение. 1981, №9. - 37-40с.

11. Дизели. Справочник. Под общей редакцией Ваншейдта В.А. и др. - Л.: Машиностроение, 1977. 599 с.

12. Долецкий В.А. Машиностроение, 1977. 599 с. 12. Увеличение ресурса машин технологическими методами / Долецкий В.А. и др. — М.: Машиностроение, 1978. 215 с.

13. Звягин А.Д., Шабров В.В. Испытания прочности и вибрации на подводных

крыльях. — Л.: Судостроение, 1965. 250 с.

14. 3айцев А.К. Основы учения о трении, износе смазке машин. - М. - Л.: Машгиз. 1947.-256 с.

15. 3енкевич О.К. Метод конечных элементов в технике. Учебное пособие. - М.: Мир, 1975. — 541с.

16. Иванов В.П. и др. Повышение надежности втулок цилиндров транспортных дизелей. — М.: Транспорт, 1976.175 с.

17. Исаев А.И. Выбор оптимальной толщины образца при определении остаточных напряжений в поверхностном слое / А.И. Исаев.А.Л. Овсеенко // Вестник машиностроения, 1967, №8. 74—76с.

18. Ионов В.Н., Огибалов П.М. Прочность пространственных элементов конструкций: Учебное пособие. Динамика и волны напряжений. — М.: Высшая школа, 1980. 12 с.