4.3.23.4. Не допускаются застревания ног или ступней ребенка:
- в отверстиях твердых элементов или в поверхностях конструкций, по которым дети могут бегать или взбираться;
- в опорах для ног, стойках перил и т.п.
Горизонтальные поверхности и поверхности, имеющие наклон до 45°, предназначенные для ходьбы или бега (исключая подвесные мостики), должны иметь зазоры шириной не более 30 мм согласно рисунку 8.
![]() Рисунок 8. Ширина зазоров на поверхностях с наклоном 45°
4.3.23.5. Не допускаются застревания пальцев ребенка:
- в зазорах и щелях, в то время как тело может перемещаться (скользить, качаться, падать и т.п.);
- в открытых концах труб;
- в переменных зазорах.
Концы труб должны быть закрыты.
Ширина зазоров в элементах конструкции оборудования, размеры которых изменяются в процессе эксплуатации (например, между витками пружины в качалке), должна быть не менее 12 мм при любом положении элементов конструкции.
4.3.23.6. Не допускается застревание одежды ребенка:
- в прямоугольных и V-образных зазорах или щелях;
- в выступах элементов конструкции;
- во вращающихся частях.
Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) применяют прокладки или специальные уплотнения.
4.3.23.7. Конструкция горок и шестов не должна допускать застревание пуговиц.
4.3.23.8. При наличии в оборудовании детской игровой площадки крыши ее конструкция не должна допускать застревание пуговиц.
4.3.23.9. Вращающиеся части оборудования должны иметь защиту, предотвращающую застревание одежды и волос.
4.3.23.10. Испытания на застревания - в соответствии с Приложением Г.
4.3.24. Зона безопасности
4.3.24.1. Зону безопасности определяют построением нескольких цилиндров, перпендикулярных к игровой поверхности и расположенных по направлению перемещения ребенка, вызванного использованием оборудования.
Определение зоны безопасности горки - в соответствии с рисунком 9.
![]() 1 - цилиндр; 2 - зона безопасности; r - радиус
цилиндра; h - высота цилиндра
Рисунок 9. Определение зоны безопасности горки
Определение зоны безопасности шеста - в соответствии с рисунком 10.
![]() 1 - шест; 2 - зона безопасности; r - радиус
цилиндра; h - высота цилиндра
Рисунок 10. Определение зоны безопасности шеста
4.3.24.2. Размеры цилиндра для определения зоны безопасности приведены в таблице 3 и на рисунке 11.
Таблица 3
Размеры цилиндра для определения зоны безопасности
В миллиметрах
![]() r - радиус; h - высота
Рисунок 11. Размеры цилиндра для определения
зоны безопасности
4.3.24.3. При определении зоны безопасности учитывают возможные перемещения ребенка и подвижных элементов конструкции.
4.3.24.4. В зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов конструкций, веток деревьев и т.п.).
Примечание. В стандартах на оборудование конкретных типов могут быть дополнительные требования к зоне безопасности.
4.3.25. Игровая зона
4.3.25.1. Игровую зону игровой площадки не должны пересекать пешеходные маршруты (например, пешеходные дорожки).
4.3.25.2. В игровой зоне не должно быть препятствий, которых ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы.
Примеры неожиданных препятствий приведены на рисунке 12.
![]() Рисунок 12. Неожиданные препятствия
4.3.26. Высота свободного падения
4.3.26.1. При определении высоты свободного падения h учитывают положение ребенка относительно игровой поверхности (см. таблицу 4 и рисунки 13 а, б, в) и возможные перемещения ребенка и оборудования.
Таблица 4
Определение высоты свободного падения
![]() h - высота свободного падения
для различного оборудования
4.3.26.2. Высота свободного падения h не должна превышать 3000 мм.
4.3.27. Зона приземления
4.3.27.1. При определении границы зоны приземления учитывают возможные перемещения элементов конструкции и ребенка. Граница зоны приземления должна находиться на расстоянии не менее 1500 мм от проекции любой точки конструкции на зону приземления.
4.3.27.2. Допускается увеличивать зону приземления в случае вынужденного перемещения ребенка (например, для каруселей) или уменьшать (например, в случае расположения оборудования возле стены).
4.3.27.3. Допускается взаимное перекрытие зон приземления различных типов оборудования.
Примечание. В стандартах на оборудование конкретного типа (например, качели, карусели) могут быть дополнительные требования к взаимному перекрытию зон приземления.
4.3.27.4. Размеры зоны приземления в общем случае должны соответствовать рисунку 14.
