Реинжиниринг имитационной модели работы железной дороги на основании данных из Информационного Фонда производственно-экономических показателей

Проект имитационной модели работы железной дороги. Требования к структурным характеристикам, режимам функционирования; средства и способы обмена информацией. Технология создания распределенных клиент-серверных приложений; программное обеспечение ИМРЖД.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 02.06.2012
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5.1.2 Анализ условий труда пользователя

Помещение, в котором находится рабочее место пользователя, имеет следующие характеристики:

длина помещения: 8м;

ширина помещения: 5 м;

высота помещения: 3.5 м;

число окон: 2;

число рабочих мест: 16;

освещение: искусственное;

число вычислительной техники: 15.

Рис.33. рабочее помещение

На рабочем месте пользователь подвергается воздействию следующих факторов, которые могут привести к неблагоприятным последствиям:

- недостаточное освещение;

- шум от работающих машин;

- облучение от экрана дисплея;

- выделение избытков теплоты.

Кроме того, в помещение могут попадать частички пыли.

5.1.3 Постановка задачи

На основе анализа условий труда пользователя разрабатываются различные средства защиты от факторов, влияющих на пользователя в процессе работы, такие как: ограничение длительности работ, вентиляция, искусственное освещение, звукоизоляция. Имеются нормативы, определяющие комфортные условия и предельно допустимые нормы запыленности, температуры воздуха, шума, освещенности. В данной дипломной работе, согласно заданию, выберем систему вентиляции.

5.1.4 Расчет вентиляции

5.1.4.1 Анализ микроклимата

Необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержка постоянства температуры тела, благодаря свойству терморегуляции, т.е. свойству организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Поэтому большое значение имеет микроклимат в помещении, где работает инженер-программист. Метеорологические условия на производстве определяются следующими параметрами:

1) температурой воздуха t (C);

2) относительной влажностью (%);

3) скоростью движения воздуха на рабочем месте, V(м/с).

Основной принцип нормирования микроклимата - создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей средой. Выделяемая организмом человека теплота должна отводиться в окружающую среду. Соответствие между количеством этой теплоты и охлаждающей способностью среды характеризует ее как комфортную. В условиях комфорта у человека не возникает беспокоящих его температурных ощущений холода или перегрева. В "Общих санитарно-гигиенических требованиях к воздуху рабочей зоны" (ГОСТ 12.1.005-88) установлены оптимальные и допустимые параметры микроклимата в зависимости от времени года, категории работ и рабочих мест (постоянных и непостоянных).

Таблица 16

Параметры микроклимата [5]

Период года

Категория работ

Зона

Температура, °C

Относит. влажность, %

Скорость движения, м/с

холдн.

Легкая

оптим.

22-24

40-60

0.1

доп.

25-18

75

<0.1

Теплый

Легкая

оптим.

23-25

40-60

0.1

доп.

28-22

55

0.1-0.2

В настоящее время для обеспечения комфортных условий используются как организационные методы, так и технические средства, среди которых вентиляция воздуха.

5.1.4.2 Определение потребного воздухообмена (теплый период)

Влага выделяется в результате испарения со свободной поверхности воды и влажных поверхностей материалов и кожи, в результате дыхания людей и т.д. Количество влаги, выделяемое людьми, г/ч, определяется по формуле:

W=n*w (12.)

где n - число людей, n = 16 человек;

w - количество влаги, выделяемое одним человеком, г/ч, принимаем по таблице 2.24[5]

w = 82,5 г/ч при t = 22С

По формуле (1.) получаем:

W = 16 * 82,5 = 1320 (г/ч)

Теперь можно определить потребный воздухообмен:

(13.)

где W - количество водяного пара, выделяющегося в помещении, г/ч, W = 1320 г/ч;

D, d - влагосодержание вытяжного и приточного воздуха, г/кг, определяется по температуре и относительной влажности воздуха;

p - плотность приточного воздуха, р = 1.2 кг/ м3;

d = 10 г/кг при температуре рабочей зоны 22 С;

D = 16 г/кг -принимается равным предельно допустимому, т.е. при tр.з.=26 С , =75 %. Таким образом расход воздуха составит :

Теперь проведем расчет выделений тепла.

Тепловыделения от людей зависят от тяжести работы, температуры и скорости движения окружающего воздуха. Считается, что женщина выделяет 85% тепловыделений взрослого мужчины. В расчетах используется явное тепло, т. е. тепло воздействующее на изменение температуры воздуха в помещении. Тепловыделения от людей :

Qл = n * q, (14.)

где n - количество людей в помещении, 9 мужчин и 7 женщина;

q - удельная теплота , выделяемая человеком (явное тепло при t = 22 С), Вт ; q = 85 Вт; тепловыделение q определим по таблице 2.24[9].

Тогда общее тепловыделение людей:

Qл = 9 * 85 + 7* 0.85 * 85 = 1270.75 Вт.

Воздухообмен по углекислому газу.

