Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2013 в 11:14, курсовая работа
Для нанесения цинкового покрытия существует множество различных способов и технологий, которые используются в промышленности. Практическое применение находят следующие способы нанесения цинковых покрытий:
1) погружение изделий в расплавленный цинк (горячий способ);
2) метод термической диффузии;
3) металлизация распылением металлом из пульверизатора;
4) контактный метод осаждения цинка;
5) электролитический метод.
Введение………………………………………………………………………5
Технико-экономическое обоснование………………………………………9
1 Анализ условий эксплуатации деталей………………………………….10
2 Выбор материала для деталей мелкого крепежа и технологии
их изготовления……………………………………………………………..11
3 Выбор материала покрытия и технологии его нанесения……………...17
3.1 Горячее цинкование…………………………………………….....18
3.2 Электролитическое цинкование………………………………….19
3.3 Зингование………………………………………………………....20
3.4 Термодиффузионное цинкование………………………………...22
3.5 Газодинамическое напыление……………………………………26
4 Выбор основного оборудования…………………………………………30
4.1 Оборудование для термодиффузионного цинкования………….30
4.2 Оборудование для газодинамического напыления……………...32
5 Выбор дополнительного и вспомогательного оборудования………….33
6 Контроль качества покрытий…………………………………………….35
7 Планировка участка………………………………………………………37
8 Экономика производства…………………………………………………39
9 Охрана труда………………………………………………………………58
10 Гражданская оборона……………………………………………………67
Выводы и рекомендации…………………………………………………...80
Таблица 9.4 – Результаты работы
Параметр |
№ контрольной точки |
Значение |
Необходимый световой поток для создания требуемой освещённости в контрольной точке, Ф, лм. |
1 2 3
|
12524,754 12538,310 12878,344 |
По световому
потоку выбираем лампу ДРЛ-125, мощностью
125 Вт, световым потоком 4800 лм. Размеры:
диаметр 77мм, полная длина 177мм. В одном
месте устанавливаются три
Ер = Ен × Фл/Фр = 3×4800×50/8234,919 = 55,9 лк. (9.2)
9.3 Электробезопасность гальванического участка
Анализ эксплуатации
электроустановок показывает, что основными
причинами электротравматизма являются:
контакт с токоведущими частями,
наличие напряжения на этих частях
при неисправной электроустанов
Для защиты электрические провода изолируются; проводка осуществляется на изоляторах или в металлических трубках бронированными или трубчатыми проводами.
В трёхфазной четырёхпроводной сети напряжением до 1000В в качестве защиты от электротравматизма применяют зануление, т.е. соединение корпуса электроустановки с нулевым проводом, т.о. при пробое фазы на корпус она превращается в короткое замыкание на нулевой провод. При коротком замыкании резко возрастает сила тока, вызывающая срабатывание токовой защиты. Токовая защита при срабатывании отключает электроустановку.
Таблица 9.5 – Исходные параметры для расчёта зануления печи [18].
Параметр |
Обозначение |
Единица измерения |
Значение |
Мощность электроустановки |
S |
кВт |
400 |
Фазовое напряжение |
U |
В |
380 |
cosφ электроустановки |
cosφ |
0,9 | |
Удельное электросопротивление |
р |
Ом·мм2/м |
0,0295 |
Длина проводника |
L |
м |
60 |
Сопротивление одной обмотки трансформатора |
Z |
Ом |
0,022 |
Индуктивное сопротивление провода |
Х2 |
Ом/м |
0,0006 |
Коэффициент С |
С |
1,57 | |
Коэффициент М |
М |
34,46 | |
Отношение площади нулевого провода к фазовому |
Х1 |
0,6 | |
Отношение нулевого тока к рабочему |
Х3 |
5 | |
Режим работы установки |
Х4 |
2,1 | |
Кратность тока |
Х5 |
3 |
Таблица 9.6 – Результаты расчёта
Параметр |
Обозначение |
Единица измерения |
Значение |
Рабочий ток |
I1 |
А |
389,8635 |
Площадь поперечного сечения провода (фазового и нулевого) |
F1 F2 |
мм2 |
339,1701 203,5021 |
Ток однофазного короткого замыкания |
I2 |
A |
6271,0239 |
Ток плавной вставки |
I3 |
А |
928,2465 |
Полное сопротивление цепи «фаза-нуль» |
Z4 |
Ом |
0,0606 |
Для правильной работы электроустановок необходимо выполнение условия:
F2/ F1 = 203,5021/339,1701= 0,6 > 0,5. (9.3)
9.4 Расчёт вентиляции в гальваническом отделении
В цехе выделяется тепло и пары кислот от работающих ванн, поэтому для создания требуемых по нормам параметров воздушной среды предусматривается аэрация, основные параметры которой рассчитываются [19].
Определяется расход воздуха для удаления избыточной теплоты:
LT = Q/ρB·C(tу – tп), (9.4)
где Q – избытки теплоты, кДж/ч;
tу – температура воздуха, удаляемого из помещения, °С;
tп – температура приточного воздуха, °С;
С – теплоёмкость воздуха, 1,008 кДж/кг·град;
ρB – плотность воздуха при tп, кг/ м3.
1) избыток теплоты в помещении:
Q = g·V0, (9.5)
где g – избыток теплоты на 1м3 свободного объёма помещения участка 90 кДж/м3·ч;
V0 – свободный объём помещения цеха (V0 = 0,8V, где V – общий объём помещения, для которого рассчитывается воздухообмен), м3.
Q = 90·0,8·28800 = 2073600 кДж/ч.
