4.3.23.9. 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 (см. рисунок 10).
![]() Рисунок 10. Ширина зазоров на поверхностях наклоном до 45°
4.3.23.10. 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.
4.3.23.11. Не допускается застревание одежды и волос ребенка:
- в прямоугольных и V-образных зазорах или щелях;
- в выступах элементов конструкции;
- во вращающихся частях.
Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) и волос ребенка применяют прокладки или специальные уплотнения.
4.3.23.12. Конструкцией горок и шестов должно быть исключено застревание пуговиц.
4.3.23.13. При наличии в оборудовании крыши ее конструкцией должна быть исключена возможность застревания пуговиц.
4.3.23.14. Конструкция вращающихся частей оборудования должна иметь защиту, предотвращающую застревание одежды и волос.
4.3.23.15. Испытания на застревание - по Приложению Г.
4.3.24. Высота свободного падения
4.3.24.1. При определении высоты свободного падения h учитывают положение ребенка относительно зоны приземления (см. таблицу 3 и рисунок 11) и возможные перемещения ребенка и оборудования.
Таблица 3
Определение высоты свободного падения
![]() ![]() h - высота свободного падения
для различного оборудования
В положениях "Восхождение" и "Вис на руках" высота свободного падения измеряется от наиболее высокой точки захвата руками минус 1 м до зоны приземления.
4.3.24.2. Высота свободного падения h не должна превышать 3000 мм.
4.3.25. Зона безопасности
4.3.25.1. Зону безопасности определяют построением нескольких цилиндров, перпендикулярных к игровой поверхности оборудования и расположенных по направлению перемещения ребенка, вызванного использованием оборудования.
4.3.25.2. Определение зоны безопасности горки - в соответствии с рисунком 12.
![]() Рисунок 12. Определение зоны безопасности горки
4.3.25.3. Размеры цилиндра для определения зоны безопасности приведены в таблице 4 и на рисунке 13.
Таблица 4
Размеры в миллиметрах
![]() зоны безопасности
4.3.25.4. Шесты должны быть удалены от соседних конструкций на расстояние не менее 350 мм.
4.3.25.5. При определении зоны безопасности учитывают возможные перемещения ребенка и подвижных элементов конструкции.
4.3.25.6. 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.
4.3.25.7. Не допускается перекрытие смежных зон безопасности или зон безопасности оборудования различных типов.
4.3.25.8. В зоне безопасности могут быть элементы конструкций оборудования, которые предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования (например, опорные поверхности, ограждения конструкции, позволяющие сохранять равновесие).
4.3.26. Зона приземления
4.3.26.1. При определении границы зоны приземления учитывают возможные перемещения элементов конструкции и ребенка. Граница зоны приземления должна быть на расстоянии не менее 1500 мм от проекции любой точки конструкции на зону приземления.
4.3.26.2. Допускается увеличивать зону приземления в случае вынужденного перемещения ребенка (например, для каруселей) или уменьшать (например, в случае расположения оборудования возле стены).
4.3.26.3. Допускается взаимное перекрытие зон приземления оборудования различных типов.
Примечание. В стандартах на оборудование конкретного типа (например, качели, карусели) могут быть дополнительные требования к взаимному перекрытию зон приземления.
4.3.26.4. 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 600 < h <= 1500: l = 1500;
при h >= 1500:
![]() Рисунок 14. Размеры зоны приземления
4.3.26.5. Покрытие в зоне приземления должно быть свободно от каких-либо элементов с острыми концами или опасных выступов.
4.3.26.6. Покрытие устраивают так, чтобы не было участков, на которых возможны застревания.
4.3.26.7. Если в качестве покрытия на детской игровой площадке применяется сыпучий материал, для компенсации вытеснения сыпучего материала толщину покрытия увеличивают на 100 мм по сравнению с толщиной, полученной при лабораторных испытаниях при оценке требуемой критической высоты падения по ГОСТ Р ЕН 1177.
4.3.26.8. Для оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм или при возможности принудительного перемещения ребенка должны быть соблюдены следующие требования:
- по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие;
- в зоне приземления не должно быть препятствий;
- материал ударопоглощающего покрытия зоны приземления должен исключать травмирование ребенка;
- критическая высота падения на ударопоглощающее покрытие по ГОСТ Р ЕН 1177 должна быть не менее высоты свободного падения оборудования, с которым это покрытие применяется;
- состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется.
Примечание. Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.
4.3.26.9. Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления приведены в таблице 5.
Таблица 5
Размеры в миллиметрах
4.3.26.10. Для оборудования с высотой свободного падения не более 600 мм и без возможности принудительного перемещения ребенка испытания на определение критической высоты падения покрытия не проводят.
