ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Методика проектирования
Проектирование молниезащиты зданий и сооружений реализуется в три этапа. На первом (подготовительном) этапе собирают следующие сведения о защищаемом объекте (здание, сооружение, наружная установка или склад): назначение (производственное, сельскохозяйственное, общественное, жилое, зрелищное или памятник истории, архитекторы и культуры); размер (длина, ширина, высота и конфигурация); местонахождение; наличие помещений, которые согласно ПУЭ [15] относятся к зонам классов по взрыво- или пожароопасности; степень его огнестойкости по СНиП 2.01.02-85: тип кровли (металлическая или неметаллическая) и ее уклон; тип его фундамента (железобетонный, металлический или бетонный) и влажность грунта у фундамента; ввод электропитания (кабельный или ЛЭП).
На втором этапе определяют категорию по молниезащите конкретного объекта, соответствующие требования по ее устройству и вычисляют зоны защиты стержневых или тросовых молниеотводов. Его выполняют в следующей последовательности.
1. Находят по табл. 8.1 категории по молниезащите объекта и тип зоны защиты в зависимости от назначения здания или сооружения, его местонахождения и среднегодовой продолжительности гроз n ч, ч. в этой местности. При использовании стержневых и тросовых молниеотводов еще учитывают ожидаемое количество N поражений молнией объекта в год. Значение N вычисляют по формулам:
для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы,
вышки, башни)
(8.1)
для зданий и сооружений прямоугольной формы
(8.2)
где h - наибольшая высота здания или сооружения, м;
S, L - соответственно ширина и длина здания или сооружения, м (для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве S и L рассматривается ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание или сооружение в плане); n -
|
- 98 -
Таблица 8.1. Категории молниезащиты объектов в зависимости от их назначения и местоположения (извлечение из РД 34.21.122-87 [19])
N | Местона | Тип зоны | Кате | |
пп | хождения | защиты | гория | |
при испо | молни | |||
Здания и сооружения | льзовании | еза | ||
стержневых | щиты | |||
и тросовых | ||||
молние- | ||||
отводов | ||||
Здания и сооружения или их части, | На | Зона А | I | |
помещения которых согласно ПУЭ от | всей | |||
носятся к зонам классов B-I и B-II | террито | |||
рии РФ | ||||
То же классов B-Ia, B-Iб и В-IIа | В мест- | При N>1 - | II | |
ностях с | зона А; | |||
nч = 10ч | при N£1 | |||
в год и | зона Б | |||
более | ||||
Наружные установки, создающие сог | На | Зона Б | II | |
ласно ПУЭ зону класса В-Iг | всей | |||
террито | ||||
рии РФ | ||||
Здания ВЦ, в том числе расположен | В мест- | Зона Б | II | |
ные в городской застройке | ностях с | |||
nч = 20ч | ||||
в год и | ||||
более | ||||
Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к классам П-I,П-II и П-IIa | В мест-ностях с n ч = 20ч | Для I и II степеней огнестой | III | |
в год и | кости при | |||
более | 0.1<N£2 | |||
и для | ||||
III...V | ||||
степеней | ||||
огнестой | ||||
кости при | ||||
0.02<N£ 2- | ||||
зона Б, | ||||
при N > 2- | ||||
зона А | ||||
Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ | В мест-ностях с | При 0,1<N£2- | III | |
зону классов П-III | nч = 20ч | зона Б; | ||
в год и | при N>2 - | |||
более | зона A | |||
Здания и сооружения III,IIIa.IIIб. | То же | При | III | |
IV и V степеней огнестойкости, в | 0,1<N£2 - | |||
которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и | зона Б; при N>2 - | |||
пожароопасных классов | зона А |
|
Продолжение табл. 8.1
Животноводческие и птицеводческие здания и сооружения III...V степеней огнестойкости, для крупного рогатого скота и свиней на 100 голов и более, для овец на 500 голов и более, для птиц на 100 голов и более, для лошадей на 40 голов и более | В местностях с nч=40ч в год и более | Зона Б | III | |
Дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более (см. П.2.31 РД 34.21.122-87) | В местностях с nч=10ч в год и более | - | III | |
Жилые и общественные здания, высота которых более чем на 25 м превышает среднюю высоту окружающих зданий в радиусе 400м, а также отдельно стоящие здания высотой более 30м, удаленное от других зданий более чем на 400м | В местностях с nч=20ч в год и более | Зона Б | III | |
Общественные здания III...V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги | В местностях с nч=20ч в год и более | Зона Б | III | |
Открытые зрелищные учреждения (зрительные зоны открытых кинотеатров, трибуны открытых стадионов и т.п.) | В местностях с nч=20ч в год и более | Зона Б | III | |
Здания и сооружения, являющиеся памятниками истории, архитектуры и культуры (скульптуры, обелиски и т.п.) | То же | Зона Б | III |
|
среднегодовое число ударов молнии в 1 км*км земной поверхности (удельная плотность ударов молнии в землю) в месте нахождения здания или сооружения.
