长安测速网址,ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 团体标准备案号 T/CAAPA 中国游艺机游乐园协会团体标准 T/CAAPA 001—2016 室内儿童软体游乐设备安全技术规范 Safety technical norm of childrens Indoor soft playground equipment 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (本稿完成日期:) - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 中国游艺机游乐园协会发布 目次 前言 IV 引言 V 1范围 6 2规范性引用文件 6 3术语和定义 6 4安全要求 10 4.1材料 10 4.2设计和制造 11 4.3组合件附加安全技术要求 31 5检验方法及检验规则 33 5.1检验方法 33 5.2检验规则 34 6安装 34 7使用维护管理 34 8使用维护说明 34 附录A(规范性附录) 35 附录B(规范性附录) 40 附录C(规范性附录) 49 附录D(规范性附录) 51 附录E(资料性附录) 62 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准使用重新起草法参考欧盟标准EN1176-1:2008《游乐设备和地面设施 第1部分:一般安全要求和测试方法》,与EN1176-1:2008的一致性程度为非等效。 本标准由中国游艺机游乐园协会提出并归口。 本标准起草单位:奇业游乐设备(南京)有限公司、凯奇集团有限公司、浙江美奇游乐设备有限公司、东阳市乐之翼游乐设备有限公司、北京奥特翔游乐设备有限公司、广州牧童康体设备有限公司、上海以东游乐设备有限公司、广州乐奇多游乐设备有限公司、上海爱贝玩具有限公司、湖南省中一游乐设备有限公司、北京易德利游乐设备有限公司、北京新时代乐源游乐设备有限公司、中标标准技术研究所有限公司。 引言 本标准是由中国游艺机游乐园协会提出并颁布的首个团体标准。 本标准主要技术内容参考EN1176-1:2008,并结合室内儿童软体游乐设备特点对内部组合的特殊游乐设备如滑梯、滑筒、滑车、滑竿、蹦床、秋千、吊环、软体球池、拳击袋、沙池、炮阵、攀爬墙、小型电动软体游乐设备、小型气压弹射类、小型机械骑行类等提出了附加安全技术要求。 本标准对室内软体游乐设备(俗称淘气堡)产品的设计制造及安装等环节提出安全技术要求,是为了保障儿童在玩乐过程中的人体健康和人身安全。 本标准不是淘气堡产品标准。各行业相关单位在满足本标准安全技术要求的基础上,可根据本单位产品所采用材料、结构设计特点编制具体的产品标准。 本标准将规范游乐行业室内软体游乐设备(俗称淘气堡)领域无序生产的状态,填补标准空白,并将作为开展企业评价工作的依据。 室内儿童软体游乐设备安全技术规范 范围 本标准规定了室内儿童软体游乐设备材料和设计制造的安全技术要求、内部组合的特殊游乐设备附加安全技术要求、安装、使用维护及其测试方法。 本标准适用于3周岁-14周岁儿童游乐使用的室内儿童软体游乐设备的设计、制造、安装、使用维护管理。 本标准不适用于室内儿童拓展设备。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分 基本规范 GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分 机械与物理性能 GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分 易燃性能 GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移 GB 8408-2008 游乐设施安全规范 GB/T 20050-2006 游乐设施检验验收 GB/T 20051-2006 无动力类游乐设施技术条件 GB/T 21328-2007 纤维绳索通用要求 GB/T 27689-2011 无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 28711-2012 无动力类游乐设施 秋千 GB 50017-2003 钢结构设计规范 SN/T 2130-2008 出口儿童游乐设施检验规程 淘气堡 WH 0201-1994 歌舞厅照明及光污染限定标准 EN 1176-1:2008 游乐场设备和地面设施 第1部分:一般安全性要求和试验方法 EN 71-1:1997 玩具安全:第一部分:机械和物理性能 EN 71-8:2003 玩具安全:第八部分:室内或室外家庭使用的秋千、滑梯和类似活动玩具 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 室内儿童软体游乐设备 childrens Indoor soft playground equipment 安装于室内公用活动场地,可触及的结构件有软体材料保护,用于儿童玩耍的游乐设备。