4.3.26.11. Если разница в высоте свободного падения между смежными элементами оборудования детских игровых комплексов больше 1000 мм, платформа нижнего элемента оборудования должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием, критическая высота падения которого равна или больше 1000 мм.
4.3.26.12. Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не должно содержать препятствий, которые ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы.
Примеры неожиданных препятствий приведены на рисунке 15.
![]() Рисунок 15. Неожиданные препятствия
4.3.27. Зона падения
4.3.27.1. Зона падения представляет собой пространство вокруг оборудования, границы которого определяют вертикальной проекцией на зону приземления точек, удаленных по горизонтали не менее чем на 1500 мм от опорной поверхности любого элемента конструкции оборудования, размещенного на поверхности игровой площадки.
4.3.27.2. Границы зоны падения увеличивают вместе с увеличением границ зоны приземления при высоте свободного падения более 1500 мм.
4.3.27.3. Границы зоны падения могут быть увеличены в случае принудительного перемещения ребенка (например, для каруселей, качелей) или уменьшены при установке оборудования возле стены.
4.3.27.4. Зоны падения оборудования различных типов могут перекрывать друг друга.
4.3.27.5. При возможности принудительного перемещения ребенка при эксплуатации оборудования перекрытие зон падения не допускается.
4.3.27.6. В стандарты на оборудование конкретного типа могут быть включены дополнительные требования к взаимному перекрытию зон падения.
Примеры зон падения платформы и шеста приведены на рисунке 16.
![]() 1 - зона приземления платформы; 2 - зона падения платформы;
3 - зона безопасности шеста; 4 - зона падения шеста;
x - ширина зоны падения платформы;
y - высота зоны падения платформы
4.3.27.7. В зоне падения не должно быть препятствий, на которые ребенок может упасть и получить травму, например обнаженных элементов фундамента оборудования и т.д.
4.3.27.8. В зоне падения могут быть следующие элементы конструкции оборудования:
- смежные элементы группового оборудования с разницей в высоте свободного падения менее 600 мм;
- элементы конструкций оборудования, которые предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования (например, опорные поверхности, ограждения, конструкции, позволяющие сохранять равновесие);
- элементы конструкций оборудования с углом наклона 60° и более от горизонтали.
4.3.28.1. Конструкция лестниц должна соответствовать требованиям защиты от падения и иметь постоянный наклон.
4.3.28.2. Если лестница ведет к платформе высотой до 1 м, защитное ограждение может быть заменено перилами высотой не более 600 мм от середины ступени.
4.3.28.3. Ступени изготавливают из одного материала, расстояние между ними должно быть одинаковым, поверхность ступеней должна быть ровной, отклонение от горизонтали - не более +/- 3°.
Перила и/или защитные ограждения устраивают от первой ступени и они должны исключать застревание частей тела ребенка.
4.3.28.4. Расстояние от передней кромки одной (нижней) ступени до передней кромки следующей (верхней) ступени должно быть не менее 140 мм, ширина ступени должна быть не менее 110 мм (см. рисунок 17).
![]() Рисунок 17. Проекция и глубина ступени
4.3.28.5. При высоте лестницы 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. Лестница по всей длине не должна быть непрерывной, должна меняться ширина лестницы и ее направление (при наличии промежуточных площадок) не менее чем на 90°.
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.
4.3.29. 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 и иметь 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, допускается применение стремянки без перил.
4.3.29.7. Конструкция перекладин, стоек и перил должна позволять ребенку захватиться согласно 4.3.16.
4.3.30.1. Наклон трапа должен быть не более 38°, 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 ведет к платформе высотой до 1 м, защитное ограждение может быть заменено перилами высотой не более 600 мм.
Перила устраивают от начала трапа.
4.3.31. Канаты
4.3.31.1. При изготовлении оборудования канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 30055 и ГОСТ 3241.
4.3.31.2. Расстояния 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 должны быть укреплены 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 18.
![]() 1 - петля с опрессовкой; 2 - талреп;
3 - петля с коушем и зажимами
Рисунок 18. 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 19);
- 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, недоступных 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 19.
![]() 1 - опора; 2 - поверхность покрытия игровой площадки;
3 - фундамент; 4 - базовая отметка заглубления;
5 - верх фундамента
4.3.33.3. Изготовитель наносит на оборудование базовую отметку заглубления способом, обеспечивающим ее сохранность в течение периода эксплуатации оборудования.
4.3.33.4. Возможна бесфундаментная (анкерная) установка оборудования, при этом перемещение оборудования в любом направлении не допускается.
4.3.34. Раскачивающийся брус
4.3.34.1. Раскачивающийся брус может быть массой 25 кг и более (см. рисунок 20).
![]() h - расстояние между брусом и поверхностью игровой
площадки; a - максимальное горизонтальное и поперечное
перемещение бруса; b - расстояние от бруса до опор;
1 - диапазон перемещения бруса
Рисунок 20. Раскачивающийся брус
Расстояние между брусом и поверхностью игровой площадки h должно быть не менее 400 мм.