Взрослый человек при легкой работе выделяет mCO2 =25 г/ч*чел. Тогда

МСО2=9*25+0,85*7*25=373.75 г/ч

Расчет тепла, поступающего в помещение от солнечной радиации Qост производится по формуле:

Qост = Fост * qост * Aост, (15)

где Fост - площадь поверхности остекления, м,

Fост= 9 м;

qост - тепловыделения от солнечной радиации, Вт/м, через 1 м поверхности остекления (с учетом ориентации по сторонам света), Выбирается по таблице 2.16 [9] qост = 150 Вт/м, т.е окна с двойным остеклением с металлическими переплетами; Aост - коэффициент учета характера остекления, Aост=1.15 (двойное остекление в одной раме).

Подставив все полученные значения в формулу (4.), получим:

Qост = 9 * 150 * 1.15 = 1552,5 Вт.

Расчет тепловыделений от источников искусственного освещения Qосв, Вт, производится по формуле:

Qосв = N * g * 1000 , (16.)

где N - суммарная мощность источников освещения, кВт,

N= 2 * 6 * 0.08 = 0.960 кВт

где 0.08 кВт - мощность одной лампы, а всего в помещении 6 светильников по 2 лампы в каждом;

g- коэффициент тепловых потерь, g = 0.55 для люминесцентных ламп. таблица 2.2 [10]

По формуле (5.) имеем:

Qосв = 0.96 * 0.55 * 1000 = 528 Вт.

Для расчета тепловыделений от устройств вычислительной техники используется формула (16.) с коэффициентом тепловых потерь равном = 0.5. В помещении стоят 15 компьютеров типа IBM PC с мощностью 63.5 Вт источника питания. Тогда :

Qвт = 15 * 0.0635 * 0.5 * 1000 = 476.25 Вт.

Таким образом, в помещении выделяется всего избыточного тепла:

Qизб = Qл + Qост + Qосв + Qвт = 3573.35 Вт.

При открытии дверей и окон естественный расход тепла:

Qрасх = 0.1 * Qизб = 357.335 (Вт). (17.)

По формуле (18.) посчитаем объем вентилируемого воздуха для теплого времени года:

(18.)

где Qизб - теплоизбытки, Qизб = 3827.5 Вт;

Ср - массовая удельная теплоемкость воздуха,

Ср = 1000 Дж/(кг* С);

р - плотность приточного воздуха, р = 1.2 кг/м3 ;

tуд, tпр - температуры удаляемого и приточного воздуха, С;

Температура удаляемого воздуха определяется по формуле:

tуд = tрз + а * (Н - 2),

где tрз = 22 С;

а - нарастание температуры воздуха на каждый 1 м высоты, С/м, а =0.5 С/м; [10]

Н - высота помещения, Н = 3.5 м.

Следовательно, tуд = 22 + 0.5 * (3.5 - 2) = 23 С.

Температура приточного воздуха tпр при наличии избытков тепла должна быть на 5 С ниже температуры воздуха в рабочей зоне, поэтому tпр = 17 С. Подставив полученные значения в формулу (18.) найдем:

При одновременном выделении тепла и влаги сравниваются соответствующие воздухообмены, потребные для их удаления, и выбирается наибольший. Поскольку Gт= 1913.75 м3/ч,а G = 183м3/ч,то систему вентиляции будем проектировать для воздухообмена Gвент = 1913.75 м3/ч.

K= Gт/V;

где V-объем помещения V=8*5*3.5=140,

К=1912,75/140=13,6,

5.1.4.3 Определение потребного воздухообмена (теплый период ) для допущения

Допустим, что в нашем помещении находится 6 человек, 6 ЭВМ.

Произведем расчеты для этого допущения.

W = 6 * 82,5 = 495 (г/ч)

Qл = 3* 85 + 3* 0.85 * 85 = 471.75 Вт.

МСО2=3*25+0,85*3*25=138.75 г/ч

Qост = 9 * 150 * 1.15 = 1552,5 Вт.

Qосв = 0.96 * 0.55 * 1000 = 528 Вт.

Qвт = 6 * 0.0635 * 0.5 * 1000 = 190,5 Вт.

Таким образом, в помещении выделяется всего избыточного тепла:

Qизб = Qл + Qост + Qосв + Qвт = 2742,75 Вт.

При открытии дверей и окон естественный расход тепла:

Qрасх = 0.1 * Qизб = 274,275 (Вт). (17.)

K= Gт/V;

где V-объем помещения V=8*5*3.5=140,

К=1371.375/140=9,7

Согласно санитарным правилам и нормам, площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 20,0 куб. м.

Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть не менее 2,0 м.

Таким образом, в рабочем помещение площадь 40 м2 должны находиться 6-ть сотрудников.

5.2 Расчет необходимого количества переносных средств пожаротушения (огнетушителей)

5.2.1 Введение

В данной работе необходимо рассчитать количество огнетушителей для данного помещения с целью улучшения пожарной безопасности.

Пожар относится к чрезвычайной ситуации, который может произойти в помещении. Для данного расчета необходимо выяснить какие бывают огнетушители, типы пожаров, категории помещений.

Для уменьшения вероятности возникновения пожара необходимо регулярно производить осмотр помещения, вычислительной техники и проверку огнетушителей.

Для начала необходимо ознакомиться с необходимыми обозначениями и терминами.

5.2.2 Определения, обозначения и сокращения

В настоящих нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Заряд огнетушителя - количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, выраженное в единицах массы или объема.

