СНиП РК В.2.4-4-2000 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках

Государственный комитет СССР по делам строительства (Расстрой СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 

 

Для служебного пользования

 

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

 

СНиП РК В.2.4-4-2000

 

Нормы проектирования

 

Издание официальное

 

 

Комитет  по делам строительства

Министерства экономики и торговли

Республики Казахстан

Астана, 2001г.

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

 

СНиП РК В.2.4-4-2000  “Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках”, Комитет по делам строительства Министерства экономики  и торговли Республики Казахстан , 2001г. - 52 с.

 

Разработаны:

 

Проектно-производственным бюро “Гражданжилпроект”

 

Внесены и подготовлены к утверждению:

Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

 

Утверждены:

Приказом от 29.06.2001г. №146 Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан

 

Настоящие строительные нормы и правила разработаны во исполнение постановления Правительства РК от 14.01.97 г. № 64. “О работе по дальнейшему совершенствованию подзаконных актов”.

СНиП 2.01.54-84 переработан и дополнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и в соответствии с перечнем, представленным Комитету по делам строительства, Агентством ЧС РК по переработке нормативно-технической документации.

С введением в действие СНиП РК В.2.4-4-2000 утрачивает силу на территории Республики Казахстан СНиП 2.01.54-84.

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан или его правопреемника.

 

Комитет по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан

Строительные нормы и правила

Республики Казахстан

СНиП РК В.2.4-4 -2000

Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках

Взамен СНиП 2.01.54-84

 

 

Для служебного пользования

 

Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в подземных горных выработках и предназначаемых для защиты в военное время рабочих и служащих работающих смен рудников, шахт и других объектов, а также населения от воздействия современных средств поражения вероятного противника и при чрезвычайных ситуациях в мирное время.

Горные выработки обеспечивают высокую защиту укрываемых от ударной волны, проникающей радиации, внешнего гамма-излучения, непосредственного попадания радиационной пыли, а также светового излучения ядерного взрыва.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. При проектировании защитных сооружений гражданской обороны в подземных горных выработках кроме требований настоящих норм следует соблюдать требования СН РК “Инструкция по проектированию объектов отраслей экономики, размещаемых в отработанных горных выработках”, СНиП “Подземные горные выработки” и других действующих нормативных документов, утвержденных и согласованных Комитетом по делам строительства, а также правил безопасности для предприятий соответствующих отраслей промышленности.

 

Примечание. Защитные сооружения гражданской обороны в дальнейшем именуются "защитные сооружения", подземные горные выработки - "выработки".

 

1.2. Защитные сооружения не должны нарушать производственную деятельность объекта в мирное время.

 

1.3. В системе выработок объекта следует предусматривать, как правило, одно защитное сооружение, обеспечивающее возможность занятия его укрываемыми в возможно короткое время.

В тех случаях, когда горнотехнические условия выработок не позволяют обеспечить сбор всех укрываемых в одном защитном сооружении, допускается при технико-экономическом обосновании предусматривать на одном объекте два защитных сооружения и более с учетом конкретных условий.

1.4. Защитные сооружения следует размещать в протяженных выработках (квершлагах, штреках, штольнях, наклонных стволах, выработках околоствольных дворов).

Выработки могут иметь различную форму сечения: прямоугольную, трапецевидную, сводчатую или арочную, (схема 1).

На предприятиях по добыче строительных материалов, каменной и калийной солей под защитные сооружения допускается использовать также устойчивые камеры. Высота приспосабливаемых для этой цели камер с незакрепленными потолочинами должна быть не более 6 м.

 

Внесены Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства

Утверждены Комитетом по делам строительства

Приказом от «29» «июня» 2001г.

№ 146

Срок введения в действие

с 1 марта 2002 г.

 

г)

 

в)

 

а)

 

б)

 

 

Схема 1. Формы сечения горных выработок

 

а) – прямоугольная; б) – трапецевидная; в) – сводчатая; г) – арочная.

 

Поперечные размеры выработок определяются их назначением и могут колебаться в больших пределах.

Минимальные размеры выработок, используемых для размещения укрываемых, должны быть по высоте - 1,8 м и по ширине - 2м, угол наклона - не более 18°.

1.5. Под защитные сооружения следует приспосабливать, как правило, выработки, которые в условиях естественной вентиляции проветриваются свежим воздухом при неизменном направлении действия естественной тяги в течение года.

Для размещения укрываемых необходимо использовать выработки с температурой воздуха при нормальной (промышленной) вентиляции не выше 27° С.

1.6. Приспосабливаемые под защитные сооружения выработки и пути эвакуации укрываемых на поверхность не должны подвергаться затоплению шахтными и поверхностными водами и загазованности вредными газами в течение установленного срока использования этих выработок.

При проекторовании защитных сооружений в выработках необходимо союлюдать требования по инженерной защите от затопления и подтопления согласно СНиП РК “Инженерная защита в зонах затопления и подтопления”.

1.7. Защитные сооружения должны быть связаны подходными выработками и иметь не менее двух выходов на поверхность.

При проектировании убежищ с учетом расположения выходов на поверхность, согласно приложению 1 СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”, один из выходов должен быть оборудован как аварийный.

Противорадиационные укрытия допускается размещать в выработках с одним выходом на поверхность при условии обеспечения защитного сооружения принудительной вентиляцией.

1.8. Состав и численность укрываемых определяются в задании на проектирование защитных сооружений с учетом конкретных условий сбора укрываемых в приспосабливаемых выработках.

1.9. В защитных сооружениях следует предусматривать защиту рабочих и служащих подземных смен, а при наличии штолен и стволов с углом наклона не более 30°, кроме того, - рабочих и служащих, работающих на поверхности, и населения.

В необходимых случаях с учетом радиуса сбора укрываемых, работающих на поверхности, в подходных к убежищам штольнях и наклонных стволах следует предусматривать устройство отделенных от убежищ защищенных входов.

1.10. При соответствующем обосновании для спуска укрываемых с поверхности в приспосабливаемые под защитные сооружения выработки могут быть использованы оборудованные лестничным отделением стволы (шурфы) с углом наклона более 30° при их глубине (длине спуска), как правило, не более 100 м.

В проектах убежищ в этом случае необходимо предусматривать строительство на поверхности защищенного сооружения - накопителя укрываемых в соответствии с требованиями пп.2.12, 2.12.1.

Целесообразность проектирования убежища с накопителем для защиты рабочих и служащих подземной смены и работающих на поверхности следует определять в результате технико-экономического сравнения этого варианта с вариантом, предусматривающим строительство убежищ в выработках и на поверхности для защиты тех же рабочих и служащих.

1.11. Радиус и время сбора укрываемых в защитных сооружениях следует принимать согласно приложению 1 СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

1.12. Пропускную способность подходных выработок на 1 м ширины оборудованного для передвижения людей прохода следует принимать равной: 80 чел/мин для выработок с уклоном до 7°, 60 - от 7° до 15° и 40 чел/мин для выработок с уклоном от 15° до 30°.

Использование механических подъемов допускается только для заполнения противорадиационных укрытий на объектах с устойчивым электроснабжением в военное время.

1.13. Сроки перевода приспосабливаемых выработок на режим защитного сооружения и расчетную продолжительность пребывания укрываемых в защитных сооружениях следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

1.14. Защитные сооружения, в том числе на вновь строящихся и реконструируемых объектах, следует проектировать по специальному заданию.

Состав задания на проектирование, стадийность проектирования, разработку и оформление проектов защитных сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по разработке проектов и смет для промышленного строительства с учетом указаний приложения 1 СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

Дополнительно в задании следует указывать класс защитного сооружения (для убежищ), численность и состав укрываемых, численность работающих на пункте управления объекта в случае размещения его в данном защитном сооружении, сведения о вторичных факторах поражения и другие необходимые данные.

Класс убежища следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

 К заданию на проектирование защитных сооружений следует прилагать акты замеров параметров естественной тяги и газового состава воздуха в выработках в летнее и зимнее время года и материалы предварительного обследования приспосабливаемых выработок и выходов на поверхность.

1.15. Сметную стоимость строительства защитных сооружений на вновь строящихся и реконструируемых объектах определяют по локальной смете. Затраты на строительство защитных сооружений следует включать в объектные сметы на строительство соответствующих выработок и сооружений.

 

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

 

2.1. В защитных сооружениях следует предусматривать площади для размещения укрываемых, емкостей для хранения запасов питьевой воды, склада продовольствия, оборудования санитарных узлов, медицинских пунктов (санитарных постов). В необходимых случаях следует предусматривать площади для размещения пункта управления объекта, вентиляционного оборудования и защищенного автономного источника электроснабжения.

Вариант планировки убежища в горной выработке представлен на схеме 2.

 

 

 

Схема 2. Вариант планировки убежища в горной выработке

 

а) - схема убежища; б) – схема вентиляции убежища:

1 – тамбур; 2 – санузел; 3 – вагонетки с водой; 4 – нары; 5 – пункт управления; 6 – медпункт; 7 – фильтровентиляционная камера; 8 – тамбур-шлюз; 9 – убежища; 10 – путь движения воздуха по выработкам; 11 – вертикальные стволы шахты; 12 – направление движения свежего воздуха при естественной вентиляции; 13 – путь движения людей при заполнении убежища; 14 – путь эвакуации людей.