由各种组合件、功能物组成,主要涵盖滑筒、滑梯、滑车、滑竿、蹦床、秋千、吊环、软体球池、拳击袋、沙池、炮阵、攀爬墙等游乐项目。 组合件 component 与室内儿童软体游乐设备整体框架紧密结合的各类可玩性部件,是整个室内儿童软体游乐设备不可或缺的必要组成部分,是提供儿童游乐玩耍的主要组成设备。包括滑筒、滑梯、滑车、滑竿、蹦床、秋千、吊环、软体球池、拳击袋、沙池、炮阵、攀爬墙等项目。 功能物 attachment 在室内儿童软体游乐设备里起到保护作用,有助于加强安全防护的各类部件组成。主要的功能物包括站台、扶手、绳索、链条、护栏、围栏、地垫、护网、顶棚等。 儿童水床 Children waterbed 框架由软体材料保护,内部充水密封,达到一定强度,供儿童玩乐的设备。 软体球 soft ball 由软性材料制作,供软体球池或小型气压弹射类游乐设备使用的直径不低于50mm的小球。 碰撞区域 impact area 游乐的儿童由于跌倒,可能碰撞的区域。 自由空间 free space 在游乐设备内部、上部或四周,为使用者在进行非自主运动过程中提供的空间(如:滑动、摆动、摇动)。 跌落高度 free height of fall 从身体支撑的最高处到碰撞区域地面的最大垂直距离。 注:身体支撑最高处包括所有可能达到的地方。 跌落空间 falling space 使用者从设备某一高度跌落时所经过的游乐设备内部、上部或周围的空间(参见图1)。 注: 此跌落空间从跌落高度开始。 游乐设备空间 跌落空间 自由空间 图1 跌落空间 最小空间 minimum space 安全使用游乐设备的空间,包括跌落空间、自由空间和游乐设备占用的空间。 挤压点 crushing point 当游乐设备的运动部件互相移动,或部件在固定区域内移动时,可能挤压到人体或人体某些部位的位置。 剪切点 shearing point 当游乐设备的运动部件之间,一个运动部件与一个静止部件之间或运动部件之间移动,或部件在固定区域内移动时,可能剪切人体或人体某些部位的位置。 握 grip 人体单手可以环绕握住支撑物体一周(参见图2)。 图2 握 抓 grasp 人体单手只可以握住支撑物体的一部分(参见图3)。 图3 抓 挤夹 entrapment 身体或身体的一部分,或者衣物被挤夹、钩挂而产生的危险 注:本标准仅考虑在使用者无法自由运动时造成的挤夹危险。 障碍物 obstacle 在游乐设备的空间范围内、跌落空间内或自由空间内的突出的物体或物体的一部分。 站台 platform 可供一个或多个使用者不用任何支撑即可站立的具有一定高度的平面。 扶手 handrail 帮助使用者平衡身体的栏杆。 护栏 handrail 防止使用者跌落的栏杆。 围栏 barrier 防止使用者跌落并防止从下面穿过的部件。 安全要求 材料 总则 材料应符合GB 8408中8.2及8.3的规定。 室内儿童软体游乐设备表面应光滑无明显瑕疵,无尖锐物突出,感官无异臭,无刺激性气味。 各组合件与功能物在材料的选择及强度上应保证最基本的安全防护标准。同时注意维护,以便使材料可以在例行维护检查之前的强度不变。 强度 室内儿童软体游乐设备的主体框架强度应达到合承载荷测试要求。 钢管衔接部位的扣件及紧固件应确保整体框架稳固不摇晃。 阻燃性 各部件应当具备一定的阻燃性,达到国家B1防火等级,不可使用表面会产生表面火花的材料。 含毛绒或纺织面料的软体填充物易燃性能应符合GB6675.3的有关规定。 在必要时,需要求材料供应商提供相关材料的防火阻燃性测试报告以确保设备内使用的材料符合防火性安全要求。 有害物质 室内儿童软体游乐设备组合件在材料的选择使用上,特别是与使用者直接接触的材料表面涂层不应含有对健康有害的物质,有害物质限量应符合表1的规定。 表1 有害物质限量 序号 项目 限值 1 可溶性铅含量,≤ 600mg/kg 2 铅含量,≤ 90 mg/kg 3 镉含量, 75 mg/kg 4 锑含量, 60 mg/kg 5 砷含量, 25 mg/kg 6 钡含量, 1000 mg/kg 7 铬含量, 60 mg/kg 8 汞含量, 60 mg/kg 9 硒含量, 500 mg/kg 10 邻苯二甲酸酯含量 (仅适于表面涂层) 邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总和, 0.1% 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总和, 0.1% 11 多环芳烃含量(仅适于橡胶和塑料材料) 苯并[a]芘,< 1 mg/kg 十六种多环芳烃(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、 苯并[a]蒽、屈、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a] 芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]茈、茚苯[l,2,3-cd] 芘)总和,< 10 mg/kg 环保性 在某些特殊气候条件下,应选择相对应的材料。 