Корпус огнетушителя - герметично закрытая емкость, предназначенная для хранения огнетушащего вещества и подачи его на очаг пожара под действием избыточного давления собственных паров или вытесняющего газа.

Обслуживание техническое - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

Объект защищаемый - здание, сооружение (независимо от назначения), наружная установка, место открытого хранения материалов, транспортное средство, в пределах которых возможно присутствие людей и наличие материальных ценностей.

Огнетушащее вещество (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель водный (ОВ) - огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель пенный - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок.

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены.

Огнетушитель химический пенный (ОХП) - пенный огнетушитель с зарядом химических веществ, которые в момент приведения его в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель с газовым баллоном - огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемом внутри корпуса огнетушителя или снаружи.

Огнетушитель с газогенерирующим элементом - огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химической реакции между компонентами заряда специального элемента огнетушителя.

Огнетушитель закачной - огнетушитель, заряд огнетушащего вещества и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества.

Огнетушитель заряженный - огнетушитель, имеющий заряд огнетушащего вещества в пределах допустимых значений (определяемых техническими условиями), регламентированный запас вытесняющего газа и укомплектованный всеми необходимыми для его применения элементами.

Огнетушитель комбинированный - огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

Огнетушитель передвижной - огнетушитель массой более 20 кг, смонтированный на колесах или на тележке.

Огнетушитель порошковый (ОП) - огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка.

Огнетушитель с термическим элементом - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или продуктов химической реакции компонентов специального элемента.

Огнетушитель углекислотный (ОУ) - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель хладоновый (ОХ) - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель с эжектором - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа.

Проверка - комплекс мероприятий, необходимых для определения и оценки фактического состояния огнетушителя и составляющих его элементов.

Работоспособность огнетушителя - состояние огнетушителя, при котором значения всех его основных параметров, характеризующих способность огнетушителя тушить модельный очаг пожара определенного ранга, соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Ранг огнетушителя - условное обозначение огнетушителя в зависимости от ранга модельного очага пожара, который им может быть потушен.

Ранг очага пожара - условное обозначение сложности модельного очага пожара.

Регенерация ОТВ - восстановление первоначальных свойств ОТВ путем проведения определенных технологических операций.

Средства пожаротушения первичные - устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

5.2.3 Область применения

Настоящие нормы пожарной безопасности (введены в действие 1 марта 1998 г.) распространяются на переносные и передвижные огнетушители (общей массой до 400 кг), предназначенные для тушения пожаров классов А, B, C, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также - к техническому оснащению организаций, осуществляющих перезарядку и испытания огнетушителей.

Нормы не распространяются на не перезаряжаемые (одноразовые) огнетушители.

5.2.4 Общие положения

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В1 -- В4, Г и Д.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Для расчетов нам необходимо знать правила пожарной безопасности в Российской Федерации

5.2.4.1 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ-01-93.

Из всех правил пожарной безопасности особый интерес представляют вычислительные центры, так как рассматриваем помещение- компьютерный класс.

Основные требования к вычислительным центрам

1. Хранилище для информации, помещения для хранения перфокарт, перфолент, магнитных лент и пакетов магнитных дисков должны располагаться в обособленных помещениях, оборудованных негорючими стеллажами и шкафами. Хранить перфокарты, перфоленты и магнитные ленты на стеллажах следует в металлических кассетах.

В машинных залах ЭВМ не разрешается устанавливать шкафы для хранения материалов и предметов.

2. Над и под машинными залами ЭВМ не допускается размещать пожароопасные и взрывоопасные помещения и склады.

3. ремонтировать блоки ЭВМ непосредственно в машинных залах не разрешается.

4. В машинных залах ЭВМ допускаются иметь в небьющейся таре не больше 0,5 л ЛВЖ для мелкого ремонта и ТО машин.

5. не разрешается оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытаний и контроля ЭВМ.

6. не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от пыли агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства.

5.2.5 Классификация огнетушителей и ОТВ

Огнетушители делятся на переносные (массой до20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- водные (ОВ);

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на:

а) воздушно-пенные (ОВП);

б) химические пенные (ОХП);

- порошковые (ОП);

- газовые, которые подразделяются на:

а) углекислотные (ОУ);

б) хладоновые (ОХ);

- комбинированные.

Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:

- огнетушители с компактной струей - ОВ(К);

- огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм) - ОВ(Р);

- огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее 100 мкм)- ОВ(М).

Рис. 35. классификация огнетушителей

Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока подразделяют на:

- низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно - ОВП(Н);

- средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно - ОВП(С).

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- закачные;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа;

- с газогенерирующим элементом;

- с термическим элементом;

- с эжектором.

По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С).

По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:

- перезаряжаемые и ремонтируемые;

- неперезаряжаемые.

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.

Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной активный компонент - фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д.

В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других классов).

В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя применяют пенообразователи общего или целевого назначения. Дополнительно заряд огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащей способности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активности заряда).

По химическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические (углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые).

5.2.6 Выбор огнетушителей

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.

Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади пожара.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).

Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.

Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.).

Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.

Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эффективными огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (табл. 1) и с учетом особенностей защищаемого объекта.

Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А.

Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов приведены в табл. 17.

Определение необходимого минимального количества огнетушителей для защиты конкретного объекта производят по таблицам .

При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2) необходимо использовать передвижные огнетушители.

Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества.

Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов .

Таблица 17

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Класс пожара

Водные

Воздушно-пенные

Порошковые

Углекислотные

Хладоновые

Р

М

Н

С

A

+++

++

++

+

++ 2)

+

+

B

-

+

+1)

++1)

+++

+

++

C

-

-

-

-

+++

-

+

D

-

-

-

-

+++ 3)

-

-

E

-

-

-

-

++

+++ 4)

++

Примечания:1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени

2) Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ

3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи

4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг.

Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.

Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).

Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать соответствие его температурного диапазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации на защищаемом объекте.

В вопросах выбора и размещения огнетушителей на автотранспортных средствах следует руководствоваться рекомендациями .

Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.

При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей .

На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает с местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должна содержать следующие сведения:

- марки огнетушителей;

- основные параметры огнетушителей;

- ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;

- действия персонала в случае пожара;

- порядок приведения огнетушителей в действие;

- основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте;

- действия персонала после тушения пожара;

- объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;

- правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.

В инструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителей должно быть указано на:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

В инструкции по эксплуатации хладоновых огнетушителей должно быть указано на:

- опасность токсического воздействия на организм человека хладонов и продуктов их пиролиза;

- повышение коррозионной активности хладона при контакте с парами или каплями воды;

- возможность отрицательного воздействия хладонов на окружающую среду.

В инструкции по эксплуатации воздушно-пенных огнетушителей должно быть указано на:

- возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательных температурах и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемое помещение;

- высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;

- необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистой стали (из-за недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);

- возможность загрязнения компонентами, входящими в заряд огнетушителей, окружающей среды.

Когда выбран тип огнетушителя и рассчитано их количество, необходимо установить его правильное размещение.

5.2.7 Размещение огнетушителей

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости.

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил , оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в не отапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1°С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями, материалами и т.д. данные помещения следует оборудовать хладовыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельной допустимой концентрацией огнетушащего вещества

5.2.8 Определение необходимого количества огнетушителей

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО № 3941-77:

- класс А- пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горения которых сопровождается тлением,

- класс В- пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.

- класс С- пожары газов,

- класс Д- пожары металлов и их сплавов,

- класс (Е)- пожары, связанные с горением электроустановок.

Таблица 18

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

Категория помещения (по НПБ 105-95)

Предельная защищаемая площадь, м2

Класспожара

Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л

Порошковыеогнетушителивместимостью, л

Хладоновые огнетушители вместимостью

Углекислотные огнетушители вместимостью, л

2

5

10

2 (3) л

2

5 (8)

А,Б,В (горючие газы и жидкости)

200

А

В

С

Д

Е

2++

4+

-

-

-

-

-

-

-

-

2+

2+

2+

2+

2+

1++

1++

1++

1++

1++

-

4+

4+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2++

В

400

А

Д

Е

2++

-

-

4+

-

-

2++

2+

2++

1+

1++

1+

-

-

2+

-

-

4+

2+

-

2++

Г

800

В

С

2+

-

-

4+

2++

2++

1+

1+

-

-

-

-

-

-

Г, Д

1800

А

Д

Е

2++

-

-

4+

-

2+

2++

2+

2++

1+

1++

1+

-

-

2+

-

-

4+

-

-

2++

Общественные здания

800

А

Е

4++

-

8+

-

4++

4++

2+

2+

-

4+

-

4+

4+

2++

Примечания:

1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д -типа Д.

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м2 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 или 2 перед знаком ++ или +.

Таблица 19

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

Категория помещения

Предельная защищаемая площадь, м2

Класс пожара

Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л

Комбинированные огнетушители (пена-порошок) вместимостью 100 л

Порошковые огнетушители вместимостью

Углекислотные огнетушители вместимостью, л

100 л

25

80

А, Б, В (горючие газы и жидкости)

500

А

В

С

Д

Е

1++

2+

-

-

-

1++

1++

1+

-

-

1++

1++

1++

1++

1+

-

-

-

-

2+

3+

3+

3+

-

1++

В (кроме горючих газов и жидкостей), Г

800

А

В

С

Д

Е

1++

2+

-

-

-

1++

1++

1+

-

-

1++

1++

1++

1++

1+

4+

-

-

-

1++

2+

3+

3+

-

1+

Примечания:

1. Для тушения очагов пожара различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д - типа Д

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

5.2.9 Расчет необходимого числа огнетушителей

Помещение - компьютерная аудитория 1313

Площадь помещение 40 м2

В аудитории расположено по периметру 15 компьютеров.

Рис. 36. Помещение (аудитория)

Этот тип помещения следует оборудовать хладовыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельной допустимой концентрацией огнетушащего вещества.

Если на помещение площадью 800 м2 требуется 1 углекислотный передвижной огнетушитель для пожара класса Е и 2 углекислотного передвижного огнетушителя для пожара класса А.

Так как, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг, тогда нам необходимо 2 углекислотных передвижных огнетушителя потому, что общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.

