Дипломная (вкр): Оптимизация технического обслуживания и ремонта на линиях связи

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы защиты от молнии зданий, сооружений и их частей, включая находящихся в них людей, инженерных сетей, относящихся к зданию (сооружению), и других объектов.

Удар молнии, направленный в линии коммуникаций здания (сооружения) может вызвать:

возгорание и/или взрыв вследствие искровых разрядов, вызванных током молнии и перенапряжением в линиях коммуникаций;

вред живым существам вследствие поражения электрическим током при соприкосновении с проводниками под высоким напряжением в здании (сооружении), вызванного током молнии и токами, наведенными через линии коммуникаций.

Меры защиты для уменьшения физических повреждений здания (сооружения).

Защиту обеспечивают путем применения системы защиты от молнии включающей:

систему молниеприемников;

систему токоотводов;

систему заземления;

систему уравнивания потенциалов;

электрическую изоляцию (зазор).

Эффективное заземление возможно только благодаря обоснованным предварительным расчетам, в которых основным изначальным параметром считается сопротивление заземляющего контура. Современными правилами электроустановок его значение не допускается больше 8 Ом для сети с напряжением 220 вольт и 4 Ом - при напряжении 380 вольт.

Расчету контура заземления предшествует обработка и анализ грунта, в котором будет заложен контур заземления, потому что у каждой категории почвы свои показатели электрической проводимости. Удельное сопротивление почвы определяют на основе таких показателей:

плотность грунта;

химический и механический состав почвы;

температурный режим;

влажность.

Грунт

Удельное сопротивление Ом м

Песок

400-1000 и более

Супесок

150-400

Суглинок

40-150

Глина

8-70

Чернозем

10-50


В современных приборах радиоэлектронной аппаратуры сила тока при замыканиях электрической цепи может составлять от единицы до сотен килоампер.

Если аппараты защиты быстродействующие и особенно токоограничивающие, токи замыкания электрической цепи не успевают достичь максимального значения. Токи замыкания электрической цепи обладают термическим и электрическим действием и сопровождаются резким понижением напряжения в электрических сетях. Поэтому они могут перегреть токоведущие части и расплавить проводники. Перегрев проводников, электрические искры и дуги повреждают и воспламеняют изоляцию и окружающую среду.

Тепло, выделяющееся при прохождении тока по проводникам, нагревает их до температур, при которых усиливаются окислительные процессы, на проводах образуются оксиды, имеющие высокое сопротивление, увеличивается сопротивление контакта и, следовательно, количество выделяемого в нем тепла. Следствием этого может быть электрический пробой изоляции повреждения аппаратуры, пожар или даже взрыв.

Причиной пожаров и аварий могут быть большие переходные сопротивления, возникающие в местах соединений, ответвлений проводников, в контактах аппаратуры и другого оборудования.

При протекании тока нагрузки в таком контактном соединении выделяется некоторое количество тепла, пропорциональное квадрату тока и сопротивлению точек действительного соприкосновения.

4.4.2 Пути эвакуации

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.

При проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу.

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0,8м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

.5 Утилизация оргтехники

Федеральный закон № 89 от 1998г. «Об отходах производства и потребления» запрещает юридическим лицам самовольно избавляться от опасных отходов. Этим видом деятельности, согласно постановлению Правительства РФ № 340 от 2002 г., занимаются только специализированные структуры и фирмы, утилизирующие  <#"882409.files/image107.gif"> (5.1)

где ТЧ - трудоемкость разработки чертежей, ч;

ТТ.Д - трудоемкость выполнения текстовых документов, ч;

ТТ.М - трудоемкость выполнения текстовых материалов, ч;

ТП - трудоемкость проверки технической документации, ч;

ТН.К - трудоемкость нормоконтроля, ч.

Трудоемкость разработки чертежей можно определить по существующим нормативам с учетом групп новизны и сложности. Разработка сети относится к группе новизны А, так как при проектировании используются типовые решения. По группе сложности разрабатываемая документация относится ко второй группе, так как требует несложных конструкторских расчетов. Всего будет выполнено 6 чертежей, два из которых представляют собой теоретические чертежи, два - электрические схемы и два - чертежи общего вида. Их трудоемкость согласно нормам времени на разработку конструкторских документов приведена в таблице 5.1.

Табл. 5.1 - Трудоемкость разработки чертежей

Тип документа

Группа новизны

Группа сложности

Норма времени, чел./ч.

Чертежи общего вида

А

II

20

Теоретический чертеж

А

II

4

Электрическая схема

А

II

32


Тогда общая трудоемкость выполнения чертежей будет составлять:

 чел./ч.

Трудоемкость выполнения текстовых документов определяется по нормативам в зависимости от вида документов и находится по формуле:

 (5.2)

где  - трудоемкость разработки спецификации, ч;

 - трудоемкость составления ведомости покупных изделий, ч;

 - трудоемкость составления перечня чертежей, ч;

 - трудоемкость составления технического описания, ч;

 - трудоемкость разработки инструкции по эксплуатации и монтажу, ч;

 - трудоемкость разработки технических условий, ч;

 - трудоемкость разработки программы внедрения, ч;

m - количество агрегатов в изделии.

