Требования безопасности и/или защитные меры, приведенные в настоящем стандарте, являются дополнительными к требованиям ГОСТ Р 53780.
Для предотвращения зацепления раскачивающимися тяговыми канатами, канатом ограничителя скорости, подвесным кабелем, уравновешивающими канатами и цепями за элементы неподвижных металлоконструкций в шахте лифта точки зацепления, образуемые кронштейнами, порогами и другим стационарным оборудованием в шахте, должны быть защищены согласно таблице 2.
Таблица 2
Защита точек зацепления
Если здание спроектировано с компенсирующими стыками, подразделяющими конструкцию на динамически независимые секции, то все механическое оборудование лифта, включая двери шахты, и шахта лифта должны располагаться с одной и той же стороны компенсирующего стыка.
В расчетах при проектировании лифта силы, создаваемые расчетным ускорением ad, должны рассчитываться, принимая во внимание массу кабины плюс 40% равномерно распределенной номинальной нагрузки.
Применительно к лифтам категории 2 и 3 каркас кабины должен быть снабжен по меньшей мере верхним и нижним контрольными башмаками, способными удерживать каркас кабины на его направляющих.
Контрольные башмаки должны располагаться с таким расчетом, чтобы распределять нагрузку таким же образом, что и направляющие башмаки. Контрольные башмаки должны быть выполнены заодно или располагаться близко к фиксирующим элементам башмаков.
Зазоры d1, d2 и d3 (см. рисунок 1a) между контрольными башмаками и направляющей не должны превышать 5 мм, для кабины, расположенной по центру между направляющими, и выбранные размеры не должны вызывать случайного срабатывания ловителей во время землетрясения.
![]() ![]() контрольного башмака во время землетрясения
d1 - зазоры между контрольным башмаком и направляющей;
d2 - зазоры между контрольным башмаком и направляющей;
d3 - зазоры между контрольным башмаком и направляющей;
x - ось X направляющей; y - ось Y направляющей; z1 - глубина
паза контрольного башмака; z2 - высота рабочей части головки
направляющей; z3 - длина перекрытия контрольного башмака
во время землетрясения (>= 5 мм)
Глубина z1 контрольного башмака должна исключить столкновение с элементами крепления направляющих или другими неподвижными устройствами, но достаточно глубокой, чтобы гарантировать минимально требуемую длину перекрытия контрольными башмаками рабочей части головки направляющей во время землетрясения. Требуемая глубина паза контрольных башмаков также зависит от допустимого отклонения направляющей (см. 5.8.2.2).
Во время землетрясения минимальная требуемая длина перекрытия между контрольным башмаком и рабочей частью головки направляющей должна составлять по меньшей мере 5 мм (см. рисунок 1b).
Конструкция кабины и контрольных башмаков должна выдерживать нагрузки и силы, воздействующие на них, включая силы, создаваемые расчетным ускорением ad, без остаточной деформации.
Для предохранения дверей кабины от открывания, двери кабины лифтов должны быть оборудованы замком дверей кабины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780 (подпункт 5.4.4.8.10).
Противовес или уравновешивающий груз должен быть снабжен верхним и нижним контрольными башмаками.
Контрольные башмаки должны располагаться с таким расчетом, чтобы распределять нагрузки таким же образом, что и направляющие башмаки.
Контрольные башмаки должны быть либо выполнены заодно, либо располагаться близко к крепежным элементам направляющих башмаков.
Зазоры d1, d2 и d3 (см. рисунок 1a) между контрольными башмаками и направляющими не должны превышать 5 мм. При наличии ловителей размеры, выбранные для зазоров d1, d2 и d3, не должны вызывать случайного срабатывания ловителей.
Во время землетрясения минимальная требуемая длина перекрытия между контрольными башмаками и рабочей частью головки направляющей должна быть не менее 5 мм (см. рисунок 1b).
Конструкция противовеса или уравновешивающего груза и контрольных башмаков должна выдерживать нагрузки и силы, воздействующие на них, включая силы, создаваемые расчетным ускорением ad, без остаточной деформации.
Прочность контрольных башмаков и каркаса противовеса или каркаса уравновешивающего груза должна рассчитываться, принимая во внимание возможное распределение массы единичных грузов.
