Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»
УДК 504.75(075)
ББК 30 я 7
С603
кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности
Воронежского государственного технического университета;
И.В. Климкин, главный инженер ООО «производственный комплекс ВПД-2»;
С603 |
Соловьева, Э.В. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Текст]: сб. задач для студ. строит. спец. / Э.В. Соловьева, В.В. Колотушкин; Воронежский ГАСУ. ‑ Воронеж, 2016. – 107 с. |
ISBN 978-5-89040-605-7
Приводятся краткие теоретические сведения о причинах возникновения опасных факторов при выполнении различных технологических процессов и даны примеры расчетов по снижению негативных воздействий на человека и окружающую среду. Рассмотрены задачи расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также инженерные решения по обеспечению безопасности при разработке грунтов, использованию строительных машин. Приведен пример расчета уровней шума транспортных потоков на территории жилой застройки и рассмотрены мероприятия по его снижению.
Сборник предназначен для студентов строительных специальностей.
Ил. 15. Табл. 50. Библиогр.: 6 назв.
УДК 504.75(075)
ББК 30 я 7
Печатается по решению учебно-методического совета
Воронежского ГАСУ
ISBN 978-5-89040-605-7 © Соловьева Э.В.,
Колотушкин В.В., 2016
© Воронежский ГАСУ, 2016
Безопасность жизнедеятельности – это состояние деятельности человека, при котором обеспечивается комфортное или допустимое взаимодействие его со средой обитания, обусловленной наличием негативных и антропогенных факторов. Современный этап развития безопасности жизнедеятельности характеризуется разработкой методов, способов и средств обеспечения безопасных и безвредных условий труда. Объектами исследований в безопасности жизнедеятельности являются качественные и количественные характеристики опасных и вредных факторов, а объектом защиты - человек, в его профессиональной деятельности.
В сборнике задач представлен научно-технический и производственный опыт инженерных решений по обеспечению здоровых условий труда при выполнении технологических процессов строительного производства. Изложены краткие теоретические сведения о причинах возникновения опасных факторов при выполнении различных технологических процессов и даны примеры расчетов по снижению негативных воздействий на человека и окружающую среду. Рассмотрены задачи расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, инженерные решения по обеспечению безопасности при разработке грунтов, использованию строительных машин. Приведен пример расчета уровней шума транспортных потоков на территории жилой застройки и рассмотрены мероприятия по его снижению.
Пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство». Также оно может быть использовано студентами, обучающимися в магистратуре, и преподавателями, читающими курс «Безопасность жизнедеятельности».
Основной причиной несчастных случаев при производстве земляных работ является обрушение грунта в котлованах и траншеях при превышении допускаемой глубины вертикальных стенок (без креплений).
Если земляные работы намечается выполнять без откосов, необходимо определить расчётом, до какой глубины в данных условиях можно рыть траншею или котлован с вертикальными стенками без крепления. Критическую высоту вертикальной стенки можно определить следующим образом:
(1.1)
где С – сила сцепления грунта, т/м2;
γ – объемный вес грунта, т/м2;
φ – угол внутреннего трения, град.
При определении предельной глубины котлована или траншеи с вертикальной стенкой рекомендуется вводить коэффициент запаса. Обычно этот коэффициент принимают равным 1,25. Предельная глубина траншеи
.
(1.2)
Глубина котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзающих грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается не более 1 м в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах; 1,25 м – супесях; 1,5 м – суглинках и глинах.
При рытье котлованов и траншей на большую глубину вертикальные стенки необходимо укреплять. Крепление вертикальных стенок выемок может быть:
- распорным, когда стойки или прогоны удерживаются горизонтальными распорками, работающими на внецентренное сжатие;
- анкерным, когда стойки удерживаются по верху горизонтальными связями, работающими на растяжение и передающими усилие (давление грунта) на свайный якорь;
- подкосным, когда вертикальные стойки удерживаются наклонными связями, работающими на внецентренное сжатие.