Значение n определяют, исходя из nч следующим образом:
nч 10...20 20...40 40...60 60...80 80...100 100 и более
n,1/(км*год)1 2 4 5,5 7 8.5
Величину nч находят по карте, представленной на рис. 3 РД
-100 -
34.21.122-87 [19]. В частности, для Архангельска, Салехарда, Дудинки, Игарки и Якутска nч= 10...20 ч; для Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сыктывкара и Ханты-Мансийска nч = 20...40 ч;
для Пскова, Новгорода, Великих Лук, Твери, Калуги, Москвы, Вологды, Владимира, Костромы, Тамбова, Кирова, Йошкар-Олы, Уфы, Тюмени, Омска и других городов nч = 40...60 ч; для остальных городов и территорий см. по вышеуказанной карте.
2. По найденной категории молниезащиты объекта определяют требования по ее устройству. РД 34.21.122-87 [13] устанавливают следующее:
2.1. Здания и сооружения I и II категорий по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические конструкции (более конкретно см. раздел 2 данного РД).
2.2. Здания и сооружения III категории по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации (более конкретно см. пп. 2.25...2.33 данного РД).
2.3. Наружные установки II категории по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений молнии, а с III категорией - от прямых ударов молнии (более конкретно см. пп. 2.15...2.19, 2.21, 2.28. 2.29 и 2.31 данного
РД).
Кроме того, внутри зданий большой площади (шриной более 100 м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов. Если в зданиях и сооружениях имеются помещения, требующие устройства молниезащиты I и II, I и III или II и III категорий, то окончательная категории по молниезащите следует выбирать с учетом пп. 1.3...1.5 данного РД.
3. Выбирают средство защиты от прямых ударов молнии. Как известно, им служит молниеотвод, состоящий из молниеприемника. опоры, токоотвода и заземлителя (на практике металлическая мачта или ферма здания представляют собой молниеприемник, опора и токоотвод одновременно). По типу молниеприемника молниеотводы разделяются на стержневые (вертикальные), тросовые (горизонтальные протяженные) и сетчатые, состоящие из продольных и поперечных горизонтальных электродов, которые соединены в местах пересечений. Стержневые и тросовые молниеотводы могут быть как отдельно стоящие (как правило, на объектах I категории по молниезащите), так и встановленные на объекте II и III
- 101 -
категорий; молниеприемные сетки вкладывают на неметаллическую кровлю (с уклоном не более 1:8) защищаемых зданий и сооружений II или III категорий по молниезащите. Примечания. 1. Молниеприемная сетка не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами, если в их кровлях использует несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
2. На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли.
4. Выполняют расчет зон защиты только стержневых и тросовых молниеотводов в строгом соответствии с приложением 3 РД 34.21.122-87 [19]. В последнем приведены соответствуищие формулы для одиночного, двойного и многократного стержневых и одиночного и двойного тросовых молниеотводов высотой до 150 м (для стержневых - и высотой от 150 до 600 м). Формулы даны для двух зон защиты молниеотводов: зоны типа А, надежность защиты которой 99,5% и выше; зона Б - 95% и выше.
На практике часто применяют стержневые молниеотводы высотой до 150 м, а для защиты воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ и выше - только тросовые молниеотводы. Ниже рассматривается расчет зон защиты стержневых молниеотводов.
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h£150м представлена на рис. 8.1. Ее габаритные размеры, м, определяют по формулам:
при зоне типа А ho = 0.85*h; (8.3)
r0 = (1.1 - 0,002 h)*h; (8.4)
rх= (1.1 - 0.002 h)*(h - hх/ 0.85); (8.5)
при зоне типа В h0 = 0.92*h: (8.6)
r o = 1.5*h; (8.7)
rх = 1.5 (h - hх/ 0.92). (8.8)
Величину h определяют, если известны высота защищаемого объекта hх и радиус зоны защиты rх на высоте hх.
Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой h£150 м представлена на рис. 8.2. Ее габаритные размеры, м.
-102-
Рис. 8.1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода: 1 - граница зоны защиты на уровне hх; 2 -то же на уровне земли |
Рис. 8.2. Зона завиты двойного стержневого молниеотвода:
1 - граница зоны защиты на уровне hх1; 2 - то хе на уровне hх2; 3 - то же на уровне земли
- 103 -
определяют по формулам (8.3...8.8) для вычисления величин ho,rх1,r х2 и r о, а также по нижеуказанным формулам:
при зоне типа А, когда L£ h
(8.9)
при зоне типа А. когда h < L£ 2h
(8.10)
(8.11)
при зоне типа А, когда 2h < L£ 4h
(8.12)
(8.13)
При L > 4h для построения зоны А молниеотводы рассматривают как одиночные. Габаритные их размеры определяют по формулам (8.3...8.5) и нижеуказанным формулам:
при зоне типа Б, когда L£ h
(8.15)
при зоне типа Б, когда h < L£ 6h
(8.16)
(8.17)
Величину h определяют, если известны hд и L (при rcx= 0). При L > 6h для построения зоны Б молниеотводы рассматривают как одиночные. Габаритныеих размеры определяют по формулам (8.6...8.8).
Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты h1 и h2£150 м приведена на рис. 8.3. Ее габаритные размеры, м, определяют по формулам (8.3...8.8) для вычисления величин h01, h02, r01,r02,rx1 и rx2, а также по нижеуказанным формулам:
(8.18)
-104-
(8.19)
(8.20)
где значения hс1 и hc2 определяют по формулам (8.3, 8.10, 8.12, 8.15 и 8.16) для hс.
Для двух молниеотводов разной высоты построение зоны типа А двойного стержневого молниеотвода выполняют при L£4hmin, a зоны типа Б - при L£ 6hmin (где hmin- минимальная высота одного из двух молниеотводов, м). При соответствующих больших L молниеотводы рассматривают как одиночные. Габаритные их размеры определяют по формулам (8.3...8.5).
Зона защиты многократного стержневого молниеотвода приведена на рис. 8.4. Она определяется как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов высотой h£150 м (см. рис. 8.2 и 8.3). Поэтому габаритные их размеры вычисляют по формулам (8.9...8.20). Основным условием защищенности одного или нескольких объектов высотой hх с надежностью, соответствующей надежности зон типов А и Б, является выполнение неравенства rсх>0 для всех попарно взятых молниеотводов. В противном случае построение зон защиты должно быть выполнено для одиночных или двойных стержневых молниеотводов в зависимости от выполнения условий, приведенных при рассмотрении формул (8.3...8.20).
На третьем этапе осуществляют конструктивные решения по проектируемой молниезащите рассматриваемого объекта, строго руководствуясь материалами и указаниями подраздела 8.4. Одновременно студенты принимают следующие решения.
Во-первых, выбирают конструкцию молниеотвода (опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя) с учетом требований пп. 3.1...3.8 РД 34.21.122-87 [19]. При этом для производственных объектов чаще используют двух- или многократный стержневой молниеотвод, а в качестве его заземлителя следует принимать только железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок и опор молниеотводов, если они удовлетворяют требованиям п. 1.8 данного РД. При невозможности использования фундаментов применяют сосредоточенные или все рекомендуемые ПУЭ [15] заземлители ЭУ, за исключением нулевых проводов воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ. Наиболее приемлемые конструкции заземлителей (их выбирают без расчета) для молниеотводов приведены в табл. 8.2, а минимальные сечения (диаметры) электродов и токоотводов - в табл. 8.3.
-105-
Примечание. Конкретные типы заземлителей даны в пп. 2.2, 2.13 и 2.26 РД 34.21.122-87 соответственно для I, II и III категорий по молниезащите.
