Категории устройства молниезащиты и тип зоны защиты



Здания и сооружения или их части в зависимости от назначения, интен­сивности грозовой деятельности в районе местонахождения, ожидаемого количества поражений молний в год следует защищать в соответствии с кате­гориями устройства молниезащиты и типом зоны защиты.

Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. Благо­даря этому защищаемое здание, более низкое по сравнению с молниеотводом по высоте, практически не будет поражаться молнией, если всеми своими ча­стями оно будет входить в зону защиты молниеотвода. Зоной защиты молни­ еотвода считается часть пространства вокруг молниеотвода, обеспечивающая защиту зданий и сооружений от прямых ударов молнии с определенной сте­пенью надежности.

Наименьшей и постоянной по величине степенью надеж­ности обладает поверхность зоны защиты; по мере продвижения внутрь зоны надежность защиты увеличивается.       Тип зоны защиты: А и Б. Зона защиты типа А обладает степенью надежности 99,5 % и выше, а типа Б — 95 % и выше.

    Общая схема расчета молниезащитных устройств:

- производится количествен­ная оценка вероятности поражения молнией защищаемого объекта, расположенного на равнинной местности с достаточно однородными грунтовыми условиями на площадке, занятой объектом, т. е. определяется ожидаемое число поражений молнией (N) в год защищаемого объекта;

- в зависимости от категории устройства молниезащиты и полученного значения ожидаемого числа поражений молнией в год защищаемого объекта определяется тип зоны защиты; рассчитываются взаимные расстояния между попарно взятыми молниеотводами и производятся вычисления параметров зон защиты на заданной высоте от поверхности земли.

В зависимости от типа, количества и взаимного расположения молниеотво­дов зоны защиты могут иметь самые разнообразные геометрические формы. Оценка надежности молниезащиты на различных высотах производится про­ектировщиком, который в случае необходимости уточняет параметры молниезащитного устройства и решает вопрос о необходимости дальнейшего расчета.

Производственные, жилые и общественные здания и сооружения в зависи­мости от их конструктивных характеристик, назначения и значимости, веро­ятности возникновения взрыва или пожара, технологических особенностей, а также от интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения подразделяют на три категории по устройству молниезащиты:

I. Производственные здания и сооружения со взрывоопасными помещени­ями классов В-1 и В-2 по ПУЭ (к данной категории относятся также здания
электростанций и подстанций).

II. Другие здания и сооружения со взрывоопасными помещениями, не относимые к I категории.

III. Все остальные здания и сооружения, в том числе пожароопасные помещения.

     Для оценки грозовой деятельности в различных районах страны используется карта распределения среднего числа грозовых часов в году, на которой нанесены линии равной продолжительности гроз или данные местной метео­рологической станции (ПУЭ)

  Вероятность поражения молнией какого-либо объекта зависит от интен­сивности грозовой деятельности в районе его расположения, высоты и пло­щади объекта и некоторых других факторов и количественно оценивается ожидаемым числом поражений молнией в год.

   Для зданий и сооружений, не оборудованных молниезащитой, число поражений определяют по формуле:

                                                                                                            (3.1)

где п — среднегодовое число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности в месте расположения объекта, значения п при равной интенсивности грозовой деятельности определяют по таблицам ПУЭ;   S и L — соответственно ширина и длина защищаемого здания (сооружения), имеющего в плане прямоугольную форму, м;    h — наибольшая высота защищаемого объекта, м.

 

Для зданий сложной конфигурации при расчете N в качестве S , L прини­мают ширину и длину наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание в плане.

По категории устройства молниезащиты и ожидаемому числу поражений молнией в год защищаемого объекта определяют тип зоны защиты. Здания и сооружения, от­носящиеся к категории I, подлежат обязательной молниезащите; зона защиты должна обладать степенью надежности 99,5% и выше (зона защиты типа А). Зоны за­щиты для зданий и сооружений, относящихся ко II категории, рассчитывают по типу А, если N > 1, и по типу Б в противном случае. Зоны, относящиеся к категории III, рассчитывают по типу А, если N > 2, и по типу Б, если N < 2. Это касается только зда­ний и сооружений, которые относятся к взрыво- и пожароопасным, для всех осталь­ных объектов этой категории независимо от значения N принимается зона защиты типа Б.

Расчет молниезащиты зданий и сооружений заключается в определении границ зоны защиты молниеотводов, которая представляет собой пространст­во, защищаемое от прямых ударов молнии. Зона защиты одиночного стерж­невого молниеотвода высотой h < 150 м представляет собой круговой конус, который в зависимости от типа зоны защиты характеризуется следующими га­баритами:

зона А:

 

                                                                                                                       (3.2)

 

 

зона Б:

 

                                                                                                                       (3.3)

 

где hо — вершина конуса зоны защиты, м;

r0 — радиус основания конуса на уровне земли, м;

r х - радиус горизонтального сечения зоны зашиты на высо­те h х от уровня земли, м;

 hxвысота защищаемого сооружения, м.

 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода в плане графически изображается окружностью соответствующего радиуса. Центр окружности на­ходится в точке установки молниеотвода.