Если противовес или уравновешивающий груз содержит заполняющие его единичные грузы, должны быть приняты необходимые меры, чтобы предотвратить их перемещение за пределы каркаса, учитывая величину расчетного ускорения.
Устройства, предотвращающие спадание канатов из канавок канатоведущих шкивов и блоков, должны включать в себя один фиксатор, отстоящий не более чем на 15° от точек, где канаты заходят и выходят из канавок, и по меньшей мере один промежуточный фиксатор через каждые 90° обхвата. Прочность и жесткость фиксаторов, и их расстояние до канатоведущих шкивов и блоков в зависимости от диаметра канатов должны быть таковыми, чтобы обеспечивалась их эффективность.
Устройства, предотвращающие соскакивание цепей со звездочек, должны включать в себя по одному фиксатору в точках, где цепи заходят и сходят со звездочек.
Уравновешивающие цепи или подобные средства должны направляться в приямок таким образом, чтобы предохранять их от запутывания и соприкосновения с точками зацепления.
Гидравлические лифты должны быть оборудованы разрывным клапаном. Разрывной клапан должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53780 (подпункт 6.8.5.5).
Пространство, в котором располагается гидроагрегат, и приямок должны быть спроектированы таким образом, чтобы быть влагонепроницаемыми, с тем чтобы вся жидкость, содержащаяся в лифтовом оборудовании, размещенном в этих пространствах, могла в них удерживаться в случае утечки или выброса.
5.8.1. Общие требования
Направляющие, их стыки и элементы крепления должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53780, а также выдерживать силы, создаваемые расчетным ускорением ad.
Примечание. В Приложении D описан приведенный в качестве примера способ выбора направляющих.
5.8.2.1. В случае отсутствия контрольных башмаков минимальный допустимый прогиб направляющих кабины должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53780, принимая во внимание нагрузки и силы, создаваемые лифтовой системой, включая силы, определяемые расчетным ускорением ad.
Коэффициент запаса прочности для направляющих должен соответствовать таблице 3.
Таблица 3
Коэффициенты запаса прочности для направляющих
Применительно к направляющим, соответствующим [1], допустимые напряжения должны применяться по таблице 4.
Таблица 4
Допустимые напряжения
Максимально допустимый прогиб направляющей кабины или противовеса (уравновешивающего груза) в направлении оси Y должен быть таким, чтобы длина перекрытия между головкой направляющей и контрольными башмаками была бы не менее 5 мм (см. рисунок 1b).
Максимально допустимый прогиб направляющей кабины, направляющей противовеса или уравновешивающего груза нормируется как по оси X - X так и по оси Y - Y.
Для Т-образных направляющих максимально допустимое отклонение, мм (см. рисунок 1), определяют по формуле:
,но никогда не должно превышать 40 мм.
![]() Fx - сила, приложенная к направляющей направляющими
башмаками или контрольными башмаками в направлении оси X;
Fy - сила, приложенная к направляющей направляющими
башмаками или контрольными башмаками в направлении оси Y;
x - ось X направляющей; y - ось Y направляющей
Рисунок 2. Силы, воздействующие на направляющую
Все лифтовое оборудование, включающее в себя систему управления, лебедку главного привода, вводное устройство и средства для аварийного режима работы, цилиндр и поршень, шкивы и связанные с ними верхние балки и опоры, элементы крепления канатов, ограничитель скорости, натяжное устройство, отводные блоки и уравновешивающие устройства для натяжения канатов, должны быть спроектированы и закреплены таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание и смещение под воздействием приложенных к ним сил, включая сюда силы, создаваемые расчетным ускорением ad.
Для гидравлических лифтов предпочтительно использовать гибкие трубопроводы. Если использование жестких трубопроводов является необходимым, следует использовать гибкую часть трубы на конце каждого жесткого отрезка трубопровода.
Крепление этажных выключателей, концевых выключателей и других устройств, устанавливаемых в шахте, должно быть рассчитано на нагрузки, учитывающие нагрузки, создаваемые расчетным ускорением ad. Кроме того, упомянутые выше устройства должны иметь ограждения, предохраняющие их от повреждений со стороны тяговых канатов и электрических подвесных кабелей.
В случае наступления сейсмического воздействия и получения сигнала от систем первичной сейсмоволны (см. Приложение C) или систем сейсмического обнаружения (см. 5.10.3) лифты категорий 2 и 3, при отключении основного источника электропитания, должны автоматически перемещать кабину к ближайшему этажу в направлении вверх или вниз с использованием резервного источника электропитания. При этом все зарегистрированные вызовы и приказы должны быть отменены.