На помещение площадью 800 м2 требуется, вместимостью 25 литров 2 углекислотных передвижных огнетушителей.

Если на помещение площадью 800 м2 требуется 2 углекислотных ручных огнетушителей вместимостью 5 литров для пожара класс Е и 4 углекислотных ручных огнетушителей вместимостью 5 литров для пожара класса А.

Расчетное число огнетушителей (ручных)=2*40/800=0.1, значит, в этом помещении должен быть 1 ручной углекислотный огнетушитель вместимостью 5 литра для пожара класса Е.

Расчетное число огнетушителей (ручных)=4*40/800=0.2, значит, в этом помещении должен быть 1 ручной углекислотный огнетушитель вместимостью 5 литра для пожара класса А.

На помещение площадью 40 м2 требуется 1 ручной углекислотный огнетушитель вместимостью 5 литра.

имитационный железный дорога информация

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Техническая документация НИАЦа

2. Г.В. Дружинин, И.В. Сергеева. «Качество информации»

3. Лекции по «Маркетингу на транспорте» преподаватель Ефимова О.В.

4. СниП 2.04.05-68 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”

5. Р.В. Щекин “Справочник по теплогазоснабжению и вентиляции” часть 2

6 В.Н. Богославский “Отопление и вентиляция” часть 2

7. И.Р. Староверов. Справочник проектировщика “Вентиляция и кондиционирование воздуха”

8. Р.В. Русланов “Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий”

9. В.П. Титов “Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции”

10. О.Д. Волков “Проектирование вентиляции промышленного здания”

11. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93).

12. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях: Рекомендации/ Навценя Н.В., Исавнин Н.В., Матюшин А.В. и др. - М.: ВНИИПО, 1986. - 31 с.

13. Рекомендации по проектированию, созданию и оснащению пунктов технического обслуживания и ремонта переносных порошковых огнетушителей / Зозуля И.И., Коваленко В.В., Мельниченко И.М., Гром В.В. - Киев: КФ ВНИИПО, 1985. - 33 с.

14. Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением: Рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1986. - 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 20

Перечень первичных факторов Имитационной модели работы железной дороги (многофакторной модели расчета эксплуатационных расходов)

№ п./п.

Наименование показателя (фактора)

Единицы измерения

Обозначения

Грузовые перевозки

Отправление грузов

тыс. тонн

P

Динамическая нагрузка груженого вагона по видам тяги

тонн

Pгр.

Отношение порожнего пробега вагонов к груженому по видам тяги

%

пор.гр

Средняя техническая скорость движения поездов по видам тяги

км/час

Vт.

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией

час

tгр.

Cреднее время простоя вагона под одной технической операцией с переработкой

час

tтр.пер.

Cреднее время простоя вагона под одной технической операцией без переработки

час

tтр.б.п.

Груженый рейс вагона

км

Rгр.

Вагонное плечо

км

Lв.

Время оборота вагона в части простоев на технических станциях

час

тех.

Коэффициент местной работы

ед.

kм.

Средняя дальность перевозки 1 т груза

км

L

Средняя масса одной грузовой отправки

тонн

Отношение суммы погруженных и выгруженных тонн грузов к общей величине перевезенных тонн грузов;

м.

Средняя масса тары вагона по видам тяги

тонн

Средний состав грузового поезда

ваг.

Среднесуточный пробег локомотива по видам тяги

км

Sл.

Пробег сборных поездов по видам тяги

лок-км

NS1

Пробег грузовых поездов по видам тяги

лок-км

NS2

Масса локомотива

тонн

Норма затрат маневровых локомотиво-часов на 1000 вагоно-километров грузовых вагонов

лок-час / км

B

Отношение вспомогательного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов по видам тяги

ед.

Отношение вспомогательного линейного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов по видам тяги

ед.

лин.

Участковая скорость движения сборных поездов по видам тяги

км/час

Vуч.сб.

Пассажирские перевозки

Дальнее следование

Отправление пассажиров в дальнем сообщении

тыс. чел.

P

Населенность пассажирского вагона в дальнем следовании по видам тяги

чел.

Pн.

Среднесуточный пробег локомотивов по видам тяги

Км

Sл.

Средняя техническая скорость по видам тяги

км/час

Vt

Масса локомотива

Норма расхода электроэнергии (топлива) на тягу поездов

квт*ч (кг) на 10000 т-км брутто

a e(t)

Норма затрат маневровых локомотиво-часов на 1 поездо-км в пассажирском движении

A

Средняя дальность поездки пассажира в дальнем следовании

Км

lп.

Средняя масса пассажирского вагона по видам тяги

тонн

Средний состав пассажирского поезда по видам тяги

Ваг.

Отношение вспомогательного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов по видам тяги

ед.

Отношение вспомогательного линейного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов по видам тяги

ед.

лин

Пригородное сообщение

Отправление пассажиров в пригородном сообщении

тыс.чел.

P

Населенность пассажирского вагона по видам тяги

Чел.

Pн.

Среднее количество вагонов в составе одной секции по видам тяги

Ваг.

Среднесуточный пробег секции по видам тяги

Км.

Sс.