 

2.2. Норму площади пола выработки для размещения укрываемых следует принимать равной: для детей до 11 лет, кормящих и беременных женщин и престарелых - 1 м2 на 1 чел., для остальных укрываемых - 0,6 м2 на 1 чел.

В убежищах нормы размещения укрываемых следует проверять по тепловым условиям согласно табл.1.

 

Таблица 1

 

Температура воздуха в приспосабливаемой выработке в летнее время года при нормальной (промышленной) вентиляции tB,°С

Минимальная площадь внутренней поверхности выработки в расчете на одного укрываемого, м2

до 21

св.21 до 25

св. 25 до27

1,5

2,0

2,5

 

Примечание. Температура воздуха tB в пройденных выработках замеряется в натурных условиях, в проектируемых определяется расчетом.

 

2.3. В убежищах на объектах, подверженных опасному воздействию сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), а также загазованности окисью углерода и углекислым газом при пожарах на поверхности, внутренний объем приспосабливаемых выработок должен быть из расчета 5 м3 на одного укрываемого. В этом случае внутренний объем каждой примыкающей к убежищу выработки (м3), в которую воздух под действием естественной тяги вытекает из убежища, до ближайшего узла вентиляционной сети должен быть равным не менее  (mП, mВ - число примыкающих к убежищу выработок, соответственно с поступающей в убежище и вытекающей из него струёй воздуха при естественной вентиляции).

Перечень объектов, которые могут быть подвержены опасному воздействию СДЯВ, устанавливается министерствами и ведомствами. Ожидаемую и допустимую концентрации окиси углерода и углекислого газа в районе воздухоподающих стволов и штолен следует определять в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

2.4. В защитных сооружениях следует предусматривать 100%-ное обеспечение местами для лежания детей до 11 лет, кормящих и беременных женщин и престарелых. Для остальных укрываемых следует предусматривать 75% мест для сидения и 25% - для лежания.

Места для сидения и лежания следует оборудовать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

Помещения для размещения должны быть оборудованы местами для лежания и сидения размерами соответственно 0,55х1,8 и 0,45х0,45 м.

На одного чел. отводится 1 м2 площади пола выработки.

2.5. Выработки, предназначаемые для передвижения укрываемых пешком, должны быть оборудованы: при углах наклона от 7° до 15° - перилами, от 15° до 30° - сходнями со ступеньками и перилами, от 30° до 45° - лестницами с перилами, от 45° - лестничными отделениями.

2.6. Площадь склада продовольствия следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

2.7. Санитарные узлы следует проектировать раздельными для мужчин и женщин из расчета одно очко на 75 человек и один умывальник на 200 человек, но не менее одного на санитарный узел.

Размещение санитарных узлов следует предусматривать со стороны исходящей из защитного сооружения струи воздуха.

2.8. В защитных сооружениях следует предусматривать санитарные посты из расчета один санитарный пост площадью 2 м2 на каждые 500 укрываемых, но не менее одного на защитное сооружение.

При численности укрываемых свыше 1000 человек в защитном сооружении кроме санитарных постов необходимо предусматривать медицинский пункт с изолятором общей площадью до 25 м2.

2.9. Пункт управления объекта в подземном защитном сооружении следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”. При этом общую площадь рабочей комнаты и комнаты связи допускается увеличивать до 30 м2.

2.10. Вентиляционное оборудование следует размещать вблизи входов в защитные сооружения (тамбуров) на свободных от технологического оборудования площадях выработок. При необходимости для этой цели допускается предусматривать расширение выработок или сооружение специальных, как правило, тупиковых выработок (камер).

2.11. Автономные источники электроснабжения защитных сооружений (дизельные электростанции, аккумуляторные батареи) следует размещать вблизи защитного сооружения в выработках, проветриваемых исходящей из него или обособленной струёй воздуха, или в пределах защитного сооружения на исходящей воздушной струе вне помещений для укрываемых.

Допускается при соответствующем обосновании использовать автономные источники электроснабжения, устанавливаемые в убежищах на поверхности.

2.12. Для работающих в неглубоких шахтах (до100м) должно использоваться совмещенное убежище. Помещение для людей в таких убежищах должны размещаться в горной выработке и предназначаться для защиты не только подземного, но и наземного персонала работающих смен. Такое убежище должно состоять из двух секций – наземной и подземной, соединенных между собой специальным шурфом, оборудованным для спуска и подъема людей. В наземной секции должны располагаться помещения для временного размещения людей, работающих на поверхности, а также вентилирующая камера. Расположение убежища в неглубокой шахте приведено на схеме 3.

 

 

Схема 3. Расположение убежища в неглубокой шахте:

 

1-наземная секция, 2-подземная секция, 3-специальный шурф, оборудованный для спуска и подъема людей, 4-воздухозабор наземной секции, 5-вытяжка, 6-защитно-герметические двери наземной секции, 7 - павильон входа, 8- ходок, 9- защитно-герметические перемычки, 10 - лестница.

 

Для защиты наземного персонала, а также для защиты работающих в момент произведения смены, используется поверхностное убежище – накопитель, который должен соединяться стволом или галереей с основным подземным убежищем и быть оборудованным механизмами для спуска и подъема людей.

Класс накопителя должен соответствовать классу подземного убежища и оснащен необходимым для убежища инженерно-техническим оборудованием.

2.12.1. Накопитель укрываемых должен соединяться с используемым для спуска в убежище стволом галереей длиной 2-3 м и сечением 1,2х2 м.

Площадь накопителя, включая соединительную галерею, следует принимать из расчета кратковременного размещения укрываемых работающей на поверхности смены по норме 0,15 м2 на человека.

Вход в накопитель следует оборудовать тамбуром-шлюзом. Площадь тамбура-шлюза и ширину дверей в нем следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК «Защитные сооружения гражданской обороны», предъявляемыми к тамбурам-шлюзам убежищ гражданской обороны.

Для спуска укрываемых могут быть использованы технологические стволы небольшого сечения (до 7м2) или специально пробуренные шурфы диаметром не менее 1,2м.

Накопитель и ствол (шурф) должны быть защищены от воздействия поражающих факторов ядерного оружия в соответствии со степенью защиты убежища.

2.13. Места для хранения зараженной одежды следует предусматривать перед входами в защитные сооружения.

 

Защищенные входы в убежища

 

2.14. Количество входов в убежище, их расположение и конструктивные решения следует определять в проектах с учетом схемы используемых выработок, численности и размещения укрываемых, параметров ударной волны затекания и характера действия естественной тяги воздуха в выработках. При размещении убежищ в протяженных выработках следует предусматривать, как правило, два входа с противоположных сторон используемой выработки.

Пропуск укрываемых в убежище в условиях зараженной атмосферы следует предусматривать, как правило, из выработок с исходящей из убежища струёй воздуха.

2.14.1. Входы, размещаемые в выработках с исходящей из убежища струёй воздуха, следует оборудовать однокамерным тамбуром-шлюзом при давлении во фронте ударной волны затекания более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) и одной герметической перемычкой с дверью при давлении во фронте ударной волны затекания, равном не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

2.14.2. Входы, размещаемые в выработках, из которых в условиях естественной вентиляции по данным замеров воздух поступает в убежище, следует оборудовать однокамерным тамбуром-шлюзом независимо от величины давления во фронте ударной волны затекания, а в случае необходимости использования этих выработок для пропуска укрываемых в убежище в условиях зараженной атмосферы в них следует оборудовать входы с двойным шлюзованием, состоящие из последовательно расположенных тамбура-шлюза и шлюзовой камеры.

Во входах с двойным шлюзованием в случае их размещения в выработке, из которой осуществляется забор воздуха фильтровентиляционным агрегатом, тамбур-шлюз должен быть вентилируемым.

Схемы устройства входов с двойным шлюзованием приведены в приложении 2.

2.14.3. В примыкающих к убежищам неподходных выработках, имеющих связь с поверхностью, необходимо предусматривать устройство тамбура или одной перемычки.

Устройство тамбура следует предусматривать в выработках, из которых воздух под действием естественной тяги поступает в убежище, устройство одной перемычки - в выработках, куда воздух под действием естественной тяги вытекает из убежища.

При устройстве тамбура из глухих перемычек внутренняя перемычка должна быть оборудована герметическим ставнем размером 0,7х0,7 м.

2.15. Площадь вентилируемого тамбура-шлюза и площадь примыкающей к нему шлюзовой камеры следует принимать из расчета 1 м2 на каждые 25 человек, пропускаемых в убежище в условиях зараженной атмосферы.

Ширина всех тамбуров-шлюзов, шлюзовых камер и тамбуров должна быть не менее чем на 0,6 м больше ширины дверного полотна.

2.16. Ширину дверей во входах, устраиваемых в штольнях и наклонных стволах и используемых для пропуска укрываемых с поверхности, следует определять в зависимости от численности укрываемых, приходящихся на вход, в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

Ширина дверей во входах в убежище должна быть не менее 0,8 м.

2.17. При давлении во фронте ударной волны затекания свыше 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) обе перемычки в тамбурах-шлюзах, наружные перемычки в тамбурах, одиночные перемычки и двери должны быть защитно-герметическими, остальные перемычки и двери - герметическими.

При давлении во фронте ударной волны затекания, равном и менее 0,01 МПа (0,1кгс/см2), все перемычки и двери должны быть герметическими.

2.17.1. Защита от ударной волны в горизонтальных и наклонных выработках достигается с устройством защитно-герметических перемычек и защитных (защитно-герметических) дверей (схема 4 и 5).

 

 

Схема 4. Установка перемычки и защитной (защитно-герметической) двери (ворот) в горизонтальной и наклонной выработках

 

1 – защитная (защитно-герметическая) дверь; 2 – монолитная железобетонная перемычка в горной выработке; 3 – горная выработка; 4 – металлический лист; 5 – уровень пола.

 

 

Схема 5. Железобетонная защитно-герметическая перемычка с защитно-герметической дверью

 

2.18. В отделенных от убежищ защищенных входах, размещаемых в наклонных стволах и штольнях, следует предусматривать установку защитных перемычек и дверей, допускающих проскок ударной волны величиной не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Возможные схемы устройства отделенных от убежищ защищенных входов приведены в приложении 3.

2.19. Входы, устраиваемые в штольнях и наклонных стволах, следует размещать, как правило, на участке скальных или полускальных пород с таким условием, чтобы толщина пород над перекрытием входа была равной не менее чем двум пролетам выработки.

 

Конструктивные решения

 

2.20. Выработки, приспосабливаемые под убежища, а также аварийные выходы на поверхность должны быть устойчивыми при совместном воздействии на них сейсмовзрывных волн и статических нагрузок от горного давления. При необходимости следует предусматривать дополнительное крепление выработок.

Не допускается использовать под убежища незакрепленные выработки, пройденные в породах с четко выраженной слоистостью, а также незакрепленные выработки, пройденные буровзрывным способом.

Выработки, приспосабливаемые под противорадиационные укрытия, должны быть устойчивыми от воздействия горного давления.

2.21. Конструкции лестничных отделений в стволах (шурфах), которые предусматривается использовать в качестве аварийных выходов из убежищ на поверхность, следует проверять на устойчивость от воздействия ударной волны затекания и в необходимых случаях усиливать.

В случае расположения лестничных отделений вблизи (до 5 м) стен капитальных надшахтных зданий лестницы и полки должны быть защищены от разрушения обломками стеновых ограждений путем установки защитных перекрытий - балок, рассчитанных также на воздействие ударной волны затекания.

2.22. Конструкции перемычек и дверей, устанавливаемых при входах в убежища и в примыкающих к ним выработках, должны обеспечивать аэродинамическое сопротивление не менее 1000 даПа·с26.

2.23. Строительство наружных перемычек в тамбурах-шлюзах и тамбурах, где требуется поддерживать подпор воздуха, следует предусматривать с применением тампонажа закрепного пространства, а в трещиноватых породах, кроме того, - тампонажа вмещающих пород в плоскости перемычек на глубину 2 м в слаботрещиноватых и до 4 м в сильнотрещиноватых породах.

Разделку врубов для перемычек следует предусматривать, как правило, механическим способом. При необходимости буровзрывных работ следует максимально ограничивать мощность зарядов.

2.24. При размещении убежищ в выработках, пройденных в породах с постоянным деформированием (пучением), следует предусматривать мероприятия по охране перемычек и дверей от влияния горного давления (увеличение несущей способности перемычек, сооружение перемычек, опирающихся на тюбинговую крепь, устройство обратного свода, податливых элементов и другие мероприятия с учетом конкретных условий).

2.25. В монолитных крепях тамбуров-шлюзов и тамбуров, где требуется поддерживать подпор воздуха, следует предусматривать разрывы шириной 0,5 м по контуру выработки для обеспечения поддержания подпора воздуха в закрепном пространстве. При необходимости на участках разрыва в монолитных крепях следует устанавливать рамные металлические или железобетонные крепи.

2.26. В противорадиационных укрытиях размещение укрываемых следует предусматривать на удалении от входов с поверхности, равном не менее 10, м (S - площадь поперечного сечения выходящей на поверхность выработки, м2).

В зонах возможных слабых разрушений вентиляционное оборудование должно быть рассчитано на давление ударной волны затекания, величину которого на поверхности следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

Специальные противорадиационные и противоударные устройства для защиты укрываемых в противорадиационных укрытиях, в том числе в зонах возможных слабых разрушений, не предусматриваются.

 

3. РАСЧЕТ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫРАБОТОК

Основные расчетные положения

 

3.1. Защитные конструкции (перемычки, двери, ставни, расширительные камеры) следует рассчитывать на нагрузки от воздействия ударной волны затекания. Перемычки, кроме того, должны быть рассчитаны на нагрузки от горного давления.

3.2. Расчет защитных конструкций следует производить по предельному состоянию первой группы.

Конструкции защитных перемычек следует рассчитывать с учетом упругопластических деформаций; защитно-герметические и герметические перемычки и двери, а также ставни и расширительные камеры следует рассчитывать в упругой стадии.

Коэффициент перегрузки к эквивалентным статическим нагрузкам следует принимать равным единице, а к остальным нагрузкам - в соответствии с требованиями СНиП “Подземные горные выработки”, коэффициент перегрузки принимается равным:

- 1.4, применительно к формуле 5 п. 3.21;

- 1.3, применительно к формуле 6 п. 3.22;

- 1.3, применительно к формуле 9 п. 3.24;

- 1.1, применительно к фомулам 15, 16 п. 3.33.

3.3. Внутренние усилия в элементах защитных конструкций (изгибающие моменты, продольные и поперечные силы) следует определять по правилам строительной механики.

3.4. Расчет устойчивости незакрепленных выработок, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует выполнять по предельному состоянию первой группы.

В этих выработках расчету на устойчивость подлежат следующие конструктивные элементы:

- породы на контуре протяженных выработок;

- потолочины в камерных выработках;

- междукамерные целики.

Закрепленные выработки в убежищах на первом этапе следует рассчитывать как незакрепленные. В тех случаях, когда породы на контуре этих выработок оказываются неустойчивыми, производят расчеты устойчивости крепи на нагрузки от действия вывала породы. Крепи, плотно связанные с породой (прибетонированные), следует рассчитывать, кроме того, на нагрузки от действия сейсмовзрывных волн.

В противорадиационных укрытиях устойчивость выработок, закрепленных монолитными, рамными и анкерными крепями, следует устанавливать путем их обследования и проверки сохранности крепи.

3.5. Статические нагрузки и усилия в крепи от горного давления следует определять в соответствии с требованиями, п. 3.2 настоящих норм. Методика определения внутренних усилий в крепи от действия сейсмовзрывных волн приведена в приложении 7.

3.6 Расчетные динамические сопротивления материалов при расчете защитных конструкций и крепи следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

 

Нагрузки от ударной волны затекания

 

3.7. Давление во фронте ударной волны, затекающей в выработки с поверхности, а также за местными сопротивлениями выработок (изменение конфигурации выработки в виде поворота, пересечения, расширения или сужения, частичного заполнения сечения оборудованием и т.п.) DРзат. МПа (кгс/см2), следует определять по формуле

 

DРзат = Кзат DРпр.,                                                                    (1)

 

где Кзат -  коэффициент затекания, принимаемый по приложению 4;

DРпр - давление во фронте проходящей ударной волны перед местным сопротивлением, МПа (кгс/см2).

3.8. Давление во фронте ударной волны в конце прямолинейного участка выработки длиной х, равной или больше 10d, и диаметром, равным или меньше 8м, DРпр(х), МПа (кгс/см2), следует определять по формуле

 

                                                                        (2)

 

где       jХ - коэффициент, учитывающий одномерное расширение ударной волны;

е - основание натуральных логарифмов;

КЗ - коэффициент затухания, принимаемый по табл.2;

Х - длина участка выработки, м;

RГ - гидравлический радиус выработки, равный отношению площади поперечного сечения к периметру выработки, м;

d - эквивалентный диаметр выработки, равный отношению учетверенной площади поперечного сечения к периметру выработки, м.

 

Таблица 2

 

Коэффициент аэродинамического сопротивления выработки

δ, даПа • c22 (кг • с2  4)

Кз

от   1 • 10-4 до 4 • 10-4

св.  4 • 10-4    "  8 • 10-4

"      8 •10-4    "  20• 10-4

"  20 • 10-4    "  35 • 10-4

"  35 • 10-4    "  50 • 10-4

0,0005

0,001

0,002

0,003

0,004

 

3.9. Динамическую нагрузку на преграду (перемычку) следует принимать равной:

- давлению во фронте проходящей ударной волны при расположении преграды параллельно направлению распространения ударной волны;

- давлению отражения ударной волны при расположении преграды перпендикулярно направлению распространения ударной волны.

Давление отражения ударной волны DРОТР определяется по формулам:

 

(МПа);                                      (3)

 

(кгс/см2),                                      (3а)

 

где DРпр(х) - давление во фронте проходящей ударной волны затекания в месте установки преграды, МПа (кгс/см2)

3.10. Эквивалентную статическую нагрузку РЭКВ, МПа (кгс/см2), от ударной волны затекания на элементы защитных конструкций следует определять по формуле

 

РЗКВ = DРmах КД,                                                                     (4)

 

где DРmax - максимальное давление ударной волны (динамическая нагрузка) на рассчитываемый элемент, МПа (кгс/см2), определяемое согласно пп. 3.7-3.9;

КД - коэффициент динамичности, принимаемый равным: 1,3 - при расчете конструкций в стадии упругопластических деформаций; 1,8 - при расчете конструкций в упругой стадии.

