Как часто нужно контролировать осадку фундаментов в первые два года эксплуатации

В первые два года эксплуатации наблюдение за осадкой фундаментов рекомендуется проводить с высокой частотой, особенно в течение первых шести месяцев. Это связано с тем, что в этот период происходит наиболее активное усадочное движение грунта, и выявление любых аномалий позволяет предпринять своевременные меры для предотвращения возможных проблем.

После первого года наблюдения, частота измерений может быть уменьшена, однако важно сохранять регулярность контроля, проводя осмотры хотя бы раз в три месяца. Это поможет своевременно обнаружить и устранить возможные отклонения от нормы, обеспечивая долговечность и устойчивость фундамента.

2.2.3. На электростанциях должны быть организованы наблю­дения за осадками фундаментов зданий

2.2.3. На электростанциях должны быть организованы наблю­дения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, пи­тательных насосов и молотковых мельниц): в первые 2 года эксплуатации – 2 раза в год, в дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов – 1 раз в год, после стабилизации осадок (1 мм в год и менее) – не реже 1 раза в 5 лет.

Результаты натурных измерений осадок являются од­ним из основных показателей, характеризующих устой­чивость оснований и надежность фундаментов. По мате­риалам наблюдений могут быть заранее разработаны ме­роприятия по устранению или предупреждению деформа­ций фундаментов, опасных для эксплуатации оборудова­ния, зданий и сооружений.

Значение осадки и время, необходимое для ее полного затухания, зависят от физико-механических свойств грун­тов, гидрогеологических условий, размеров, глубины за­ложения фундаментов, принятых нагрузок и условий экс­плуатации оборудования.

Значения предельных деформаций оснований фунда­ментов зданий и сооружений в зависимости от конструк­ций зданий и типа фундаментов приведены в [3] и не пре­вышают для основных зданий и сооружений тепловых и атомных электростанций 100—120 мм. В проектах предус­матривается, чтобы предельные значения средней осадки фундаментов оборудования были того же порядка, что и осадка фундаментов зданий, в которых они находятся.

На песчаных грунтах большая часть осадки приходит­ся на период строительства, затухание осадки наступает, как правило, через несколько лет. На пластичных глинис­тых грунтах осадка затухает медленно, за время строи­тельства проходит не более половины осадки.

Дополнительные осадки неизбежны при возведении новых крупных сооружений в непосредственной близос­ти к существующим, а также при изменении статических нагрузок на старые фундаменты в случае модернизации и замены оборудования.

Естественный процесс уплотнения грунтов может быть существенно нарушен изменением режима грунтовых вод вследствие неисправности водонесущих коммуникаций, дренажных систем, нарушения планировки территории, глубинного водопонижения, агрессивного воздействия грунтовых вод на фундаменты и гидрохимическую устой­чивость основания, воздействия вибраций фундаментов, вызываемых работой машин и оборудования.

В составе проекта энергообъекта в соответствии с [2] должен быть проект организации наблюдений за осадка­ми фундаментов зданий, сооружений и оборудования. На электростанциях следует вести наблюдения за осадками фундаментов главного корпуса и щита управления, слу­жебного корпуса, химводоочистки, объединенного вспо­могательного корпуса, пылезавода, дробильных установок, а также береговых насосных, опор эстакад топливоподачи, плотин, водозаборных и сбросных сооружений, дымо­вых труб, градирен, железобетонных резервуаров для хра­нения мазута вместимостью 20000 м 3 и более. Должны про­водиться наблюдения за осадкой фундаментов основного оборудования: турбоагрегатов, котлов, шаровых углеразмольных мельниц, синхронных компенсаторов [6].

Глубинные и грунтовые реперы (рисунки 2.2.1 и 2.2.2), относительно которых определяется положение всех на­блюдаемых зданий и сооружений, должны обеспечивать постоянство высотных отметок. Для этого они размеща­ются вне проездов, складских территорий, оползневых склонов, подземных выработок и карстовых образований, на расстоянии, исключающем влияние вибраций от рабо­тающего оборудования, вне зоны распространения напряжений в грунтах, создаваемых весом сооружений.