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой до 150 м при расстоянии между молниеотводами, равном L (рис. 3.1.4). Из рисунка видно, что зона защиты между двумя стержневыми молниеотводами имеет значительно большие размеры, чем сумма зон защиты двух одиночных молниеотводов. Часть зоны защиты между стержневыми молниеотводами в сечении, проходящем через оси молниеотводов, является совместной, а ос­тальные ее части называются торцевыми.

     Определение очертаний торцевых частей зоны защиты выполняется по расчетным формулам, используемым для построения зоны защиты одиночных молниеотводов, т. е. габариты h 0 , r 0 , r х] , r х2  (рис.3.1.4)определяют в зависимости от типа зоны защиты по формулам (3.2) или (3.3). В плане торцевые части пред­ставляют собой полуокружности радиусом r 0 или r х , которые ограничиваются плоскостями, проходящими через оси молниеотводов перпендикулярно ли­нии, соединяющей их основания.

Совместная часть зоны защиты ограничивается сверху ломаной линией, которую можно построить по трем точкам: две из них лежат на молниеотво­дах на высоте h 0, а третья расположена посередине между ними на высоте hс. Очертания зоны защиты в сечении 1—2 (рис.3.4.1) определяют по прави­лам и формулам, принятым для одиночных стержневых молниеотводов.

            Рис. 3.1. 4 Зоны защиты двойного стержневого

 

Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода имеют следующие габа­риты:

1. Зона А (существует при L < Зh, в противном случае молниеотводы рас­сматриваются как одиночные):

При                                                  

 

При                                                                                                                    (3.4)

2. Зона Б (существует при L < 5А, в противном случае молниеотводы рас­сматриваются как одиночные):

При                                                  

При                                                                                                                     (3.5)

где L — расстояние между молниеотводами, м; Ас — высота зоны защиты по­середине между молниеотводами, м; с r с — ширина совместной зоны защиты в сечении А—А (1-2) на уровне земли, м; r схширина горизонтально­го сечения совместной зоны защиты в сечении А—А на высоте h от уровня.

Основное условие наличия совместной зоны защиты двойного стержнево­го молниеотвода — выполнение неравенства r сх > 0. В этом случае конфигу­рация совместной зоны защиты в плане представляет собой две равнобедрен­ные трапеции, имеющие общее основание длиной 2 r сх, которое лежит посередине между молниеотводами. Другое основание трапеции имеет длину 2rх. Линия, соединяющая точки установки молниеотводов, перпендикулярна основаниям трапеции и делит их пополам. Если rсх = 0, совместная зона за­щиты в плане представляет собой два равнобедренных треугольника, основа­ния которых параллельны между собой, а вершины лежат в одной точке, на­ходящейся посередине между молниеотводами. Если r сх < 0, построение зоны защиты не производится.

Объекты, расположенные на достаточно большой территории, защищают несколькими молниеотводами (многократный молниеотвод). Для определе­ния внешних границ зоны защиты многократных молниеотводов используют­ся те же приемы, что и для одиночного или двойного стержневых молниеот­водов. При этом для расчета и построения внешних очертаний зоны молниеотводы берут попарно в определенной последовательности. Основным условием защищенности одного или группы сооружений высотой h х с надеж­ностью, соответствующей зонам защиты А и Б, является выполнение неравен­ства rсх > 0 для всех попарно взятых молниеотводов.

Для защиты длинных и узких сооружений, а также в некоторых других слу­чаях используют одиночные тросовые молниеотводы.

Зона защиты, образованная взаимодействием тросового и стержневых (одиночных или двойных) молниеотводов, определяется так же, как и зона за­щиты многократного стержневого молниеотвода. При этом опоры тросового молниеотвода приравниваются к стержневым молниеотводам высотой h и ра­диусом основания зоны защиты r , зависящим от типа зоны защиты.

 

 

Расчет молниезащиты

Методика расчета

       Рассчитать молниезащиту - это значит определить тип защиты, ее зону и параметры (таблица 3.1).

       По типу молниезащита (м/з) может быть следующей:

- одностержневой;

- двухстержневой одинаковой или разной высоты;

- многократной стержневой;

- одиночной тросовой;

- многократной тросовой.

       По степени надежности защиты различают два типа зон:

А - степень надежности защиты ³ 99,5%;

Б – степень надежности защиты 95…99,5%.

       Параметрами молниезащиты являются:

h – полная высота стержневого молниеотвода, м;

h0 – высота вершины конуса стержневого молниеотвода, м;

hХ – высота защищаемого сооружения, м;

hА – активная высота молниеотвода, м;

r0, rХ – радиусы защиты на уровне земли и на высоте защищаемого сооружения, м;

hС – высота средней части двойного стрежневого молниеотвода, м;

2rС, 2rХ – ширина средней части зоны двойного стержневого молниеотвода на уровне земли и на высоте защищаемого объекта, м ;

a - угол защиты (между вертикалью и образующей), град;

L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами, м;

а – длина пролета между опорами троса, м;

hОП – высота опоры троса, м;

rХ + r`Х – ширина зоны тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения, м;

а+2rСХ – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения, м;

а+2rС – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне земли, м;

       Ожидаемое количество – поражений (N) – молнией в год производится по формулам:

- для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни)

,

где h Х – наибольшая высота здания лил сооружения, м;

n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в месте нахождения здания или сооружения (т.е. удельная плотность ударов молнии в землю), 1/(км2·год), определяется по таблице 3.2;

- для зданий и сооружений прямоугольной формы

,

где А и В – длина и ширина здания сооружения, м.