![]() h - высота свободного падения, м; h = (1500)l - 750,
l - минимальный размер зоны приземления, м, при
;![]() Рисунок 14. Размеры зоны приземления
4.3.27.5. При высоте свободного падения свыше 600 мм зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:
- по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие;
- в зоне приземления не должно быть препятствий;
- ударопоглощающее покрытие зоны приземления должно исключать травмирование ребенка.
4.3.27.6. Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ударопоглощающие покрытия зоны приземления
В миллиметрах
4.3.28.1. Конструкция лестниц должна соответствовать требованиям 4.3.23; лестницы должны иметь постоянный наклон.
4.3.28.2. Поверхность ступеней должна быть ровной, отклонение от горизонтали - не более +/- 3°.
4.3.28.3. Глубина ступеней (кроме ступеней винтовых и спиральных лестниц) должна быть не менее 140 мм.
4.3.28.4. На проекции лестницы на горизонтальную поверхность не должно быть зазоров между смежными ступенями.
4.3.28.5. При высоте лестницы (кроме винтовых и спиральных) более 2000 мм оборудуют промежуточные площадки с интервалом по высоте не более 2000 мм, шириной не менее ширины ступени и длиной не менее 1000 мм.
4.3.28.6. Направление лестничных маршей (при наличии промежуточных площадок) может меняться не менее чем на 90° (кроме винтовых и спиральных лестниц).
4.3.28.7. При высоте лестницы более 1000 мм и наклоне более 45° наличие перил обязательно. Перила оборудуют по обеим сторонам лестницы. Устройство перил - по 4.3.22.
4.3.28.8. На лестницах, доступных детям младше трех лет, перила оборудуют, начиная с первой ступени.
4.3.28.9. Размеры элементов винтовых и спиральных лестниц должны быть одинаковыми и соответствовать таблице 6 и рисунку 15.
Таблица 6
Размеры элементов винтовых и спиральных лестниц
![]() A - ширина ступени; B - высота ступени;
H - высота перил; W - ширина лестницы
Рисунок 15. Винтовая и спиральная лестницы
Примечание. Ширину ступени A измеряют по касательной к осевой линии ступени.
4.3.28.10. Перила винтовых и спиральных лестниц оборудуют по обеим сторонам по всей их длине.
4.3.29. Стремянки
4.3.29.1. Конструкция стремянок должна соответствовать требованиям 4.3.23.
4.3.29.2. Перекладины стремянок должны быть жестко закреплены.
4.3.29.3. Поверхность перекладин стремянок должна быть ровной; отклонение от горизонтали - не более +/- 3°.
4.3.29.4. Для деревянных стремянок гвозди и шурупы не должны быть единственной связью между элементами конструкции.
4.3.29.5. Свободное пространство для правильного расположения ноги на перекладине должно быть не менее 90 мм от осевой линии перекладины.
4.3.29.6. Если стремянка установлена вертикально и достигает верхней части платформы (см. рисунок 13в), допускается применение стремянки без перил.
4.3.29.7. Конструкция перекладин, стоек, перил должна позволять ребенку захватиться согласно 4.3.16.
4.3.30.1. Уклон трапа должен быть постоянным.
4.3.30.2. Поверхность трапа должна быть ровной по всей его ширине, отклонение от горизонтали - не более +/- 3°.
4.3.30.3. Конструкция трапа должна содержать элементы, обеспечивающие надежное сцепление ноги ребенка с поверхностью.
4.3.30.4. Если трап предназначен для детей младше трех лет, ограждение оборудуют при высоте свободного падения более 600 мм.
4.3.31. Канаты
4.3.31.1. При изготовлении оборудования канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241, ГОСТ 30055.
4.3.31.2. Расстояние между канатами длиной менее 2000 мм, закрепленными с одного конца (раскачивающимися канатами), должны быть, мм, не менее:
600 - между раскачивающимися канатами и неподвижными элементами оборудования;
900 - между раскачивающими канатами и подвижными элементами оборудования.
4.3.31.3. Для канатов длиной от 2000 до 4000 мм, закрепленных с одного конца (раскачивающихся канатов), расстояние между канатами и другими элементами оборудования - не менее 1000 мм.
4.3.31.4. Диаметр раскачивающегося каната - 25 - 45 мм.
4.3.31.5. Раскачивающиеся канаты не устанавливают с качелями в одном пролете (отсеке).
4.3.31.6. Канаты, закрепленные с обоих концов (лазательные канаты), должны соответствовать следующим требованиям:
- стрела провеса каната - не более 20% расстояния между точками подвеса;
- диаметр каната - 18 - 45 мм.
4.3.31.7. Применение сплошных однородных (литых) канатов из полимерных материалов не допускается.