- 107 -
Таблица 8.3. Минимальные сечения (диаметры) электродов и токоотводов молниеотводов по РД 34.21.122-87 [19]
Формы токоотвода и заземлителя
Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных
снаружи здания в земле на воздухе
Круглые токоотводы и перемычки диаметром,
мм.................... 6 -
Круглые вертикальные электроды
диаметром, мм.................... - 10
Круглые горизонтальные* электроды
диаметром, мм............... - 10
Прямоугольные электроды:
сечением, мм".................... 48 160
толщиной,мм ..................... 4 4
*Только для выравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на дне котлована по периметру здания
Молниеприемная сетка чаще применяется при молниезащите общественных и жилых зданий. Она должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровли сверху или под несгораемые, трудносгораемые утеплитель или гидроизоляции. Шaг ячеек сетки должен быть не более 6х6 или 12х12 м соответственно для II или III категории по молинезащите объекта. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступавшие над крышой металлические элементы (трубы, вахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к этой сетке. Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены кратчайшим путем к заземлителям не реже чем через 25 м (не ближе 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей) по периметру здания. В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматура железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых сваркой; в противном случае - искусственные токоотводы с размерами, указанными в табл. 8.3. При этом заземлителями должны быть железобетонные фундаменты зданий, а в противном случае - искусственные заземлители в виде наружного контура (по периметру здания) конструкции, указанной
- 108 -
в пп. 2.13 и 2.26 РД 34.21.122-87 [19] соответственно II и III категорий по молниезащите.
Во-вторых, для объектов I или II категории молниезащиты определяют мероприятия по защите от вторичных проявлений молнии, которые должны соответствовать требованиям пп. 2.7 или 2.20 и 2.21 РД 34.21.122-87 [19].
В-третьих, для объектов всех категорий по молниезащите определяют мероприятия по заносу высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации (ЛЭП, сети телефона, радио и сигнализации, трабопроводы, кабели в наружных металлических оболочках или трубах). Они должны соответствовать пп. 2.5, 2.8...2.10, 2.21...2.24, 2.32 и 2.33 РД 34.21.122-87 [19]. Соответственно для объектов I, II и III категорий.
Задания на расчет
Задание N8.2.1. Спроектировать молниезащиту здания по данным табл. 8.4. При этом ввод электроэнергии, телефона и радио принят кабельный, а назначение здания (административное с ЭВМ, общественное, жилое или памятник истории, архитектуры и культуры) указывает преподаватель, выдающий данное задание.
Задание N8.2.2. Рассчитать и построить молниезащиту производственного объекта по данным табл. 8.5. При этом ввод электропитания, телефона и радио принят кабельный, кроме складов ГСМ и открытых складов, где ввод осдвествлеи через воздушную ЛЭП.
Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
Перед выполнением задания(й) студент изучает технические способы и средства защиты зданий и сооружений от разрядов и воздействий атмосферного электричества (средства молниезащиты) по учебному пособию [7. с. 121...124], методика проектирования молниезащиты (см. выше подраздел 8.1) и инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений или РД 34.21.122-87 [19], а также он знакомится со своим вариантом задания(й) из подраздела 8.2.
При выполнении задания N8.2.1 студент определяет по карте (см. рис. 3 РД 34.21.122-87 [19]) среднегодовую продолжитель-
-109 -
Таблица 8.4. Исходные данные к заданию N8.2.1
Вари | Размеры здания, | Местонахож | Тип | Тип фун- | Влажность |
ант | м | дения здания | кровли | дамента | грунта, %. |
78 х 24 х 18 | Л | < 3 | |||
Неметал | е | ||||
?2 х 24 х 18 | лическая | н | 3...10 | ||
Тверская | с | т | |||
66 х 24 х 15 | уклоном | о ж/б | 10...15 | ||
обл. | ч | ||||
60 х 24 х 15 | 1:9 | н | 15...20 | ||
54 х 24 х 15 | ы й | 1...2 | |||