3.11. Максимальную смещающую силу РСМ от действия ударной волны затекания на конструктивные элементы лестничных отделений и армировки в стволах следует определять по формулам:

 

РСМ = СХ DРСК SМ  (МН);                                                                   (5)

 

РСМ = 104DРСК SМ  (кгс),                                                                    (5а)

 

где СХ - коэффициент лобового сопротивления элемента, принимаемый по СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”, прил 8.

SM - наибольшая площадь сечения элемента плоскостью, перпендикулярной направлению распространения ударной волны затекания (миделево сечение), м2;

DрСК - скоростной напор, определяемый по формулам:

 

 (МПа);                                       (6)

 

 (кгс/см2).                                     (6а)

 

Расчет устойчивости пород на контуре протяженных выработок

 

3.12. Устойчивость пород на контуре протяженных выработок, приспосабливаемых под убежища, следует определять из выражений:

 

         (7)

 

         (8)

 

RC(Р) – расчетное сопротивление породы сжатию или растяжению, МПа (кгс/см2), определяется по п. 3.13. Положительный знак левой части формул (7) и (8) указывает на наличие сжимающих напряжений, отрицательный – на наличие растягивающих напряжений;

где sВ – давление;

sCZ , sCX – давления, МПа (кгс/см2), определяемые по формулам:

 

sCZ  = A UCZ ;                                                                          (9)

 

sCX  = A UCX ;                                                                         (10)

 

где А - акустическое сопротивление пород, определяемое по табл.3, МПа•с/м (кгс•с/см3);

Ucz, Ucx - соответственно вертикальная и горизонтальная составляющие массовой скорости;

a - угол наклона выработки к горизонту, град;

x - коэффициент бокового давления пород, определяемый по формуле

 

                                                                               (11)

 

где v - коэффициент Пуассона, определяемый по данным экспериментальных измерений;

Kp ,Kq - коэффициенты концентрации тангенциальных напряжений на контуре выработок соответственно от вертикальных и горизонтальных нагрузок, принимаемые по приложению 5;

Ку - коэффициент динамического упрочнения пород, принимаемый равным: 1,0 - для соляных пород, гипсов и пильных известняков; 1,3 и 1,5 - для других пород в условиях действия соответственно сжимающих и растягивающих напряжений;

s0 - вертикальное давление толщи пород, определяемое по формулам:

 

s0 =10-3  g  Hp  (МПа);                                                            (12)

 

s0 =10-4  g  Hp  (кгс/см2);                                                         (12а)

 

где g - средняя величина удельного веса толщи пород над выработкой, кН/м3 (кгс/м3);

HР - расчетная глубина расположения выработки, м, принимаемая в соответствии с требованиями СНиП “Подземные горные выработки” по формуле

 

НР = Н × k,

 

где Н - проектная глубина размещения выработки или ее участка, м;

k - коэффициент, учитывающий отличие напряженного состояния массива горных пород по сравнению с напряженным состоянием, вызванным собственной массой толщи пород до поверхности, принимаемый равным 1 для обычных горно-геологических условий либо устанавливаемый экспериментально; для районов, подверженных движениям земной коры и в зонах тектонических нарушений, при отсутствии экспериментальных данных k принимается равным 1,5.

 

Таблица 3

 

Горные породы

Расчетное сопротивление пород (массива) сжатию RC

Акустическое сопротивление пород А

МПа

кгс/см2

МПа • с/м

кгс • с/см3

Гипсы и соляные породы

 

 

Пильные известняки (ракушечники)

 

 

 

Песчано-алевролито - аргиллитовые

 

 

 

 

 

Изверженные и метаморфические

 

10

40

 

2

5

10

 

10

30

50

100

150

 

20

50

100

200

100

400

 

20

50

100

 

100

300

500

1000

1500

 

200

500

1000

2000

8

12

 

3

5

7

 

6

8

10

14

16

 

10

12

15

20

0,8

1,2

 

0,3

0,5

0,7

 

0,6

0,8

1,0

1,4

1,6

 

1,0

1,2

1,5

2,0

 

3.13. Расчетное сопротивление пород (массива) сжатию RC следует определять по формуле

 

RC = R kC                                                                    (14)

 

где R - среднее значение сопротивления пород в образце одноосному сжатию, устанавливаемое экспериментально по результатам испытаний образцов пород, МПа (кгс/см2);

kС - коэффициент, учитывающий дополнительную нарушенность массива пород поверхностями без сцепления либо с малой связностью (зеркала скольжения, трещины, глинистые прослои и др.), принимаемый по табл.4.

 

Примечание. В необходимых случаях (обводнение выработки, упрочнение пород и др.) определение RС следует производить с учетом влияния этих факторов по данным специализированных организаций.

 

При проектировании выработок kС определяется по данным количественного анализа нарушенности массива пород в местах проектируемого расположения выработки на основании данных инженерно-геологических изысканий по среднему расстоянию между поверхностями ослабления пород согласно табл. 4.

 

Таблица 4

 

Среднее расстояние между поверхностями ослабления пород, м

Коэффициент kС

более   1,5

от         1,5  до   1

от         1     до   0,5

от         0,5  до   0,1

менее   0,1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,2

 

3.13.1. Расчетное сопротивление пород растяжению RP, при отсутствии конкретных данных, определяется согласно приложения 6.

3.13.2. Расчетное сопротивление пород сжатию RС по контуру поперечного сечения выработки должно определяться с учетом всех пересекаемых выработкой слоев (пластов) мощностью более 0,1 м, залегающих на расстояниях от контура сечения выработки: в кровле 1,5b, в почве и боках выработки – 1b, где b - ширина выработки.

Для ряда смежных слоев, залегающих по контуру поперечного сечения выработки, с изменчивостью RC в пределах до 30% следует принимать для всей выработки усредненное значение расчетного сопротивления пород сжатию, определяемое по формуле

 

                                                      (15)

 

где RС,…, RС п  - расчетное сопротивление сжатию слоев пород;

m1, …, mn  - мощность слоя.

При изменчивости расчетного сопротивления пород сжатию в кровле, боках или почве выработки свыше 30% RC следует считать по формуле отдельно по элементам выработки (кровле, боках и почве).

3.13.3. Расчетное сопротивление пород сжатию RC по длине выработки следует определять, исходя из разделения выработки на отдельные участки по длине, с учетом следующих требований:

а) к одному участку следует относить все пересекаемые выработкой слои (пласты) мощностью свыше 0,3 м, значения RC, которых находятся в пределах до 30%; для этого участка определяется усредненным с учетом мощности этих слоев по формуле 15;

б) при объединении смежных участков, значения RC которых отличаются более чем на 30%, RC объединенного участка следует принимать по наименьшему значению RC объединяемых участков.

3.13.4. Расчетные и нормативные характеристики материалов крепи следует принимать с учетом их работы в подземных условиях и руководствуясь соответствующими государственными стандартами и главами СНиП:

- для бетонной и железобетонной крепи - по главе СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций;

- для металлической крепи - по главе СНиП по проектированию стальных конструкций;

- для деревянной крепи - по главе СНиП по проектированию деревянных конструкций;

- для каменной крепи - по главе СНиП по проектированию каменных и армокаменных конструкций.

3.14. Устойчивость пород на контуре протяженных выработок, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, следует определять из выражения

 

                                     (16)

 

Расчет эквивалентной статической нагрузки на крепь

протяженных выработок от действия вывала породы

 

3.15. Эквивалентную статическую нагрузку на крепь выработок, приспосабливаемых под убежища, от действия вывала породы   МПа (кгс/см2 ), следует определять по формулам:

в кровле выработки

 

;                                         (17)

 

в стенах выработки

 

                                                 (18)

 

где qВЫВ - давление от массы вывала породы, определяемое по формулам:

 

 (МПа);                                                  (19)

 

  (кгс/см2),                                             (19а)

 

где hВЫВ - высота вывала породы, м, определяемая по п.3.16;

qК - давление от массы крепи, МПа (кгс/см2);

hКР ,hСТ - безразмерные коэффициенты перегрузки соответственно со стороны кровли и стенок выработки, определяемые по формулам:

 

                                                               (20)

 

                                                                          (21)

 

где tН - время, с.

3.16. Высоту (толщину) вывала породы в выработке hВЫВ, м, следует определять по формуле

 

                                                                 (22)

 

где В - пролет выработки, м;

smax - максимальное напряжение, МПа (кгс/см2), равное наибольшему значению из величин левой части выражений (7) и (8).

Для выработок, пройденных буровзрывным способом, hВЫВ следует увеличивать на 0,2 В.

3.17. Усилия в крепи выработок от действия вывала породы определяются по правилам строительной механики.