在选择室内儿童软体游乐设备的材料上,要注意,在最终丢弃材料的时候,需考虑此材料是否对环境有危害。 设计和制造 总则 室内儿童软体游乐设备的设计与制造应当在保证足够安全性的前提下,提高产品的可玩性、趣味性及一定的冒险性。室内儿童软体游乐设备在设计初始就要考虑到产品的安全性,包括结构安全,部件衔接安全,凡儿童可能接触之处,均不允许有外露锐边、尖角及危险突出物,地面应备设软性层,室内儿童软体游乐设备的非进出口应有安全护栏、围栏或安全网防护,预防及避免儿童在游乐玩耍过程中有可能会出现的一系列危险因素。室内儿童软体游乐设备应设计成可以使成人进入其内,以便在游乐设备内部帮助儿童。 室内儿童软体游乐设备的附加安全要求有下列: 防止跌倒: 护栏 (4.2.4.3)。 围栏(4.2.4.4)。 陡峭攀爬设备(4.2.9.4)。 除了水里的游乐设备,所有游乐设备都应有防积水设计。 室内儿童软体游乐设备内组合的充气弹跳设备应按照本安全要求进行设计,即对可能出现的危险进行判断,识别充气弹跳设备安装、使用、维护、修理以及处置过程中各种危险(包括危险的地点以及有害的事件),并提出有针对性的相应措施,以使风险消除或最小化。 结构强度 即使在游乐设备最不利的情况下,也应保证其结构强度。结构强度,包括稳定性,应采用以下方法评估: 根据附录A和B计算。 根据附录C进行物理强度测试。 a)和b)联合起来考量。 根据附录B计算过程中, 极端情况不可以超过B2中定义的合并的负载。 根据附录C测试时,设备不能出现任何裂纹,损坏或永久变形(参见C.1.2)。 上述计算方法并不适合某些设备,但结构强度应至少相当。每台设备及其部分结构件都必须能够承受永久负载和可变负载(参见附录C)。 不需考虑特殊的负载,如火灾,车辆撞击,或地震引起的特殊负载。 耐久负载一般情况下大大小于根据附录B2计算出来的负载,所以游乐设备一般不需要考虑耐久负载。结构强度要满足最不利的情况。 为满足最不利情况,有时需要去除有利的因素,如图4: 去除这部分负载(有利因素) 图4 去除能产生有利因素的负载 成人可进入性 游乐设备应设计成确保成人进入其内,以便帮助游乐设备内部的儿童。 游乐设备内全封闭的部分如隧道和游戏房,如果其内部距离(从进入点开始计算)大于2000mm,则应设有独立的出入口,应可不借助辅助设备即能到达(如:不是设备附属的梯子即为辅助设备)。所有这些出入口的直径都应大于500mm。 为防止发生火灾,这些出入口应允许使用者通过不同的路线离开设备。 防止跌落 易进入的部件 易进入的部件包括阶梯、缓坡。当梯子的第一档高度小于400mm,可认作是易进入的部件。当叠层站台高度差小于600mm的,可认作是易进入的部件。 扶手 扶手的高度应不低于600mm,不高于850mm(从脚的位置开始计算,参见图5)。 扶手尺寸应至少满足抓握的要求,参见4.2.4.5。 脚的位置 扶手 图5 扶手高度测量方法(从脚的位置开始) 护栏 游乐设备内组合的站台高度在500mm到1000mm的儿童滑梯,应安装护栏。护栏的高度应不低于600mm,不高于850mm (从站台、阶梯或缓坡的表面开始测)。除去必须的进口和出口,在阶梯或缓坡的两侧及站台的四周都应安装护栏。除去阶梯、缓坡和桥式过道,护栏的进口、出口的宽度最大不能超过500mm。对于阶梯、缓坡和桥式过道,进出口的宽度最大不能比上述部件的出口宽。 围栏 除去必须的进口和出口,在站台的四周都应安装围栏。除非有护栏横过出口(参见图6B和6C),围栏进、出口的宽度最大不能超过500mm。对于阶梯、缓坡和桥式过道,由于此类设备有自己附属的围栏,其他围栏进出口的宽度最大不能比上述的部件出口宽。 图6 与围栏相连的进口/出口 不应有水平或近似水平的横档或横杆,以避免儿童将它们当作台阶,向上攀爬。 站台面和护栏的底部的距离及任何其他保护装置之间距离应不允许模拟儿童身体的测试棒C通过(参见附录C)。 对于幼小的儿童容易进入的设备,当站台高度高于600mm时,应安装围栏。对于幼小的儿童不容易进入的设备,当站台高度高于2000mm时,应安装围栏。从站台、阶梯和缓坡表面测量,围栏的高度应不能小于700mm。对于幼小的儿童容易进入的设备,围栏如果是通向陡峭攀爬设备的,应符合4.2.9.4的要求。所有其他设备,围栏如果带有通向陡峭攀爬设备的护栏,护栏的长度应不小于1200mm。(参见图6C) 扶手、护栏和围栏应从缓坡和阶梯的最低点开始安装。 设备总高度超过2000mm的,在设备顶部必须要有护网封顶,防止儿童跌落。 强度要求 护栏和围栏的强度要符合4.2.2。 握与抓的要求 为方便儿童使用,所有可以握住的支撑物截面(见图2),直径应不大于45mm,不小于16mm。(从中心位置测量) 为方便儿童使用,所有可以抓住的支撑物截面(见图3),直径应小于60mm。 突出物 木制零部件表面应处理到不易开裂。其他材料表面(如玻璃纤维)应不会有碎片 。 游乐设备可接触范围内不能有尖锐突出的零部件,设备粗糙的表面不应产生任何能导致受伤的危险。在设备可接触部分范围内突出的螺栓应有永久性保护,例如圆头螺母。凸出表面小于8mm的螺母和螺栓不能有毛刺。所有的焊接部分必须磨平。 注1:图7给出了螺母和螺栓的保护实例。 