4.3.31.8. Стальные канаты должны соответствовать следующим требованиям:
- быть изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволоки;
- концы стального каната в опрессованных петлях должны совпадать с краем опрессовки;
- концы стального каната в петлях с зажимами, концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту;
- талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала, иметь опрессованные петли или петли с коушем и зажимами; талреп не должен допускать возможность демонтажа без применения инструмента.
4.3.31.9. Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224, а талрепы - требованиям ГОСТ 19191.
4.3.31.10. При использовании стальных канатов для лазания каждая стренга каната должна иметь наружную оплетку из полимерных или натуральных материалов.
4.3.31.11. Петля с опрессовкой, талреп и петля с коушем и зажимами приведены на рисунке 16.
![]() 1 - петля с опрессовкой; 2 - талреп;
3 - петля с коушем и зажимами
Рисунок 16. Опрессованная петля, талреп,
петля с коушем и зажимами
4.3.32. Цепи
4.3.32.1. Применяемые при изготовлении оборудования цепи должны соответствовать требованиям ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441.
4.3.32.2. Внутренний размер звеньев цепи (за исключением соединительных) должен быть не более 8,6 мм в любом направлении звена.
4.3.32.3. Внутренний размер соединительных звеньев должен быть менее 8,6 или более 12 мм в любом направлении звена.
4.3.33. Фундаменты оборудования
4.3.33.1. Фундаменты оборудования (далее - фундаменты) должны соответствовать требованиям [1].
4.3.33.2. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:
- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм (рисунок 17);
- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
Примечание. В местах, не доступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 400 мм.
Пример фундамента приведен на рисунке 17.
![]() 1 - опора; 2 - поверхность покрытия игровой площадки;
3 - фундамент; 4 - базовая отметка заглубления
Рисунок 17. Фундамент
4.3.33.3. Базовую отметку заглубления наносит на оборудование изготовитель способом, обеспечивающим ее сохранность в течение периода эксплуатации оборудования.
4.3.33.4. Возможна бесфундаментная установка оборудования, при этом перемещение оборудования в любом направлении не допускается.
5.1. Требования безопасности в соответствии с разделом 4 проверяют визуально, органолептически или инструментальными методами.
5.2. Оценка абразивной стойкости элементов оборудования с полимерным покрытием и из композиционных материалов на различных матричных основах - по методу Табера.
5.3. При испытаниях по 5.2 элементов оборудования из стеклоармированных полимерных материалов слой ниже гелькоутного покрытия не должен быть поврежден.
5.4. Определение твердости поверхности элементов оборудования из стеклоармированных полимерных материалов - по Барколю.
5.5. Значения прикладываемых нагрузок - в соответствии с Приложением А.
5.6. Усталостные нагрузки оборудования детских игровых площадок значительно меньше постоянных и временных нагрузок и их комбинаций, поэтому испытания на усталость не проводят.
5.7. Испытания несущей способности - в соответствии с Приложением В.
5.8. Испытания на застревания - в соответствии с Приложением Г.
5.9. По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
6.1. Обозначение
Обозначение оборудования - по ГОСТ 2.201 и ОК 012.
6.2. Маркировка
На оборудование на видном и доступном месте устанавливают табличку, содержащую:
- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение по 6.1.
(обязательное)
Нормативные нагрузки на конструкции оборудования применяют при расчетах и испытаниях оборудования детских игровых площадок.
К постоянным нагрузкам относят:
- вес конструкции в сборе;
- усилия в предварительно напряженных элементах;
- вес воды, если в состав оборудования включены водные резервуары.
А.1.1. Вес конструкции в сборе
Вес конструкции в сборе определяют на основании конструкторской документации.
А.1.2. Нагрузки в предварительно напряженных элементах
При расчете нагрузок в предварительно напряженных элементах рассматривают их максимальные и минимальные значения.
А.1.3. Нагрузки от воды
При расчетах нагрузок от воды учитывают возможные верхний и нижний уровни воды в резервуаре.
А.2. Временные нагрузки
А.2.1. К временным нагрузкам относят:
- нагрузки от детей;
- нагрузки от снега;
- нагрузки от ветра;
- температурные нагрузки;
- специфические нагрузки (характерные для определенного типа оборудования).
Общую массу детей
где n - число детей на оборудовании - по А.3;
m - средняя масса ребенка в рассматриваемой возрастной группе, кг;
Средняя масса ребенка в разных возрастных группах приведена в таблице А.1.
Таблица А.1
Средняя масса ребенка в разных возрастных группах
При расчетах нагрузок используют коэффициент динамичности
Коэффициент динамичности
где n - число детей по А.3.
Вертикальную нагрузку от детей
где g - ускорение свободного падения
;Общие вертикальные нагрузки от детей для игровых площадок, предназначенных для детей всех возрастов, приведены в таблице А.2.
