Охрана труда. 24
4.Охрана труда
4.1. Общие положения
4.1.1. Период возведения здания
В проекте предусматриваются
- территорию стройплощадки
- установить при въезде на
площадку информационные щиты
с указанием наименования и
местонахождения объекта,
- опасные для посторонних лиц
зоны следует оградить
- к выполнению работ, к
которым предъявляются
- к самостоятельным верхолазным
работам допускать лица (рабочие
и инженерно-технические
- смонтировать освещение
- проходы, проезды, площадки
для установки механизмов
- оборудовать стройплощадку
- места временного или
- рабочие, впервые допускаемые
к верхолазным работам, в
- предельные значения
- при устройстве опалубки и
монтаже конструкций применять
средства подмащивания
- строительный мусор с
- в пределах строящегося
- при пробивке в существующих
стенах отверстий необходимо
обращать внимание на
4.2. Мероприятия, принятые по стройгенплану.
4.2.1. Ограждение территории строительства
Выгораживание территории стройплощадки выполняется временным сплошным забором из профнастила ГОСТ 24045-94 на блоках ФБС.
4.2.2. Устройство дорог
Временная дорога выполняется из плит ПДП35.28 на песчаном основании по трассе проектируемой шириной 3,5 м. Движение автокрана к проектным стоянкам перед зданием осуществляется по спланированной грунтовой трассе, ширина которой варьируется от 3,5-6 м.
Схема внутриплощадочных дорог – кольцевая. Радиус закругления дорог принимается 12 м.
Производится оснащение
Скорость движения транспорта вблизи мест производства работ не должна превышать на прямых участках – 10, на поворотах – 5 км/м.
4.2.3. Опасные зоны
Границы опасных зон в местах,
над которыми происходит перемещение
грузов подъемными кранами, а также
вблизи строящегося здания принимаются
от крайней точки горизонтальной
проекции наружного наибольшего
габарита перемещаемого (падающего) предмета
или стены здания с прибавлением
наибольшего габаритного
Высота возможного падения груза (предмета), м |
Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м | |
перемещаемого краном |
падающего со здания | |
До 20 |
7 |
5 |
Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. | ||
Радиус границы опасной зоны работы пневмоколесного крана КС-5363:
R = Lc + a + 7 = 46 + 0,5 х 18 + 7 = 62 м;
где Lc – вылет крюка, для крана LIEBHERR LT – 1300 равен 46 м;
a – половина наибольшего габарита перемещаемого груза.
На участках, указанных на стройгенплане, необходимо ограничить угол поворота стрелы крана во избежание выхода опасной зоны крана за пределы стройплощадки. Для этого необходимо по границам здания установить линию ограничения действия крана (запрещения проноса груза), с помощью прибора СОЗРК.
Границы монтажной зоны определяются в соответствии со стройгенпланом.
4.2.4. Складирование материалов
Складирование материалов, конструкций
и оборудования должно обеспечивать
безопасность ведения погрузочно-
Для временного хранения арматуры, опалубки, блоков и панелей предусмотрено выполнение открытых площадок вблизи от стоянок крана для складирования с разметкой границ штабелей и проходов между ними с учетом минимальной ширины прохода для рабочих не менее 1 м.
Складирование баллонов со сжатым газом и лакокрасочных составов осуществляется в отдельном закрытом, вентилируемом помещении.
Также предусматривается устройство закрытых складов в специально отведённых зданиях для хранения инструментов, минераловатных плит, пенополистирола и прочих материалов и конструкций.
4.2.5. Производственное освещение
Применение прожекторного
Освещение строительной площадки должно
соответствовать следующим
- общее равномерное освещение строительной площадки должно быть 2 лк;
- рабочее освещение (установка опалубки, лесов, ограждений, бетонирование конструкций) – 20 лк;
- охранное – 0,2 лк;
- аварийное – 0,5 лк.
Светотехническим расчётом прожекторного освещения определяется:
- тип и количество прожекторов;
- высота и место установки;
- углы наклона оптической оси прожекторов в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Расчет количества прожекторов для общего освещения строительной площадки:
Общая площадь строительной площадки с учетом площади временного городка:
S = 16560 м²
Принимаем прожекторы ПЗС-45 с ЛН Г220-1000.
Количество прожекторов
m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, КПД прожекторов и коэффициент использования светового потока – для ЛН m = 0,2…0,25. Примем m = 0,2;
EН – нормируемая освещённость горизонтальной поверхности, лк;
k – коэффициент запаса (для прожекторов с лампами накаливания k = 1,5);
А – освещаемая площадь, м2;
PЛ – мощность лампы, Вт.
= 10 шт.
Принимаем 10 ламп на 5 опорах (по 2 лампы на опоре).
Освещение места производства работ.
Площадь места производства работ: 5 900 м².
Принимаем прожекторы ПЗС-45 с ЛН Г220-1000.
= 36 шт.
Принимаем 36 лампы на 18 опорах (по 2 лампы на опоре).
Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью:
,
Imax – максимальная сила света, кд.
= 21 м.
Применяем в качестве опор мачты типа ПОТМ высотой 21 м, расположенные по периметру стройплощадки.