Количество осадочных марок должно быть достаточ­ным для определения неравномерности осадок, кренов и прогибов наблюдаемых сооружений. Установка осадочных марок обязательна по углам зданий, по обе стороны оса­дочных швов, в местах пересечения продольных и попе­речных стен, на несущих колоннах каркасов зданий и со­оружений, через 12-24 м в зависимости от шага колонн.

Рисунок 2.2.1 – Глубинный репер

1 — чугунный башмак; 2 — реперная труба, залитая бетоном внутри; 2 1 — муфта, соединяющая отдельные звенья реперной трубы; 3 — защитная труба; 4 — сальник; 5 — реперная головка; 6 — защитный колодец; 7 — стальные шпильки или диафрагмы; 8 — верхнее стальное кольцо сальника; 9 — нижнее стальное кольцо сальника с гнездом в нижней части для ключа; 10 — ре­зиновое кольцо из набора резиновых шайб; И — сварка; 52 — крышка защитной трубы; 13 — кирпичная стенка колодца; 14 — цементная штукатурка; 15 — засыпка вокруг колодца плот­но трамбованным грунтом; 16 — бетонное дно колодца; 17 — чугунный люк с крышкой; 18 — бетонный отлив вокруг колодца; f9 — два слоя толя вокруг защитной трубы; 20 — дере­вянная крышка, обитая войлоком; 21 — засыпка колодца (до реперной головки) сухим шлаком или другим теплоизоляционным материалом; 22 — скальное основание

Рисунок 2.2.2 – Грунтовой репер

1 — реперная труба, залитая бетоном внутри; 2 — защитная тру­ба; 3 — металлическая плита, приваренная к реперной трубе; 4 — железобетонная монолитная плита; 5 — чугунная крышка; 6 – деревянная крышка; 7 – колпак; 8 – головка репера; 9 — резиновая диафрагма; 10 — кирпичный или железобетон­ный защитный колодец; 11 — гидроизоляция из двух слоев рубе­роида; 12 — засыпка из опилок, пропитанных битумом иди дру­гим теплоизоляционным материалом; 13 — бетонное дно колодца; 14 — щебеночная подготовка

На фундаментах котлов устанавливается не менее 6 — 8 марок, на фундаментах турбоагрегатов — не менее 6 марок при мощности турбоагрегата до 200 МВтг а при мощности более 200 МВт — по 12 марок и более (по числу стоек) на двух уровнях: на отметке +0,6 м и на верхней плите (рисунок 2.2.3).

Рисунок 2.2.3 – Схема размещения осадочных марок на фундаменте турбоагрегата (пример)

a – фундамент в плане; б – разрез фундамента по продольной оси и литологический разрез основания; 1 – фундамент турбо­агрегата; 2 — песок мелкий зернистый; 3 — стенная осадочная марка; 4 — плитная осадочная марка

При обнаружении очага интенсивной осадки фунда­ментов наблюдения должны выполняться в дальнейшем по специально разработанной программе, в зависимости от влияния деформации на прочность и надежность со­оружения или работу оборудования.

Неравномерная осадка (порядка нескольких миллимет­ров) отдельных опор или части фундамента может приве­сти к недопустимым расцентровкам роторов и редукторов такого оборудования, как турбоагрегаты, турбонасосы, синхронные компенсаторы, шаровые углеразмольные мель­ницы, вентиляторы и дымососы. Определение осадок фун­даментов всех сооружений должно производиться с точ­ностью ±1 мм в соответствии с [6].

Признаками деформации грунтов основания, наруше­ния фундаментов являются:

—наклоны или перекосы ферм, опор, колонн, подкра­новых путей, изгибы элементов металлических ферм, вертикальных связей, ригелей около узлов сопряжения со стойками, крен дымовых труб, стен или здания в целом;

—раскрытие или сужение деформационных швов, отрыв наружных стен от внутренних, заклинивание дверей вследствие перекосов проемов;

– трещины, разрывы или другие повреждения в соединениях или элементах несущих конструкций около опор, мест заделки, в железобетонных перемычках, тре­щины в швах по периметру стеновых панелей, в полах и несущих плитах междуэтажных перекрытий;

– изменение уклонов роторов турбоагрегатов, турбонасосов и других установок за межремонтный период.