48 х 18 х 12 | 3...5 | ||||
С | |||||
42 х 18 х 12 | в | 5...7 | |||
54 х 18 х 12 | Ленинградская | Металли | а й ж/б | 7...10 | |
обл. | ческая | н | |||
60 х 18 х 12 | ы | < 5 | |||
й | |||||
66 х 18 х 12 | 1...2 | ||||
72 х 24 х 15 | Л | < 3 | |||
Неметал | е б | ||||
?8 х 24 х 15 | лическая | н е | 3...10 | ||
Московская | с | т т | |||
84 х 24 х 15 | уклоном | о о | 10...15 | ||
обл. | ч н | ||||
90 х 24 х 15 | 1:12 | н н | 15...20 | ||
ы ы | |||||
36 х 24 х 15 | й й | 1...2 | |||
42 х 18 х 12 | 1...2 | ||||
С | |||||
48 х 18 х 12 | в | < 3 | |||
Кировская | Металли | а | |||
54 х 18 х 12 | й ж/б | 3...5 | |||
обл. | ческая | н | |||
60 х 18 х 12 | ы | 7...10 | |||
й | |||||
66 х 18 х 12 | |||||
72 х 12 х 9 | Л | ||||
Неметал | е | ||||
78 х 12 х 9 | лическая | н | 7...10 | ||
Тверская | с | т | |||
84 х 1"2 х 9 | уклоном | о ж/б | 3...6 | ||
обл. | ч | ||||
90 х 12 х 9 | 1:10 | н | < 3 | ||
ы | |||||
96 х 12 х 9 | й | 5...7 |
- 110 -
Таблица 8.5. Исходные данные к заданию N8.2.2
Вари | Размер объек | Класс | Степень | Местонахож | Тип | Влажность |
ант | та, м | зоны по | огнестой | дения объекта | фун-дамен- | грунта,% |
ПУЭ | кости | та | ||||
поме | здания | |||||
щения | ||||||
30 х 24 х 9 | П-1 | C | > 15 | |||
, | ||||||
42 х 24 х 12 | П-П | в | 10...15 | |||
48 х 24 х 15 | П-IIa | . III | Тверская | а й ж/б | 10...7 | |
. | обл. | Н | ||||
54 х 24 х 18 | П-1I | Ы | 7...3 | |||
Й | ||||||
60 х 24 х 24 | П-П | < 3 | ||||
66 х 18 х 24 | В-Iа | Л | 1...2 | |||
72 х 18 х 18 | В-Iа | е б н е | 3...5 | |||
78 х 18 х 15 | B-Iб | II | Ленинградская | т т о о | 5...7 | |
обл. | ч н | |||||
84 х 18 х 12 | В-Iа | Н н | 3-5 | |||
90 х 18 х 9 | В-Iа, | ы ы й й | > 10…15 | |||
42 х 24 х 12 | П-П | 10...15 | ||||
60 х 24 х 24 | П-П | С в | < 3 | |||
30 х 24 х 9 | П-1 | III | Тверская | а й ж/б | > 15 | |
н | ||||||
48 х 24 х 15 | П-IIa | обл. | ы | 10...7 | ||
54 х 24 х 18 | П-1I | й | < 3 | |||
84 х 18 х 12 | В-Iа | Л | 3-5 | |||
90 х 18 х 9 | В-Iа, | Ленинградская | Е б Н е | > 10…15 | ||
66 х 18 х 24 | В-Iа | II | т т | 1...2 | ||
78 х 18 х 15 | B-Iб | обл. | О о | 5...7 | ||
72 х 18 х 18 | В-Iа | Ч н Н н | 3...5 | |||
54 х 24 х 18 | П-1I | С в | 7...3 | |||
30 х 24 х 9 | П-1 | в | > 15 | |||
а | ||||||
60 х 24 х 24 | П-П | III | Тверская | й ж/б | < 3 | |
н | ||||||
48 х 24 х 15 | П-IIa | обл. | ы | 10...7 | ||
й | ||||||
42 х 24 х 12 | П-П | 10...15 |
-1ll -
ность гроз nч в часах по местонахождению здания и вычисляет N по формуле (8.2). Затем он находит по табл. 8.1 (или табл. 1 РД 34.21.122-87) требуемую категорию по молниезащите, по которой устанавливает требования по ее устройству (см. п.2 подраздела 8.1 или п.1.2 РД 34.21.122-87). После этого студент выбирает средство защиты от прямых ударов молнии или молниеотвод, который в данном задании будет состоять из молниеприёмника, металлической кровли или молниеприемной сетки; токоотвода круглой формы с указанием его диаметра (см. табл. 8.3) и количества токоотводов (в зависимости от периметра здания); заземлителя - фундамента здания (если он удовлетворяет требовании п. 1.8 РД 34.21.122-87) или искусственного заземлителя конструкции, указанной соответственно в пп. 2.13 или 2.26 данного РД. При этом он должен указать тип соединения (болтовое или сваркой) в выбранной конструкции молниеотвода и способ защиты выступающих неметаллических элементов здания (вахт, труб и т.п.). Затем студент определяет мероприятия по защите от вторичных проявлений молнии (если это необходимо по РД) и по заносу высокого потенциала через различные металлические конструкции здания, строго руководствуясь требованиями пп. 2.7 или 2.20 и 2.21. 2.5. 2.8...2.10, 2.21...2.24, 2.32 и 2.33 РД 34.21.122-87 [19]. Как видим, в этом задании реализуются студентом пп, 1...3 второго этапа и полностью третий этап проектирования молниезащиты, в том числе конструктивные решения по проектируемой молниезащите здания (о них см. в подразделе 8.4). Анализ результатов расчета в этом задании ведется в направлении строгого выполнения требований по устройству молниезащиты здания, установленных РД 34.21.122-87 [19].