 

Расчет устойчивости потолочины и междукамерных

целиков в камерных выработках

 

3.18. В камерных выработках, приспосабливаемых под убежища, устойчивость потолочины, если ее толщина меньше или равна удвоенной величине пролета камеры (hП £ 2l), следует определять на срез, растяжение и сжатие из выражений:

на срез

 

  (23)

 

на растяжение

 

; (24)

 

на сжатие

 

 ; (25)

 

где l - пролет камеры, м;

hk - высота камеры, м;

hП - толщина потолочины, м;

f - стрела подъема свода, м;

RСР - расчетное сопротивление пород (массива) срезу, МПа (кгс/см2), принимаемое при отсутствии конкретных данных по приложению 6;

s0(М) , s0(П) - вертикальные давления соответственно слоя мягких грунтов и пород потолочины, определяемые по формулам:

 

s0(М) = 10-3 gм hм (МПа);                                                          (26)

 

s0(М) = 10-4 gм hм (кгс/см2);                                                       (26а)

 

s0(П) = 10-3 gn hn (МПа);                                                           (27)

 

s0(П) = 10-4 gn hn (кгс/см2),                                                        (27а)

 

где gм, gп - средний удельный вес соответственно слоя мягких грунтов и пород потолочины, кН/м3 (кгс/м3);

hм - толщина слоя мягких грунтов, м;

lпр - ширина просечки (сбойки), м.

3.19. В камерных выработках, приспосабливаемых под убежища, устойчивость потолочины, если ее толщина больше удвоенной величины пролета камеры (hП > 2l), следует определять на изгиб из выражений:

в случае qзак  < 0,1RС

 

                                             (28)

 

в случае 0,1 RС < qзак < 0,8RС

 

                                            (29)

 

где qзак - закрепляющая нагрузка, МПа (кгс/см2), определяемая по формуле

 

                                                                                  (30)

 

где SКР - площадь кровли, приходящаяся на один целик, м2;

FЦ - площадь поперечного сечения целика, м2;

RC - среднее значение сопротивления пород в образце одноосному сжатию, устанавливаемое по результатам экспериментальных измерений, МПа (кгс/см2);

ККР -коэффициент несущей способности потолочины, принимаемый при отсутствии конкретных данных по приложению 8;

КП - коэффициент перегрузки, принимаемый равным:

0,5 -для пород с четко выраженной слоистостью;

0,35 - для среднеслоистых пород;

0,2 - для малослоистых пород;

КП = 0 - для неслоистых пород;

РП - приведенное вертикальное давление пород нижнего несущего слоя потолочины, определяемое по формулам:

 

 (МПа);                                                    (31)

 

 (кгс/см2),                                                (31а)

 

где gн.с. - средний удельный вес породы нижнего несущего слоя, кН/м3 (кгс/м3);

hн.с. - толщина пород нижнего несущего слоя, м;

RИ - расчетное сопротивление пород (массива) изгибу, принимаемое при отсутствии конкретных данных равным RИ = 0,3 RC [RC - расчетное сопротивление пород (массива) сжатию, определяемое по п.3.13].

При qзак ³ 0,8RC расчет потолочины на устойчивость не производится. Потолочина в этом случае считается неустойчивой от действия статических нагрузок.

3.20. Устойчивость междукамерных целиков в убежищах определяется из выражений:

ленточных

 

                                  (32)

 

столбчатых

 

                                  (33)

 

где Кц - коэффициент несущей способности целика; принимаемый при отсутствии экспериментальных данных по приложению 8;

KН - коэффициент, принимаемый равным:

      - 0,5 при L <.Н -для целиков с прослойками слабых пород;

      - 0,7 при L- для однородных целиков;

      - 1,0 при L ³ Н -для всех целиков (L, Н - соответственно ширина и глубина расположения отработанного пространства шахтного поля, м) ;

bц, lц - соответственно ширина и длина целика, м;

KФ - коэффициент, принимаемый равным:

для средне- и сильнотрещиноватых пород:

 

0,6+0,4                 при                  0,3 ;

 

                 при                  1;

 

для слаботрещиноватых пород

 

 

для сланцевых пород

 

 

(hЦ - высота целика, м);

 

 - коэффициенты взаимодействия с целиками волны сжатия и эпицентральных сейсмических волн, принимаемые для ленточных целиков по табл. 5и 6; для столбчатых целиков коэффициенты  принимаются равными 0,85 от этих же коэффициентов для ленточных целиков.

 

Таблица 5

 

Отношение высоты целика к пролету камеры (hЦ/l)

Значения коэффициента  при числе ленточных целиков

2

5

10

>15

0.3

0,5

0,7

1,0

2,0 и более

2,7

2,4

2,2

2,1

2,0

3,2

2,9

2,7

2,5

2,4

3,7

3,4

3,1

2.9

2,7

4,0

3,7

3,4

3,1

2,9

 

Таблица 6

 

Отношение высоты целика к пролету камеры (hЦ /l)

Значения коэффициента  при коэффициенте Пуассона горных пород

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,3

0,5

0,7

1,0

2,0 и более

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0.8

0,7

0,6

0,5

0,4

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

1,4

1.3

1,2

1,1

1,0

 

3.21. В камерных выработках, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, устойчивость потолочины при условии hП  £ 2l следует определять из выражений:

на срез

 

                                  (34)

 

на растяжение

 

             (35)

 

на сжатие

 

                          (36)

 

3.22. В камерных выработках, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, устойчивость потолочины при условии hП> 2ll следует определять из выражений:

в случае qзак < 0,1RC

 

;                                                          (37)

 

в случае 0,1RC  < qзак < 0,8 RC

 

.                                                         (38)

 

При qзак ≥ 0,8RC расчет потолочины на устойчивость не производится. Потолочина камеры в этом случае считается неустойчивой.

3.23. Устойчивость междукамерных целиков в противоради-ационных укрытиях определяется из выражений:

ленточных

 

                                                        (39)

 

столбчатых

 

                                      (40)

 

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 

4.1. В защитных сооружениях следует предусматривать инженерно-техническое оборудование, обеспечивающее необходимые условия пребывания в них укрываемых.

4.2. Продолжительность режимов вентиляции, а также параметры микроклимата и газового состава воздушной среды следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

4.3. В системах санитарно-технических устройств следует применять стандартное оборудование, а также использовать оборудование, установленное по условиям производственной деятельности объекта.

Проходы и зазоры между элементами оборудования, а также между оборудованием и конструктивными элементами выработок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны” и правил безопасности для предприятий соответствующей отрасли промышленности.

 

Вентиляция убежищ

 

4.4. Систему вентиляции убежищ следует проектировать на два режима - чистой вентиляции и фильтровентиляции.

Принципиальная схема вентиляции убежища приведена на чертеже.

 

 

Принципиальная схема вентиляции убежища

 

1 - вентилируемый тамбур-шлюз; 2 - шлюзовая камера; 3 - тамбур-шлюз; 4 - тамбур; 5 - расширительная камера с герметическим ставнем; 6 - санитарный узел.

 

Условные обозначения:

 

 

 вентилятор                            защитное устройство

 фильтр-поглотитель              клапан избыточного давления

 клапан герметический               направление движения воздуха

 воздуховод                           направление действия естественной тяги воздуха

 защитно-герметическая дверь

 герметическая дверь (ставень).

 

4.5. Чистая вентиляция предусматривается для обеспечения требуемого состава воздуха и удаления теплоизбытков. В тех случаях, когда воздухозаборы располагаются на расстоянии до 50 м от выхода на поверхность, подаваемый в убежище воздух в режиме чистой вентиляции должен быть очищен от пыли путем применения противопыльных фильтров.

Фильтровентиляция предусматривается для очистки подаваемого воздуха от газообразных средств массового поражения и поддержания в убежище допустимых параметров воздушной среды.

4.6. Норму воздуха при чистой вентиляции следует принимать по табл. 7.

 

Таблица 7

 

Температура воздуха в приспосабливаемой выработке в летнее время года при нормальной (промышленной) вентиляции tВ , °С

Норма воздуха при чистой вентиляции, м3/(ч-чел.)

до 10

св. 10  до 15

    15     20

    20     23

    23     27

2

3

5

7

10

 

4.7. Количество воздуха, которое необходимо подавать в убежище при фильтровентиляции для поддержания допустимых параметров воздушной среды, следует принимать из расчета 1 м3/ (ч.чел.)

4.8. Количество воздуха, подаваемого в убежище в режиме фильтровентиляции, QФ.В., м3/ч, необходимо проверять по условию поддержания подпора воздуха в тамбурах-шлюзах (тамбурах) величиной 2 даПа (мм вод. ст.) и расходу воздуха в вентилируемом тамбуре-шлюзе из выражения

 

QФ.В.  ³ 200 nт + QТ,                                                               (41)

 

где nт - число  тамбуров-шлюзов (тамбуров), в которых предусматри-вается одновременное поддержание подпора воздуха (вход с двойным шлюзованием принимается за один тамбур-шлюз);

QТ - расход воздуха в вентилируемом тамбуре-шлюзе, принимаемый равным 25-кратному объему тамбура-шлюза, м3/ч.

4.9. Расчетное количество воздуха Qп, м3/ч, которое необходимо подавать в однокамерный тамбур-шлюз (тамбур, шлюзовую камеру) для поддержания подпора, определяется по формуле

 

Qп = 200 + 150 (2 + hе)0,5,                                                       (42)

 

где hе - максимальное давление (депрессия) естественной тяги воздуха на горизонте убежища, даПа (мм вод. ст.).