Предельное допустимое значение прогиба фундамента за межремонтный период не должно превышать 1:10000 при длине фундамента до 40 м и 1:6000 при длине более 40 м. В случае обнаружения таких деформаций должны быть произведены внеочередные измерения осадок фундамен­тов. Схема установки осадочных марок и программа из­мерений должны быть скорректированы для установле­ния причины и очага осадок фундаментов и своевремен­ности разработки мероприятий по предотвращению раз­вития деформаций основания и конструкций.

Периодичность наблюдений

Наблюдения за осадкой сооружений выполняют отдельными циклами в определенные сроки. Цикл длится от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от объема работ и числа исполнителей. Важно, чтобы измерения выполнялись наиболее быстро, так как даже в течение суток некоторые части сооружений смещаются на 1 мм и более.

На вновь строящихся сооружениях наблюдения должны начинаться сразу же после начала возведения фундаментов до приложения нагрузки к сооружению. Измерение осадки должно быть приурочено к отдельным этапам строительства: кладке фундамента, цоколя, стен по этажам, загрузке оборудованием и т.д. Наблюдения в основном необходимо проводить, когда масса строящегося сооружения достигает 25, 50, 75 и 100 % своей проектной величины.

При строительстве крупных гидротехнических сооружений следует измерять осадку сооружений не реже двух раз в месяц. После достижения полного веса сооружения периодичность наблюдений за осадкой изменяется. Осадку сооружений, возведенных на связных грунтах (глины, суглинки, илы), рекомендуется измерять через 3-4 месяца, а на несвязных (пески) — через 5-6 месяцев.

Для просадочных грунтов периодич ность измерений при отсутствии факторов, вызывающих осадку, может быть сокращена до трех месяцев. Например, примерная частота наблюдений за осадкой гидротехнических сооружений приведена в табл. 3.2. [14,27]. Цикличность наблюдений за гидротехническими сооружениями Таблица 3.2

Если на осадку сооружения оказывают влияние внешние факторы (изменение режима уровня грунтовых вод и температуры грунтов основания, ослабление основания подземными разработками, воздействие динамических нагрузок и т.д.), измерения необходимо проводить до начала действия указанных факторов, в период их действия и по окончании. Наблюдения за осадкой продолжаются до полной стабилизации основания сооружения, т.е. до тех пор, пока осадка сооружения в трех последних циклах наблюдений не будет находиться в пределах точности нивелирования.

Однако при решении вопроса о прекращении наблюдений необходимо учитывать особенности эксплуатации сооружения и внешние условия, в которых оно находится. Например, гидротехнические сооружения и сооружения, испытывающие динамические воздействия, после периода стабилизации основания могут получить мгновенно осадку, вызванную изменением несущей способности грунтов.

Поэтому наблюдения за гидротехническими сооружениями продолжают (один раз в год) и после стабилизации осадок независимо от характера основания. Наблюдения за осадкой сооружений возобновляют в случае появления деформаций. Причинами появления вторичных осадок могут быть: возведение вблизи сооружения новых капитальных построек, производство подземных работ, надстройка и капитальный ремонт здания и др. Периодичность наблюдений в этих случаях устанавливают индивидуально.

После каждого землетрясения силой более 4 баллов, происшедшего в районе расположения сооружения, выполняют внеочередной цикл измерений.

