Читайте также: |
|
Расчет системы защитного заземления
Вид заземления, (м),
(м),
,
,
(мм).
1. , Ом.
Ø , м.
2. .
3. (округляем до целого)
Ø (прил. 3).
4. , м.
5. , Ом.
Ø мм.
6. , Ом.
Ø (прил. 4).
7. Все верно, если .
Расчет воздухообмена, задание 1
Категория работ, ,
,
,
, количество ламп, способ установки светильников,
(ккал/ч),
,
,
.
Решение:
1. , ккал/ч.
Ø ,
.
2. , ккал/ч.
Ø , кВт.
Ø (прил. 3).
3. , ккал/ч.
Ø ккал/ч (прил. 4).
4. , ккал/ч.
5. (прил. 1).
6. , ккал/ч.
7. , ккал/ч.
8. .
Ø ,
.
9. .
Ø .
Расчет воздухообмена, задание 2
, пары,
,
(ккал/ч),
,
.
1. .
Ø .
2. .
Ø (прил. 5).
3. .
Ø ,
.
4. .
Расчет искусственного освещения
(лк),
(м),
(м),
(м), тип светильника, тип лампы.
1. , м.
Ø (прил. 2).
2. , м.
Ø (округляем до целого).
Ø (округляем до целого).
Ø .
3. .
Ø .
Ø (прил. 4, 5, 6) при
,
,
,
4. (прил. 7, из последних 2-х строк).
5. (1,1 – люминесцентные лампы; 1,15 – все остальные)
6. , лм.
Ø .
Ø Следовательно, лампа … (прил. 8, 9, 10).
7. (округляем до целого).
Ø .
Ø ,
.
Ø .
8. ,Вт.
Ø , Вт (прил. 8, 9, 10).
9. Дальше считаем для двух ближайших ламп, при этом ,
и
оставляем те же.
10. (округляем до целого).
Ø .
Ø ,
.
Ø .
11. ,Вт.
Ø , Вт (прил. 8, 9, 10).
12. (округляем до целого).
Ø .
Ø ,
.
Ø .
13. ,Вт.
Ø , Вт (прил. 8, 9, 10).
14. Заполняем таблицу:
№ п/п | Тип лампы | Световой поток лампы Ф, лм | Количество светильников | Отклонение nпр от nрасч, % | Мощность лампы, Вт | Полная мощность N, Вт | |
расчётное nрасч | принятое nпр | ||||||
15. Отклонение допускается в пределах от -10 до + 20%. Лампу выбираем с наименьшей мощностью (если мощности одинаковые, то выбираем ту, у которой отклонение меньше).
16. , м.
17. , м.
Расчет ударной волны
(т),
(м), I, II, III, IV, V.
1. , м.
2. , м.
3. , м.
Ø , м.
4. Если , то:
Ø , кПа.
5. Если , то:
Ø , кПа.
6. Оцениваем устойчивость элементов, которые были даны (прил. 2). Если меньше значений в столбце «Разрушение», то элемент не разрушаемый, если больше – разрушаемый.
Определение уровня шума, создаваемого вентиляторами
Тип и серия вентилятора, (Па),
,
(мм).
1. , дБ (округляем до целого).
Ø Среднегеометрическая частота – 63 Гц, , дБ (табл. 1),
, дБ (табл. 2).
2. , дБ (округляем до целого).
Ø .
3. , дБ.
Ø , дБ (табл. 3)
4. Проделываем те же действия с среднегеометрической частотой равной: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
5. Заносим данные в таблицу:
Среднегеометрическая частота, Гц | ||||||||
Уровень звукового давления от одного вентилятора ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень звукового давления от нескольких источников звука ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Звукоизоляция кирпичной стены ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума в лаборатории ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Допустимые уровни звукового давления в лаборатории ![]() |
6. Если уровень шума в лаборатории превышает допустимый, требуется применение методов снижения шума.
7. Если уровень шума не превышает допустимый, то так и пишем.
Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав