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
- комплексного
освоения подземного
- обследования и взятия на учёт надземных построек и сооружений;
- дооборудования
с учётом реальной обстановки
подвальных и других углублённы
- строительства
углублённых сооружений, отдельно
расположенных от объектов
- массового строительства в период угрозы возникновения ЧС простейших хранилищ и укрытий;
- строительства отдельных хранилищ и противорадиационных укрытий.
Перечень таких
хранилищ, укрытий и других защитных
сооружений определяется специально уполномоченным
центральным органом
Назначение, классификация, устройство убежищ и требования к ним. Убежища – это защитные сооружения герметического типа, обеспечивающие коллективную защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов современного оружия, высоких температур и продуктов горения при пожарах, от ОВ и СДЯВ, от радиоактивных веществ и биологических средств.
Убежища классифицируются: 1) по защитным свойствам – 4 класса в зависимости от коэффициента защиты (Кзащ) от γ - и нейтронного излучения;
2) по вместимости – на 150, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2500, 3000 чел. и более; 3) по месту расположения – встроенные и отдельно стоящие;
4) по обеспечению
фильтровентиляционным
5) по срокам
строительства – построенные
в мирное время и
Устройство убежищ. Помещения убежищ подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся отсеки для укрываемых и тамбур-шлюзы, к вспомогательным – фильтровентиляционные камеры (ФВК), санитарные узлы, защищённые входы и выходы. Количество входов определяется из расчёта один вход размером 80×180 см на 200 чел, но для убежищ малой вместимости желательно иметь 2 входа, которые должны располагаться на противоположных сторонах. Тамбуры обеспечивают не попадание в убежище через вход радиоактивных веществ ОВ.
Требования к убежищам. Убежища должны: обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов; строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению, иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, также аварийные выходы; иметь фильтровентиляционное оборудование для очищения воздуха от вредных примесей; обеспечивать создание необходимых санитарно-гигиенических условий для укрывающихся [25].
Обеспечение надёжности защиты населения при укрытии в защитных
сооружениях. В
качестве показателя надёжности защиты
рабочих и служащих объекта с
использованием инженерных сооружений
принимают коэффициент
10.2 Задание
Рассчитать потребность объекта (цех N 9 ОАО МЗТМ) в защитных сооружениях при следующих исходных данных:
1) объект расположен в климатической зоне 2;
2) территория объекта S = 0,0024 км2 ;
3) удаление объекта
от вероятной точки
4) ожидаемая мощность ядерного боеприпаса g = 100кт;
5) вероятное отклонение центра взрыва от точки прицеливания rоткл = 0,1км;
6) скорость среднего ветра в районе объекта V = 25км/ч;
7) число рабочих
и служащих в наибольшей
8) распределение по производственным заданиям согласно схеме объекта (рис.10.1);
9) на территории
объекта следует ожидать
10) продолжительность укрытия 3 суток.
Рис. 10.1 – Схема размещения защитного сооружения на объекте
10.3 Расчёт потребности объекта в защитных сооружениях
Определяем требуемую прочность защитного сооружения ΔРф. треб , которая определяется максимальным избыточным давлением, ожидаемым на объекте (ΔРф.max). Находим минимальное расстояние до вероятного центра взрыва:
Rx = Rr - rотк = 2,35 – 0,1 = 2,25км. (10.1)
Определяем максимальное значение избыточного давления по приложению 1 при Rx = 2,25км, g = 100кт : ΔРф = 40 кПа при Rx = 2,2км, значит при Rx = 2,25км ΔРф = 41кПа; ΔРф.max = ΔPф.треб = 41кПа.
Определяем
требуемый коэффициент
ДРЗ max = 5P1 max (tн-0,2 – tк -0,2 ), (10.2)
где P1 max – максимальный уровень радиации, ожидаемый на объекте, по приложению 12 определяем при Rx = 2км, Vс.в = 25км/ч, P1 max = 14000P/ч, значит при Rx = 2,25км, P1 max = 13000 P/ч; tн – начало заражения(tвып – время выпадения радиоактивных осадков, равное в среднем 1ч):
tн = Rx/ Vс.в + tвып = 2,25/25 + 1 = 0,09 + 1≈ 1ч. (10.3)
tк – время окончания облучения: tк = tн + 96 = 97ч.
Таким образом максимальная доза излучения составит:
ДРЗ max = 5×13000×(1-0,2 – 97-0,2) ≈ 39000 Р.
Определяем
требуемый коэффициент
Косл. РЗ треб = ДРЗ max/Ддоп = 39000/50 = 780.
Действие проникающей радиации на объекте при вероятном минимальном расстоянии до центра взрыва 2,25км не ожидается ( по приложению 9). Таким образом, защитные сооружения на объекте должны выдерживать избыточные давления как минимум до 41кПа и ослаблять дозу радиации от радиоактивного заражения не меньше чем в 780 раз. Исходя из того, что объект может оказаться в зоне возможных сильных разрушений с максимальным избыточным давлением 41кПа и уровнем радиации 13000Р/ч, принимаем в качестве защитного сооружения для объекта убежище.
Размещение защитного сооружения. Для обеспечения укрытия рабочих и служащих в минимальные сроки устанавливается радиус сбора не более 50м. При заданном размере объекта 100×24м необходимо иметь максимум одно убежище (рисунок 1). Убежище встроенное, расположенное в подвале цеха N9, который имеет I степень огнестойкости с производством категории Г по пожарной опасности. Общую вместимость убежища определяем исходя из численности рабочих и служащих, подлежащих укрытию: 100 человек.