Таблица А.2
предназначенных для детей всех возрастов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Число ? Общая ?Коэффициент ?Общая вертикальная? Вертикальная ?
? детей ? масса ?динамичности?нагрузка от детей ? нагрузка от ?
? n ?детей G ,? C ? F , Н ?одного ребенка?
? ? n ? d ? n,v ? F , Н ?
? ? кг ? ? ? l,v ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 69,5 ? 2,00 ? 1391 ? 1391 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? 130 ? 1,50 ? 1948 ? 974 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? 189 ? 1,33 ? 2516 ? 839 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? 304 ? 1,20 ? 3648 ? 730 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 588 ? 1,10 ? 6468 ? 647 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 15 ? 868 ? 1,07 ? 9259 ? 617 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20 ? 1146 ? 1,05 ? 12033 ? 602 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 25 ? 1424 ? 1,04 ? 14810 ? 592 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30 ? 1700 ? 1,3 ? 17567 ? 586 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 40 ? 2252 ? 1,025 ? 23083 ? 577 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 50 ? 2801 ? 1,02 ? 28570 ? 571 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 60 ? 3350 ? 1,017 ? 34058 ? 568 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?n > 60 ? - ? 1,00 ? - ? 538 ?
?<1> ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? <1> Для n > 60 общая вертикальная нагрузка от детей F =?
? n,v ?
?= n F . ?
? l,v ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
А.2.2.4. Общая горизонтальная нагрузка от детей
А.2.2.5. Виды нагрузок от детей, равномерно распределенных по элементу конструкции
. (А.5) . (А.6)где L - длина элемента, м.
А.2.2.5.5. Распределенную горизонтальную нагрузку
А.2.2.5.6. Вертикальную нагрузку на площадке
, (А.9)где A - площадь, м2.
А.2.2.5.7. Горизонтальную нагрузку на площадке
. (А.10)А.2.3. Нагрузки от снега, ветра, а также температурные и климатические воздействия - по [2].
А.3.1. Число детей, размещающихся на оборудовании, рассчитывают для каждого элемента конструкции.
Полученный результат округляют в
сторону до целого.Любой элемент оборудования, предназначенный для ходьбы, подъема или для стоящих детей, шириной более 0,1 м, с углом наклона менее 30° должен выдерживать нагрузку от одного ребенка.
Число детей n, размещающихся на ограниченной поверхности, равно единице.
Число детей n, размещающихся на элементе линейного типа, вычисляют по формулам:
- для линейных элементов с углом наклона до 60°
- для линейных элементов с углом наклона более 60°
, (А.12)где
L - длина линейного элемента, м.
К элементам линейного типа относят, например, ступени лестниц, шесты, канаты и т.п.
Число детей n, размещающихся на площадке, вычисляют по формулам:
- для площадки с углом наклона не более 60°
- для площадки с углом наклона более 60°
, (А.14)где A - площадь, м2;
К площадкам относят: платформы, решетчатые платформы, трапы и сетки.
Ширина площадки должна быть более 0,6 м.
Площадку шириной не более 0,6 м рассматривают как элемент линейного типа.
Для оборудования с игровыми поверхностями на двух противоположных сторонах (например, сетка, решетка и т.п.) число детей n, размещающихся на игровой поверхности, рассчитывают только для одной стороны.
Число детей n, размещающихся в трехмерном пространстве (объеме) оборудования, вычисляют по формулам:
- для объема V <= 4,3 м3
; (А.15)- для объема 4,3 м3 < V <= 12,8 м3
; (А.16)- для объема V > 12,8 м3
, (А.17)где V - объем, ограниченный пространством игрового оборудования, м3.
Формулы А.15 - А.17 применяют для вычисления максимального числа детей, размещаемых на игровом оборудовании (например, на элементах, используемых для подъема, пространственных сетках и т.п.). Указанные в формулах (А.15) - (А.17) значения объемов основаны на следующих размерах:
0,60 х 0,60 х 1,20 м = 0,43 м3;
0,75 х 0,75 х 1,50 м = 0,85 м3;
0,90 х 0,90 х 1,80 м = 1,46 м3.
А.4. Специфические нагрузки
А.4.1. Качели
Число детей n, размещаемых на качелях, равно:
- для обычных качелей - n = 2;
- для гондолы - по А.3;
- для качелей с одной точкой крепления при n >= 2
,где L - длина качающейся платформы, м.
Нагрузки, возникающие при движении качелей, вычисляют для всех наиболее неблагоприятных положений качающейся платформы.
Массу движущихся частей качелей считают равномерно распределенной между точками опоры.
Максимальный угол отклонения каната или цепи от вертикали при качании на качелях
.Пример вычисления нагрузок, действующих на качели, приведен в А.5.2.