Среднее количество секций в составе поезда по видам тяги

секций

Масса брутто одной секции по видам тяги

тонн

qбр.

Норма расхода электроэнергии (топлива) на 10000 ткм брутто

квт*ч (кг) на 10000 т-км брутто

a e(t)

Средняя дальность поездки одного пассажира в пригородном сообщении

км.

lпр.

Средняя техническая скорость по видам тяги

км/час

Vт.

Вспомогательные факторы

Эксплуатационная длина

км

Развернутая длина станционных путей

км

Эксплутационная длина электрифицированных линий

км

Развернутая длина контактной сети

км

Эксплутационная длина участков с автоблокировкой

Км

Парк электровозов(инвентарный)

ед.

Парк тепловозов(инвентарный)

ед.

Вагонный парк (инвентарный)

ед.

Парк МВС(инвентарный)

ед.

Парк дизель-поездов(инвентарный)

ед.

Индекс цен на материалы (индекс цен производителей промышленной продукции)

%

Индекс роста заработной платы (индекс потребительских цен)

%

Индекс цен на электроэнергию

%

Ieln

Индекс цен на топливо

%

Itopl

Индекс стоимости основных средств

%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 21

Методика расчета калькуляционных измерителей

№№

п/п

Измеритель

Формула расчета величины измерителя

Вагоно-километры (раздельно по видам тяги)

nS = PL*(1+пор.гр.)/Pгр.

Вагоно-часы (раздельно по видам тяги)

nH = nS*24/Sв.

Поездо-часы сборных поездов (раздельно по видам тяги)

Nh=NS*сб./vуч. сб.

Локомотиво-километры (раздельно по видам тяги)

MS = NS*(1+)

Локомотиво-часы на участке (раздельно по видам тяги)

MH = MSл/vуч. лок.

Локомотиво-часы (раздельно по видам тяги)

MH = MSл*24/ Sл.

Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов (раздельно по видам тяги)

PLбр = PL + qт*nS + Pл* MSл

Расход электроэнергии (топлива)

E(T) = PLбрв*a e(t)/10000

Локомотиво-часы специальных маневровых локомотивов (раздельно по видам тяги)

MHман. =b*nS/1000

Количество грузовых отправок (раздельно по видам тяги)*

O = PL*м./l/Pо

Отправленные вагоны (раздельно по видам тяги)*

N=PL*м./l/Pст.

Вспомогательные измерители

Маршрутное плечо

Lм.= (Rп.*tтр.пер.-

- Rп.*tтр.б.п.+Rп.*tтр.б.п./Lв.) /

/тех.

Тонно-километры брутто вагонов (раздельно по видам тяги)

PLбрв = PL+ qт*nS

Тарифный грузооборот по данному виду тяги

PLт = P*l*pl/м.

Эксплуатационный грузооборот по данному виду тяги

PL = PLт* kpl

Рабочий парк грузовых вагонов***

nр = nH/t/24

Эксплуатируемый парк локомотивов***

Mэ = MH/t/24

Поездо-километры (раздельно по видам тяги)

NS= PLбрв/Qбр.

Масса поезда брутто (раздельно по видам тяги)

Qбр.=mс(qт+ Pгр./(1+пор.гр.))

Доля сборных поездов в общем поездном пробеге (раздельно по видам тяги)

сб.= NS1/NS2

Локомотиво-километры линейного пробега (раздельно по видам тяги)

MSл. = NS*(1+л.)

Коэффициент разрыва тарифного и эксплуатационного грузооборота (раздельно по видам тяги)

kpl = PL/ PLт

Продолжение таблицы 21

Средняя дальность перевозки 1 т груза (в среднем по видам тяги)**

L= PLт/P

Статическая нагрузка вагона (раздельно по видам тяги)

Pст. = Pгр.* Rгр./(l*kpl)

Полный рейс вагона (раздельно по видам тяги)

Rп= Rгр*(1+пор.гр.)

Таблица 22

Методика расчета калькуляционных измерителей. Пассажирские перевозки (дальнее следование)

№№

п/п

Измеритель

Формула расчета величины измерителя

Вагоно-километры

Ns = PL/Pн.

Вагоно-часы

Nh = nS*24/Sв.

Вагоно-часы в движении

Nh= nS/vм.

Локомотиво-километры общего пробега

MS = NS*(1+всп.гл.)

Локомотиво-часы на участке

MH = MSл/vуч. лок.

Локомотиво-часы

MH = MSл*24/Sл.

Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов

PLбр = PLбрв + Pл*MSл

Расход электроэнергии (топлива)

E(T) = PLбрв*a e(t)/10000

Локомотиво-часы специальных маневровых локомотивов

MHман. =a*NS

Количество отправленных пассажиров

Пдо = PL/lп.

Вспомогательные измерители

Пассажирооборот по данному виду тяги

PL = P*lп.*pl

Тонно-километры брутто вагонов

PLбрв = qт*nS+0,1*Pн.*nS

Поездо-километры

NS= nS /mс.

Маршрутная скорость движения поездов

vм.=0,9* Vу

Локомотиво-километры линейного пробега

MSл = NS*(1+лин.гл.)