Выполнение объёмно-планировочного решения. В соответствии с требованиями по обеспечению надёжности защиты производственного персонала с учётом экономической целесообразности принимаем следующий вариант объёмно-планировочного решения. В убежище предусмотреть: помещение для укрываемых; санитарный пост; фильтровентиляционное помещение; помещение для хранения продовольствия, раздельный санитарный узел; два входа размером 0,8×1,8м; помещение для хранения баллонов. Расчёт площади основных помещений убежища:
1) площадь помещения
для укрываемых: при установке
двухъярусных скамей-нар
2) санитарный пост: площадью 2м2.
Расчёт вспомогательных помещений убежища. Для убежища без автономной ДЭС, но с регенерацией воздуха при вместимости 100 человек норма площади 0,15м2/чел. Тогда площадь вспомогательных помещений составит: 100×0,15 = 15м2. Помещение для хранения продовольствия: при вместимости убежища 100чел. следует оборудовать одно помещение площадью 5м2 . Высота помещения убежища должна обеспечить внутренний объём не менее 1,5м3 на укрываемого и может быть найдена по формуле:
h = V/S, (10.4)
где V – объём помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, расширительных камер, м3; S – площадь всех помещений в зоне герметизации, м2.
Определяем
общий минимальный объём
V = 100×1,5 = 150м3.
Определяем общую площадь всех помещений в зоне герметизации:
S = 50 + 2 + 15 + 5 = 72м2.
Высота помещений убежища должна быть не менее
h = 150/72 = 2,08м.
Таким образом,
для убежища следует принять
высоту помещений согласно нормам не
менее 2,15м от отметки пола до низа
выступающих конструкций
Аварийный выход надо предусмотреть в виде вертикальной шахты, соединённой с убежищем горизонтальным тоннелем 0,9×1,3м. Выход из шахты защитить оголовком высотой 1,2м, расположив его на удалении, равном 0,5 высоты здания. Воздухозаборный канал по режиму чистой вентиляции следует устроить со стороны входа, в нём установить противовзрывное устройство УЗС-8 и оборудовать расширительную камеру объёмом 2м3. Забор воздуха по режиму фильтровентиляции надо предусмотреть из предтамбура. Отработанный воздух удалять самотёком через санузлы. В вытяжных клапанах установить клапаны избыточного давления.
Определение состава санитарно-технических устройств, систем электроснабжения и связи. Расчёт оборудования системы воздухоснабжения начинается с расчётов для режима II (фильтровентиляция). При норме подачи очищенного воздуха на каждого укрываемого 2м3/ч производительность системы должна быть: 100×2 = 200 м3/ч. Определяем тип и количество фильтровентиляционных комплектов, т.к. требуется обеспечить работу системы в трёх режимах, то в убежище необходимо установить ФВК-2. Подача одного ФВК-2 по режиму фильтровентиляции 300 м3/ч, тогда для обеспечения необходимой подачи системы требуется 1 комплект ФВК-2.
Режим I (чистая вентиляция). Исходя из нормы подачи воздуха на одного человека для районов 2 климатической зоны (средняя температура самого жаркого месяца 20…25 °С), равной 10 м3/ч, подача системы воздухоснабже-
ния в режиме чистой вентиляции должна быть: 100×10 = 1000 м3/ч. ФВК-2 имеет подачу по режиму I 1200 м3/ч, значит не нужно дополнительно устанавливать ручной вентилятор типа ЭРВ-72-2.
Режим III (регенерация внутреннего воздуха). Будет обеспечиваться имеющимся в составе ФВК-2 регенеративными установками РУ-150/6 и фильтрами ФГ-70.
Водоснабжение
убежища предусмотреть от
Правильность
выбора основных параметров убежища
в обеспечении его
K = Q/W, (10.5)
где Q – количество воздуха, подаваемого в убежище, м3/ч; W – объём убежища, м3. Для режима : К = 1000/150 = 6,67; подпор воздуха: Dp = 10K1,6 = 10×6,671,6 > 5мм водяного столба. Для режима II: К = 200/150 = 1,33; подпор воздуха: Dp=10K1,6 = 10×1,331,6 > 5мм водяного столба. Поскольку подпор воздуха в режимах I и II больше 5 мм водяного столба, герметичность убежища будет обеспечиваться [25].
10.4 Защитные мероприятия
Поддержание защитных сооружений в готовности к приёму укрываемых. Убежище не реже одного раза в квартал подвергается осмотру, при котором проверяется степень герметичности по величине подпора воздуха. Необходимо систематически проверять состояние всего оборудования убежища, содержать его в соответствии с техническими требованиями и устранять неисправности. Температура в убежище в зимнее время до его заполнения людьми должна быть не ниже +10°С и не выше +15°С, для этого следует проводить регулярное проветривание. Организация обслуживания убежища возлагается на службу убежищ и укрытий ГО. Действия производственного персонала и руководителей ОХ при организации и укрытии в защитных сооружениях, жизнеобеспечение укрываемых [26]. Службы убежищ и укрытий ГО должны:
Информация о работе Выбор материала для деталей мелкого крепежа и технологии их изготовления