图7 螺母和螺栓的保护示意图 可接触范围内凸出表面超过8mm的角、边和突出部件,以及从突出部件末端起不超过25mm且没有被邻近区域保护的角、边和突出部件都应圆滑,最小曲线mm。 移动部件 根据4.2.7测试时,在移动部件和/或固定部件间不允许有挤压点或剪切点,可能产生很大撞击力的部件应有减震装置,如果移动部件可能损伤身体,则应离开地面至少400mm。 防挤夹保护 总则 在选择材料时,生产厂家应避免由于材料变形而引起的挤夹危险。不应有方向朝下且角度小于60°的开孔。 注1:夹轧测试方法在附录D 注2:可能的夹轧情形在附录E 头颈部挤夹保护 头部先进入或脚部先进入的设备设计开孔时应考虑下列可能发生头颈部挤夹危险的情况: 儿童可能头部或脚部先进入的完全封闭开孔; 部分封闭或V型开孔; 其他类型的开孔(如剪切或移动开孔)。 当可接触到的完全封闭开孔的最低位置超过地面或站立面600mm以上的,需要根据D2.1测试。如果模拟头的探棒D不能通过,则不允许探棒C或E通过。 部分封闭和V型开孔的最低位置超过地面或站立面600mm以上的,应符合下列要求之一: 根据D2.2测试,测试模板“B”部分不能进入开孔。 根据D2.2测试,测试模板“B”部分可进入开孔的,根据角度位置的不同(参见图D4),应满足下面的要求: 区域1:在测试模板中心线°的范围内进行测试,当测试模板“A”部分顶部接触到开孔底面时,开孔深度应小于测试模板“A”部分顶部到肩部底面的距离。 区域2:在测试模板中心线°的范围内进行测试, 当测试模板“A”部分顶部接触到开孔底面时,开孔深度应小于测试模板“A”部分。如果开孔深度大于或等于测试模板“A”部分,则整个测试模板应能进入开孔,或测试棒D应能进入开孔。 区域3:不需测试。 其他类型开孔(剪切或移动开孔) 非刚性的部件(如绳子)不应交叉重叠; 在悬桥的非刚性部件和其他刚性部件之间开孔直径应不小于230mm (要考虑加载和不加载两种情况,而加载情况要根据4.2.2考虑最恶劣的情况。)。 注:此要求还需要考虑悬桥上非刚性支撑(如钢丝绳)的尺寸随时间变化会变长。图8给出了一个典型的悬桥图列 刚性部件 悬桥 刚性部件 直径最小230mm 图8 悬桥 衣物/头发钩挂或缠绕保护 游乐设备在设计过程中应考虑下列危险情况,以避免产生衣物钩挂或头发缠绕: 设备存在缺口或者V型开孔,使得儿童在开始进行非自主运动时,或在进行非自主运动过程中,部分衣物或头发可能会被钩挂; 突出物; 轴、旋转部件。 注1:挂链测试(参见D3)针对的是自由空间,因为根据实际经验,天然材料和不同的连接随时间的推移而会变化。 自由空间的定义(参见3.6) 不包括可能出现跌落的三维空间。在设计中选用圆形的部件(如圆形的管路或立柱)特别要引起注意,不要在跌落的空间内产生衣物缠绕的危险。 注2:可通过增加隔板或相类似的部件来解决。在根据D3测试时,滑梯和爬杆自由空间内的开孔不能夹住挂链。在根据D3测试时,屋顶部件不能夹住挂链。轴和旋转物体应设计成不会夹住衣物和头发。 注3:可以通过使用适合的覆盖物来完成。 身体的挤夹保护 游乐设备设计时候应考虑下列危险情况,以避免产生身体挤夹: 儿童可以全身爬入的管道; 较重的或有刚性支撑的悬挂部件。 管道应满足表2的要求。 表2 管道要求 (单位:毫米) 一端开孔 两端开孔 角度 ≤ 50 ≤15 0 15 0 内部最小尺寸 a ≥750 ≥400 ≥500 ≥750 ≥750 长度 ≤2000 ≤1000 ≤2000 无 无 其他要求 无 无 无 无 提供攀爬如台阶或扶手。 注:管道滑梯的要求参见4.3.1 a: 在最窄的地方测量 脚和腿的挤夹保护 游乐设备在设计时应考虑下列危险情况,以避免产生脚或腿的挤夹: 在儿童可以奔跑或攀爬的平面上的完全封闭的刚性开孔; 从这些平面上延伸的站立点和扶手点。 注:在b)的情况下,当使用者摔倒时,脚和脚踝可能会严重受伤。 图9 间隙最大不能超过30mm的表面 用于奔跑、行走的与水平面不大于45°的表面,在主运动方向的间隙应不大于30mm(参见图9)。 手指的挤夹保护 游乐设备在设计时应考虑下列危险情况,以避免产生手指的挤夹: 当身体进行非自主运动时(如滑梯上运动,或秋千上运动),手指可能被卡住的缝隙; 可变的缝隙(包括铁链)。 在使用者进行非自主运动的自由空间中的开孔,和/或其最低位置在地面上1000mm,在按照D4测试时,应满足下列要求之一: 8mm测试指(参见图D10a)不应通过开孔,当根据D4.2测试时,此开孔应不应夹住测试指; 如果8mm测试指通过了开孔,25mm测试指(参见图D10b)也应通得过此开孔。 管路和管子的末端应封闭以防止手指夹伤,在不利用工具的情况下不能将封闭物移除。 在任何位置上的可变缝隙最小尺寸应不少于12mm。 跌落保护 跌倒高度的确定 除非另行规定,跌倒高度参见表3。在确定跌倒高度时,应考虑到设备和使用者可能的移动和运动。总之,应考虑到设备最极端的移动方式。 对于设计为不鼓励攀爬的屋顶或其他不是用于玩耍的部件,可不必考虑跌倒高度。 注:设计成鼓励攀爬的特征有: 可以从屋顶上到达的玩耍部件; 用于攀爬的手脚支撑; 在胳膊和腿可到达的距离; 屋顶的角度; 屋顶面的粗糙度。 