Определим трудоемкость разработки различных текстовых документов в соответствии с нормами :

·        спецификация 10 ч.

·        ведомость покупных изделий 15 ч.

·        перечень чертежей 5 ч.

·        техническое описание 17 ч.

·        инструкция по эксплуатации и монтажу .18 ч.

·        технические условия (ТУ) 22 ч.

·        программа испытаний 8 ч.

Тогда общая трудоемкость выполнения текстовых документов в соответствии с формулой (5.2) составит:

 чел./ч.

Трудоемкость выполнения текстовых материалов и расчетов зависят от вида работ и определяются по формуле:

 , (5.3)

где  - количество текстовых материалов на каждый вид выполняемой работы, ч;

 - норма времени на вид выполняемой работы, ч;

m - количество видов выполняемой работы.

Определим трудоемкость выполнения работ с текстовым материалами в соответствии с нормами:

·        обзор литературы, теоретическое освещение вопросов 18 ч.

·        то же, с приложением таблиц 33 ч.

·        расчеты по формулам без таблиц 20 ч.

·        расчеты с использованием таблиц 13 ч.

·        табличный расчет по исходным данным из чертежей 20 ч.

·        таблицы исходных данных 22 ч.

·        вычерчивание схем и эскизов 26 ч.

·        оформление начисто 13 ч.

Найдем общую трудоемкость выполнения работ с текстовыми материалами по формуле (5.3), учитывая, что в данном проекте по каждому виду работ выполняется один текстовый материал:

 чел./ч.

В зависимости от характера работ дополнительно предусматривается время на проверку технической документации, которое определяется по формуле:

, (5.4)

где  - трудоемкость проверяемого вида технической документации, (чертежи, текстовые документы, текстовые материалы);

 - норматив на проверку отдельного вида технической документации.

В соответствии с нормами времени на проверку технической документации [стр.6] определим норму времени по отдельным видам документов в процентном отношении:

·        проверка чертежей и документов 3 %

·        проверка калек чертежей 1 %

·        проверка сводной спецификации, перечня чертежей и перечня

·        изделий 2 %

Поскольку  определяется как сумма трудоемкостей выполнения чертежей, текстовых материалов и текстовых документов, после подстановки в формулу (2.4) получим:

Время на выполнение нормоконтроля определяется по формуле:

, (5.5)

где  - норматив нормоконтроля, примем равным 5 % для всех видов документации;

Тогда общая трудоемкость нормоконтроля будет равна:

 чел./ч.

Теперь можем определить трудоемкость работ по формуле (2.1):

 чел./ч.

5.1.2 Расчет числа работников

На основе рассчитанной трудоемкости работ можно определить требуемое число работников:

 , (5.6)

где  - эффективный фонд времени одного работника, ч.;

 - коэффициент выполнения норм (на стадии проектирования принимается равным 1,0);

Эффективный фонд времени определяется как:

 , (5.7)

где  - количество рабочих дней;

 - продолжительность рабочего дня:

 - коэффициент плановых потерь времени, принимается равным 0,9.

Будем считать, что для выполнения работ необходимо 20 рабочих дней продолжительностью 8 часов 12 минут, тогда эффективный фонд времени одного работника составит:

 ч.

Тогда по формуле (2.6) определим общую численность работников:

Согласно рассчитанной величине для проведения работ необходимо 3 работника - руководитель проекта, старший технолог и конструктор. Распределение работы между исполнителями осуществляется с учетом их квалификации и длительности выполнения работы.

5.1.3 Расчет длительности стадий, этапов работ

Длительность каждой стадии, этапа работы определяется по формуле:

, (5.8)

где  - трудоемкость стадии, этапа работы, чел./ч.;

 - численность работников, одновременно выполняющих данную стадию, этап, работу, чел;

 - коэффициент, учитывающий дополнительное время на согласование, внесение изменений в техническую документацию и другие работы, не предусмотренные нормативами, примем равным 1,4.

 - коэффициент перевода рабочих дней в календарные, примем равным 1,3.

Чертежи разрабатывают два человека - старший технолог и конструктор. Определим по формуле (5.8) длительность этой стадии работы:

Текстовую документацию разрабатывают два человека - руководитель проекта и старший технолог. Тогда длительность этой стадии работы составит:

дн.

Работу с текстовыми материалами осуществляют все работники, поэтому длительность этой стадии работы составит:

 дн.

Работы по проверке документации выполняет руководитель проекта. Для этого необходимо затратить время, равное:

 дн.

Нормоконтроль также выполняется руководителем проекта. На выполнение этого этапа работы отводится время, равное:

дн.


 , (5.9)

где  - количество материалов, кг; м; шт;

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=882409