Предыдущая глава
Следующая глава

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
  • 1.1. Общие сведения
  • 1.1.1. Предмет геодезии
  • 1.1.2. Представление о форме и размерах Земли
  • 1.1.3. Метод проекций в геодезии
  • 1.1.4. Искажение горизонтального расстояния и высоты из-за кривизны Земли
  • 1.1.5. Масштабы
  • 1.1.6. План, карта и профиль местности
  • 1.1.7. Положение точки на земной поверхности
  • 1.1.8. Топографические карты, их разграфка и номенклатура
  • 1.1.9. Прямоугольная система координат Гаусса — Крюгера
  • 1.1.10. Ориентирование линий на карте и на местности
  • 1.1.11. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости
  • 1.1.12. Основные формы рельефа местности
  • 1.1.13. Изображение рельефа местности на топографических картах
  • 1.1.14. Крутизна и направление ската, масштаб заложений
  • 1.1.15. Понятие об условных знаках
  • 1.1.16. Общие сведения о геодезических съемках
  • 1.1.17. Понятие о геодезической сети
  • 1.1.18. Плановые государственные геодезические сети
  • 1.1.19. Высотные государственные геодезические сети
  • 1.1.20. Сети сгущения и съемочное обоснование
  • 1.2.1. Понятия об измерениях и ошибках измерений
  • 1.2.2. Линейные измерения
  • 1.2.2.1. Единица длины
  • 1.2.2.2. Приборы для непосредственного измерения расстояний
  • 1.2.2.3. Измерение расстояний штриховыми землемерными лентами
  • 1.2.2.4. Принципы измерения расстояний дальномерами
  • 1.2.2.5. Устройство зрительной трубы геодезических приборов
  • 1.2.2.6. Нитяный дальномер
  • 1.2.3.1. Принцип измерения горизонтального угла
  • 1.2.3.2. Устройство и классификация теодолитов
  • 1.2.3.4. Уровни
  • 1.2.3.5. Устройство вертикального круга
  • 1.2.3.6. Основные сведения о теодолитах технической точности
  • 1.2.3.7. Основные проверки теодолита
  • 1.2.3.8. Способы измерения горизонтальных углов
  • 1.2.3.9. Измерение вертикальных углов
  • 1.2.3.10. Ошибки измерения горизонтальных углов
  • 1.3.1. Общие положения, виды теодолитных ходов
  • 1.3.2. Способы съемки местности
  • 1.3.3. Создание планового съемочного обоснования, полевые и камеральные работы
  • 1.3.4. Полевые работы при горизонтальной съемке участка местности
  • 1.3.5. Составление горизонтального плана местности
  • 1.4.1. Назначение и виды нивелирования
  • 1.4.2. Геометрическое нивелирование и его виды
  • 1.4.3. Нивелир и нивелирные рейки
  • 1.4.4. Основные проверки нивелиров
  • 1.4.5. Техническое нивелирование
  • 1.4.5.1. Назначение и состав работ при продольном нивелировании трассы
  • 1.4.5.2. Элементы круговой кривой
  • 1.4.5.3. Разбивка пикетажа и съемка полосы местности вдоль трассы
  • 1.4.5.4. Геометрическое нивелирование по пикетажу
  • 1.4.5.5. Вычисление высоты точек и построение профиля
  • 1.5.1. Создание съемочного обоснования топографических съемок
  • 1.5.1.1. Общие сведения
  • 1.5.1.2. Прямая угловая засечка
  • 1.5.1.3. Обратная засечка
  • 1.5.2.1. Основные понятия
  • 1.5.2.2. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке
  • 1.5.2.3. Полевые работы при тахеометрической съемке
  • 1.5.2.4. Камеральные работы при тахеометрической съемке
  • 1.5.3.1. Основные понятия
  • 1.5.3.2. Устройство мензульного комплекта
  • 1.5.3.3. Основные проверки приборов, входящих в мензульный комплект
  • 1.5.3.4. Подготовка планшета к съемке
  • 1.5.3.5. Операции на станции
  • 1.5.3.6. Создание съемочного обоснования
  • 1.5.3.7. Съемка ситуации и рельефа местности
  • 2.1. Стадии изысканий и проектирования. Изыскания для линейных сооружений
  • 2.2. Инженерно-геодезические сети
  • 2.2.1. Общие сведения
  • 2.2.2. Расчет точности построения геодезического обоснования на промежуточных этапах
  • 2.2.3. Особенности вычислений в плановых инженерно-геодезических сетях
  • 2.2.4. Высотные инженерно-геодезические сети
  • 2.5.1. Особенности разбивочных работ
  • 2.5.2. Элементы разбивочных работ
  • 2.6.1. Общие сведения о вираже
  • 2.6.2. Подготовка данных для разбивки виража в плане
  • 2.6.3. Подготовка данных для разбивки виража по высоте
  • 2.7.1. Стадии проектирования
  • 2.7.2. Основные документы проекта
  • 2.7.3. Геодезическая подготовка проекта. Этапы и особенности производства разбивочных работ
  • 2.7.4. Нормы точности в сборном строительстве
  • 2.7.5. Контроль геометрических параметров сборных элементов конструкций
  • 2.7.6. Расчет точности геодезических разбивочных работ
  • 2.7.7. Расчет необходимой точности выверки строительных конструкций