Примечание. Если здание и сооружение имеют сложную конфигурацию, то А и В – это стороны прямоугольника, в который вписывается на плане защищаемый объект.

Таблица 3.1

. Расчетные формулы молниеотводов при h £ 150 м.

Зона А Зона Б
1 2

Одиночные стержневые молниеотводы (рис.3.1.4. 1)

h0 = 0,85h r0 = (1,1 - 2·10-3h)h rХ=(1,1 - 2·10-3h)(h-1,2hX) h0 = 0,92h r0 = 1,5h rХ=1,5(h-1,1hX)

Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты (рис. 3.1.4.2)

При L £ h

hC = h0

rCХ = rX

rC = r0

При h < L £ 2h hC = h0 – (0,17+3·10-4h)(L-h) rC = r0 rCX= rC (hC-hХ) При 2h < L £ 4h hC = h0 – (0,17+3·10-4h)(L-h) rC = r0[1- (L-2h)] rCX= rC (hC-hХ) При L > 4h Молниеотводы рассматривать как одиночные При h < L £ 6h hC = h0 – 0,14(L-h) rC = r0 rCX= rC (hC-hХ) При L > 6h Молниеотводы рассматривать как одиночны

Двойные стержневые молниеотводы разной высоты (рис. 3.1.4.3)

 

Габаритные размеры торцевых областей зон защиты h01, h02, r01, r02, rХ1, rХ2 определяются как для одиночных стержневых молниеотоводов.

Габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются по формулам

rC = 0,5(r01+ r02); hC =0,5(hС1+ hС2); rХ = (hС – hХ)

Значения hС1 и hС2 определяются как для двойных стержневых молниеотводов одинаковой высоты

Многократные стержневые молниеотводы (рис. 3.1.4.4)

Зона защиты строится посредством попарно взятых соседних стержневых молниеотводов. Основным условием защищенности одного или нескольких объектов высотой с надежностью зон А и Б является rCX > 0

Одиночные тросовые молниеотводы (рис. 3.1.4.5)

h0 = 0,85h r0 = (1,35 - 25·10-4h)h rХ=(1,35 - 25·10-4h)(h-1,2hX) h0 = 0,92h r0 = 1,7h rХ=1,7(h-1,1hX)

Двойные тросовые молниеотводы одинаковой высоты (рис.3.1.4.6)

При L £ h

hC = h0

rCХ = rX

rC = r0

При h < L £ 2h hC = h0 – (0,14+5·10-4h)(L-h) r`X = rC = r0 rCX= r0 (hC-hХ) При h < L £ 6h hC = h0 – 0,12(L-h) r`X = rC = r0 rCX= rC (hC-hХ)

Двойные тросовые молниеотводы разной высоты (рис. 3.1.4.7)

Значения h01, h02, r01, r02, rХ1, rХ2 определяются по формулам одиночных торосовых молниеотводов. Для определения размеров rC и hC используются формулы

rC = 0,5(r01+ r02); hC =0,5(hС1+ hС2)

 Значения hС1 и hС2, r`X1, r`X2, rCX вычисляются по выше приведенным формулам двойного тросового молниеотвода.

           

Примечание. Для одиночного тросового молниеотвода h – это высота троса в середине пролета. С учетом провеса троса сечением 35…50 мм2 при известной высоте опор (hОП) и длине пролета (а) высота троса (в метрах) определяется по формулам

h = hОП – 2 – при а £ 120 м;

h = hОП – 3 – при 120 < а £ 150 м.

 

 

Таблица 3.2.

Зависимость n = F(tСР)

tСР, ч/год 10…20 21…40 41…60
n, 1/(км2·год) 1 2 4
tСР, ч/год 61…80 81…100 101 и более
n, 1/(км2·год) 5,5 7 8,5

Примечание. tСР – среднегодовая продолжительность гроз, ч/год. Определяется по картам, составленным на основании метеосводок за 10 лет.         

Рисунок 3.1.4.1 Зона одиночного стержневого молниеотвода.

 

 

Рисунок 3.1.4.2 Зона защиты двойного стержневого молниеотвода равной  длины.

 

Рисунок 3.1.4.3 Зона защиты двойного стержневого молниеотвода разной длины.

 

 

Рисунок 3.1.4.4. Зона защиты (в плане) многократного стержневого молниеотвода.

 

 

Рисунок 3.1.4.5. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода.

 

Рисунок 3.1.4. 6. Зона защиты двойного тросового молниеотвода.

 

Рисунок 3.1.4.7.Зона защиты двух тросовых молниеотводов

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 1658; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!