А.4.2. Карусели
Число детей, размещаемых на карусели, принимают максимально возможным.
Число сидений n, размещаемых на линейном элементе карусели, рассчитывают по А.3.3, принимая за
Число сидений n, размещающихся на платформе карусели, рассчитывают по А.3.4, принимая за
Для каруселей рассматривают два случая приложения общей нагрузки от детей:
- общую нагрузку
- общую нагрузку
, равномерно распределенную по одной половине карусели.Вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей действуют одновременно.
Центробежные силы учтены в расчете горизонтальной нагрузки от детей.
А.4.3. Пространственная сетка (игровое пространство, образованное горизонтальными, вертикальными и/или наклонными сетями)
Число детей в объеме, ограниченном пространственной сеткой, рассчитывают по А.3.5.
Рассматривают два случая общих нагрузок от детей:
- общую нагрузку
, равномерно распределенную по всей конструкции;- общую нагрузку
, равномерно распределенную по одной половине конструкции.Допустимое число детей на одну стремянку или лестницу, обеспечивающую доступ к игровому оборудованию, рассчитывают по А.3.3 по суммарной длине всех перекладин или ступеней.
Горизонтальную нагрузку, действующую на верхнюю часть ограждений и перил, принимают равной 750 Н/м.
А.4.6. Сиденья
Нагрузку от детей на одно сиденье оценивают следующим образом:
А.5. Примеры расчета нагрузок (без учета коэффициентов надежности)
А.5.1. Пример расчета нагрузок для платформы с лестницей
Нагрузки рассчитывают по числу детей, размещаемых на платформе и лестнице.
Параметры платформы с лестницей (см. рисунок А.1):
![]() Рисунок А.1. Платформа с лестницей
Размеры платформы 1000 х 1000 мм.
Размеры лестницы:
- длина 1770 мм;
- ширина внешняя 388 мм;
- ширина внутренняя 350 мм;
- угол наклона 56°;
- число ступеней 6.
Длина перил платформы 4 х 1000 мм.
А.5.1.1. Платформа
Число детей n, размещаемых на платформе, вычисляют по (А.13)
.Результат округляют до целого:
n = 3.
Общую вертикальную нагрузку на платформу
.Общую горизонтальную нагрузку на платформу от детей
.А.5.1.2. Перила платформы
Для линейного элемента перил платформы рассматривают два вида нагрузок от детей - вертикальную и горизонтальную.
Число детей n, размещаемых по длине перил на одной стороне платформы, определяют по (А.10):
.Результат округляют до целого:
n = 2.
Общую вертикальную нагрузку на платформу
.Распределенную вертикальную нагрузку
.Распределенную горизонтальную нагрузку
.В соответствии с А.4.5 распределенную горизонтальную нагрузку на перила
А.5.1.3. Лестница
В соответствии с А.3.2 каждая ступень лестницы должна выдерживать нагрузку одного ребенка:
.Число детей рассчитывают по А.4.4 по общей сумме длины ступеней.
Общая длина ступеней в метрах
.Число детей n рассчитывают по (А.11):
.Результат округляют до целого:
n = 4.
Общую вертикальную нагрузку от детей
.Для удобства расчетов допускается использование таблицы А.2.
А.5.1.4. Нагрузка на конструкцию в целом
Нагрузку на конструкцию в целом от детей определяют как сумму нагрузок на отдельные элементы конструкции:
- платформу n = 2,77;
- перила платформы (4 шт.) n = 4 х 1,67 = 6,68;
- лестницу n = 3,5.
Общее расчетное число детей n = 12,95.
Результат округляют до целого:
общее расчетное число детей n = 13.
Общую вертикальную нагрузку от детей
.Для удобства расчетов допускается использование таблицы А.2.
Общую горизонтальную нагрузку на конструкцию
.А.5.2.1. Силы, действующие на качели
На рисунке А.2 показаны силы, действующие на качели.
![]() нагрузка на узел;
качелей;
Рисунок А.2. Силы, действующие на качели
Силы, действующие на качели, рассчитывают по формулам:
где
g - ускорение свободного падения
;Таблица А.3
отклонения качелей
![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Угол отклонения ?Коэффициент ? Коэффициент ? Коэффициент ?
? качелей альфа ?нагрузки C ? вертикальной ? горизонтальной ?
? ? r ? нагрузки C ? нагрузки C ?
