Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 12.3.047-98; Страница 73

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности Occupational safety standards system. Refrigerating equipment of refrigerating capacity over 3,0 kW. Safety requirements (Настоящий стандарт распространяется на холодильные системы холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт при стандартном режиме (холодильные машины, агрегаты, компрессоры, теплообменные аппараты, тепловые наносы) и устанавливает требования безопасности конструкции холодильных систем) ГОСТ Р 17.2.02.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей. Nature protection. Atmosphere. Norms and methods of measuring of carbon monoxide and hydrocarbons content in exhaust gases from motor vehicles with spark ignition engines used gas fuel ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения Electrical installations of buildings. General (Настоящий стандарт устанавливает основные положения комплекса стандартов на электроустановки зданий. Комплекс стандартов распространяется на электроустановки:. - жилых зданий;. - производственных зданий;. - торговых предприятий;. - общественных зданий;. - сельскохозяйственных строений;. - жилых автофургонов и стоянок для них;. - стройплощадок, зрелищных сооружений, ярмарок и др. временных сооружений. Комплекс стандартов не распространяется на электроустановки, применяемые в шахтах, на электрифицированном транспорте, судах, летательных аппаратах, в металлических резервуарах, под водой и под землей в специальных сооружениях, в открытых карьерах, а также на электроустановки уличного освещения)
Страница 73
73

,                        (Ш.11)

где qi-1 интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка i, м/мин;

ширина участков пути слияния, м;

ширина рассматриваемого участка пути, м.

Если значение qi определенное по формуле (Ш.11), больше qmax  то ширину , данного участка пути следует увеличивать на такое значение, чтобы соблюдалось условие (Ш.10). В этом случае время движения по участку i определяют по формуле (Ш.9).

Ш.2.5 Время τбл вычисляют путем расчета допустимой концентрации дыма и других ОФП на эвакуационных путях в различные моменты времени. Допускается время τбл принимать равным необходимому времени эвакуации tнб.

Необходимое время рассчитывают как произведение критической для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо от других.

Критическую продолжительность пожара для людей, находящихся на этаже очага пожара, определяют из условия достижения одним из ОФП в поэтажном коридоре своего предельно допустимого значения. В качестве критерия опасности для людей, находящихся выше очага пожара, рассматривают условие достижения одним из ОФП предельно допустимого значения в лестничной клетке на уровне этажа пожара.

Температуру, концентрацию токсичных компонентов продуктов горения и оптическую плотность дыма в коридоре этажа пожара и в лестничной клетке определяют в результате решения системы уравнений тепло-газообмена для помещений очага пожара, поэтажного коридора и лестничной клетки.

Уравнение движения, связывающее перепады давлений на проемах с расходами через проемы, имеет вид

,                         (Ш.12)

где G расход газов через проем, кг/с;

μ коэффициент расхода проема (μ = 0,8 для закрытых проемов и μ = 0,64 для открытых);

В ширина проемов, м;

y2, y1 нижняя и верхняя границы потока, м;

ρ плотность газов, проходящих через проем, кг/м3;

Δр средний в пределах y2, y перепад полных давлений. Па.

Нижняя и верхняя границы потока зависят от положения плотности равных давлений

,                                    (Ш.13)

где рiрj статическое давление на уровне пола i-го и j-го помещений. Па;

среднеобъемные плотности газа j-м и i-м помещениях, кг/м3.

g ускорение свободного падения, м/с2.

Если плотность равных давлений расположена вне границ рассматриваемого проема (у0 ? h1 или у0 ? h2), то поток в проеме течет в одну сторону и границы потока совпадают с физическими границами проема h1 и h2. Перепад давлений Δр Па, в этом случае рассчитывают по формуле

                                (Ш.14)

Если плотность равных давлений расположена в границах потока (h1 < у0 < h2), то в проеме текут два потока: из i-го помещения в j-е и из j-го в i-е. Нижний поток имеет границы h1 и у0, перепад давления Δр для этого потока рассчитывают по формуле

Δр = pi - pj + g (y0 + h1 ) (ρj - ρi)/2.                                  (Ш. 15)

Поток в верхней части проема имеет границы у0 и h2, перепад давления Δр, Па, для него рассчитывают по формуле

Δр = pi - pj + g ( h2 + y0) (ρj - ρi)/2.                                 (Ш. 16)

Знак расхода газов (входящий в помещение расход считают положительным, выходящий отрицательным) и значение ρ зависит от знака перепада давлений:

                                                        (Ш.17)

Уравнение баланса массы выражается зависимостью