Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Страница 8 от 8

1. Резюме на удар от мълния и техните параметри

2. Характеристики на буря дейност

Интензивността на буря дейност в различни географски местоположения може да се съди според широка мрежа от метеорологични станции на честотата и продължителността на бури, записани в дни и часове за година на звукова гръм в началото и в края на бурята. Въпреки това, по-информативни и важна характеристика за оценка на възможните лезии обекти мълния удари е плътността на низходящ мълния на единица площ.
Плътност мълния удари земята се различава значително от част от земното кълбо, в зависимост от геоложките, климат, както и от други фактори. Общата тенденция на растеж на тази стойност от полюсите до екватора, е, например, намалява драстично в пустинята и се увеличава в региони с интензивни процеси на изпаряване. Особено голямо влияние облекчение в планински терен, където буря фронтове за предпочитане да се разпространяват по тесните коридори, така че в рамките на една малка плътност площ люлки възможни изхвърляния на земята.
На цялата територия на мълния удари глобус плътност варира от почти нула в полярните региони на 20-30 бита на 1 километър на земята за една година в влажни тропиците. За един и същ регион, промяната от година на година, така че за надеждна оценка на плътността на бита в земята трябва да бъде дългосрочната си средна стойност.
В момента на ограничен брой точки на земното кълбо, оборудван с гръмотевични броячи, както и за малки площи може да насочва оценки на редиците плътност в земята. Масивната скала (например за цялата територия на СССР) регистрационния номер на мълния удари на земята, докато невъзможна поради сложността и липсата на надеждност на оборудването.
Въпреки това, за географски точки, които са инсталирани гръмотевични броячи и провеждат метеорологични наблюдения на гръмотевични бури, открили връзка между гъстотата на битовете в земята и повторяемост или гръмотевична буря продължителност, въпреки че всеки един от тези варианти е предмет да се разпространява от година на година, или от буря, за да буря. Най-RD 34.21.122-87 тази корелация, представени в приложение 2, се разпростира върху цялата територия на СССР и се свързва чисто низходящ мълнии 1 km 2 повърхността на земята с определена продължителност гръмотевична буря в час. Тези метеорологични станции на продължителността на бури средно за периода 1936-1978, както и под формата на линии, се характеризира с определен брой часове на година, с гръмотевични бури, нанесени на картата на СССР (Фигура 3 RD 34.21.122-87.); при което продължителността на шанс за всеки даден момент в интервала между две близката тях линии. За някои региони на СССР, на базата на инструментални изследвания, събрани регионални продължителност карти бури, тези карти също се препоръчват за употреба (вж. Приложение 2 RD34.21.122- 87)
Така че по косвен начин (чрез данните за продължителността на гръмотевични бури), не може да влезе в зонирането на СССР от плътността на мълния удари земята.

3. НОМЕР поразен от мълния основания на съоръжения

Според изискванията на масата. 1 RD 34.21.122-87 за редица обекти очакват редица гръмотевични наранявания е показател, който определя необходимостта от провеждане на защита и надеждност мълния. Ето защо, ние трябва да имаме метод за оценка на стойността на друг етап обект дизайн. Желателно е, че този метод взема под внимание известни характеристиките на буря дейност и друга информация за мълния.
Когато отчитане на броя на низходящ гръмотевични поражения използвайте следната представителството: извисяващ обект предполага, че заустванията в нейно отсъствие ще удари земната повърхност определена област (т.нар повърхност свиване). Тази област има кръгла форма на обект в центъра (вертикална тръба или кула) и правоъгълна форма за продължителен обект, като въздушни линии. Броят на поражения на обекта е равна на произведението на площта на свиването на плътността на заустванията гръмотевични в местоположението му. Например, за целта на концентрация

където R0 - свиване радиус; п - среден брой на мълнии на 1 км 2 земната повърхност. За дължината на разширеното обект л