Для выемок глубиной до 3 м применяют, как правило, инвентарные крепления. При отсутствии инвентарных креплений устраивают неинвентарные крепления. При этом если устраиваются деревянные крепления, то в грунтах естественной влажности используют доски толщиной не менее 4 см, а в грунтах повышенной влажности и песчаных – не менее 5 см, которые закладывают горизонтально вплотную к грунту за вертикальные стойки, укрепленные распорками. Вертикальные стойки креплений устанавливают на расстоянии не более 1,5 м одна от другой, а горизонтальные распорки креплений – на расстоянии не более 1 м одна от другой, при этом у концов распорок снизу и сверху забивают бобышки. Верхние доски креплений должны выступать над бровкой не менее чем на 15 см.
Крепления стенок выемок и траншей глубиной более 3 м осуществляют по индивидуальному проекту с расчетным обоснованием ограждающих и крепящих элементов.
Все элементы неинвентарных креплений, а также инвентарных креплений при их эксплуатации в особых условиях (отличных от паспортных) подлежат обязательному расчету.
Крепления рассчитываются на активное давление грунта с учетом дополнительных нагрузок на призму обрушения. Активное давление несвязного грунта определяется по формуле
,
(1.3)
где Н – глубина котлована, м.
Активное давление связного грунта, где по поверхности скольжения действуют силы трения и силы сцепления, определяют по формуле
,
(1.4)
где Сс – сила сцепления грунта на срез, т/м2.
Доски горизонтальной
зашивки толщиной t
и шириной b
работают на изгиб под действием равномерно
распределенной нагрузки
и рассчитываются на прочность как
неразрезная многопролетная балка (места
пересечения досок со стойками). Здесь
– боковое давление грунта на глубине
подошвы выемки. Сечение досок задают
исходя из сортамента пиломатериала и
определяют расстояние между вертикальными
стойками.
Вертикальные
стойки диаметром d
работают на изгиб под действием расчетной
линейно-распределенной нагрузки
и рассчитываются на прочность как
однопролетная балка с шарнирно-подвижными
опорами. Здесь
–
боковое давление грунта, l
– шаг стоек.
Горизонтальные распорки работают как центрально-сжатые элементы постоянного сечения. Расчетной является наиболее нагруженная нижняя распорка, воспринимающая часть нагрузки от активного давления грунта по длине траншеи, раной расстоянию l между стойками:
,
(1.5)
где q2 – расчетное значение распределенной нагрузки у подошвы траншеи, приведенное к длине l, равной расстоянию между стойками, определяемое по формуле
, (1.6)
где
– для несвязных грунтов;
– для связных
грунтов.
При устройстве анкерного крепления верхнего оголовка стоек деревянная стяжка работает как центрально-растянутый элемент и рассчитывается на прочность по формуле
,
(1.7)
где Fнт – площадь поперечного сечения элемента нетто (площадь поперечного сечения брутто за вычетом опасных ослаблений);
Rр – расчетное сопротивление древесины вдоль волокон, МПа;
m – коэффициент условий работы.
NА – расчетная продольная сила, определяемая по формуле
,
(1.8)
где
q2
– расчетная распределенная нагрузка
(
);
– боковое давление грунта;
l – шаг стоек крепления, м.
Существует ряд упрощенных методов расчета элементов креплений по эмпирическим формулам.
При расчете распорного крепления определяют шаг стоек (пролет досок)
,
(1.9)
где δ – принятая толщина доски, см.
Диаметр стойки
,
(1.10)
где Мmax – момент при работе стойки как балки на двух опорах, равный qh2/8 и qh2/12 как неразрезной балки, Н·м;
h – расстояние по вертикали между распорками, м.
Распределенная
нагрузка q
на 1 см доски при ее ширине b
равна
,
Па.
Диаметр распорки по действующему на нее усилию определяют по формуле
,
(1.11)
где
;
Н – глубина траншеи;
n – число распорок в шаге;
Rе – расчетное сопротивление на сжатие, Н/см2.
Для расчета подкосного крепления при заданном диаметре стойки определяют диаметр подкоса исходя из действующего на него усилия:
при Smax≤mRеF,
(1.12)
где F – площадь поперечного сечения подкоса, которую определяют по формуле
.
(1.13)
При расчете анкерного крепления определяют при заданном диаметре стойки диаметр затяжки на максимальное усилие:
при
.
(1.14)