  • 2.7.8. Точность геодезических измерений при исполнительной съемке смонтированных конструкций
  • 2.7.9. Теория размерных цепей при расчете точности детальных разбивочных работ
  • 2.7.10. Обеспечение необходимой точности построения геодезической разбивочной основы и выноса в натуру основных или главных осей зданий и сооружений
  • 2.7.11. Геодезическая строительная сетка
  • 2.7.12. Высотная опорная сеть на строительной площадке
  • 2.7.13. Вынос на местность основных и промежуточных осей зданий и сооружений
  • 2.7.14. Геодезические работы при возведении подземной части зданий и сооружений
  • 2.7.15. Геодезическое сопровождение монтажа сборных строительных конструкций при сооружении надземной части промышленных зданий и сооружений
  • 2.7.16. Геодезические работы при установке и выверке технологического оборудования промышленных предприятий
  • 2.8.1. Геодезическая основа для перенесения в натуру проекта планировки и застройки жилых районов города
  • 2.8.2. Перенос в натуру красных линий, осей проездов и проекта вертикальной планировки
  • 2.8.3. Технологическая схема и особенности геодезических разбивочных работ при строительстве многоэтажных зданий
  • 2.8.4. Построение разбивочных сетей на исходном и монтажных горизонтах
  • 3.1. Общие сведения о деформациях сооружений
  • 3.2. Виды деформаций
  • 3.3. Наблюдения за осадкой сооружений
  • 3.3.1. Этапы работ
  • 3.3.2. Точность измерения осадки
  • 3.3.3. Периодичность наблюдений
  • 3.3.4. Исходные и деформационные знаки
  • 3.3.4.1. Исходные реперы
  • 3.3.4.2. Рабочие реперы
  • 3.3.4.3. Осадочные марки
  • 3.3.6.1. Методы, основанные на стабильности одного из реперов сети
  • 3.3.6.2. Методы, основанные на стабильности средней отметки реперов сети
  • 3.3.6.3. Корреляционный метод
  • 3.3.7.1. Приборы и оборудование
  • 3.3.7.2. Особенности методики геометрического нивелирования
  • 3.3.7.3. Передача отметок с одного горизонта на другой
  • 3.3.7.4. Передача отметки через препятствия
  • 3.3.12.1. Уравнивание деформационной сети
  • 3.3.12.2. Оформление отчетной документации
  • 3.3.12.3. Прогнозирование осадки
  • 3.4.1. Створные методы наблюдений
  • 3.4.2. Линейно-угловые методы наблюдений
  • 3.4.3. Специальные методы наблюдений
  • 4.1. Общие сведения из теории погрешностей измерений
  • 4.2. Виды измерений и их погрешности
  • 4.3. Оценка точности функций независимых аргументов
  • 4.4. Строгое уравнивание многократных измерений одной величины
  • 4.5. Оценка точности по разностям двойных измерений
  • 4.6. Уравнивание геодезических сетей
  • 5.1. Понятие модели
  • 5.2. Классификация моделей
  • 5.3. Место моделирования в научном исследовании
  • 5.4. Требования, предъявляемые к модели
  • 5.5. Детерминированные модели
  • 5.5.1. Определение и параметры
  • 5.5.2. Математическая модель геодезической сети
  • 5.5.3. Нелинейная математическая модель геодезической сети
  • 5.5.4. Линейная математическая модель геодезической сети
  • 5.5.5. Детерминированная модель сети и метод наименьших квадратов
  • 5.5.6. Зависимость математической модели геодезической сети от гипотезы о характере погрешностей измерений
  • 5.5.7. Эмпирические формулы
  • 5.6.1. Стохастическая модель геодезической сети
  • 5.6.2. Моделирование погрешностей измерений
  • 5.7.1. Понятие об оптимизационных моделях
  • 5.7.2. Геодезические примеры оптимизационных задач
  • 5.8.1. Общие сведения
  • 5.8.2. Коррелатное уравнивание результатов измерений
  • 5.9.1. Основные сведения
  • 5.9.2. Решение градиентным методом оптимизационной задачи без ограничений
  • 5.9.3. Метод наискорейшего подъема (спуска)
  • 5.9.4. Уравнивание геодезической сети градиентным методом
  • 5.9.5. Задача выпуклого программирования с линейными ограничениями
  • 5.9.6. Решение задач выпуклого программирования на персональном компьютере с помощью системы Mathcad
  • 5.9.7. Расчет выправки подкрановых путей методом выпуклого программирования
  • 6.1. Наземное лазерное сканирование
  • 6.1.1. Определения и общие сведения о наземном лазерном сканировании
  • 6.1.2. Устройство, принцип действия и технические характеристики НЛС
  • 6.1.3. Технология выполнения сканерной съемки
  • 6.1.4. Программное обеспечение НЛС
  • 6.1.5. Выбор метода съемки
  • 6.2.1. Общие сведения о воздушном лазерном сканировании
  • 6.2.2. Основные принципы функционирования типового лидара
  • 6.2.3. Определение координат точек лазерных отражений
  • 6.2.4. Основные этапы лазерно-локационной съемки
  • 6.2.5. Вопросы точности лазерно-локационных данных