? ? ? v ? h ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 80° ? 0,174 ? 0,030 ? 0,171 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 70° ? 0,679 ? 0,232 ? 0,683 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 60° ? 1,153 ? 0,577 ? 0,999 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 50° ? 1,581 ? 1,016 ? 1,211 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 42,6° ? 1,950 ? 1,494 ? 1,253 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30° ? 2,251 ? 1,949 ? 1,126 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20° ? 2,472 ? 2,323 ? 0,845 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10° ? 2,607 ? 2,567 ? 0,453 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0° ? 2,653 ? 2,653 ? 0,000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Массу качелей вычисляют по сумме масс качающейся платформы и массы канатов, тросов или стержней, деленной на два.
А.5.2.2. Нагрузки для качелей рассчитывают на примере качающейся платформы (см. рисунок А.3).
![]() Рисунок А.3. Качающаяся платформа
Качающаяся платформа подвешена на четырех цепях и состоит из резиновой шины, затянутой сеткой, согласно рисунку А.3.
Параметры качающейся платформы:
Диаметр качающейся платформы 1,0 м, масса (шины и сетки) 50 кг, масса цепей 10 кг.
Масса качелей в килограммах
.Периметр окружности качающейся платформы в метрах
.Число детей
.Результат округляют до целого: n = 6.
Массу детей
.Максимальный угол отклонения платформы, подвешенной на цепях,
.Максимальная сила в цепях возникает, когда результирующая сила
.Нагрузку
.Максимальная вертикальная сила возникает, когда коэффициент нагрузки
.Вертикальную нагрузку
.При
По таблице А.3:
Максимальная горизонтальная сила
. .Горизонтальную нагрузку
.Вертикальную нагрузку
.(обязательное)
Б.1. Общие положения
Б.1.1. Каждую конструкцию и элемент конструкции оборудования (соединения, фундаменты, опоры) рассчитывают с учетом сочетания нагрузок согласно Б.2.
Б.1.2. Расчет должен основываться на общих принципах и определениях метода предельных состояний согласно ГОСТ 27751.
Б.1.3. Расчет следует проводить согласно [3] и [4], а также другими методами при условии обеспечения уровня безопасности оборудования не ниже чем при использовании метода предельных состояний.
Б.1.4. В общем виде расчет по предельным состояниям описывают зависимостью
, (Б.1)где
S - силовое воздействие от нормативных нагрузок;
R - расчетное сопротивление конструкции.
Б.2. Первое предельное состояние
Оборудование детских игровых площадок рассчитывают по первому предельному состоянию, которое характеризуется разрушением, потерей устойчивости формы (необратимыми чрезмерными деформациями), потерей устойчивости положения (опрокидыванием, смещением).
Б.3. Второе предельное состояние
Второе предельное состояние, характеризующееся потерей эксплуатационной надежности из-за деформаций (прогибов, перемещений элементов конструкций), при расчете оборудования детских игровых площадок не рассматривается.
Б.4. Сочетания нагрузок для статических расчетов
Б.4.1. При расчетах применяют следующее сочетание нагрузок:
где G - постоянная нагрузка в соответствии с А.1 (Приложение А);
Б.4.2. При расчетах применяют следующие значения коэффициентов надежности:
- для благоприятных условий; - для неблагоприятных условий; - для благоприятных условий; - для неблагоприятных условий.Б.4.3. При испытаниях учтено сочетание взаимосвязанных нагрузок, действующих в различных направлениях, таких как вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей.
Б.4.4. При испытаниях не учитывают сочетание независимых временных нагрузок (например, от ветра и от детей).
(обязательное)
В.1. Испытуемый объект (оборудование) должен выдерживать приложенную испытательную нагрузку (по В.2) в течение 5 мин.
В.1.1. После испытаний на испытуемом объекте не должно быть повреждений, в т.ч. трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
В.1.2. Остаточные деформации считают недопустимыми, если они приводят к нарушению любого требования настоящего стандарта.
В.2. Испытательные нагрузки
В.2.1. Сочетания нагрузок
При испытаниях несущей способности применяют следующие сочетания нагрузок:
, (В.1)где G - постоянная нормативная нагрузка по А.1;
во всех случаях);Постоянные нагрузки, действующие в течение всего процесса испытаний, как правило, малы по сравнению с временными нагрузками, и применять повышенные коэффициенты надежности по постоянной нагрузке
нет необходимости.Допускается не учитывать одновременное действие независимых временных нагрузок, например нагрузки от ветра и нагрузки от детей.
Необходимо учитывать взаимосвязанные нагрузки, действующие в различных направлениях, например, вертикальные и горизонтальные нагрузки от детей.
Коэффициент надежности
- при испытании серийных изделий (когда нет необходимости испытывать каждый образец):
1,0 - для нормальных условий эксплуатации,
2,0 - для неблагоприятных условий эксплуатации;
- при необходимости испытаний каждой конструкции, а также при испытаниях уникальных изделий:
1,0 - для нормальных условий эксплуатации,
1,35 - для неблагоприятных условий эксплуатации.