4.3.34.2. Расстояние между брусом и поверхностью игровой площадки h измеряют в самой нижней точке, которую занимает брус при раскачивании.
4.3.34.3. Радиус R торцевой части бруса должен быть не менее 50 мм.
4.3.34.4. Максимальное горизонтальное и поперечное перемещение a бруса при раскачивании не должно превышать 100 мм, не выходить за пределы поддерживающих опор.
Расстояние от бруса до опор b должно быть не менее 230 мм по всему диапазону перемещения бруса при раскачивании.
5.1. Требования безопасности в соответствии с разделом 4 проверяют визуально, органолептически или инструментальными методами.
5.2. Испытания на износостойкость элементов оборудования с полимерным покрытием и из композиционных материалов на различных матричных основах - по стандарту [2].
5.3. При испытаниях по стандарту [2] элементов оборудования из стеклоармированных полимерных материалов слой ниже гелькоутного покрытия не должен быть поврежден.
5.4. Оценка твердости поверхности элементов оборудования из стеклоармированных полимерных материалов - по стандарту [3].
5.5. Значения прикладываемых нагрузок - по Приложению 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 - по Приложению В.
5.8. Испытания на застревание - по Приложению 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 или его уполномоченного представителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по 6.1.
(обязательное)
Нормативные нагрузки на конструкции оборудования применяют при расчетах и испытаниях оборудования детских игровых площадок.
К постоянным нагрузкам относят:
- массу конструкции в сборе;
- усилия в предварительно напряженных элементах;
- объем воды, если в состав оборудования включены водные резервуары.
А.1.1. Масса конструкции в сборе
Массу 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 расчете 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 оборудования конкретного типа).
Общую массу детей
где n - число детей на оборудовании - по А.3;
m - средняя масса ребенка в рассматриваемой возрастной группе, кг;
Для доступных муниципальных и частных детских игровых площадок можно принять m = 53,8 кг и
.Эти значения основаны на данных для детей до 14 лет, но могут быть использованы и для детей старше 14 лет.
Средняя масса ребенка возрастной группы до 14 лет по антропометрическим данным детей от 13,5 до 14,5 лет дана с учетом 2 кг одежды.
Для контролируемых открытых детских игровых площадок, например в детских садах, могут быть использованы данные, приведенные в таблице А.1.
Таблица А.1
Для возрастных групп детей до 4, 8 и 12 лет средняя масса ребенка приведена с учетом 0,5; 1,0 и 1,5 кг одежды соответственно.
Данные таблицы А.1 следует использовать только для детских игровых площадок, предназначенных для четко определенных возрастных групп детей, например в центрах по уходу за детьми.
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.
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 [4].
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 100 мм, 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, перекладины стремянок, 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 оборудования, рассчитывают только для одной стороны.
Число детей n, размещающихся в трехмерном пространстве (объеме) оборудования, вычисляют по формулам:
- для объема V <= 4,3 м3
- 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 x 0,60 x 1,20 м = 0,43 м3;
0,75 x 0,75 x 1,50 м = 0,85 м3;
0,90 x 0,90 x 1,80 м = 1,46 м3.
А.4. Специфические нагрузки
А.4.1. Качели
Число детей n, размещаемых на качелях, равно:
- 2 - для обычных качелей;
- по А.3 - для гондолы;
- 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
- 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 со стремянкой
Нагрузки рассчитывают по числу детей, размещаемых на платформе и стремянке.
Параметры платформы со стремянкой (см. рисунок А.1):
Размеры платформы 1000 x 1000 мм;
Размеры стремянки:
- длина 1770 мм;
- ширина внешняя 388 мм;
- ширина внутренняя 350 мм;
- угол наклона 76°;
- число перекладин 6;
Длина перил платформы 4 x 1000 мм.
![]() А.5.1.1. Платформа
Число детей n, размещаемых на платформе, вычисляют по формуле (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 формуле (А.11):
.Результат округляют до целого:
n = 2.
Общую вертикальную нагрузку на перила
.Распределенную вертикальную нагрузку
.Распределенную горизонтальную нагрузку
.В соответствии с А.4.5 распределенную горизонтальную нагрузку на перила
А.5.1.3. Стремянка
В соответствии с А.3.2 каждая перекладина стремянки должна выдерживать нагрузку одного ребенка:
.Число детей рассчитывают по А.4.4 по общей сумме длины перекладин.
Общая длина перекладин стремянки в метрах
.Число детей n рассчитывают по формуле (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 от детей на конструкцию в целом определяют как сумму нагрузок на отдельные элементы конструкции:
- платформу n = 2,77;
- перила платформы (4 шт.) n = 4 x 1,67 = 6,68;
- стремянку 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
.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
![]()
Массу качелей вычисляют по сумме масс качающейся платформы и деленной на два массы канатов, тросов или стержней.