4.10. Подпор в тамбурах-шлюзах (тамбурах) и продувку вентилируемых тамбуров-шлюзов следует предусматривать воздухом, забираемым из убежища. При выборе вентиляторов для этой цели необходимо учитывать величину давления и направление действия естественной тяги воздуха.

4.11. Чистую вентиляцию убежищ следует предусматривать за счет действия естественной вентиляции (естественной тяги) или с помощью вентиляторов

4.12. Естественную вентиляцию следует предусматривать в тех случаях, когда в любое время года (при необходимости - с помощью установки или открывания вентиляционных дверей) в приспосабливаемые выработки поступает необходимое количество воздуха с параметрами согласно приложению 1 СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

Указания по проведению замеров параметров естественной тяги воздуха в выработках изложены в приложении 9.

4.13. В системах принудительной вентиляции следует предусматривать вентиляторы с электроручным приводом при отсутствии в убежище автономного источника электроснабжения и вентиляторы с электрическим приводом в убежище с автономным источником электроснабжения.

4.14. Удаление воздуха из убежища должно осуществляться, как правило, естественным путем. При соответствующем обосновании для этой цели необходимо использовать вытяжные вентиляторы.

4.15. На воздухозаборах и воздуховыбросах в убежищах при давлении во фронте ударной волны затекания более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) следует предусматривать установку противовзрывных устройств.

 

Вентиляция противорадиационных укрытий

 

4.16. Вентиляцию противорадиационных укрытий, размещаемых в выработках действующих объектов с устойчивым электроснабжением в военное время, следует предусматривать с использованием вентиляторов, установленных по условиям промышленной вентиляции.

4.17. При отсутствии промышленной вентиляции, а также на объектах с неустойчивым электроснабжением в военное время вентиляцию противорадиационных укрытий следует предусматривать за счет действия естественной тяги согласно п. 4.12 или путем установки вентиляторов, приводимых в действие вручную или от аккумуляторных батарей.

4.18. Количество воздуха для вентиляции противорадиационных укрытий, в которых предусматривается защита рабочих и служащих работающих смен, следует принимать по табл. 7.

В тех случаях, когда в противорадиационных укрытиях предусматривается защита населения, нормы воздуха следует принимать по табл. 7 с коэффициентом увеличения 1,2.

4.19. Воздухозаборные устройства вентиляционных систем с механическим побуждением при их размещении в устьях штольневых выработок и наклонных стволов следует располагать на высоте не менее 1 м от уровня земли (почвы выработки) и оборудовать козырьками для предотвращения попадания в них радиоактивных осадков.

 

Водоснабжение и ассенизация

 

4.20. В защитных сооружениях следует предусматривать запас питьевой воды из расчета 2 л в сутки на одного укрываемого.

Для питьевых целей в защитных сооружениях следует использовать воду, отвечающую по качеству требованиям СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

4.21. Для хранения питьевой воды следует использовать шахтные вагонетки, баки, резервуары, покрытые изнутри материалами, отвечающими требованиям для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Емкости с питьевой водой должны быть оборудованы крышками и водоуказателями.

4.22. Для распределения питьевой воды следует предусматривать устройство водоразборных кранов - 1 кран на 300 человек или переносные бачки.

4.23. Санитарные узлы должны быть оборудованы ассенизационными вагонетками или резервуарами из расчета приема 2 л фекалий на одного укрываемого в сутки.

Ассенизационные вагонетки должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние от верха вагонетки до кровли выработки составляло не менее 1,3 м.

4.24. Для сбора сухих отбросов в защитных сооружениях следует предусматривать закрытые емкости - ящики, бумажные мешки, пакеты из расчета 1 л на одного укрываемого в сутки.

 

Электроснабжение, освещение и связь

 

4.25. Электроснабжение защитных сооружений следует предусматривать от внешней сети.

В необходимых случаях в защитных сооружениях следует устанавливать автономные источники электроснабжения - аккумуляторные батареи или дизельные электростанции (ДЭС).

4.26. В убежищах допускается предусматривать установку ДЭС при производительности фильтровентиляционного агрегата, как правило, более 1200м3/ч.

На объектах, где для технологических целей применяются аккумуляторные батареи, их использование в защитных сооружениях в качестве автономных источников электроснабжения не ограничивается.

4.27. Электрооборудование, силовые и осветительные установки должны отвечать требованиям правил безопасности для соответствующей отрасли промышленности.

4.28. ДЭС следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

В шахтах (рудниках), опасных по газу, ДЭС должны иметь рудничное взрывобезопасное исполнение. Допускается использовать ДЭС в нормальном (нерудничном) исполнении при условии размещения их на свежей вентиляционной струе и установки аппаратуры непрерывного контроля концентрации метана в помещении ДЭС.

4.29. При размещении ДЭС за пределами убежища ее следует проектировать защищенной от воздействия поражающих факторов ядерного оружия. Защиту обслуживающего персонала от зараженной атмосферы в этом случае следует предусматривать применением индивидуальных средств с обеспечением возможности перехода в убежище для отдыха.

4.30. Стационарную сеть электроосвещения следует оборудовать в защитных сооружениях с автономным источником электроснабжения, а также на объектах с устойчивым электроснабжением в военное время.

4.31. Нормы освещенности выработок, используемых под защитные сооружения, следует принимать по табл. 8.

 

Таблица 8

 

Освещаемые участки выработок и помещения

Минимальная освещенность, лк

Поверхности, к которым относятся нормы освещенности

Выработки для размещения укрываемых, входы в убежища, санитарные узлы

 

Фильтровентиляционные камеры и помещения автономных источников электроснабжения

 

Медицинские пункты

 

Санитарные посты

 

Пункты управления объектов

2

 

 

 

5

 

 

 

50

 

30

 

20

На почве

 

 

 

На уровне 0,8 м от почвы

 

 

 

То же

 

 

 

Примечание. При питании от аккумуляторных батарей освещенность выработок для размещения укрываемых, входов в убежище, санитарных узлов допускается принимать 0,3лк.

 

4.32. В защитных сооружениях, оборудованных стационарным освещением, для обеспечения эвакуации укрываемых при необходимости следует предусматривать резервное освещение переносными светильниками индивидуального пользования из расчета один светильник на 10 укрываемых.

4.33. В защитных сооружениях, где не предусмотрено стационарное освещение, следует использовать переносные светильники индивидуального пользования. Освещенность в этом случае не нормируется.

4.34. В защитных сооружениях следует предусматривать средства оповещения и связи, входящие в общую систему оповещения и связи объекта.

4.35. Защитные сооружения должны иметь телефонную связь с пунктом управления объекта.

В убежищах следует предусматривать также внутреннюю автономную телефонную связь с фильтро-вентиляционной камерой, защищенными входами, помещениями автономного источника электроснабжения и медицинским пунктом.

 

Противопожарные требования

 

4.36. Участки выработок, приспосабливаемые под защитные сооружения, должны быть оборудованы средствами пожаротушения из расчета один огнетушитель и ящик с песком емкостью 0,2 м3 с двумя лопатами на каждые 100 м выработки.

4.37. Крепи подземных камер ДЭС и прилегающих к ним выработок на протяжении 5 м от входа в камеры ДЭС должны быть выполнены из несгораемых материалов.

Склад горюче-смазочных материалов должен быть расположен в отдельной секции, отделенной от помещения ДЭС перегородкой из несгораемого материала толщиной не менее 200 мм.

4.38. В помещениях ДЭС следует предусматривать средства пожаротушения в соответствии с требованиями СНиП РК “Защитные сооружения гражданской обороны”.

В местах размещения аккумуляторных батарей должны быть установлены огнетушители из расчета два огнетушителя на батарею, а также ящик-с песком емкостью 0,2 м3 и две лопаты.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ВХОДОВ С ДВОЙНЫМ ШЛЮЗОВАНИЕМ

 

 

 

 

Условные обозначения:

 направление действия естественной тяги воздуха; * защитно-герметическая дверь;  герметическая дверь.