Наличната статистика побеждава обектите на различни височини в райони с различни дължини на гръмотевични бури позволяват грубо определят отношението между радиуса R0 и свиването на височина обект з. Въпреки значителни различия в средната може да се приема R0 = 3 часа.
Тези връзки са в основата на формулите за изчисляване на очаквания брой лезии цип концентрирани обекти и обекти с предварително определени размери в Приложение 2 34.21.122-87 RD. Grozoporazhaemost обекти, поставени в пряка зависимост от плътността на заустванията гръмотевични в земята и подходящо от регионалната дължина гръмотевични бури в съответствие с приложение 2. Данните могат да се приеме, че вероятността убийство на обекта се увеличава, например с увеличаване на амплитудата на тока на мълнията, и зависи от други параметри на изпълнението. Въпреки това, налице статистически лезии, получени чрез методи (фотографиране светкавици, специални регистрация броячи), не позволяват да се изолира влиянието на други фактори освен интензивността на буря активност.
Нека сега да се оцени прилагането на формулите 2, тъй като често е поразен от мълния, са възможни предмети с различни размери и форми. Например, когато средната продължителност на гръмотевични бури 40-60 часа годишно, фокусирани височина обект от 50 м (например, стек) може да се очаква, не е повече от едно поражение в 3-4 години и височина на сградата от 20 метра и с размери по плана на 100x100 м (типичен по размер за много видове продукция) - не повече от една загуба в 5 години. По този начин, с умерени размери на сгради и съоръжения (с височина в интервала 20-50 м, дължина и ширина от около 100 м) мълния инсулт е рядко събитие. За малки сгради (с размери около 10 м) очакван брой светкавица рядко надхвърля 0.02 за цялата година, което означава, че за целия период на тяхната услуга може да се осъществи не повече от едно попадение на мълния. Поради тази причина, в зависимост от RD 34.21.122-87 за някои малки сгради (дори при ниска огнеустойчивост) да изпълнява мълния по принцип не е предвидено или е значително опростена.
За броя на концентрират лезии обекти низходящ гръмотевични увеличава с квадрата на височината и в области с умерена дължина на бури на височината на обекти 150 м е един или два удара годишно. С по-големи висоти концентрирани обекти вълнували нагоре мълния, броят на които е пропорционална на квадрата на височината. Тази гледна точка на чувствителността на високи обекти се потвърди наблюденията, проведени в Останкино телевизионната кула е висока 540 метра: всяка година то се провежда около 30 мълнии и повече от 90% от тях са в най-малка в йерархията, броят на лезии на низходящ светкавицата се поддържа на ниво 01:59 годишно. По този начин, за обекти в центъра на височина по-голяма от 150 m на брой лезии низходящ мълния малко зависи от височината.

4. ОПАСНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Списъкът на основните термини (Приложение 1 RD 34.21.122-87) Възможните типове гръмотевични ефекти върху различни наземни цели. В този раздел за опасните последици от мълния е посочено по-подробно.
Светкавица могат да бъдат разделени на две основни групи:
първичен, причинени от пряко попадение на мълния, и средно предизвикана близо то се разтоварва или изброени в разширените метален предмет комуникации. Опасността от пряко попадение на мълния и вторични ефекти на сгради и съоръжения, и те са в хора или животни, се определя, на параметрите на едната ръка, мълния, а другата - на технологични и конструктивни характеристики на обекта (присъствието на експлозия или пожар зони, огнеустойчиви строителни конструкции видите комуникации вход, местоположението им в обекта, и така нататък. д.). Пряко попадение на мълния може да предизвика последващите ефекти върху обекта: електрически свързани с увреждане на човешки или животински токов удар и появата на пренапрежение в засегнатите клетки. Пренапрежение пропорционална на амплитудата и стръмността на тока на мълнията, индуктивност и съпротивление на земни структури, които мълния се пренасочва към земята. Дори ако светкавицата директно поразени от мълния с високи токове и наклон може да доведе до пренапрежение в няколко megavolt. При липса на тока на мълнията разпространение неконтролируем начин цип и неговото въздействие може да създаде опасност от токов удар и опасна стъпка напрежение и докосване, се припокриват с други обекти;
Термично свързани с внезапно освобождаване на топлина чрез директен контакт със съдържанието на обект мълния канал и мълния ток протича през обекта. Издаден в енергия мълния канал се определя от прехвърля заряд, и продължителността на светкавица текущата амплитуда; и 95% от мълния разрежда тази енергия (от гледна точка на устойчивост на 1 ома) е по-голяма от 5.5 J, е два до три порядъка по-голяма от минималната енергия запалване на повечето смеси газ, пара и прах и въздух, използвани в индустрията. Следователно, в тези среди контакт с мълния канал винаги създава опасност от възпламеняване (а в някои случаи, експлозия), същото важи и за случаите на корпуси проникване гръмотевични канал опасни външни инсталации. Когато потокът на тока на мълнията е създадена от тънки проводници опасност от топене и скъсване;
механични, поради вълна размножителен шок TH-канал мълния кубична симетрия и електродинамични сили, действащи върху течения проводници мълния. Този ефект може да бъде отговорен, като изправянето на тънки метални тръби. При контакт с мълния канал може да доведе до рязко пара или образуване на газ в някои материали, последвано от механично разрушаване, като дърво разделяне или напукване на бетона.
Средни гръмотевични прояви, свързани с действието на обект електромагнитно поле в близост разрежда. Обикновено се разглежда като два компонента: първият е в резултат на движението на заряд в лидер и мълния канал, а вторият - на промяната във времето на мълния ток. Тези компоненти понякога се отнасят като електростатичен и електромагнитна индукция.
Електростатично индукция се изразява под формата на пренапрежение срещащи на метални конструкции на обекта и независимо от мълния ток, разстоянието до щифт и съпротивлението на заземяване. При липса на правилно заземяване пренапрежение може да достигне стотици киловолта и да се създаде опасност от хора и припокриване между различните части на обекта.
Електромагнитна индукция свързани до образуване на метална верига EMF пропорционална на наклона на мълния ток и областта обхванати от контура. Разширеният комуникация в съвременните индустриални сгради може да образува покриващ голяма площ контури, които могат насоки електродвижеща сила на няколко десетки киловолта. В зоните на конвергенция на разширени метални конструкции, в сълзи незатворени контури създава риск от припокриване и искрено с възможно мощност разсейване на около десети от джаула.
Друг вид на вредните ефекти от мълния е висок потенциал за хлъзгане въвежда в съоръжението за комуникации (проводници въздушни линии, кабели, тръби). Това е един от пренапрежение, появил се на комуникацията в пряка и непосредствена светкавица и простираща се в движение на вълната на обекта. Опасността създаден от възможните припокрива с комуникацията на заземен част на обекта. Подземни комунални услуги също са опасни, тъй като те може да поеме част от спредовете в гръмотевични течения на земята и ги въвеждат в обекта.

