防护设计范例(3篇)
防护设计范文
关键词:人防地下室防;防护通风设计;问题
中图分类号:S611文献标识码:A文章编号:
随着近年来我国人防积极向民防转轨,逐渐由单一的防空职能向防空防灾双重职能转变,人防建设在内地得到了大力发展和严格的要求,而不再只是在沿海城市和北、上等大城市开展,人防设计也成为越来越多高层民用建筑设计中的一个重要组成方面。加强人民防空建设,是我们国家的一项重大政策
城市中修建的大多是为供居民防空使用的人防工程(以下称民防工程),多数为附建式人防建筑。由于防护的需要,这些人防建筑一般都建在地面以下,除了少许的出入口与外界相通以外,就是一个无任何外窗的高度密闭性的空间,战时防护等级不高,使用人员多,密度大,出于平战结合的考虑,一般防护体内通风系统的设计应包括以下三个方面的内容:(1)战时防护通风系统;(2)平时地下室送排风系统;(3)地下室火灾时消防排烟和排烟补风系统。平时通风和排烟系统的设计要注意除满足高规等规范的要求外还要满足人防防火规范的要求。本文只谈战时防护通风系统的设计。
一、战时防护通风系统的设置:
战时通风的主要目的:保证地下室通风换气,保证地下室温湿度要求,保证人防地下室内人员集体防护和物资防护。
战时防护通风系统应具备和满足清洁式,滤毒式通风和隔绝式通风三种通风方式的要求。清洁式通风是当人防地下室外的空气未受到污染时进行的通风方式,当战争来临时,在人员进入防空地下室,出入口部的防护密闭门等关闭之后,为了保障人员在防护体内长期生活和工作,在外界空气遭到污染并带有毒剂时,将外界新风先通过除尘器滤除尘埃再经过过滤吸收器吸收毒剂,达到呼吸标准后向防护体内送风的过程称为滤毒式通风;而当敌方施放化学或生物武器后外界毒剂类型尚未判明之前或外界剂浓度过大时,以及更换过滤吸收设备之时或过滤吸收设备失效之后,在以上任一情史出现时都必须使整个防空地下室与外界空气隔绝,此时所进行的通风就是隔绝式通风。
1、战时送风系统设备的选型:
设备选型的主要内容应包括:送风机,粗过滤器,过滤吸收器以及防爆波活门的选择计算。
(1)送风机
常用的电动脚踏两用风机有DJF-1型和SR-900型两种,由于滤毒式通风和清洁式通风风量一般相差较大,因此在送风机的选配上有两种方案可以考虑:一种是清洁式通风和滤毒式合用送风机;一种是分别配置送风机。但值得一提的是,由于脚踏或手摇风机驱动力有限,其转速低,风量小,用它来满足清洁式通风的要求是有困难的,而若只为清洁式通风配置电动式风机时,则在战时长时间断电,缺电的情况下,仅靠过滤式通风则很不尽人意,为此采用在两台风机的进风管上并接旁通管和旁通阀可以一定程度上缓解上述矛盾。当长时间缺电又需进行清洁式通风时,两台脚踏风机联合工作,可使系统风量增加,当转为滤毒通风时只开启一台脚踏风机工作。当采用清洁通风和滤毒通风合用风机的方案时,为避免对滤毒通风的影响应设置增压管。
(2)粗过滤器
粗过滤器不仅用以清洁通风时滤除空气中较大颗粒的灰尘,而且用以战时滤除粗颗粒爆炸残余物,毒物和放射性物质,较常采用的是LMP型油网除尘器,又分D型和X型两种,它们都是片式或称块式结构,必须控制通过每块除尘器的风量,应以800-1600m3/h为。实际工程中常用管式(匣式),立式两种方式,根据具体情况由设计人员自行设计除尘器的框架再用支架托起固定在墙上,使建筑空间得到充分利用,设计时应注意在除尘器两端的管道上预留DN15的测压管,以供测定除尘器阻力用。
(3)过滤吸收器
过滤吸收器主要以过滤吸收空气中的毒雾,毒烟,放射性灰法,细菌气溶胶和毒剂蒸气等,是防护通风系统的关键设备,一般常采用RFP型的过滤吸收器,有额定风量为300m3/h,500m3/h,1000m3/h三种规格。
(4)悬板活门
悬板活门和扩散室或者扩散箱组成消波设施,是防护通风系统中重要的组成部分,应按照计算风量和防护级别来选取型号。
2、战时排风系统设备的选型:
防空地下室的排风系统由消波设施,密闭阀门,风机,自动排气阀门或防爆超压自动排气活门等防护通风设备组成,实现清洁式,滤毒式,和隔绝式三种通风方式,并在滤毒式通风时,使防护体内形成30-50Pa的超压。清洁通风时排风系统按平时的通风系统一样设置,通过风口、风管、风机来实现排风,通过风管上的密闭阀门来保证人防地下室的防护密闭;滤毒通风时采用超压排风,除要满足室内超压要求外,还要满足主要出入口防毒的换气,《设计规范》规定:战时主要出入口最小防毒通道的换气次数,二等人员掩蔽所应保证每小时30-40次,有洗消间的防毒通道的换气次数,每小时不宜小于50次,而当设有两道防毒通道时,应保证靠证出入口的每一道防毒通道的换气次数,因此在设计中必须对防毒通道的换气次数进行校核计算,假若满足不了要求,应通过增大过滤通风量或减少防毒通道的体积来提高换气次数,直到满足要求为止。
排风系统相对防护送风系统来说,设备少,管道简单,设备的选型主要是防爆活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的选择计算,防爆波活门的确定同送风系统,但应注意,若平时通风与战时通风合用消波设施时,应选用门式防爆波活门;自动排气阀或防爆超压自动排气活门的数量按下计算:
n=LJ-LI/LP(个)
式中:LJ--过滤式通风的进风量m3/h;
LI--规定超压下的漏气量,按清洁区容积的7%计算m3/h;
P--自动排气阀在规定超压下的排气量m3/h。当P=40Pa时,YF-D150,YF-D200和PS-250型排气量分别为190m3/h;300m3/h;700m3/h。
3、风口井及管道井平时与战时的转换设计:
在平战结合的人防工程设计中,为了满足平时的使用要求,往往需要开设多个进排风井及管道井,它们都是整个人防工程防护的薄弱环节,应给予足够的重视,并应有临战前的转换措施。
对风口井的转换设计,工程上常采取三种方法:(1)在风口井的防护工事的顶板位置临战加盖预制板并采用砂袋,泥土等加以密封;(2)在预留洞口四周预留预埋件,临战前拆除工事内平时风管,防护密闭风度板进行风度。(3)设置集气室,并在井壁位置安装防护密闭门和密闭门,平时开启,战时关闭。
对管道井的转换设计,工程上常采取两种方法:(1)如条件允许,临战前拆除管道,后盖预置板再加密闭措施。(2)穿过防护顶板时加密闭套管,并在人防顶板下加装防护阀门。
防护设计范文篇2
关键词计算机桌面安全防护系统设计
随着计算机应用的逐渐广泛,其信息安全的警钟已经敲响了。因此,我国很多单位都很关心对于电脑桌面安全防护系统研究,可见只有安全的网络传输环境才能满足用户对计算机的需求,计算机桌面系统就是保证我们的机密信息不再被泄露的强有力的武器。为此,针对计算机桌面系统中存在的隐患,我们设计了系统安全管理功能,用于对系统各角色进行管理。就是在公钥基础设施(PKI)管理模式的基础上,结合电子钥匙并且还设计了具备身份认证协议、加密法选择、用户权限分配和证书生成等安全防护功能的管理模块,可以防止非授权用户的恶意破坏,用此来解决计算机桌面安全防护系统的安全管理问题。下面本文就对计算机桌面的安全防护系统设计进行研究,同时对其管理功能设计也进行了一定的探讨。
一、计算机桌面防护系统的设计方案
(1)计算机桌面防护系统的设计原则
为了达到上面提到的计算机桌面安全防护系统的设计目的,我们就要从以下几个原则进行设计:计算机的系统功能应便于扩展和完善,以此来适应计算机科技的发展和用户对功能的需求。在安全透明模块中,计算机桌面防护系统在运行的时候会对用户身份你进行识别认证等,对于不需要用户干预的事件都由计算机系统直接完成,增加安全模块对用户的透明性。另外,计算机桌面安全防护系统要简单易用、方便用户操作才行。系统界面清晰一点、提示信息多一些,这样用户就可以轻而易举的掌握并操作计算机的桌面安全防护系统了。
(2)计算机桌面防护系统的组成(图1)。
要想使计算机桌面防护系统实现对计算机安全防护的功能,就要做好设计阶段需求分析的工作,下面我们就对此次设计计算机桌面安全防护系统的组成还有功能进行介绍。
(3)计算机桌面防护系统的功能
安全就是我们在进行电脑网络活动的最重要保障,为此我们的计算机桌面安全防护系统由单机安全防护系统(就是不联网的情况下的安全防护,其中就有桌面安全锁定、桌面操作监视和安全日志设计等多项功能。)、针对网络安全的防护系统(就是对于联网的情况下计算机桌面安全防护系统的防护,包括事件的操作伪装、传输加密等功能)、安全管理系统三个部分组成。计算机桌面安全防护系统就是维护用户的信息不被泄密,保证用户之间的信息得到安全的传输。根据计算机桌面防护系统对各角色进行管理,通过用户身份验证、加密算法等,用来解决计算机桌面安全防护系统的信息网络传输安全问题。
二、桌面安全防护系统的管理功能
安全防护系统的密钥协议如下:
对于一般用户的身份我们做出如下协议:签名算法是E,D是E的逆算法,Idi是用户名,Data是证书的有效期限,Si是私钥,Pi是公钥,Ni是模数,超级管理员SuperM用So为二级管理员Mi签发证书。设A为发送端,Ma就是做为A的超级管理员,B就是做为接收端口,其中Mb是B的二级管理员,认证协议如下:
A:Cert(M,P,N,ID,Date),Certi(U,P,N,ID,Date),随机数Ra->B;
B使用P计算得到了A的二级管理员的公钥、还有模数和用户名、公钥证书的有效期等信息,然后再对证书的有效性进行辨识判断,如果这个证书已经过期就退出连接,若还在有效期内就继续执行;B使用P计算得到A的公钥、模数、用户名、公钥证书有效期等信息,由B再对证书的有效性进行判断,钥匙证书已经过期就退出连接,若还在有效期内就继续执行,计算X=E(Ra)
B:Cert(M,P,N,ID,Date),Certi(U,P,N,ID,Date),X,随机数Rb->A;A使用P计算就可以得到了A的二级管理员的公钥、用户名、模数公钥证书的有效期,我们由A再对证书的有效性进行判断,若证书已经过期就退出连接,若还在有效期内就继续执行;A使用P计算得到B的公钥、模数、用户名还有公钥证书的有效期等信息,A再判断证书的有效性,如果证明证书已经过期就退出连接,如果还在有效期内就继续执行,在经过计算Rb1=Dpa(Y),再比较Rb是否等于Rb1,如果Rb等于Rb1,那么此次的认证就是成功的,否则就是认证失败了。
在计算机桌面安全防护系统中,对于本地存储的数据进行加密保护和网络传输上的加密保护,还有就是在文件进行传输时都会采用加密算法,对于网络传输加密文件我们采用序列密码,就是采用RSA和RC4相结合的序列密码算法,计算速度快,传输更省时间。在我们的文件传输模块中,采用RC4序列的加密密钥对传输的数据进行加密,用这种双向身份认证的加密算法,再用动态数组存放每次的会话密钥跟客户端Socket包,通信时再使用相应的方法对数据进行加解密操作,这样更能满足用户最计算机桌面系统的安全性需求[3]。
三、结论
总之,计算机桌面系统的安全可是关系着计算机整体系统的安全,因此对于计算机桌面的安全防护系统的设计和管理对人们的隐私保护可是起到不小的作用,不仅维护人们的生命财产不受侵犯,还促进了我国科技事业的进步和经济上的发展。
参考文献:
[1]余新生.构建集中式的桌面计算机安全防护体系[J].网络安全技术与应用,2011,(4):628-629.
[2]胡卫,张昌宏,廖巍.计算机桌面安全防护系统安全管理功能设计[J].计算机工程与设计,2010,31(19):452-453.
防护设计范文
白河倒虹吸是南水北调中线总干渠穿越白河干流的大型河渠交叉建筑物,工程起点桩号TS115+190,终点桩号TS116+527,位于河南省南阳市蒲山镇蔡寨村东北,距离南阳市约15km,轴线总长1337m,倒虹吸管身段由77节管身组成,倒虹吸管身采用地下埋管,两孔一联,共两联,单孔尺寸6.7m×6.7m。。工程主要建筑物从进口至出口依次为:进口渐变段、退水闸及过渡段、进口检修闸、倒虹吸管身、出口节制闸(检修闸)、出口渐变段。
按《南水北调中线一期工程总干渠渠道倒虹吸初步设计技术规定》的要求,将白河倒虹吸水平管段埋置于白河三百年一遇冲刷线以下0.5m。2010年10月施工单位进场时,当地正在工程区所在河段进行大规模河沙开采,工程区地形测量复核成果表明河道地形已经发生了较大变化,工程区河道深泓主流线较初步设计已偏离近30m,深泓点高程最大下降达6m,导致主河床部位倒虹吸管顶出露达3m。结合工程实际情况研究决定倒虹吸管布置仍维持初步设计批复方案,但倒虹吸管顶及上下游增设防护工程、两岸原设计岸坡防护工程需要结合河道地形变化最终情况重新布置。
1水文地质条件
白河系汉江支流唐白河右部主支,流域总面积12270km2,干流全长264km,白河倒虹吸交叉断面控制流域面积3594.6km2。白河倒虹吸交叉断面不同频率的设计洪峰流量及水位情况见下表。
白河天然洪水特性表
白河交叉断面附近主河道宽约450m,河段较顺直,为沙质河床,夹有少量卵石;滩地为粘土质。
白河河床与漫滩地层从上至下由全新统上部、全新统下部、上第三系软岩和震旦系下统基岩组成。全新统上部主要由细砂、含砾中砂、含砾中粗砂和砾砂等组成,全新统下部主要由含砾中砂和砂砾组成。上第三系以砂砾岩为主,粘土岩和含砾砂岩呈透镜体状,震旦系下统大理岩,勘探揭露厚度大于5.0m。
2管身段防护设计范围
初步设计阶段将白河倒虹吸水平管段埋置于白河三百年一遇冲刷线以下0.5m,以此确定水平管段管顶高程为123.5~124m,并考虑尽量将管身基础坐落于砂砾岩上。
为防止管身两侧填土的局部冲刷,水平管段两侧采用50cm厚干砌石防护,下部设20cm厚碎石垫层,具体防护布置见下图。
初设阶段倒虹吸管身防护方案
根据白河交叉断面现状河道地形确定防护涉及范围为白河倒虹吸桩号0+280~0+824之间,12~48#管节的管身防护变更设计。
防护变更设计内容为:根据白河倒虹吸交叉断面附近河道现状地形,对主河道范围倒虹吸管的防护进行重新设计,确定管身防护范围及防护方案等。
3管身防护方案选择
根据工程区地形测量复核成果,曾拟定4个布置方案进行比选。方案1:水平管段管顶高程整体下降3m。方案2:水平管段进口约265m长范围管顶高程下降3m,由此增加2个弯道的水头损失。方案3:仅位于主河床下部的水平管段(约165m长)下降3m,由此增加4个弯道的水头损失。方案4:水平管段高程保持不变,对管身河床段采取防护措施。
本着保证水头损失满足原设计预留水头损失要求考虑,同时鉴于倒虹吸管埋深加大的变更方案(方案1~方案3)技术风险较大。经技术经济综合分析比较后,研究决定采用方案4,即倒虹吸管布置仍维持初步设计批复方案,而管身上下游防护工程、两岸岸坡防护工程需要结合河道地形变化最终情况进行变更设计。
4管身河床段防护方案设计
4.1水力设计
根据白河交叉断面现状河道地形,对白河倒虹吸管身河床段防护方案进行水力学计算,其中下游消能设计及整个变更范围的下游河床冲刷计算尤为重要。
根据泄流条件确定管身下游消能型式采用底流消能。按《水闸设计规范》(SL265―2001)附录公式计算,经试算结果为:、、、,相应消力池底板顶高程为119.1m;=34.93m、=27.95m,消力池水平段池长取为28m。
白河为沙质河床,倒虹吸管身下游河床冲刷深度按以下公式计算:
式中:dm―下游河床冲刷深度(m);
qm―单宽流量(m3/s.m),本工程为19.225m3/s.m;
[v0]―河床土质允许不冲流速(m/s),原河床取0.5m/s;
hm―下游河床水深(m),为5.79m。
经计算冲刷深度dm=36.5m。
由于下游河床冲刷深度较大,管身下游河床采用格宾网石笼和抛石护底。石笼和抛石护底的方量按考虑下游河床冲刷后,块石可对冲刷坑上游边坡形成自然护砌,通过以下公式计算:
式中:V―护底方量(m3);
―冲刷坑深度(m),为36.5m;
m―冲刷坑上游边坡系数,取m=3;
d―冲刷坑上游铺砌厚度,取d=0.5m;
K―考虑块石在水流作用下的铺砌不均匀安全系数,取1.1。
经计算V=63.5m3,以此可确定管身河床段下游石笼和抛石防护的厚度。
4.2防护方案
根据白河交叉断面河道现状地形,将白河倒虹吸管身河床段变更设计范围12~48#管节(桩号0+280~0+824)分为三段:管顶出露段12~24#管节(桩号0+280~0+464)、已临时防护段25~35#管节(桩号0+464~0+629)及加强防护段36~48#管节(桩号0+629~0+824)。
1)管顶出露段
管顶出露段主要为12~48#管节,位于桩号0+280~0+428,长度184m。该段倒虹吸管顶高程高于河床高程在1.6~3.6m。
该段管顶及上游边坡均采用50cm厚C20混凝土防护,上游浆砌石护坡以1:4.458坡比护至120m高程,坡脚设置格宾网石笼防冲槽,格宾网石笼护脚底宽3m,底高程118.4m,顶高程120m,上游侧开挖边坡1:1.75。为防止格宾网石笼防冲槽被掏刷,在防冲槽下部布置10.5m深混凝土防渗墙,墙厚0.6m。
该段下游护坡采用80cm厚C25钢筋混凝土,以1:4坡比护至121m高程,后接消力池,消力池长20m,80cm厚C25钢筋混凝土结构。消力池末端下部布置混凝土防渗墙,墙深17m,墙厚1m。消力池下游为格宾网石笼防冲槽,格宾网石笼护脚底宽6.5m,底高程119m,顶高程121m,下游侧以边坡1:1.75与原河床顺接。
该段内白河河岸采用1:3坡比修整岸坡,并采用30cm厚C20砼防护。
2)已临时防护段
该段为25~35#管节,位于桩号0+464~0+629,长度165m。该段管顶已采用20cm厚的C20混凝土进行临时防护,上游已采用30cm厚的C20混凝土进行临时防护20m。
为节省工程投资并缩短该段防护施工工期,该段管身永久防护方案考虑尽量结合已施工的临时防护,保留管顶及上游C20混凝土防护,在原混凝土防护上增设一层C20混凝土防护,使防护总厚度达到0.5m,同时在上游设置格宾网石笼护脚,上游格宾网石笼防冲槽底宽3m,深1.6m,上游侧开挖边坡1:1.75,顶高程与管顶防护顶高程一致。下游消力池、格宾网石笼防冲槽防冲槽及混凝土防冲墙布置与管顶出露段一致。
3)加强防护段
该段已进入白河左岸滩地,为保证汛期行洪时该段倒虹吸管的防冲安全,在倒虹吸管顶设置0.5m后C20砼防护。同时在上下游设置格宾网石笼防冲槽,格宾网石笼护脚底宽3m,深1.6m,上(下)游侧开挖边坡1:1.75。
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