По прибытии на ближайший на этаж лифт должен работать следующим образом:
- лифт с автоматическими дверями должен остановить кабину в зоне точной остановки, открыть двери, выйти из нормального режима работы и оставить двери открытыми в течение не менее 1 мин;
- лифт, не оснащенный автоматическими дверьми, должен остановить кабину в зоне точной остановки, отпереть дверь и выйти из нормального режима работы.
При отключении основного источника электропитания не должна блокироваться любая из следующих функций лифта:
- электрические устройства безопасности;
- перемещение кабины для обеспечения эвакуации персонала, находящегося на крыше кабины, через ближайший доступный выход;
- режим электрического аварийного управления по подпункту 5.4.3.10 б) ГОСТ Р 53780;
- переключение лифта в режим "перевозки пожарных подразделений" по пункту 5.6.2 ГОСТ Р 52382.
5.10.3.1. Для лифтов категории 3, оборудованных противовесом или уравновешивающим грузом, должна быть предусмотрена система сейсмического обнаружения, дополненная системой обнаружения первичной сейсмоволны по Приложению C.
Примечание. Выполнение данного требования не входит в область ответственности изготовителей (поставщиков) лифтов.
5.10.3.2. Если система сейсмического обнаружения используется исключительно для управления лифтом, она может быть размещена в приямке самого нижнего лифта в здании. В случае ожидаемого наличия со стороны других источников вибрации допускаются альтернативные места размещения системы сейсмического обнаружения.
5.10.3.3. Прерывание интерфейсной связи, между системой сейсмического обнаружения и системой управления лифтом, должно переводить лифт в сейсмический режим работы.
5.10.3.4. Система сейсмического обнаружения должна соответствовать следующим техническим требованиям:
- обнаружение ускорения по трем осям;
- сейсмический пороговый уровень включения <= 1 м/с2 по любому из возможных векторов направления;
- частотная характеристика 0,5 - 10 Гц;
- время реакции системы <= 3 с (см. 5.10.3.6);
- автоматическая проверка системы <= 24 ч (см. 5.10.3);
- система резервного источника электропитания >= 24 ч (см. 5.10.3.7);
- возврат системы в исходное состояние должен осуществляться вручную (см. 5.10.3.8).
Система сейсмического обнаружения должна быть работоспособной в течение всего времени работы лифта в нормальном режиме.
Функция сейсмического обнаружения, включающая в себя интерфейс между системой сейсмического обнаружения и контроллером лифта, должна проверяться не реже, чем через каждые 24 ч. Если во время проверки будет обнаружена неисправность или будет прервана интерфейсная связь между системой сейсмического обнаружения и контроллером лифта, лифт должен автоматически выйти из режима нормальной работы и остановиться на ближайшей остановке с открытыми дверями.
Время реакции системы не должно превышать 3 с. Время реакции системы определяет максимально допустимый период между моментом, когда сейсмическая волна превышает выбранный сейсмический пороговый уровень, и моментом времени, когда лифт переключается в сейсмический режим работы, описанный в 5.10.4.
Работа системы сейсмического обнаружения не должна прерываться или нарушаться даже в случае отключения основного источника электропитания. При использовании резервного источника электропитания он должен быть способен обеспечивать систему сейсмического обнаружения в течение не менее 24 ч.
Возврат в исходное состояние системы сейсмического обнаружения и перевод лифта в нормальный режим работы должны производиться только вручную.
Устройства лифта, осуществляющие ручной возврат в исходное состояние, должны располагаться за пределами шахты в четко определенном месте, доступном только для обслуживающего персонала (осуществляющих техническое обслуживание, инспектирование и спасательные операции), например, внутри запертого шкафа.