На каждой мачте устанавливаются по 2 прожектора ПЗС-45 с лампой накаливания типа Г мощностью 1 кВт. Параметры установки прожектора: высота h = 21 м, угол наклона прожекторов θ = 15 град, угол между оптическими осями прожекторов τ = 15 град.
4.2.6. Противопожарные мероприятия
- Категорически запрещается загромождать проходы и выходы из здания, а также подходы к пожарному гидранту;
- курение на территории строительства разрешается в строго отведенных местах;
-совмещение сварочных
работ с работами, связанными
с легковоспламеняющимися
- территория строительства
должна быть обеспечена в
- на хорошо видимых
местах вывесить
Необходимо строго соблюдать «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ – 01-93, «Технику безопасности в строительстве» СНиП Ш – 4 – 80*, Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора, проекта производства работ (ППР).
4.3. Электробезопасность
4.3.1. Классификация технических способов, обеспечивающих электробезопасность:
1. Электрическая изоляция токоведущих частей.
Защитное заземление обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения электрической изоляции.
Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при изменении (более установленных пределов) параметров электроустановки или электрической сети (появление напряжения на корпусе, уменьшение сопротивления фазного провода относительно земли и др.)
2. Ограждение неизолированных
токоведущих частей и
Малое напряжение применяют для
уменьшения опасности поражения
электрическим током путем
Блокировочные устройства не допускают ошибок персонала при работе на электроустановках. Например, дверь в распределительное устройство напряжением выше 1000 В снабжается электромагнитным замком, позволяющим только тогда открыть дверь, когда отключены выключатели, через которые напряжение подается внутрь (на распределительное устройство).
Электрическое разделение сетей осуществляется
с помощью специальных
4.3.2. Расчет защитного заземления.
Защитное заземление – преднамеренное соединение с землей частей оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, но которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции электроустановки.
Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду.
Принципиальная схема защитного заземления.
R0 – заземление нулевой точки трансформатора;
ПП – пробивной предохранитель;
Rз – заземляющее устройство;
Rиз – сопротивление изоляции;
Uпр – напряжение прикосновения;
Jз – ток замыкания на землю;
Jчел – ток, протекающий через человека;
1 – плавкие вставки;
2 – электродвигатель;
3 – график распределения
потенциалов на поверхности
Рассчитаем систему защитного заземления при мощности питающего трансформатора 750 кВА, схема соединения обмоток трансформатора – звезда, электродвигатель асинхронный, серии 4А, U = 380В, n = 3000 мин, 4А132М2.
Грунт – суглинок с удельным электрическим сопротивлением ρ = 100 Ом х м.
В качестве заземлителей приняты стальные трубы диаметром d = 0,08 м и длиной l = 2,5 м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке стальной полосой 40х4 мм.
Требуемое по нормам допускаемое сопротивление заземляющего устройства [r3] ≤ 4 Ом х м.
Схема заземляющего устройства.
- плавкие вставки;
- электродвигатель;
- соединительная пластина;
- трубчатый заземлитель;
- длина полосы;
t – расстояние от полосы до поверхности земли;
n – число одиночных стержневых заземлителей.
Определим сопротивление одиночного вертикального заземлителя:
Rв = (ln );
Rв = (ln ) = 48 Ом м.
Расчетное удельное сопротивление грунта = , где - коэффициент сезонности, учитывающий возможность повышения сопротивления грунта в течение года.
Принимаем ;
Тогда = .
Определим сопротивление стальной полосы, соединяющей стержневые заземлители:
Rп = ln();
Rп = ln() = 21 Ом
При длине полосы в 50 м, , = 5,9. Тогда = .
d = 0,5b (b – ширина полосы, равная 0,08 м).
Ориентировочное число одиночных стержневых заземлителей:
n = Rв/([ r3] х ηв);
n = 48/(4 х 0,66) = 18 шт.
ηв – коэффициент использования вертикальных заземлителей, ηв = 0,66
Общее расчетное сопротивление заземляющего устройства:
R = ;
R = = 3,76 Ом х м ˂ 4 Ом х м;
ηг – коэффициент использования горизонтального полосового электрода, соединяющего вертикальные электроды группового заземлителя, ηг = 0,39.
Окончательно принимаем: 18 заземлителей в виде стальных трубок диаметром d = 0,08 м и длиной l = 2,5 м, располагаемых вертикально и соединенных на сварке стальной полосой 40х4 мм.
4.4. Противопожарные мероприятия
Здание многофункционального комплекса имеет достаточно простую форму, площадь 2-го этажа 4 200м2. Здание разделено на 3 пожарных отсека. Их площади составляют 1700м2, 1400м2 и 1200м2. Этажность здания – 3 и 5 этажей. Здание относится к I степени огнестойкости (по СНиП 2.08.02-89*).
Противопожарные мероприятия подготовлены на основе требований, действующих нормативных документов с учетом функционального назначения и специфики объекта.
Колонны здания – железобетонные, лестничные марши - железобетонные, несущие элементы, такие как: главные и второстепенные балки, перекрытия и покрытия возводятся из монолитного железобетона, в качестве фундамента используется монолитая ж/б плита.