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, кг
.Периметр окружности качающейся платформы, м
.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 в соответствии с документами [5] и [6], 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.
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:
, (Б.2)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 учитывают сочетание взаимосвязанных нагрузок, 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, таких как трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление 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 следующее сочетание 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 нагрузок от ветра и детей.
Необходимо учитывать взаимосвязанные нагрузки, действующие в разных 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 L <= 0,1;
- площадь области нагружения поверхности, м2, A <= 0,1 x 0,1.
При моделировании нагрузки, создаваемой одним ребенком, она 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 ячейками размерами не более 0,6 x 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 и Г.2.
Допустимые отклонения размеров щупов:
- +/- 1 мм - линейных;
- +/- 1° - угловых.
![]() 1 - рукоятка
головы или шеи ребенка в отверстиях
![]() 1 - рукоятка
головы или шеи ребенка в отверстиях
Г.1.1.2. Проведение испытаний
Проверке подлежат все отверстия в твердых элементах конструкций, нижний край которых расположен на высоте более 600 мм от поверхности игровой площадки.
Для проверки возможности застревания головы или шеи ребенка щуп А, Б или В (рисунки Г.1 и Г.2) вставляют последовательно в каждое отверстие испытуемого оборудования и фиксируют, какой из щупов проходит в отверстие.
Если щуп свободно не проходит в отверстие, прикладывают силу (222 +/- 5) Н.
Г.1.1.3. Результаты испытаний записывают в протокол.
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.3.
Допустимые отклонения размеров шаблона:
- +/- 1 мм - линейных;
- +/- 1° - угловых.
![]() А - зона А шаблона; Б - зона Б шаблона; Б1 - плечи шаблона
Рисунок Г.3. Шаблон для определения застревания головы
или шеи ребенка в прямоугольных и V-образных зазорах
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.4 - при испытаниях V-образных зазоров;
- с рисунком Г.5 - при испытаниях прямоугольных зазоров.
![]() Рисунок Г.4. Испытания V-образных зазоров
с использованием зоны Б шаблона
![]() 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 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, и определяют и регистрируют угол, на который отклоняется шаблон в зазоре согласно рисунку Г.6.
![]() 1 - ось шаблона; 2 - проверка угла отклонения шаблона
Рисунок Г.6. Испытание зазоров с использованием
зоны А шаблона
Зазор считают допустимым:
- если вершина зоны А шаблона достигает дна зазора (см. рисунок Г.5);
- если зона А шаблона боковыми гранями соприкасается со стенками зазора, находящегося на высоте менее 600 мм от поверхности игровой площадки (см. рисунок Г.5).
Зазор считают недопустимым, если зона А шаблона не проходит в зазор, вершина зоны А шаблона не достигает дна зазора (рисунки Г.7 - б1 и б2).
![]() Рисунок Г.7. Примеры размещения зоны А шаблона
при испытаниях зазоров
![]() Рисунок Г.8. Примеры размещения шаблона
при испытаниях зазоров
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 (полиамида или фторопласта); 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
на горке
Испытательное устройство перемещают по горке в направлении скатывания ребенка, обеспечивая вертикальное расположение стойки 3 (рисунок Г.10 а) и перемещение пуговицы с цепью по горке исключительно под действием собственной массы.
Если ширина горки более 600 мм, то испытание проводят дважды, располагая испытательное устройство с обоих краев горки в соответствии с рисунком Г.10 б.
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.11 а с применением испытательного устройства согласно рисунку Г.9
![]() Испытательное устройство помещают вертикально с краю платформы 1 (см. рисунок Г.11 а) 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.11 б с применением только пуговицы с цепью (без стойки)
Отсоединяют пуговицу 3 с цепью 2 от стойки 1 (рисунок Г.9) и располагают на высоте 1800 мм над поверхностью платформы в соответствии с рисунком Г.11 б.
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.2.2.3. Испытание крыши
Медленно перемещают испытательное устройство (рисунок Г.10) в направлении принудительного движения ребенка по поверхности крыши в зоне любых доступных отверстий и определяют возможность застревания пуговицы или цепи исключительно под действием собственной массы.
Застревание пуговицы или цепи не допускается.
Г.3. Испытания на застревание пальцев
Г.3.1. Аппаратура
При испытаниях применяют стержни-пальцы в соответствии с рисунками Г.12 и Г.13.
![]() R - радиус сферы
Рисунок Г.12. Стержень-палец А (малый)
![]() R - радиус сферы
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, и стержень-палец Б не должен проходить в отверстие.
Г.3.2.1. Результаты записывают в протокол испытаний.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/8/gost_88748.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||