После активации системы сейсмического обнаружения лифт должен работать, как описано ниже:
a) Все зарегистрированные приказы из кабины и вызовы с этажей должны аннулироваться. Новые приказы и вызовы не должны регистрироваться;
b) Лифт находится в движении:
- при движении кабины лифта от противовеса лифт должен снизить скорость до 0,4 м/с и следовать на ближайший этаж;
- при движении кабины лифта в направление противовеса лифт должен остановиться, поменять направление движения и следовать на ближайший возможный в направлении от противовеса этаж со скоростью не более 0,4 м/с;
c) Когда лифт находится на этаже:
1) лифт с автоматическими дверями должен остановить кабину в зоне точной остановки, открыть двери, выйти из нормального режима работы и оставить двери открытыми в течение не менее 1 мин;
2) лифт не оснащенный автоматическими дверьми должен остановить кабину в зоне точной остановки, отпереть дверь и выйти из нормального режима работы.
В случае неисправности основного источника электропитания лифт должен работать, как описано в 5.10.2.
Сейсмический режим работы не должен блокировать любую из следующих функций:
- электрические устройства безопасности;
- перемещение кабины в режиме "ревизия" по подпункту 5.5.3.13 ГОСТ Р 53780;
- режим электрического аварийного управления по подпункту 5.4.3.10 ГОСТ Р 53780;
- режим "перевозки пожарных подразделений" по подпункту 5.6.2 ГОСТ Р 52382.
безопасности и/или мер защиты
Требования безопасности и защитные меры раздела 5 должны быть подтверждены с использованием методов, приведенных в таблице 5.
Таблица 5
Методы проверки выполнения требований настоящего стандарта
Каждый поставляемый лифт сопровождают технической документацией на русском языке.
Техническая документация должна быть поставлена с лифтом по разделу 9 ГОСТ Р 53780 и включать в себя:
- указание по периодичности проверки оборудования лифта, связанного с обеспечением сейсмостойкости (например, контрольных башмаков кабины и противовеса, системы сейсмического обнаружения, средств защиты оборудования в шахте от взаимодействия с тяговыми элементами, подвесными электрическими кабелями);
- указание по проверке лифта после каждого сейсмического воздействия, включая состояние шахты, предшествующей возврату в режим нормальной работы.
Расчетное ускорение сейсмического воздействия ad должно быть внесено в сопроводительную техническую документацию.
Сейсмичность лифта должна быть отражена в паспорте лифта.
(обязательное)
С учетом расчетного ускорения ad лифты подразделяются на категории сейсмостойкости.
В таблице A.1 приведены категории сейсмостойкости лифтов.
Таблица A.1
(справочное)
РАСЧЕТНОГО УСКОРЕНИЯ (СМ. [2])
B.1. Общая информация
Расчетное ускорение ad является функцией ускорения грунта, поведения почвы, значимости ненесущих элементов конструкции и других параметров, как описано ниже.
Следующие формулы могут быть использованы для вычисления расчетного ускорения ad [2], формулы 4.24 и 4.25 [2]:
, (B.1) , (B.2)где ad - расчетное ускорение в м/с2;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Sa - сейсмический коэффициент, применимый к ненесущим элементам конструкций (безразмерный);
qa - поведенческий показатель элемента (должен быть принят равным 2. qa - безразмерная величина);
a - отношение расчетного ускорения грунта ag, для грунта типа A, определенного в [2], к ускорению свободного падения (a = ag/g - безразмерная величина);
S - почвенный фактор согласно [2] (безразмерный);
Ta -период собственных колебаний ненесущего элемента конструкции (Ta = 0, если лифт не влияет на период собственных колебаний здания. В противном случае это значение должно быть увеличено согласно расчету), с;
T1 - период собственных колебаний здания в соответствующем направлении, с;
z - высота ненесущего элемента конструкции над уровнем приложения сейсмического воздействия (фундаментом или верхом жесткого цоколя), м;
H - высота здания, измеренная от верха фундаментной системы, принимая грунт за нулевой (0) уровень, м.
Величина сейсмического коэффициента Sa должна быть не менее aS.
B.2. Пример вычисления расчетного ускорения
Цель этого примера заключается в том, чтобы показать методику вычисления расчетного ускорения ad (см. таблицу B.1). Формулы, используемые для оценки сейсмического коэффициента Sa и расчетного ускорения ad те, что приведены в начале этого Приложения.
Таблица B.1
В приведенной выше таблице показаны численные входные значения, выбранные для конкретного случая, представляющего здание в зоне высокой сейсмичности (ag), имеющее высоту (H), в котором несущие и ненесущие элементы конструкции имеют одну и ту же высоту (z = H), причем лифт не влияет на период собственных колебаний здания (Ta = 0), а показатель значимости
Используя приведенные выше численные значения, получим следующие окончательные результаты для сейсмического коэффициента Sa и расчетного ускорения ad.
