Научная статья на тему 'Расчет основных параметров системы молниезащиты'

Расчет основных параметров системы молниезащиты Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
314
141
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КОНТРОЛЬ / РАБОТОСПОСОБНОСТЬ / МОЛНИЕЗАЩИТА / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ / CONTROL / WORKING CAPACITY / LIGHTNING PROTECTION / SOFTWARE PRODUCTS

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Королев Денис Сергеевич, Калач Андрей Владимирович

Рассматривается контроль работоспособности системы предотвращения пожара, а именно системы молниезащиты. Для решения поставленной задачи предлагается использовать проблемно-ориентированные программные продукты, в частности «Молниезащита 1.0» (MZ). Дан сравнительный анализ расчета высоты одиночного стержневого молниеотвода на примере зданий с условными размерами. Показана средняя абсолютная погрешность.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Королев Денис Сергеевич, Калач Андрей Владимирович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Расчет основных параметров системы молниезащиты»

Выпуск 1(18), 2016

УДК 614.8

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Д.С. Королев, А.В. Калач

Рассматривается контроль работоспособности системы предотвращения пожара, а именно системы молниезащиты. Для решения поставленной задачи предлагается использовать проблемно-ориентированные программные продукты, в частности «Молниезащита 1.0» (MZ). Дан сравнительный анализ расчета высоты одиночного стержневого молниеотвода на примере зданий с условными размерами. Показана средняя абсолютная погрешность.

Ключевые слова: контроль, работоспособность, молниезащита, программные продукты.

При проектировании и строительстве промышленных, складских и лабораторных зданий, в которых используются различные взрывопожароопасные вещества, необходимо предусматривать системы предотвращения пожара. Принцип работы таких систем достигается одним или несколькими способами, представленными в статьях 49 и 50 ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1].

Своеобразная ситуация возникает у органов государственного надзора, осуществляющих контроль и надзор за работоспособностью имеющихся систем, поскольку проведение расчетов по каждому случаю достаточно трудоемкая задача.

Рассматривая один из способов, представленных в ст.50 [2] - устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования подразумевает под собой работу с двумя нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, - это РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» и CO 153-343.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (согласно положени-

ию ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ст. 4 имеет рекомендательный характер).

Кроме того, в РД 34.21.122-87 имеется ряд формул, представленных на рис. 1, необходимых для расчета основных параметров системы молниезащиты, что является существенным фактором, затрудняющим проверку систем предотвращения пожаров.

Целью настоящего исследования является изучение возможности применения проблемно-

ориентированных программ при расчете основных параметров систем молниезащиты.

Одной из перспективных проблемно-

ориентированных программ является «Молниезащита 1.0» (MZ), используемая в работах [3, 4].

Рабочее окно программы представлено на рис. 2. В имеющиеся поля необходимо подставлять параметры здания, среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в месте расположения здания, после чего программа автоматически рассчитает необходимые параметры [5].

В качестве примера рассчитаем высоту одиночных стержневых молниеотводов для зданий условных размеров. В табл.1 представлены результаты расчетов.

Таблица 1.

Результаты расчета высоты молниеотвода

№ п/п Условные размеры зданий, м Высота здания, м

5 7

без программы с программой без программы с программой

1. 10х20 36,9 35,9 38,9 37,04

2. 10х30 55 49,8 53,4 51,01

3. 10х40 78,3 64,6 64,3 65,9

4. 10х50 82 80,6 82 81,9

5. 20х20 47 46,02 47,9 46,6

6. 20х30 63,4 60,5 62,3 61,2

7. 20х40 78 76,1 75,4 76,9

8. 20х50 94,9 93,1 94,4 93,9

9. 30х30 73 72,2 75,7 72,7

10. 30х40 90 88,8 93,4 89,4

11. 30х50 106,7 107,09 110 107,68

12. Средняя абсолютная погрешность, м 2,84 1,78

20

Вестник Воронежского института ГПС МЧС России

Рис. 1. Основные расчетные формулы.

Рис. 2. Рабочее окно программы «Молниезащита 1.0» (MZ).