1 - тамбур-шлюз; 2 - шлюзовая камера; 3 - тамбур для пропуска транспортных средств в мирное время

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ОТДЕЛЕННЫХ ОТ УБЕЖИЩ ЗАЩИЩЕННЫХ ВХОДОВ

 

 

 

 

1 - ворота для пропуска основной группы укрываемых и транспортных средств в мирное время; 2 - малые двери (0,8X1,8 м)  для шлюзования укрываемых после закрытия ворот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАТЕКАНИЯ КЗАТ И ОТРАЖЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ КОТР ПРИ МЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНФИГУРАЦИИ И СЕЧЕНИЯ ВЫРАБОТОК

 

номер позиции

Условие затекания

Характеристика местных сопротивлений

1,67

1,00

0,67

0,33

0,17

0,03

 

1

 

 

W

 

 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

-

-

-

-

-

0,49

0,45

0,36

0,25

0,14

0,57

0,55

0,45

0,32

0,18

0,68

0,67

0,63

0,47

0,26

0,78

0,76

0,75

0,71

0,41

0,96

0,95

0,94

0,93

0,86

 

W - отношение свободной от оборудования площади к полной площади сечения выработки

 

2

 

a,

град

 

 

15

45

90

135

175

-

-

-

-

-

0,91

0,75

0,49

0,40

0,32

0,93

0,78

0,57

0,48

0,40

0,94

0,84

0,68

0,60

0,50

0,96

0,89

0,78

0,70

0,60

0,99

0,98

0,96

0,94

0,91

 

3

b

град

0

90

-

-

1,47

0,49

1,53

0,57

1,66

0,68

1,75

0,78

1,95

0,96

 

b - угол между направлением распространения ударной волны и продольной осью штольни

 

4

 

 

e

 

 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,20

0,20

0,23

0,30

0,37

0,20

0,24

0,28

0,34

0,43

0,23

0,27

0,31

0,38

0,47

0,27

0,32

0,37

0,45

0,56

0,30

0,36

0,41

0,52

0,67

0,37

0,46

0,55

0,67

0,80

 

e - отношение площади поперечного сечения выработки, в которую затекает ударная волна, к площади поперечного сечения выработки, из которой затекает ударная волна

5

 

Кзат определяют по таблице

 

 

 

e

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

 

 

 

Кзат

0,60

0,68

0,76

0,83

0,92

 

 

 

 

 

 

6

e

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,25

1,67

2,5

5,0

1,18

0,9

0,78

0,65

0,51

0,48

0,39

0,30

0,16

1,18

0,9

0,79

0,65

0,51

0,48

0,39

0,30

0,16

1,23

0,94

0,81

0,67

0,53

0,48

0,39

0,30

0,16

1,34

1,00

0,85

0,69

0,54

0,49

0,40

0,30

0,16

1,39

1,08

0,90

0,73

0,56

0,51

0,44

0,31

0,19

1,54

1,20

0,98

0,77

0,60

0,58

0,53

0,40

0,24

 

7

e

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,20

1,15

1,10

1,06

1,00

1,24

1,17

1,12

1,06

1,00

1,30

1,22

1,14

1,07

1,00

1,42

1,30

1,18

1,08

1,00

1,51

1,37

1,22

1,10

1,00

1,69

1,47

1,30

1,14

1,00

 

8

e

1,0

1,25

1,67

2,5

5,0

1,00

0,88

0,70

0,52

0,30

1,00

0,88

0,70

0,52

0,30

1,00

0,88

0,70

0,52

0,30

1,00

0,88

0,71

0,52

0,30

1,00

0,91

0,79

0,60

0,37

1,00

0,96

0,88

0,70

0,48

 

9

e

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,25

1,67

2,5

5,0

1,25

1,15

1,00

0,86

0,75

0,68

0,57

0,48

0,30

1,33

1,18

1,03

0,90

0,80

0,70

0,57

0,48

0,30

1,40

1,23

1,10

0,94

0,85

0,72

0,58

0,48

0,30

1,50 1,34 1,17 1,00 0,90 0,75 0,60 0,49 0,30

1,55

1,39

1,20

1,08

0,97

0,80

0,62

0,51

0,37

1,69

1,50

1,30

1,18

1,04

0,85

0,69

0,58

0,43

 

10

Давление ΔРЗАТ1 определяют по формуле

 ,

где DР0зат -принимают по Рзат в поз. 2 в зависимости от a;

,   где Кзат принимают по таблице

 

a,

град

 

1,67

1,00

0,67

0,33

0,17

0,03

 

45

90

135

175

0,35

0,25 0,22

0,19

0,40

0,30

0,25

0,22

0,42

0,35

0,30

0,27

0,45

0,40

0,37

0,34

0,46

0,44 0,42

0,40

0,47

0,47

0,46

0,46

 

Давление DРЗАТ2 определяют по формуле .

Коэффициент y принимают по таблице

 

a, град

45

90

135

175

 

y

1

0,68

0,55

0,40

 

11

W

 

1,67

1,00

0,67

0,33

0,17

0,03

 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,92

0,69

0,60

0,35

1,0

0,92

0,79

0,60

0,35

1,0

0,92

0,79

0,60

0,35

1,0

0,95

0,88

0,70

0,42

1,0

0,98

0,95

0,85

0,53

1,0

1,0

0,99

0,98

0,76

 

W

 

 

1,67

1,00

0,67

0,33

0,17

0,03

 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

2,10

2,80

3,40

4,00

1,0

1,70

2,30

2,50

3,30

1,0

1,58

2,00

2,40

2,90

1,0

1,35

1,70

2,00

2,40

1,0

1,25

1,50

1,80

2,10

1,0

1,14

1,34

1,62

1,75

 

 

ΔР0 - давление ударной волны, равное степени защиты убежищ II класса.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ И СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КОНТУРЕ ВЫРАБОТОК РАЗЛИЧНОГО ОЧЕРТАНИЯ

 

Форма сечения выработки

Номер точки

Коэффициенты концентрации тангенциальных и сдвиговых напряжений

Форма сечения выработки

Номер точки

Коэффициенты концентрации тангенциальных и сдвиговых напряжений

Кр

Кq

Kpq

Кр

Kq

Kpq

1,0

 

1

 

2

 

3

 

4

-1,0

 

0

 

+2,0

 

+3,0

+3,0

 

+2,0

 

0

 

-1,0

0

 

+3,5

 

+3,5

 

0

1,0

 

 

 

1,4

1

2

3

 

1

2

3

-1,0

-0,3

+2,5

 

-1,0

-0,3

+2,7

+2,8 +2,2

-0,7

 

+2,5 +2,0 -0,9

0 +2,8 +2,0

 

0 +2,7 +1,4

1,0

 

 

2,0

 

 

3,0

 

1

2

 

1

2

 

1

2

-0,9

+1,7

 

-0,9

+2,1

 

-0,9

+2,4

+1,7

-0,9

 

+1,4

-0,9

 

+1,3

-0,9

0

0

 

0

0

 

0

0

1,0

 

 

 

1,4

 

1

2

3

 

1

2

3

-0,9

+1,0

+2,2

 

-0,9

+0,8

+2,6

+3,1

+1,1

-0,9

 

+2,8

+1,2

-1,0

0

+4,3

+1,0

 

0

+4,0

+0,4

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 

ЗНАЧЕНИЯ  РАСЧЕТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОРОД РАСТЯЖЕНИЮ И СРЕЗУ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СЖАТИЮ

 

Горные породы

Расчетное сопротивление сжатию, МПа

Расчетное сопротивление, МПа

Горные породы

Расчетное сопротивление сжатию , МПа

Расчетное сопротивление, МПа

растяжению

срезу

растяжению

срезу

Изверженные и метаморфические породы

 

Аргиллиты:

при наличии зеркал скольжения с углистыми прослоями

 

Алевролиты :

при наличии зеркал скольжения и углистых прослоев

 

с растительными остатками на плоскостях ослабления

 

с мелким растительным детритом на плоскостях ослабления

20-200

 

 

 

 

10-30

 

10-30

 

 

 

 

15-50

 

 

 

 

 

20-50

 

 

 

 

20-50

 

0,8-8,0

 

 

 

 

0,5-1,0

 

1,4-3,0

 

 

 

 

0,3-1,0

 

 

 

 

 

2,0-3,5

 

 

 

 

4,0-6,0

 

4,0-40,0

 

 

 

 

0,6-3,6

 

1,8-10,8

 

 

 

 

1,0-6,0

 

 

 

 

 

3,5-17,0

 

 

 

 

5,5-27,0

 

Песчаники:

при наличии угольных прослоев

с растительными остатками на плоскостях ослабления

с мелким растительным детритом

на плоскостях ослабления

 

Гипсы

 

Ангидрит

 

Соляные породы

 

Каменная соль

 

Пильные известняки

 

40-100

80-200

 

50-100

100-200

 

50-120

 

 

 

 

100-200

 

 

10-40

 

30-60

 

10-40

 

 

20-40

 

2-8

 

1,8-3,0

2,4-20,0

 

4,0

4,0

 

6,0-7,2

 

 

 

 

6,0

 

 

1,5-4,0

 

1,8-3,6

 

0,8-3,2

 

 

0,8-1,6

 

0,3-1,2

 

1,6-10,0

2,4-16,0

 

4,0-20,0

6,0-30,0

 

5,0-32,4

 

 

 

 

10,0-50,0

 

 

2,0-8,0

 

4,0-15,5

 

1,5-12,0

 

 

3,0-12,0

 

0,5-4,0

 

Примечание. Для промежуточных значений  величины и  определяются по интерполяции.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛИЙ В КРЕПИ ВЫРАБОТОК

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН

 

1. Изгибающий момент М, МПа×см3 (кгс×см), в монолитной бетонной и железобетонной крепи сводчатого очертания поперечного сечения в выработках, пройденных в скальных и полускальных породах, определяется по формуле

 

                                 (1)

 

где  – эквивалентная статическая нагрузка, МПа (кгс/с2), определяемая по формулам:

 

        (2)

 

                 (3)

 

r0 - приведенный радиус выработки, равный 0,16 периметра поперечного сечения выработки, см;

Кр.0 - коэффициент, учитывающий влияние реактивного отпора крепи на перемещение контура выработки, принимаемый по табл.1;

m1, m2 – коэффициенты, учитывающие жесткость крепи соответственно при изгибе и сжатии;

Кк – суммарный коэффициент концентрации напряжений на контуре выработки, определяемый по формулам:

 

                                               (4)

 

     (5)

 

где       b/ - угол, град, учитывающий направление действия нагрузок, равный:

 

                                                         (6)

 

Крq – коэффициент концентрации сдвиговых напряжений, определяемый по приложению 5.