2) температура
воздуха, удаляемого из
tу = tр.з. + Δt(Н – 2), °С (9.6)
где tр.з. – нормируемая температура воздуха в рабочей зоне, °С;
Δt – температурный градиент по высоте помещения, °С/м;
Н – расстояние от пола до центра вытяжных проёмов, 10м.
Температура в рабочей зоне принимается равной наиболее высокой допустимой температуре воздуха в помещениях – 27 °С; температура приточного воздуха принимается на 5 – 8 °С ниже tр.з.: tп=tр.з –8=27–8=19 °С.
tу = 27 + 1·(10 – 2) = 35 °С.
3) плотность воздуха определяется:
ρB = 0,465·Ра/(273+ tп), кг/м3 (9.7)
где Ра – атмосферное давление 760 мм рт. столба.
ρB = 0,465·760/(273+19) = 1,21 кг/м3.
Таким образом определяем расход воздуха:
LT = 2073600/1,21·1,008(35 – 19) = 106257 м3/ч.
9.5 Пожаро- и
взрывобезопасность на
Для правильного выбора мероприятий по пожарной защите зданий и сооружений в первую очередь необходимо установить категорию пожарной опасности здания (сооружения).Гальванический участок относится к категории Г, т.е. в производстве используются несгораемые вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии [20]. Степень огнестойкости цеха I – здание с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением плитовых негорючих материалов [21].На гальваническом участке может возникнуть пожар класса Е (горение электроустановок). Для тушения пожара применяют порошковые и углекислотные огнетушители. Количество огнетушителей на площадь гальванического участка определяется по формуле:
n = S/400, (9.8)
где S – площадь помещения, м2
n = 2400/400 = 6 шт.
10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
10.1 Основные положения
Требования законодательства Украины по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Каждый имеет право на защиту своей жизни и здоровья от последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийного бедствия и на требование гарантий обеспечения реализации этого права от Кабинета министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководства предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинённости.
Статья 1. Гражданская оборона Украины является государственной системой органов управления, сил и средств, создаваемых для организации и обеспечения защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций – техногенного, экологического, природного и военного характера. Систему ГО составляют:
- органы исполнительной
власти всех уровней, к
- органы повседневного управления процессами защиты населения в составе министерств, других центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, руководства предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинённости;
- силы и средства,
предназначенные для
- фонды финансовых,
медицинских и материально-
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения;
- центральный орган исполнительной власти по вопросам ЧС и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;
- службы ГО.
Статья 2. Меры
ГО распространяются на всю
территорию Украины, все слои
населения, а распределение по
объёму и ответственности за
их выполнение осуществляется по территориально-
- предупреждение
возникновения ЧС техногенного
происхождения и внедрение мер
по уменьшению убытков и
- оповещение
населения об угрозе и
- защита населения от последствий аварий, катастроф и т.д.;
- организация жизнеобеспечения населения во время аварий, катастроф и т.д.;
- организация и проведение спасательных и других неотложных работ в районах бедствия и местах поражения;
- подготовка
и переподготовка руководящего
состава ГО, её органов управления
и сил, обучение населения
Основные задачи в сфере защиты населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера: осуществление комплекса мероприятий по предотвращению и реагированию на ЧС техногенного и природного характера; обеспечение готовности и контроля за состоянием готовности к действиям и взаимодействию органов управления в этой сфере, сил и средств, предназначенных для предотвращения ЧС техногенного и природного характера и реагирования на них.
Основные принципы в сфере защиты населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера: приоритетность задач, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей и окружающей среды; безусловное предпочтение рациональной и превентивной безопасности; свободный доступ населения к информации о защите населения и территорий
от ЧС техногенного и природного характера; личная ответственность и забота граждан о собственной безопасности; ответственность в пределах своих полномочий должностных лиц за соблюдение требований настоящего Закона; максимально возможное, эффективное комплексное использование имеющихся сил и средств, предназначенных для предотвращения ЧС техногенного и природного характера.
Информирование и оповещение в сфере защиты населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера является основным принципом и главным и неотъемлемым элементом всей системы мер такой защиты. Укрытию в защитных сооружениях в случае необходимости подлежит население в соответствии с его принадлежностью к группам (работающая смена, население, проживающее в опасных зонах). В условиях неполного обеспечения защитными сооружениями в городах и др. населённых пунктах, имеющих объекты повышенной опасности, основным средством защиты населения являются эвакуация и размещение его в зонах, безопасных для проживания людей и животных. При проектировании и эксплуатации сооружений и других объектов хозяйствования, последствия деятельности которых могут вредно повлиять на безопасность населения и окружающей среды, обязательно разрабатываются и осуществляются меры инженерной защиты в целях предотвращения возникновения ЧС.
Медицинская защита. Меры предотвращения или уменьшения степени поражения людей, своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим и их лечения, обеспечения эпидемического благополучия в зонах ЧС техногенного и природного характера должны предусматривать: планирование и использование существующих сил и средств учреждений здравоохранения независимо от форм собственности и хозяйствования; заблаговременное применение профилактических медицинских препаратов и санитарно-эпидемиологических мер; контроль за состоянием окружающей среды, за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой воды и т.д.
Радиационная и химическая защита включает меры по выявлению и оценке радиационной и химической обстановки, организацию и осуществление дозиметрического и химического контроля, разработке типовых режимов радиационной защиты, обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, организацию и проведение специальной обработки [23].
Защита населения в ЧС с использованием защитных сооружений ГО. Укрытию в защитных сооружениях, в случае необходимости, подлежит население в соответствии с его принадлежностью в группах (работающая смена, население, проживающее в опасных районах).Создание фонда защитных сооружений обеспечивается путём:
Информация о работе Выбор материала для деталей мелкого крепежа и технологии их изготовления