跌倒高度(h) 不允许超过3m,参见图10。 表3 不同形式的跌倒高度 使用方式 垂直高度 站立 从脚部支撑位置到地面距离 坐 从座位到地面距离 悬挂 (完全由手部支撑身体并使身体提升,参见图10b) 从手部支撑位置到地面距离 攀爬* (通过手和腿/脚共同支撑身体,如爬绳或滑杆) 脚部支撑的最高点到地面距离3000mm. 手部支撑的最高点到地面距离4000mm (手部支撑最高点到地面减去1000mm即为跌落高度) * 此类“攀爬”设备应不包括跌落高度大于3m的可接触位置。 h: 跌落高度 图10 不同跌落高度示范 空间和范围的确定 总则 对于跌落空间和碰撞区域的要求,本标准主要目的是令使用者在可能跌落并且可能被撞的区域内给予一定的保护。这些空间和区域保护也可以给其他在设备旁边玩耍的使用者以一定的保护。尤其应注意那些带有极高速度的可以坐着玩的设备,如秋千和其他摇马、跷跷板等,可把此类设备摆放到游乐场的周边,以防止使用者无意识进入到设备旁边。 最小空间 最小空间包括: 设备占用空间 自由空间(如果有) 跌落空间 自由空间 自由空间可通过代表使用者的一系列圆柱形的空间(参见图11)从垂直的方向上沿着非自主运动方向下行。 圆柱形的空间参见图12,尺寸在表4。在确定自由空间时应考虑设备和使用者的可能运动轨迹。 通过站台或其他出发点可到达的滑竿,应距离周边的设备至少350mm(从滑竿开始测量)。 注1: 此要求可保证安全抓握滑竿,减少头部撞到周边设备的可能。 图11 自由空间的确定(以滑梯示例) 悬挂着的使用者 站立的使用者 图12 圆柱形空间(单位:毫米) 表4 以圆柱形代表确定的自由空间的尺寸(单位:毫米) 使用类型 圆弧半径 高度 站立 坐 悬挂 1000 1000 500 1800 1500 悬挂抓握位置上方300,下方1800 注:在悬挂的情况下,高度为悬挂抓握位置上方300mm是因为使用者可能会自己用力向上。(参见图8a) 碰撞区域 确定碰撞区域如图13。在某些情况下,如旋转木马,会给使用者一个水平的速度,所以碰撞区域需要延伸,以便给予使用者足够的防跌倒保护。 当600≤y≤1500,则x=1500mm 当y1500mm,则x=2/3y+500 Y: 跌落高度(单位:毫米) X: 碰撞区域的最小尺寸(单位:毫米) a: 减震地面(根据4.2.8.5.2要求) b: 地面无要求,除非有非自主运动(参见4.2.8.5.3) 图13 碰撞区域 跌落空间 跌落空间的图示见图14和图15。 除非另外有规定,跌落空间应在站台以外至少延伸1500mm(水平测量,从站台的垂直投影处开始测量)。 跌落高度高于1500mm后,跌落空间随跌倒区域延伸而增加(参见4.2.8.4)。为防止非自主运动产生下落而造成的危险,跌落空间应适当增大,而当设备安装在墙上或是全封闭情况下,跌落空间可适当减小。 不同设备要求的跌落空间(包括碰撞区域)可能重叠。非自主运动的跌落空间不可重叠。 碰撞区域 跌落空间 x: 跌落空间延伸 y: 跌落高度 图14 站台跌落空间和碰撞区域的图示 滑竿的跌落空间 滑竿的自由空间 站台的跌落空间 图15 滑竿的跌落空间和自由空间图示 在自由空间内对非自主运动的保护 除非另外有规定,在提供非自主运动设备中,相邻的自由空间之间或自由空间和跌落空间之间不可重叠。 注:此规定不适用于不同设备群之间的共同空间。 自由空间中不应有任何可能会影响使用者非自主运动的障碍物,如:树杈,绳子,横档等。在自由空间里只可出现用于支撑或容纳使用者的设备,或是为了帮助使用者保持平衡的设备(如设有滑竿的站台,参见4.2.8.2.3) 自由空间不可与游乐设备所在的或可通过的主路径(如人行道)重叠。 跌落空间内的防伤害 跌落空间中不应有可能对跌落的使用者造成伤害的障碍物。如立柱下端与周围的部件不平,或暴露的地基(参见4.2.13)。 注1: 此要求的目的不是为了防止使用者出现小的碰撞或碰伤而引起的瘀伤或扭伤等等。 下列部件可在跌落空间中出现: 高度不同的相邻设备,高度差小于600mm; 用于支撑或容纳使用者的设备,或是为了帮助使用者保持平衡的设备; 设备与水平面的倾斜角度大于60°。 注: 上述情况下,跌倒的儿童只会有轻微的碰撞。 碰撞区域内的防伤害 碰撞区域内应设有跌倒缓冲地垫,应无锋利的边角及突出物,同时不应有挤夹危险(参见4.2.7)。应根据游乐设备的跌落高度,确定地垫厚度,如跌落高度大于3000mm,地垫最小厚度应在25mm-50mm。 在所有跌落高度大于600mm的设备和/或带有非自主运动的设备下面(如:秋千、滑梯、摇马/跷跷板、滑道、旋转木马等等),在整个的碰撞区域内应有防跌倒地面。此地面的临界跌落高度应大于等于设备的跌落高度。 在跌落高度小于600mm, 无非自主运动的设备下面,不须测试其地面的临界跌落高度。 如果在相邻站台间的跌落高度大于1000mm, 则较低站台表面应设必须的防跌倒措施。 设备内或旁边不可有任何不可预料的障碍物,此类障碍物会对使用者造成伤害。 注:图16给出了此类障碍物例子 图16 不可预料的障碍物 专用通道 梯子 梯子的横档或台阶的距离应满足4.2.7.2的头颈部挤夹的要求。 