Таким образом, проблемно-

ориентированные программные продукты можно эффективно применять при расчете основных параметров системы молниезащиты, что является

Библиографический список

1. Королев Д.С., Калач А.В. Сравнительный анализ традиционной и активной молниезащиты / Д.С. Королев, А.В. Калач // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. - 2015. - № 3 (16). - С. 12-15.

актуальным для обеспечения пожарной безопасности промышленных и складских зданий, а также обеспечивает контроль системы предотвращения пожара со стороны надзорных органов.

References

1. Korolev D.S., Kalach A.V. Sravnitel'nyj analiz tradicionnoj i aktivnoj molniezashhity / D.S. Korolev, A.V. Kalach // Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MChS Rossii. - 2015. - № 3 (16). - S. 12-15.

21

Выпуск 1(18), 2016

2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федер. закон от 22.07.08 №123-ФЗ // Российская газета. - 2008. - №163.

3. Королев Д.С., Калач А.В., Каргашилов Д.В. Управление основными параметрами системы молниезащиты / Д.С. Королев, А.В. Калач, Д.В. Каргашилов // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2015. -№ 4 (36).

4. Королев Д.С. Объектно-ориентированный продукт «Молниезащита 1.0» (MZ) А.В. / Д.С. Королев, А.В. Калач // Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах: сб. статей. - Воронеж, 2015. - С. 127-130.

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015663298 «Молниезащита 1.0» (MZ) / Д.С. Королев, А.В. Калач, Д.В. Каргашилов (РФ); правообладатель Королев Денис Сергеевич . - № 2015619192; заявлено 29.09.15; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 15.12.15 г.

2. Tehnicheskij reglament o trebovanijah pozhamoj bezopasnosti : Feder. zakon ot 22.07.08 №123-FZ // Rossijskaja gazeta. - 2008. - №163.

3. Korolev D.S., Kalach A.V., Kargashilov D.V. Upravlenie osnovnymi parametrami sistemy molniezashhity / D.S. Korolev, A.V. Kalach, D.V. Kargashilov // Problemy upravlenija riskami v tehnosfere. - 2015. - № 4 (36).

4. Korolev D.S. Ob'ektno-orientirovannyj produkt «Molniezashhita 1.0» (MZ) A.V. / D.S. Korolev, A.V. Kalach // Optimizacija i modelirovanie v avtomatizirovannyh sistemah: sb. statej. - Voronezh, 2015. - S. 127-130.

5. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii programmy dlja JeVM № 2015663298 «Molniezashhita 1.0» (MZ) / D.S. Korolev, A.V. Kalach, D.V. Kargashilov (RF); pravoobladatel' Korolev Denis Sergeevich . - № 2015619192; zajavleno 29.09.15; zaregistrirovano v reestre programm dlj a JeVM 15.12.15 g.

THE CALCULATION OF THE BASIC PARAMETERS OF THE LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

In this work the question of control of operability of system ofprevention of the fire, namely system of lightning protection is brought up. For the solution of an objective Lightning protection 1.0" is offered to use problem-oriented software products, in particular "(MZ). The comparative analysis of calculation of height of the single rod lightning rod on the example of buildings with conditional sizes is given. The average absolute error is shown.

Keywords: control, working capacity, lightning protection, software products.

Королев Денис Сергеевич,

преподаватель,

Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Россия, г. Воронеж, e-mail: otrid@rambler.ru.

Korolev D. S.,

Lecturer,

Voronezh Institute of State Firefighting Service of EMERCOM of Russia;

Russia, Voronezh, e-mail: otrid@rambler.ru

Калач Андрей Владимирович,

заместитель начальника института по научной работе, д.х.н., профессор,

Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России,

Россия, г. Воронеж.

e-mail: AVKalach@gmail.com

Kalach A. V.,

The deputy chief on scientific work of Institute,

D. Sc. in Chemistry, Prof.,

Voronezh Institute of State Firefighting Service of EMERCOM of Russia,

Russia, Voronezh,

e-mail: AVKalach@gmail.com.

© Королев Д.С., Калач А.В., 2016

22

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.