Эвакуация с самого высокого этажа осуществляется по 5 незадымляемым лестницам 2-го типа с подпором воздуха (ФЗ №123). Лестницы обеспечены естественным освещением через окна в наружных стенах. Между маршами лестниц предусматривается зазор шириной не менее 10 мм.
Помещения первых этажей имеют 6 рассредоточенных эвакуационных выходов на улицу в торгово-развлекательной части здания и 2 рассредоточенных эвакуационных выхода из офисной части здания. В здании предусмотрено дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86, пожарные краны.
Предел огнестойкости строитель
- потери несущей способности (R);
- потери целостности (E);
- потери теплоизолирующей
Согласно СНиП 21-01-97* предел огнестойкости строительных конструкций должен быть не менее:
|
Степень Огнестойкости здания |
Предел огнестойкости | ||||||||
Несущие элементы здания |
Наружные ненесущие стены |
Перекрытия междуэтажные (в том
числе чердачные и над |
Элементы бесчердачных покрытий |
Лестничные клетки | |||||
Настилы (в т.ч. с утеплителем) |
Фермы, балки, прогоны |
Внутренние стены |
Марши и площадки лестниц | ||||||
I |
R120 |
Е ЗО |
REI 60 |
RE 30 |
R ЗО |
REI120 |
R 60 | ||
Расчет плиты перекрытия на огнестойкость
При 1 степени огнестойкости здания:
- Несущие элементы здания – не менее 120 мин;
- Наружные стены – не менее 30 мин;
- Междуэтажные перекрытия – не менее 60 мин;
- Марши и площадки лестниц – не менее 60 мин
Пределы состояния строительных конструкций по огнестойкости характеризуются:
- Потерей несущей способности(обрушением или прогибом в зависимости от типа конструкции)
- Теплоизолирующей способностью (повышением температуры на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 160°С или в любой точке этой поверхности в среднем более чем на 190°С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания)
- Плотностью (обозначаем в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя).
Предел огнестойкости конструкции определяется из условия:
При T(x=d,t)=Tкp, t=Пф
Расчет температуры Т х, у арматурного стержня в железобетонных элементах, обогреваемых со всех сторон, производя по формуле:
Тх,у=Тв-(Тв-Ту)(Тв-Тх)/(Тв-Тн)
где Тх- температура, вычисляется по формуле:
Тх = 1250-(1250-Тн)·[ + ]
где b x- размер сечения по оси ОХ, м.,
х – расстояние от ближайшей обогреваемой грани сечения до края стержня по оси ОХ, м.
Определяем время нагрева
до критической температуры
Исходные данные:
Материал плиты – тяжелый бетон на известняковом щебне, р0= 2500 кг/, влажность и н= 1,5. Толщина защитного слоя до низа рабочей арматуры δ=0,020 м.
Теплофизические характеристики бетона – λТ = 1,2 – 0,00035Т, с Т= 0,71+ 0,00084Т.
Начальная температура плиты Тн = 20°С. Режим теплового воздействия при пожаре – стандартный.
Арматура в растянутой зоне – стержни 12 А 400; критическая температура прогрева арматуры Ткр = 500°С.
Решение:
Определяем плотность сухого бетона:
/ (100+ин)=100·2500/(100+1,5)=
Определяем расчетные средние значения теплофизических характеристик:
λТ= 1,2- 0,00035Т=1,2 -0,00035·450= 1,0425 Вт/(м·°С)
с Т= 0,71+0,00084Т=0,71+0,00084·
а пр= 3,6· λТ,ср/[(с Т,ср+0,05·ин)·]
Определяем значения коэффициентов k и - k= 0,65, =0,35
Определяем исходное время нагрева до критической температуры арматуры растянутой зоны плиты:
500 = 1250-(1250-20)·[
где Тх – температура , вычисляемая по формуле
откуда ; часа.
Полученное время нагрева до
критической температуры
4.4.1. Планировка территории
Участок проектируемого строительства расположен на рельефе по всей протяженности спокойном.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних объектов соответствуют требованиям прил. 1 СНиП 2.07.01-89*.
Здание имеет круговой объезд со всех сторон, достаточный для работы пожарных машин.
Для обеспечения наружного
4.4.2. Конструктивные решения
Класс конструктивной пожарной опасности здания С1 (в соответствии с табл. 6.6 СНиП 2.08.02-89*).
Теплоизоляция наружных стен выполнена из негорючих материалов.
Отделка потолков, стен, покрытий полов
на путях эвакуации
Трубопроводы инженерных систем выполнены из негорючих материалов.
Перекрытия автостоянки здания запроектированы негорючими материалами.
4.4.3. Предотвращение распространения пожара
Предотвращение
- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;
- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения;
- сигнализация и оповещение о пожаре.
В каждом помещении установлена
сигнализация об оповещении о пожаре.
На каждом этаже предусмотрено

- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана труда
- Охрана растительного и животного мира
- Охрана растительного мира
- Охрана смежных прав исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций вещания. Правовые основы защиты авторского права и смежных прав
- Охрана собственного здоровья
- Охрана собственного здоровья
- Охрана труда
- Охрана труда