梯子的横档或台阶应不能转动,间距应相等。梯子的最低横档和地面之间距离,以及梯子最高横档和站台之间距离不需与其他横档间距相等。此要求不适用于绳梯。 注: 为帮助使用者安全的从梯子到达站台或梯子的顶部,梯子的两端(不带横档或台阶)可从站台延伸到围栏的顶部。 木制零部件应连接紧密,不能脱开或移动。不应使用铁钉或木制螺丝作为唯一连接方式。 为使脚可正常的踩在横档或台阶上,梯子后面90mm之内应无障碍物(从梯子的横档中心垂直测量)。横档和台阶应水平,误差允许值为(3°。 梯子的横档和/或相应的支撑应符合抓的要求(参见4.2.4.6.1测试),若有扶手应符合握的要求(参见4.2.4.6.2测试)。 阶梯 阶梯应符合4.2.4 要求。护栏和/或围栏应从第一个台阶开始安装,并且应符合抓握的要求(参见4.2.4.6)。 对于通向1000mm以下站台的阶梯,可使用护栏代替围栏,护栏的下方应距离台阶中心点小于600mm。 对于一组高度高于1000mm且最大的倾斜角度大于45°的阶梯, 应设置围栏且应符合抓的要求,或应安装扶手。 注:围板的厚度小于60mm可认为是符合抓的要求。 阶梯的倾斜度应固定,同时应至少有3个台阶。开孔应符合4.2.7.2头颈部挤夹的要求。台阶应高度相同,设计相同,相对水平,误差允许值为(3°。 为了使站立时有足够的空间,阶梯最小应突出140mm, 最小深度应不小于110mm(参见图17)。 图17 最小突出和最小深度 当阶梯的整体高度大于2000mm时,在2000mm内应设置中间站台。中间站台的长度应不少于1000mm, 宽度应不小于阶梯宽度。经过中间站台以后,应至少偏移一个阶梯的宽度,或者方向改变90°方可继续设置阶梯。 缓坡 缓坡应符合4.2.4的要求,表面应进行防滑处理。缓坡的倾斜角度最大不应超过38°,且倾斜角度不变。 注1: 如果倾斜角度大于38°,则不能认为是缓坡,但是可以看做是攀爬路径。 通向1000mm以下的站台的缓坡,可使用护栏代替围栏,护栏下方与缓坡的距离应小于600mm。护栏应从缓坡的起点开始安装。 坡道宽度方向上的水平误差允许值为(3°。 陡峭攀爬设备 对于安装于易进入部件的陡峭攀爬设备,在围栏处的开孔最大应不超过500mm,站台跌落高度应大于2000mm。 注: 此要求的目的是使监护人必要时可协助儿童。 装配 部件应连接紧固,在不使用工具情况下,应不能打开部件的连接。 易损件 容易磨损的零部件或设计成需更换的部件,应可以更换(如轴承)。可更换的部件应防止非授权的更换,同时应需较低的维护成本。润滑剂如果漏出不应污染到游乐设备,或降低设备安全性。 绳索 一端固定的绳子 当绳长在1000mm到2000mm之间时,绳子固定端距离游乐设备固定部件应不小于600mm, 距离摆动设备应不少于900mm。 当绳长在2000mm到4000mm之间时,绳子固定端距离游乐设备固定部件应不小于1000mm。 一端固定的绳子不应与秋千在同一个秋千架内。 绳子的直径应在25mm到45mm。 注:在不降低抓握性能的前提下,应选用较粗硬的绳子,难以打结,减少颈部被勒的危险。 两端固定的绳子(爬绳) 对于两端固定的绳子(仅作为爬绳使用,不作为大型网状游乐设备的一部分的)应保证绳子不会形成一个可以让测试棒C通得过的环型。 注1: 此目的是减少颈部被勒的危险 绳子直径应符合握的要求(参见4.2.4.6)。 注2:绳子应足够粗糙,以便容易握住。同时应足够硬,以减少颈部被勒的危险。可通过使用最小直径为6mm的几股绳子拧在一起来实现此目的。 当两端固定的绳子与其他部件结合使用时,应注意避免出现挤夹的危险(参见4.2.7.2)。 钢丝绳 钢丝绳端部安装应符合GB 8408中8.11的要求,绳末端应符合握的要求。 钢丝绳应是去应力的,应是镀锌或防腐蚀钢丝。如果手握部分的端部突出大于8mm,应有适合的覆盖物。 螺丝扣的端部应锁住(参见图18),应使用防锈材料。如果不使用工具,应不可打开。 1. 钢丝绳端部紧固装置 2. 螺丝扣 3. 钢丝绳手握部分 图18钢丝绳端部紧固装置、螺丝扣、钢丝绳手握部分的示例 带有护套的钢丝绳 当带护套的钢丝绳用作爬绳、爬网、悬绳或其他类似部件时,每股绳子应带有合成或天然的护套,护套不应是单纤维或断裂的纤维。 注:绳子中钢丝使绳子不易损坏,降低危险。 纤维绳(纺织品) 纤维绳应符合GB/T 21328的要求。当用作爬绳、爬网、悬绳或其他类似部件时,每股绳子应有柔软的不会开裂的护套,如麻类或相类似的材料。不可使用单纤维塑料绳和相类似的材料。 链条 用于游乐设备的链条应符合GB 8408中5.3.8的要求,同时在任何方向上最大开口应不大于8.6mm(在连接处开口应大于12mm,或小于8.6mm)。 场地要求 场地应平整,应根据设计图样和技术文件的要求,确立安装基准,安装基准经找平调平后,应进行测量和检验。 室内应有充足的灯光照明和应急照明设备,并符合WH 0210的要求。 场内应依据国家消防的相关规定,配备足够的消防器材和火警报警设施,通风良好,设置有足够的紧急疏散通道。 游乐设备的建造必须符合国家有关防火安全的规定。 重型悬杆 如果悬杆重量大于25kg,则悬杆被定义为重型悬杆。 