В.3. Условия приложения нагрузок
В.3.1. Сосредоточенные нагрузки
Размеры области приложения сосредоточенных нагрузок:
- длина области нагружения линейного элемента в метрах L <= 0,1;
- площадь области нагружения поверхности в квадратных метрах А <= 0,1 х 0,1.
При моделировании нагрузки, создаваемой одним ребенком, нагрузка должна прикладываться на длине не более 0,1 м.
В.3.2. Распределенные нагрузки на линейных элементах
Распределенные нагрузки на линейных элементах могут быть представлены как равномерно распределенные сосредоточенные нагрузки, прикладываемые к конструкции на расстоянии не более 0,6 м друг от друга.
Длина элемента, нагружаемая сосредоточенными нагрузками, может составлять до 0,6 м.
В.3.3. Нагрузки, распределенные по поверхности
Нагрузки, распределенные по поверхности, могут быть представлены сосредоточенными нагрузками, равномерно распределенными по поверхности в виде сетки с размерами ячеек не более 0,6 х 0,6 м.
(обязательное)
Г.1. Испытания на застревание головы или шеи
Г.1.1. Испытания на застревания в отверстиях
Г.1.1.1. Аппаратура
Щупы, применяемые при испытаниях, - в соответствии с рисунками Г.1 - Г.3.
![]() 1 - рукоятка
Рисунок Г.1. Щупы А и Б (малые) для определения застревания
головы или шеи в отверстиях
![]() 1 - рукоятка
Рисунок Г.2. Щуп В (малый) для определения застревания
головы или шеи в отверстиях
![]() 1 - рукоятка
Рисунок Г.3. Щуп Г (большой) для определения застревания
головы или шеи в отверстиях
Допустимые отклонения размеров щупов:
- линейных - +/- 1 мм;
- угловых - +/- 1°.
Для проверки возможности застревания головы или шеи ребенка в отверстиях согласно таблице Г.1 выбирают щупы (рисунки Г.1 - Г.3) и вставляют последовательно в каждое отверстие испытуемого оборудования.
Таблица Г.1
Щупы, применяемые для оценки застреваний
головы или шеи в отверстиях
Г.1.1.3. При испытаниях в соответствии с Г.1.1.2 отверстие считают допустимым:
- если в отверстие не проходит малый щуп (А, Б или В - в зависимости от типа отверстия и возрастной группы детей);
- если в отверстие проходит большой щуп Г.
Г.1.1.4. При испытаниях в соответствии с Г.1.1.2 отверстие считают недопустимым:
- если в отверстие проходит (или застревает) малый щуп (А, Б или В - в зависимости от типа отверстия и возрастной группы) и не проходит большой щуп Г;
- если в отверстие не проходит (или застревает) большой щуп Г.
Г.1.2. Испытания на застревание в прямоугольных и V-образных зазорах
Г.1.2.1. Аппаратура
Шаблон, применяемый при испытаниях, - в соответствии с рисунком Г.4.
![]() А - зона А шаблона; Б - зона Б шаблона
Рисунок Г.4. Шаблон для определения застреваний головы
или шеи в прямоугольных и V-образных зазорах
Допустимые отклонения размеров шаблона:
- линейных - +/- 1 мм;
- угловых - +/- 1°.
Г.1.2.2. Проведение испытаний
Г.1.2.2.1. Испытание V-образных и прямоугольных зазоров с использованием зоны Б шаблона
Помещают зону Б шаблона в зазор перпендикулярно к плоскости зазора в соответствии:
- с рисунком Г.5 - при испытаниях V-образных зазоров;
![]() Рисунок Г.5. Испытания V-образных зазоров
с использованием зоны Б шаблона
- с рисунком Г.6 - при испытаниях прямоугольных зазоров.
![]() Рисунок Г.6. Испытания прямоугольных зазоров
с использованием зоны Б шаблона
Зазор считают допустимым:
- если зона Б шаблона не проходит в зазор;
- если зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее 45 мм (толщина шаблона).
Если шаблон можно вставить в V-образный зазор на глубину, большую чем толщина шаблона (45 мм), то проводят испытание с использованием зоны А шаблона.
Г.1.2.2.2. Испытание V-образных зазоров с использованием зоны А шаблона
Помещают зону А шаблона в зазор до соприкосновения его со стенками зазора так, чтобы продольная ось шаблона совпадала с продольной осью зазора согласно рисунку Г.7.
![]() Рисунок Г.7. Испытания V-образных зазоров
с использованием зоны А шаблона
Зазор считают допустимым:
- если вершина зоны А шаблона достигает дна зазора (см. рисунок Г.8а);
- если зона А шаблона боковыми гранями соприкасается со стенками зазора, находящегося на высоте менее 600 мм от опорной поверхности (см. рисунок Г.8б).