5. Класификация на защитавания обект

6. Средствата и методите за защита от мълнии

7. ДЕЙСТВИЕ зона и мълниезащита пръчки

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Фиг. A4.1. Номограмите за определяне на височината на физическо лице (а), и се равнява на двойния височината (б) от мълния в зоната B

Очаквано вероятност на пробив метод е предназначен само за мълния даунлинк благоприятно засяга обекти височина и 150m в RD Следователно 34.21.122 -. 87 от формула за изграждане на зони за защита на еднократно и многократно прът и въже мълния ограничена височина от 150 m Днешните данни за реалния обем. чувствителност низходящ мълния обекти по-голяма височина е много малък и по-голямата част се отнася за Ostankinskaya телевизионната кула. Въз основа на фотодетек може да се твърди, че низходящ светкавицата изригне повече от 200 м под върха и се удари в земята на разстояние от около 200 метра от основата на кулата. Ако ние считаме, Ostankinsky телевизионната кула като гръмоотвод, може да се заключи, че относителните размери на мълниезащитни зони на по-високи от 150 m рязко намаляват с увеличаване на височината на мълния. Предвид ограничения доказателства за чувствителност при свръхвисока обекти RD 34.21.122 - 87 включени формули за конструиране на защитни зони само за гръмоотводи повече от 150 м височина.
Методът за изчисляване на защитените зони на поражения нагоре мълния все още не е развит. Въпреки това, според наблюденията е известно, че заустванията са развълнувани с нарастващите остри предмети в близост до върховете на високи сгради и възпрепятстват развитието на други бита с по-ниски нива. Поради това, за такива високи сгради като стоманобетонни комини или кули, предвидени предимно защита от механично разрушаване на бетона по време на възбуждане нагоре мълния, която се извършва чрез определяне на основните или пръстеновиден въздушни терминали, като се гарантира възможно най-за конструктивни причини, излишъкът над горната част на предмета (стр. 2.31) ,

8. подхода за определяне на Grounders мълния

9. РАБОТНИ ПРИМЕРИ мълния защита на различни предмети * (фиг. А4.2-P4.E)

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Фиг. P4.6. план за управление на компресия азотна смес (експлозив се отнася до клас от зона Б-1а):
Легенда: ▲ - гръмоотвод (№ 1-6); - х - х - х - колектор метална лента; ≤ - отдушник тръба за изпускане в атмосферата на концентрации не-експлозивни газове; · - същата експлозивна концентрация
Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Ориз, P4.7. Светкавица капацитет метален контейнер от 20 хиляди m3 сферичен покрив .:
1 - дихателния клапан; 2 - област емисии концентрации експлозивни газове; 3 - граница на защитената зона; 4 - защитна зона на височина HX = 23,7m; 5 - в същото височина HX = 22.76 m

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Фиг. P4.8. Светкавица капацитет метален контейнер от 20 хиляди m3 сферичен покрив и понтон .:
1 - клапан случайно изпускане на газове; 2, 3 - същото, както на фиг. 4.7; 4 - понтон; 5 - защитна зона на височина HX = 23m; 6 - гъвкав кабел
Приложение 4 - инструкции за мълниезащитата на сгради и съоръжения

Фиг. P4.9. Мълниезащита гръмоотвод въже селска къща разположена на покрива:
1 - въже гръмоотвод; 2 - въведете въздушни линии (VL) и заземяване куките на стената отгоре; 3 - колектор; 4 - zazemlitel.ev Str. М. Kryvonos, 2а; тел / факс. 249-34-04)