重型悬杆的最低点离地面距离应大于40mm(参见图19)。重型悬杆的各个面的弧度都应在50mm以上。运动路径(图18里面的a)应不超过100mm,不超过立柱的位置。立柱和重型悬杆(b)的距离(在悬杆的整个运动轨迹内)应不小于230mm。 h: 离地面距离 a: 运动轨迹a1+a2≤200mm b:与固定部件距离≥230mm 1: 最大偏转 图19 重型悬杆示例 电气要求 电气系统应符合GB 8408中6.1的规定。 电气设备金属外壳及不带电金属结构等必须可靠接地,接地装置应符合GB/T 20051-2006中3.13.2的规定。保护接地电阻应不大干10Ω。带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ,并应能经受GB/T 20050中6.9.3规定的耐压试验。 所有进入室内儿童软体游乐设备区域内可供儿童玩耍的带电设备,应有电压保护装置,以防对儿童造成潜在触电危险。 焊接 焊缝连接应符合GB 50017的规定。 焊接表面应打磨光滑、规整,不得有明显的焊瘤、咬边、表面气孔、夹渣、裂纹、未焊满等缺陷。 涂装 塑料件的表面应平整、不应有龟裂、破损、皱纹、气孔、飞边溢料、凹凸不平等缺陷。管筒内表面应光滑整洁。转角过渡应圆滑,不应有毛刺。 钢铁制件表面应进行防锈处理。 金属电镀件应符合下列要求: 外表面应镀层结合牢固,不应有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡等缺陷; 耐腐蚀性能试验应达到6级以上; 镀层的结合强度,按弯曲法或锉刀法进行试验后,应无起皮、脱落等现象。 金属涂饰件应符合下列要求: 外表面应光滑平整、结合牢固,不应有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕等缺陷; 涂层理化性能应符合表4的规定。 表4 金属涂饰件的涂层理化性能 序号 项目 指标或要求 1 冲击强度 试验后无裂纹、剥落等现象 2 附着力 试验后不低于2级 3 耐候性能 经过300 h人工加速的老化试验后,应不低于装饰综合老化性能的2级。 使用寿命 室内儿童软体游乐设备内各组合件、功能物的使用寿命应列示在设备维护手册里,包括易损件需维修更换的时间。 各类声光电等小型设备必要时需列示电机等核心部件的使用寿命,确保设备在使用寿命内能正常运转,接近使用寿命时能及时更换部件。 产品标志、标识、产品说明书 产品标志 产品标志应用简体中文表示,至少应包含下列内容: 制造商或供应商的名称; 产品名称; 规格型号; 产品标准。 服务或监督电话; 设施设计使用寿命; 使用人数限定、使用年龄范围、是否在成人监护下使用等安全要求。 标识 标识材料应采用与设施使用寿命相等同的材料制做而成,同时字体、图案清晰,易于识别。 产品说明书 产品说明书至少应包含下列内容: a) 设施概述及结构简介; b) 技术性能及参数; c) 操作规程、游玩须知及注意事项; d) 保养及维护说明; e) 常见故障及排除方法; f) 安装及调试方法和要求、场地要求、正确完整的安装示意图、安装要求、跌落空间、碰撞区域示意图、缓冲区域和缓冲材料要求、锚固要求等; g) 设施的设计使用寿命; h) 对管理操作维修人员的要求; i) 易损零部件清单与建议更换周期; j) 事故状态下的使用者疏导措施和方法; k) 企业名称及详细通讯地址、服务或监督电话、邮箱和网址等; l) 使用人数限定、使用年龄范围、是否在成人监护下使用等安全要求。 包装 产品可整体包装,也可以分体包装。包装材料的强度应符合装卸要求。包装箱上应有符合运输要求的标志。 包装时,应随附文件为产品合格证、使用说明书、装箱单、随机备件、附件清单。 组合件附加安全技术要求 滑梯、滑筒 滑梯、滑筒的安全技术要求应符合GB/T 27689的有关规定。 滑车 室内儿童软体游乐设备内滑车主要分为平滑车和斜滑车两大类产品。 为确保儿童玩耍时的安全性,滑车的轴承及接触面有相对运动的部位,应有润滑措施。平滑车最长长度不宜超过4500mm,斜滑车最长长度不宜超过6500mm。滑车把手轨道最低承重量不低于100kg,包括轨道运行状态下的承重力。斜倾角不大于25°,把手应自动提升。 滑车所处空间底部必须无任何障碍物,两侧必须有护网防护,末端应有缓冲装置。 蹦床 室内儿童软体游乐设备内的蹦床应当处于防护空间内,蹦床的离地高度不低于600mm,以蹦面为基准线mm高度内不应有任何遮挡物。 蹦床的主入口应当设置软体阶梯进去蹦床,软体阶梯的每层间距不应超过200mm,蹦床入口通道的最低宽度应不小于500mm。 蹦床底座支架应用紧固件紧密连接,不能有松动脱落等危险。蹦床弹簧上方需覆盖软垫做安全防护,软垫必须与蹦床主框架紧密粘合,不能轻易拽开。蹦面应当做安全护边,确保儿童的手脚无法直接接触弹簧,以免发生危险。 秋千、吊环 秋千、吊环的安全技术要求应符合GB/T 28711的有关规定。 拳击袋 拳击袋表面应当光滑、无棱角,拳击袋内部需用棉絮等软性材料填充,填充料应符合GB 6675.3的规定。拳击袋的直径应在200mm-300mm之间,长度应在600mm-800mm之间。