![]() Рисунок Г.8. Примеры размещения зоны А шаблона
при испытаниях V-образных зазоров
Зазор считают недопустимым, если зона А шаблона не проходит в зазор, вершина зоны А шаблона не достигает дна зазора (рисунок Г.8в).
Г.2. Испытания на застревание одежды
Г.2.1. Аппаратура
Испытательное устройство для испытаний застревания пуговицы - в соответствии с рисунком Г.9.
![]() 1 - стойка; 2 - цепь; 3 - пуговица из полимерного материала;
4 - втулка; R - радиус лицевой поверхности пуговицы
застревания пуговицы
Г.2.2. Проведение испытаний
Г.2.2.1. Испытания горки
Испытательное устройство в соответствии с рисунком Г.9 устанавливают вертикально, на расстоянии 200 мм от начала наклонного участка горки, согласно рисунку Г.10.
![]() 1 - горка; 2 - пуговица с цепью; 3 - стойка
Рисунок Г.10. Размещение испытательного устройства на горке
Испытательное устройство перемещают по горке в направлении скатывания ребенка, обеспечивая вертикальное расположение стойки 3 (рисунок Г.10а) и перемещение пуговицы с цепью по горке исключительно под собственным весом.
Если ширина горки более 600 мм, то испытание проводят дважды, располагая испытательное устройство с обоих краев горки в соответствии с рисунком Г.10б.
Застревание пуговицы или цепи не допускается.
Г.2.2.2. Испытания шеста
Проводят последовательно два вида испытаний.
Г.2.2.2.1. Испытание в соответствии с рисунком Г.11а с применением испытательного устройства согласно рисунку Г.9.
![]() Рисунок Г.11. Испытание шеста
Испытательное устройство помещают вертикально с краю платформы 1 (см. рисунок Г.11а) в точке, наиболее близкой к шесту. Медленно перемещают испытательное устройство в направлении принудительного движения ребенка на оборудовании и определяют возможность застревания пуговицы или цепи.
Г.2.2.2.2. Испытание в соответствии с рисунком Г.11б с применением только пуговицы с цепью (без стойки)
Отсоединяют пуговицу с цепью 2 от стойки 1 (рисунок Г.9) и располагают на высоте 1800 мм над поверхностью платформы в соответствии с рисунком Г.11б.
Медленно перемещают испытательное устройство в направлении принудительного движения ребенка на оборудовании и определяют возможность застревания пуговицы или цепи.
Повторяют испытание по всей высоте шеста до отметки 1200 мм над уровнем поверхности игровой площадки.
Застревание пуговицы или цепи не допускается.
Г.2.2.2.3. Испытание крыши
Медленно перемещают испытательное устройство (рисунок Г.9) в направлении принудительного движения ребенка по поверхности крыши в зоне любых доступных отверстий и определяют возможность застревания пуговицы или цепи исключительно под собственным весом.
Застревание пуговицы или цепи не допускается.
Г.3. Испытания на застревание пальцев
Г.3.1. Аппаратура
Стержни-пальцы, применяемые при испытаниях, - в соответствии с рисунками Г.12 и Г.13.
![]() R - радиус сферы
Рисунок Г.12. Стержень-палец А (малый)
![]() R - радиус сферы
Рисунок Г.13. Стержень-палец Б (большой)
Г.3.2. Проведение испытаний
Прикладывают стержень-палец А (малый) к отверстию в испытуемом оборудовании и, если стержень не проходит в отверстие, вращают его, не прилагая усилия, по конической образующей в соответствии с рисунком Г.14.
![]() Рисунок Г.14. Схема вращения стержня-пальца
Если стержень-палец А проходит в отверстие в испытуемом оборудовании, то используют стержень-палец Б (большой), вращая его, не прилагая усилий, по конической образующей в соответствии с рисунком Г.14.
Г.3.2.1. Отверстия считают допустимыми:
- если в отверстие не проходит малый стержень-палец А;
- если в отверстие проходит большой стержень-палец Б.
Г.3.2.2. Отверстия считают недопустимыми:
- если в отверстие проходит (или застревает) малый стержень-палец А и не проходит большой стержень-палец Б;
- если в отверстии застревает большой стержень-палец Б.
Российской Федерации СНиП 2.02.01-83 сооружений
Российской Федерации СНиП 2.01.07-85 воздействия
Российской Федерации СНиП II-23-81 Нормы проектирования
Российской Федерации СНиП II-25-80 конструкции. Нормы
проектирования
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/14/gost_57652.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||