Sa = 0,9378;
ad = 4,6 м/с2.
Согласно таблице 1 лифт в результате относится к сейсмической категории 3.
(обязательное)
В дополнение к системе сейсмического обнаружения система обнаружения первичной сейсмоволны в лифтах сейсмической категории 3 должна иметь следующие характеристики:
- пороговый уровень первичной волны <= 0,15 м/с2;
- направление обнаружения: вертикальное;
- частотная характеристика: 1 - 10 Гц.
Когда система обнаружения первичной сейсмоволны предназначена исключительно для лифта, она может быть размещена в приямке самого нижнего лифта в здании. В случае ожидаемого влияния со стороны других источников вибрации допускаются альтернативные места размещения системы обнаружения первичной сейсмоволны.
После активации системы обнаружения первичной сейсмоволны, но без включения системы сейсмического обнаружения, лифт должен работать, как описано ниже.
Лифт, находящийся в зоне точной остановки, должен оставаться в этом состоянии в течение следующих 60 с. Если в течение этого времени будет активирована система сейсмического обнаружения, лифт должен переключится в режим "сейсмический режим работы", как описано в 5.10.4. Лифт должен автоматически возвратиться в нормальный режим работы, если в течение 60 с не будет активирована система сейсмического обнаружения.
Лифт, находящийся в движении:
- при движении кабины лифта по направлению от противовеса лифт должен снизить скорость до 0,4 м/с, следовать на ближайший этаж и остановить кабину в зоне точной остановки;
- при движении кабины лифта в направлении к противовесу лифт должен остановиться и следовать на ближайший возможный этаж в направлении от противовеса со скоростью не более 0,4 м/с и остановить кабину в зоне точной остановки.
На этаже:
- лифт с автоматическими дверями должен открыть двери, выйти из нормального режима работы и оставить двери открытыми в течение 60 с после включения системы обнаружения первичной сейсмоволны;
- лифт, не оснащенный автоматическими дверьми, должен остановить кабину в зоне точной остановки, отпереть дверь и выйти из нормального режима работы в течение 60 с после включения системы обнаружения первичной сейсмоволны.
Если в течение 60 с система сейсмического обнаружения активируется, лифт должен работать, как описано в 5.10.4, в противном случае лифт должен автоматически возвратиться в нормальный режим работы.
Включение системы обнаружения первичной сейсмоволны не должно блокировать любую из следующих функций:
- электрические устройства безопасности;
- перемещение кабины в режиме "ревизия" по подпункту 5.5.3.13 ГОСТ Р 53780;
- режим электрического аварийного управления по подпункту 5.4.3.10 ГОСТ Р 53780;
- режим "перевозки пожарных подразделений" по подпункту 5.6.2 ГОСТ Р 52382.
(справочное)
D.1. Общая информация
В данном Приложении приведены дополнения к расчетам, относящимся к расчету направляющих согласно ГОСТ Р 53780 (подпункт 5.4.2.2) с целью воздействия расчетного ускорения на кабину и противовес и уравновешивающий груз.
D.2. Номинальная нагрузка
В сейсмических условиях номинальная нагрузка должна быть определена по следующей формуле:
QSE = KSEQ, (Д.1)
где KSE - коэффициент сейсмической нагрузки (для пассажирских лифтов - 0,4);
Q - номинальная грузоподъемность, кг;
QSE - номинальная нагрузка в кабине при сейсмических условиях, кг.
D.3. Сейсмические силы
D.3.1. Сейсмическая сила, создаваемая массами кабины, подвергающейся воздействию расчетного ускорения ad, должна быть оценена по следующей формуле:
FSE = ad(P + KSEQ), (Д.2)
где ad - расчетное ускорение, м/с2;
P - масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов и цепей и т.д.), кг;
KSE - коэффициент сейсмической нагрузки (для пассажирских лифтов - 0,4);
Q - номинальная грузоподъемность, кг;
FSE - сейсмическая нагрузка, создаваемая массой кабины, подвергаемой воздействию расчетного ускорения ad, Н.