При выполнении задания N8.2.2 студент определяет nч по карте, представленной на рис. 3 РД 34.21.122 87, N по формуле (8.2), категории по молниезащите объекта и тип зоны ее защиты по табл. 8.1 (или табл. 1 данного РД) и устанавливает требования по устройству молниезащиты данной категории, т.е. реализует пп. 1-го и 2-го этапа проектирования, приведенные выше в подразделе 8.1. Затем он выбирает стержневой молниеотвод (одиночный, двойной или многократный). Примечания. 1. При больших размерах завиваемого объекта одиночный стержневой молниеотвод будет значительных размеров по высоте, двойной - огромных размеров, что создаст трудности в их монтаже и обеспечении устойчивости. Поэтому чаще применяют многократный стержневой молниеотвод, не имеющий данных недостатков.
-112 -
2. Количество молниеотводов устанавливается в зависимости от длины и «ширины объекта, а также его конфигурации.
После выбора типа и количества стержневых молниеотводов студент выполняет расчет зон их защиты по соответствующим формулам (8.3...8.8. 8.9...8.17 или 8.18...8.20). При этом он задается высотой молниеотвода h (при многократных стержневых молниеотводах она равна высоте объекта или hх плюс 4...7 м) и вычисляет все параметры зон защиты для возможных идентичных пар молниеотводов.
Примечание. В четырехстержневом молниеотводе возможными идентичными парами являются N1 - N2, N1 - N4 и N1 - N3 при размещении их по прямоугольнику, а по квадрату - N1 - N2 и N1 - N5.
Правильность выбранной величины h студент проверяет после определения hc. Если hc ³ hx, то молниеотвод высотой h обеспечивает защиту объекта по его высоте; в противном случае студент увеличивает h на 2...3 м и вновь вычисляет все параметры зон защиты для идентичных пар молниеотводов. Так он действует до тех пор, пока не будет hc³hx у всех пар молниеотводов. Затем студент, руководствуясь рис. 8.1. 8.2, 8.3 или 8.4 (на них показаны теоретические зоны защиты), вычерчивает в масштабе зону защиты (на боковом виде и на плане) рассчитанного стержневого молниеотвода для заданного объекта. После этого он анализирует полученную зону защиты на рисунке (чертеже) на предмет полной защиты объекта от прямого удара молнии. Если все части объекта как в плане, так и по высоте находятся внутри зоны защиты, то обеспечена полная защита от прямого удара молнии на этом объекте; в противном случае студент увеличивает количество молниеотводов или их высоту и вновь ведет расчет всех параметров зон защиты для идентичных пар молниеотводов (см. выше) до достижения полной защиты объекта.
На третьем этапе проектирования студент дооформляет рисунок (чертеж), строго руководствуясь материалами и указаниями подраздела 8.4. Затем он выбирает конструкции молниеприемника, токоотвода и заземлителя с учетом требований пп. 3.1...3.8 РД 34.21.122-87 [19] и принимает решения по защите от вторичных проявлений молнии и по заносу высокого потенциала через различные металлические конструкции объекта, строго выполняя требования вышеуказанного РД (о них см. выше в конце подраздела 8.1.).
Анализ результатов расчетов в данном задании, как видим, сводится к проверке обеспечения полной защиты объекта от пря-
- 113 -
мых ударов молнии и выполнения требований по устройству всех элементов молниезащиты на объекте, которые установлены РД 34.21.122-87 [19].