Чему должны соответствовать значения уставок автоматики безопасности, сигнализации?

А) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится в первой ее трети.

Б) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится во второй ее трети.

В) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится в третьей ее трети.

74.В каких из перечисленных случаев средства измерения допускаются к применению?

А) Отсутствует пломба или клеймо.

Б) Просрочен срок поверки или калибровки.

В) Имеются повреждения.

Г) Стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, не превышающую половину допускаемой погрешности прибора.

75.Что должно быть обозначено краской на шкале или корпусе показывающих манометров?

А) Значение, соответствующее расчетному давлению.

Б) Значение класса точности манометра.

В) Значение, соответствующее рабочему давлению.

Г) Условное обозначение прибора.

76.Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?

А) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий класс точности.

Б) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий предел измерения.

В) Измерительный прибор должен иметь только соответствующую цену деления.

Г) Измерительный прибор должен быть заменен на идентичный по условиям эксплуатации.

77.Кем должен утверждаться график проверки загазованности колодцев всех подземных коммуникаций в пределах территории объекта, использующего СУГ?

А) Руководителем организации.

Б) Инспектором Ростехнадзора.

В) Техническим руководителем объекта, использующего СУГ.

Г) Главным механиком объекта, использующего СУГ.

78.С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации?

А) Один раз в двенадцать месяцев.

Б) Один раз в два года.

В) Один раз в три года.

Г) Один раз в пять лет.

79.Допускается ли работа объектов СУГ при отключении системы водоснабжения?

А) Допускается, но не более двенадцати часов автономной работы.

Б) Допускается по согласованию с надзорными органами.

В) Не допускается.

Г) Допускается при условии обеспечения подвоза воды.

80.Кто на объекте, использующем СУГ, отвечает за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качества их ремонта?

А) Руководитель объекта, использующего СУГ.

Б) Технический руководитель объекта, использующего СУГ.

В) Лицо, назначенное приказом руководителя объекта, использующего СУГ.

Г) Главный механик объекта, использующего СУГ.

С какой периодичностью в первые два года эксплуатации надо вести наблюдение за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования?

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в полгода.

82.С какой периодичностью необходимо окрашивать наружные металлические конструкции зданий и сооружений с целью предохранения от коррозии?

А) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) По мере необходимости.

83.По истечении какого срока эксплуатации здания и сооружения должны пройти обследование для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?

А) 30 лет.

Б) 40 лет.

В) Срока, предусмотренного в проектной документации.

Г) 75 лет.

84.Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводах СУГ?

А) Должны быть рассчитаны на максимальное рабочее давление и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

Б) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода.

В) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

Г) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ.

85.Какая концентрация СУГ в воздухе помещения считается опасной?

А) 1% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 5% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

86.Какая концентрация СУГ в воздухе вне помещения считается опасной?

А) 1% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 5% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

87.Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах СУГ?

А) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.

Б) Сварщики, аттестованные по Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

В) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

Оцените статью
Опора
Добавить комментарий