Если не соблюдается условие (7) разд. 3, в расчет следует принимать  по формуле (2) и коэффициент Кк по формуле (4), если не соблюдается условие (8) разд. 3 -  по формуле(3) и Кк по формуле (5).

 

Таблица 1

 

ЕПb

0,5

1,0

1,5

2 и более

Кр.о

1,6

1,3

1,2

1,0

 

ЕП, Еb – модули упругости соответственно породы и бетона, МПа (кгс/см2).

Коэффициенты m1 и m2 определяются по формулам:

 

                                                              (7)

 

                                                                        (8)

 

где КДФ – коэффициент, учитывающий нелинейные деформативные свойства бетона, принимаемые по таблице 2;

dк – толщина крепи, см;

rв – радиус круга, равновеликого по площади поперечному сечению выработки, см;

h1,h2 – коэффициенты, учитывающие влияние арматуры на жесткость крепи, определяемые по формулам:

 

                                                                   (9)

 

                                                           (10)

 

где Еs – модуль упругости арматуры, принимаемый по справочным данным, МПа (кгс/см2);

l0 – расстояние от нейтральной оси крепи до центра тяжести продольной арматуры, см;

Аs площадь поперечного сечения арматуры, см2.

 

Таблица 2

 

Рсэкв/10-4ЕП

1

3

5

7 и более

Кдф

0,9

0,8

0,7

0,5

 

2. Продольная сила N, МПа×см2 (кгс), в своде монолитной бетонной и железобетонной крепи в выработках, пройденных в скальных и полускальных породах, определяется по формуле

 

                                            (11)

 

Продольную силу в стенке следует принимать равной продольной силе в своде, умноженной на sinjп (jп – угол наклона сечения пяты свода относительно вертикальной оси выработки, град).

3. Крепь выработок, расположенных в мягких грунтах, следует проверять на действие нагрузок – статической и от волны сжатия.  Вертикальную эквивалентную статическую нагрузку от волны сжатия Р/экв, МПа (кгс/см2), следует определять по формуле

 

Р/экв = sв К0,                                                                            (12)

 

где К0 - коэффициент, учитывающий увеличение давления за счет отражения на границе мягких грунтов и крепи, принимаемый по табл.3.

 

Таблица 3

 

0,1

0,4

0,6

0,8

1,0

К0

1,8

1,4

1,25

1,1

1,0

 

В табл.3 Агр и Акр - акустическое сопротивление соответственно мягкого грунта и крепи принимаются по справочным данным.

Усилия в крепи выработок, расположенных в мягких грунтах, определяются по правилам строительной механики.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОТОЛОЧИНЫ КАМЕР И МЕЖДУКАМЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ

 

Горные породы

Ккр

Кц

Горные породы

Ккр

Кц

Изверженные и метаморфические:

- средненарушенные при расстоянии между трещинами от 0,5 до 1м

- слабонарушенные при расстоянии между трещинами св. 1м

 

Гипсы

 

 

2,0

 

 

1,6

 

 

 

1,4

 

 

2,1

 

 

2,3

 

 

 

2,3

Кристаллические известняки

 

Угольных месторождений

 

Горючие сланцы

 

Соляные

 

Каменная соль

 

Пильные известняки (ракушечники)

1,0

 

2,8

 

1,8

 

1,4

 

4,0

 

1,0

1,4

 

1,8

 

1,4

 

1,6

 

3,0

 

3,0

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ ВОЗДУХА В ВЫРАБОТКАХ

 

1. Для определения устойчивости направления естественной тяги воздуха замеры следует выполнять дважды: в наиболее жаркий месяц и в один из зимних месяцев года. В летний период замеры следует производить в дневное время.

2. Замеры следует начинать не ранее чем через 2 часа после остановки вентиляторов, причем вентиляторы до их остановки должны работать в нормальном режиме проветривания не менее 1ч.

Положение подземных вентиляционных сооружений должно быть таким же, как и при нормальном проветривании рудника (шахты). Герметизирующие устройства в устьях выработок, у которых расположены поверхностные вентиляторы, должны быть открыты.

Калориферные устройства могут не отключаться, но воздух, поступающий в рудник (шахту) под действием естественной тяги, не должен подогреваться до температуры свыше 20С.

3.Число замерных пунктов следует устанавливать из условия получения полной схемы распределения воздуха в основных выработках рудника (шахты) и определения путей движения исходящих выемочных участков вентиляционных струй.

Замеры следует производить во всех выработках, выходящих на поверхность, в выработках околоствольных дворов, главных квершлагах и штреках, капитальных и панельных бремсбергах (уклонах) и ходках и в других выработках, которые могут быть использованы под защитные сооружения.

В параллельных наклонных выработках, выходящих на поверхность и сбитых между собой, замеры следует производить вначале и в конце выработок, а также после каждой из сбоек.

4. Замеры во всех выработках следует выполнять по возможности одновременно.

Для регистрации возможных изменений количества воздуха в одной из выработок, выходящих на поверхность, должны производиться контрольные замеры через 15-30 минут в течение всего периода наблюдений.

В остальных пунктах производятся один-два замера.

Контрольные замеры следует производить в выработке, где предполагается наибольший расход воздуха. При невозможности измерения количества воздуха в выработке, выходящей на поверхность, контрольные замеры следует выполнять в одной из прилегающих к ней выработок.

5. В каждом замерном пункте следует определять направление и скорость движения воздуха, площадь поперечного сечения выработки, температуру воздуха, концентрацию метана, кислорода и углекислого газа. В начале и конце замеров следует также определять температуру воздуха на поверхности (измеряется в тени).

6. Наблюдения необходимо проводить по программе, предусматривающей мероприятия по безопасному проведению работ.

7. Результаты наблюдений следует оформлять актом с выводами о возможности использования выработок для размещения защитного сооружения.

8. Во время проведения замеров в шахтах, опасных по газу, все электрические машины и аппараты должны быть отключены.

Допускается при необходимости работа водоотливных установок при условии содержания метана в камерах водоотлива и в других выработках, в которых находятся под напряжением электрооборудование и кабели, в количестве не более 1%. Для контроля концентрации метана в камерах водоотлива шахт II категории по газу и выше должны применяться переносные автоматические приборы.

9. Полученные данные о количестве и направлении движения воздуха, концентрации метана, углекислого газа и температуре следует нанести на вентиляционный план или схему вентиляции рудника (шахты).

 

Примечание. При изменении схемы проветривания (объединение с другими шахтами, проведение новых или ликвидация действующих выработок, выходящих на поверхность, установка новых вентиляторов), а также при переходе работ на новый горизонт следует выполнять повторные замеры.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ10

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

НА КОТОРЫЕ ДАЕТСЯ ССЫЛКА

 

Обозначение НТД

Наименование НТД

 

СНиП РК 2.04-09-2002

 

СНиП 2.02.05-2002

 

СНиП 3.02.03-84

 

СНиП РК 3.02-10-2001

 

 

СНиП 2.03.01-84*

 

СНиП II-22-81

 

СНиП РК 5.04-23-2002

 

СНиП II-25-80

 

СНиП РК 2.03-10-2002

 

 

Защитные сооружения гражданской обороны.

 

Противопожарные нормы.

 

Подземные горные выработки.

 

Инструкция по проектированию объектов отраслей экономики, размещаемых в отработанных горных выработках.

 

Бетонные и железобетонные конструкции.

 

Каменные и армокаменные конструкции.

 

Стальные конструкции.

 

Деревянные конструкции.

 

Инженерная защита в зонах затопления и подтопления.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Общие положения

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Защищенные входы в убежища

Конструктивные решения

3. Расчет защитных конструкций и конструктивных элементов выработок

Основные расчетные положения

Нагрузки от ударной волны затекания

Расчет устойчивости пород на контуре протяженных выработок

Расчет эквивалентной статической нагрузки на крепь протя-женных выработок от действия вывала породы

Расчет устойчивости потолочины междукамерных целиков и в камерных выработках

4. Инженерно-техническое оборудование

Вентиляция убежищ

Вентиляция противорадиационных укрытий

Водоснабжение и ассенизация

Электроснабжение, освещение и связь

Противопожарные требования

Приложение 1. Приложение 1 согласно СНиП РК 2.04-09-2002 “Защитные сооружения гражданской обороны”

Приложение 2. Схемы устройства входов с двойным шлюзованием

Приложение 3. Схемы устройства отделенных от убежищ защи-щенных входов

Приложение 4. Коэффициенты затекания Кзат и отражения Котр ударной волны при местных изменениях конфигурации и сечения выработок

Приложение 5. Коэффициенты концентрации тангенциальных и сдвиговых напряжений на контуре выработок различного очертания

Приложение 6. Значения расчетных сопротивлений пород растя-жению и срезу в зависимости от их расчетного сопротивления сжатию

Приложение 7. Методика расчета усилий в крепи выработок от воздействия сейсмовзрывных волн

Приложение 8. Значения коэффициентов несущей способности по-толочины камер и междукамерных целиков

Приложение 9. Указания по проведению замеров параметров естес-твенной тяги воздуха в выработках

Приложение 10. Перечень нормативно-технических документов на которые дается ссылка

 






(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов