标准更新:安全距离计算有变化!
这次带来重大更新的是一款使用率非常高,并且在进行机械安全评估工作时十分重要的标准 —— EN ISO 13855 : 2024。
对于熟悉EN ISO 13855:2010的小伙伴来说,其中的计算公式那可谓是信手拈来。但大家在实际应用时是否会发出疑问,如果我的防护对象是运动的,那这个距离应该怎么计算呢?
不用担心,新款13855帮大家解决了这个痛点。
首先,在新版标准中,安全距离计算公式发生了变化:
S = (K x T)+ DDS +Z
S | 分离距离,单位为毫米(mm) |
K | 速度参数,单位为毫米/秒(mm/s),源自人体或人体部位接近速度的数据 |
T | 整个系统的响应时间,单位为秒(s) |
DD | 与防护装置相关的可触及距离,单位为毫米(mm) |
Z | 与具体应用相关的附加距离因子,单位为毫米(mm) |
那么在计算时,要区分两种不同的情况。
1.静态方法:
计算接近固定防护装置的人员的安全距离时,最终结果取决于接近的类型。但是,主要公式仍然适用:
S =(K x T)+ DDS + Z
2.针对未知人为方法方向的动态方法:
如果加速度和减速度已知且恒定,则基本原理与静态方法相同,但必须考虑到一个额外的参数SM,它表示危险位置的变化。这将产生以下公式,当人的接近方向不完全清楚时,将使用该公式:
S =(K x T)+ DDS + SM + Z
SM的计算公式如下:
SM = v0 x T - (d/2) x tm2 + (a/2) x tSRP/CS2
SM | 为危险位置的变化量(即从触发到实现预期风险降低期间机械所移动的距离) |
v0 | 机械初始速度,单位为毫米/秒(mm/s) |
T | 整个系统的响应时间,单位为秒(s) |
d | 机械已知的可减速能力(制动能力),单位为毫米/秒²(mm/s²) |
tm | 与机械惯性相关的时间 |
a | 机械已知的可加速度,单位为毫米/秒²(mm/s²) |
tSRP/CS | SRP/CS 或 SCS 的响应时间 |
除此变化之外,标准还增加了很多在2010版中没有明确的内容,例如如何确定参考平面(Referance Plane),如何计算系统响应时间等内容。
在未来的使用过程中,如果您遇到了难以理解或难以操作的方方面面,都可以联系您身边的机械安全专家,皮尔磁,为您进行答疑解惑以及指定专属的解决方案。


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