D.3.2. Сейсмическая сила, создаваемая противовесом или уравновешивающим грузом, подвергаемым воздействию расчетного ускорения ad, определяется по следующей формуле:
FSE = ad(P + qQ), (Д.3)
где ad - расчетное ускорение, м/с2;
q - коэффициент уравновешивания номинальной грузоподъемности противовесом или коэффициент уравновешивания массы кабины уравновешивающим устройством кабины;
P - масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов и цепей и т.д.), кг;
FSE - сейсмическая сила, создаваемая противовесом или уравновешивающим грузом, подвергаемым воздействию расчетного ускорения ad, Н.
D.4. Типы нагрузки
Варианты нагрузок, которые учитываются в общих случаях, приведены в таблице D.1. В сейсмических условиях должен приниматься во внимание только вариант нагрузки, определяемый как "нормальное использование, движение".
Таблица D.1
Варианты нагрузок, которые учитываются в общих случаях
Вектор направления силы от противовеса или уравновешивающего груза G должен определяться с учетом:
- центра тяжести;
- расположения подвески относительно центра тяжести;
- расположения уравновешивающих канатов/цепей относительно центра тяжести, а также усилия с их стороны (если они используются).
На противовесе или уравновешивающем грузе, вертикально подвешенном, эксцентричность точки воздействия массы относительно центра тяжести горизонтального сечения противовеса или уравновешивающего груза, составляющая по меньшей мере 5% от ширины и 10% от глубины, должна приниматься в расчет.
D.5. Коэффициент динамического воздействия
В сейсмических условиях масса кабины (P + QSE) должна быть умножена на динамический коэффициент k2 = 1,2.
D.6. Направление ускорения
Ускорение должно учитываться согласно таблице D.2.
Таблица D.2
Ускорение, которое должно учитываться
в сейсмических условиях
D.7. Распределение масс по вертикали
Должно приниматься во внимание распределение масс кабины и противовеса или уравновешивающего груза по вертикали. Вследствие этого должен быть рассчитан коэффициент нагрузки башмаков или контрольных башмаков как максимальное значение результата из следующих формул:
, (Д.4)где zSE - расстояние по оси Z, измеренное от нижних контрольных башмаков до центра тяжести кабины или противовеса, или уравновешивающего груза, включая сюда нагрузку QSE, то есть точка приложения сейсмической силы FSE по оси Z (рисунок D.7);
h - расстояние между башмаками или контрольными башмаками;
XSE - коэффициент нагрузки башмаков или контрольных башмаков.
![]() 1 - башмак или контрольный башмак; 2 - центр тяжести кабины
(рассчитанный с учетом массы QSE); 3 - центр тяжести
противовеса или уравновешивающего груза; h - расстояние
между башмаками или контрольными башмаками; zSE - расстояние
от нижних контрольных башмаков до центра тяжести
D.8. Изгибающие силы, действующие на направляющие кабины
В сейсмических условиях изгибающие силы, действующие на направляющие кабины, должны определяться по приведенным ниже формулам:
a) Изгибающая сила, действующая на направляющую по оси Y:
, (Д.5)b) Изгибающая сила, действующая на направляющую оси X:
, (Д.6)где k2 - коэффициент динамики от удара при движении (значение устанавливается изготовителем для каждого конкретного лифта);
gn - ускорение свободного падения, м/с2;
QSE - центр тяжести от номинальной нагрузки, мм;
xs - расстояние по оси X между осью направляющих и центром подвески, мм;
xp - расстояние по оси X между осью направляющих и центром масс кабины, мм;
ys - расстояние по оси X между осью направляющих и центром подвески, мм;
yp - расстояние по оси X между осью направляющих и центром масс кабины, мм;
n - количество направляющих;
h - расстояние между башмаками или контрольными башмаками, мм.
D.9. Изгибающие силы, действующие на направляющие противовеса или уравновешивающего груза
В сейсмических условиях изгибающие силы, действующие на направляющие, определяются по приведенным ниже формулам:
a) Изгибающая сила, действующая на направляющую по оси Y:
, (Д.7)b) Изгибающая сила, действующая на направляющую по оси X:
, (Д.8)где ex - 10%-ная эксцентричность точки воздействия массы относительно центра тяжести по оси X;
ey - 15%-ная эксцентричность точки воздействия массы относительно центра тяжести по оси Y;
Dx - размер противовеса или уравновешивающего груза по оси X;
Dy - размер противовеса или уравновешивающего груза по оси Y.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/8/gost_37853.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||