Среднесуточный пробег пассажирского вагона

Sв.= nS/nр./365

Таблица 23

Методика расчета калькуляционных измерителей. Пассажирские перевозки (пригородное сообщение)

№№ п/п А

Измеритель Б

Формула расчета величины измерителя 1

Секцие-километры

NS = PL/Pн./nс

Секцие-часы

NH = NS*24/Sс.

Секцие-часы на участке

Mh = NS /vуч

Тонно-километры брутто

PLбр = qбр.* NS+0,1*PL

Расход электроэнергии (топлива)

E(T) = PLбр*a e(t)/10000

6.

Количество отправленных пассажиров

Ппро = PL/lпр.

Вспомогательные измерители

Пассажирооборот по данному виду тяги

PL = P*lпр..*pl

Эксплуатируемый парк секций МВС (дизель-поездов)

Nэ = NH/t/24

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

3.1 Листинг модуля Factor1, для извлечения первичных факторов

/*программа основная, главный модуль, подключается к первому

фрейму*/

/*создана студенткой Андрейчевой Е.Д.*/

/*группа уаи-511*/

data kat.var1; /*корирование данных из реф в свою библиоиотеку*/

set ref.var(keep=var_id name);

name=upcase(name);

name=compbl(name);

run;

data kat.var1; /* исправление ошибок */

set kat.var1;

name=tranwrd(name,'/ ЗАТРАТЫ НАОПЛАТУ ТРУДА /','/ ЗАТРАТЫ

НА ОПЛАТУ ТРУДА /');

name=tranwrd(name,'ВАГОНО-КМ','ВАГОНО-КИЛОМЕТРЫ');

name=tranwrd(name,'СР-СУТ.ПРОБЕГ ГР.ВАГ.','СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ

ПРОБЕГ ГРУЗОВОГО ВАГОНА');

name=tranwrd(name,'Тех.','Техническое');

name=tranwrd(name,'обслуж.','обслуживание');

name=tranwrd(name,'Обслуж.','обслуживание');

name=tranwrd(name,'текущ.','текущий');

name=tranwrd(name,'ТЕХ.','ТЕХНИЧЕСКОЕ');

name=tranwrd(name,'ОБСЛУЖ.','ОБСЛУЖИВАНИЕ');

name=tranwrd(name,'ТЕКУЩ.','ТЕКУЩИЙ');

name=tranwrd(name,'КАП.','КАПИТАЛЬНЫЙ');

name=tranwrd(name,'Т.Д.','Т Д');

name=tranwrd(name,'ПРОИЗВ.ТРУДА','ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА');

name=tranwrd(name,'ПРОИЗВОД.ТРУДА ','ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА ');

name=tranwrd(name,'СРЕДНЯЯТЕХНИЧЕСКАЯ','СРЕДНЯЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ');

name=tranwrd(name,'ЭКСПЛ.','ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ');

name=tranwrd(name,'(СТ. ','(СТ.');

name=tranwrd(name,'(СТ ','(СТ.');

name=tranwrd(name,'Ж. Д.','ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ');

name=tranwrd(name,'ПАССА-ЖИРСКИХ','ПАССАЖИРСКИХ');

name=tranwrd(name,'УПРАВ.','УПРАВЛЕНИЯ');

name=tranwrd(name,'ДОЛЯПАССАЖИРООБОРОТА','ДОЛЯ

ПАССАЖИРООБОРОТА');

run;

/*выбор первичных факторов по названию */

data kat.var_fact;

set kat.var1 ;

qwe=index(upcase(name),upcase('НОРМА РАСХОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 10000 ТКМ БРУТТО'));

qwer=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ

ПЕРЕВОЗКИ '));

qwer1=index(upcase(name),upcase('ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

ГРУЖЕНОГО ВАГОНА'));

qwer2=index(upcase(name),upcase('ОТНОШЕНИЕ ПОРОЖНЕГО

ПРОБЕГА ВАГОНОВ К ГРУЖЕНОМУ'));

qwer3=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ

ГРУЗОВОГО ВАГОНА'));

qwer4=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ'));

qwer5=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ УЧАСТКОВАЯ

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ'));

qwer6=index(upcase(name),upcase('УЧАСТКОВАЯ СКОРОСТЬ

ЛОКОМОТИВОВ'));

qwer7=index(upcase(name),upcase('УЧАСТКОВАЯ СКОРОСТЬ

ДВИЖЕНИЯ СБОРНЫХ ПОЕЗДОВ'));

qwer8=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

ВАГОНА ПОД 1 ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ'));

qwer9=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПОД

ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ С ПЕРЕРАБОТКОЙ'));

qwer10=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПОД

ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ'));

qwer11=index(upcase(name),upcase('ГРУЖЕНЫЙ РЕЙС ВАГОНА'));

qwer12=index(upcase(name),upcase('ВАГОННОЕ ПЛЕЧО'));

qwer13=index(upcase(name),upcase('ВРЕМЯ ОБОРОТА ВАГОНА В

ЧАСТИ ПРОСТОЕВ НА ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ'));

qwer14=index(upcase(name),upcase('КОЭФФИЦИЕНТ МЕСТНОЙ

РАБОТЫ'));

qwer15=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ МАССА ОДНОЙ

ГРУЗОВОЙ ОТПРАВКИ'));

qwer16=index(upcase(name),upcase('ОТНОШЕНИЕ СУММЫ

ПОГРУЖЕННЫХ ТОНН ГРУЗОВ К ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ

ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ТОНН ГРУЗОВ'));

qwer17=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ МАССА ТАРЫ

ВАГОНА'));

qwer18=index(upcase(name),upcase('СРЕДНИЙ СОСТАВ ГРУЗОВОГО

ПОЕЗДА'));

qwer19=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ

ЛОКОМОТИВА'));

qwer20=index(upcase(name),upcase('ПРОБЕГ СБОРНЫХ ПОЕЗДОВ'));

qwer21=index(upcase(name),upcase('ПРОБЕГ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ'));

qwer22=index(upcase(name),upcase('МАССА ЛОКОМОТИВА'));

qwer23=index(upcase(name),upcase('ОТНОШЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОБЕГА ЛОКОМОТИВОВ К ПРОБЕГУ

ВО ГЛАВЕ ПОЕЗДОВ'));

qwer24=index(upcase(name),upcase('ОТНОШЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОБЕГА ЛОКОМОТИВОВ

К ПРОБЕГУ ВО ГЛАВЕ ПОЕЗДОВ'));

qwer25=index(upcase(name),upcase('ОТПРАВЛЕНО ПАССАЖИРОВ В

ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ'));

qwer26=index(upcase(name),upcase('НАСЕЛЕННОСТЬ

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА В ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ'));

qwer27=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА'));

qwer28=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ

ЛОКОМОТИВОВ '));

qwer29=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

СКОРОСТЬ'));

qwer30=index(upcase(name),upcase('МАССА ЛОКОМОТИВА'));

qwer31=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ УЧАСТКОВАЯ

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ '));

qwer32=index(upcase(name),upcase('НОРМА ЗАТРАТ МАНЕВРОВЫХ

ЛОКОМОТИВО-ЧАСОВ'));

qwer33=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ

ПАССАЖИРА В ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ'));

qwer34=index(upcase(name),upcase('СРЕДНЯЯ МАССА

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА'));

qwer35=index(upcase(name),upcase('СРЕДНИЙ СОСТАВ

ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА'));

qwer36=index(upcase(name),upcase('ОТПРАВЛЕНО ПАССАЖИРОВ В


Подобные документы

  • Сравнительная характеристика эксплуатационных показателей существующих систем диспетчерской централизации. Технико-эксплуатационные требования к системе диспетчерской централизации. Особенности обслуживания устройства Безопасная микро ЭВМ БМ-1602.

    дипломная работа [127,4 K], добавлен 28.09.2021

  • Компоновка сборочной линии (СЛ) с вертикально замкнутым и горизонтально замкнутым конвейером спутников. Разработка имитационной модели системы с учетом внештатных ситуаций. Разработка циклограммы работы СЛ и ее описание с помощью логических уравнений.

    курсовая работа [60,7 K], добавлен 14.01.2015

  • Сущность системы контроля, предназначенной для обнаружения дефектов различных узлов подвижного состава и централизации информации с линейных пунктов контроля. Описание аппаратуры КТСМ-02. Анализ требований безопасности при обслуживании средств контроля.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 08.11.2013

  • Схемы изменения направления движения. Характеристика системы технического обслуживания. Монтажные схемы аппаратуры. Расчет производительности труда работников. Охрана труда и экология на посту электрической централизации. Безопасность движения поездов.

    дипломная работа [78,6 K], добавлен 14.11.2008

  • Краткая техническая характеристика основных узлов радиально-сверлильного станка модели 2А55. Проектирование режимов его работы, требования к электроприводу и автоматике. Описание работы принципиальной электрической схемы, выбор электрических аппаратов.

    дипломная работа [111,6 K], добавлен 02.11.2010

  • Качественно-количественные операции флотации железной руды. Расчет процесса дробления-грохочения, крупности и выхода продуктов. Показатели обогащения: выход концентратов, хвостов; содержание компонентов. Технологическая эффективность процессов обогащения.

    курсовая работа [66,6 K], добавлен 20.12.2014

  • Создание модели пальто с учётом анализа особенностей фигуры заказчицы и направления моды. Выбор методов конструирования, обработки одежды и оборудования. Расчет экономических показателей проектируемой модели. Подготовка производства к ее внедрению.

    дипломная работа [132,2 K], добавлен 08.01.2011

  • Построение качественно-количественной схемы подготовительных операций дробления, грохочения железной руды: выбор метода, выход продуктов. Обзор рекомендуемого оборудования. Магнитно-гравитационная технология и флотационное обогащение железной руды.

    курсовая работа [67,5 K], добавлен 09.01.2012

  • Технология обогащения железной руды и концентрата, анализ опыта зарубежных предприятий. Характеристика минерального состава руды, требования к качеству концентрата. Технологический расчет водно-шламовой и качественно-количественной схемы обогащения.

    курсовая работа [218,3 K], добавлен 23.10.2011

  • Определение годовой программы запуска деталей и фонда времени работы поточной линии. Расчет параметров однопредметной поточной линии. Организация технического обслуживания и обоснование экономических показателей проектируемого поточного производства.

    дипломная работа [223,4 K], добавлен 27.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.