拳击袋上端扣件需与主框架紧固且符合手指防挤夹防护的要求。 充气弹跳 充气弹跳的安全技术要求应符合GB/T 20051的有关规定。不应有硬物和尖锐边角存在。工作状态应充气盈盛,载人部位应具有不小于30kg承载能力。 儿童水床 儿童水床的最大承重值不小于100kg。 可移动式桥形设备 桥面载人部位的最大承重值为100kg。 软体球池 设置在游乐设备主体框架内的软体球池主入口开口尺寸不应小于500mm,四周必须有护网防护。球池必须采用软体材料制作,球池高度不低于450mm,宽度不窄于150mm,必须设置软体阶梯进入球池。 球池内放置软体球,球直径应不低于70mm,为达到安全防护作用,软体球所占球池体积不应低于球池总体积的60%。 球池内装有滑梯、滑筒的,应为滑梯、滑筒出口段的两边提供半径不小于1000mm的防碰撞区域。 沙池 沙池应采用软体材料制作,沙池高度不小于450mm,宽度不小于150mm,应设置软体阶梯进入沙池。若沙池设置围挡,则围挡高度应不低于1100mm,符合4.2.7的规定。 沙池内放置的材料应安全无毒,并保持干燥,定期消毒。 沙池四周必须设置警告标示,防止儿童吞食,3周岁以下的幼小儿童需在成人监护下玩耍。 攀爬墙 攀爬墙把手应便于抓握,把手的承重不小于50kg。 攀爬墙的安全高度不应超过2500mm,超过2500mm的攀爬墙必须设置安全防护措施(如安全滑轮、安全带设置)。 攀爬墙直线mm范围内不允许放置任何障碍物。 攀爬墙下方应设置或铺设厚度不小于40mm的软垫或水垫、气垫等类似防护措施。 小型电动软体游乐设备 小型电动游乐设备表面均应由软体材料防护,电机、轴承、电线等零部件或配件不能外露。 转动类的小型电动游乐设备的线m/s,有声设备运转时的噪声分贝应符合GB 3096的要求低于65分贝。 每个骑乘单元额定负荷不低于50kg,在额定载重状态下,应能正常运行。 应避免产生光辐射伤害。 鼓风机类产品必须设置防止进入装置,避免儿童触摸到鼓风机扇叶。 小型气压弹射类游乐设备 在设置弹射类的室内儿童软体游乐设备内,每把枪距离设备遮挡处的距离应在3000-7000mm,每个枪架四周应有软体材料加护网防护。 气管链接件应牢固,不宜由儿童接触。 设备上方预留安全射程空间至少3000mm,顶部加护网防护。 弹射类游乐设备采用的子弹球应为软性球,子弹球直径不小于50mm,无任何有毒化学添加,无刺激性气味。 弹射类游乐设备内的噪声应控制在65分贝以下。 小型机械骑行类 机械骑行车蹬的脚踩面应安装牢固,相对于脚蹬部件应无移动。脚蹬应能绕脚蹬轴转动自如。 在脚蹬上应有脚踩面,并能自动地翻转在骑行者的脚底下。 机械骑行车的脚蹬承受20kg重物后,仍能正常转动(脚蹬与曲柄部件动态试验)。 机械骑行车上的鞍座应能承受40kg的力,鞍座部件不应有破裂或出现永久性扭曲。 检验方法及检验规则 检验方法 一般要求 长度尺寸和角度的测量误差允许值应符合GB/T 1804规定的最粗级(V级)要求。 基本参数、重要线性和角度尺寸检验 采用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、万能角度尺等通用量具检验。 外观和涂装、设备表面及各组合件位置、标志和使用说明的检验 采用目视及感官检查,必要时采用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、万能角度尺等通用量具抽检。 负载试验 按附录A的规定进行。 结构强度计算 按附录B的规定进行。 结构强度的物理测试 按附录C的规定进行。 防挤夹保护的检验和试验 按附录D的规定进行。 检验规则 产品检验分过程自检、出厂检验、交接检验和型式检验。 产品出厂前应经生产厂的质量检验部门按本标准检验,合格后方可出厂,出厂必检项目,随机成套性及各零部件的符合性。 现场安装后,供需双方按本标准要求共同进行交接检验,未经交接检验不得使用。 安装 设备的生产厂家/供应商必须提供产品零部件清单。 设备的生产厂家/供应商必须提供产品正确的安装说明书,包含正确的安装信息,如: 安装所需最小空间和安全间隙 产品主要零部件的安装示意 安装步骤说明(安装指导书和安装细节) 任何特殊的工具(如安装中需要涉及的特殊安装工具) 有关在正常情况下安装地基的细节要求 使用维护管理 生产厂家/供货商必须提供维护的指导书。 生产厂家/供货商必须提供包括产品和零部件的检查和维护频率。 使用维护说明 使用维护说明应包括:检查的周期会随产品型号不同,材料不同,或其他因素(如使用频繁度,产品的使用年限等)必须提供维护、检查。 使用维护说明必须包括产品和零部件的检查和维护频率,包括下列: 日常目视检测。频繁使用或被滥用的室内儿童软体游乐设备内相关设备需每日进行此类检查。日常目视和运营检查包括:设备的清洁程度、设备离地距离、特别磨损部件、结构强度。 运行检查。此项检查1-3个月进行一次,或由生产厂家/供货商在说明书中给出具体时间段。 年度主要检测。 注:年度主要检查可能会需要拆开某些部件检查。 需要提供维护的重点和方法,如润滑、拧紧螺栓、重新拉紧绳子等,更换的零部件要符合生产厂家的规格要求。 其他需要检查维护保养的项目。 (规范性附录) 负载 永久负载 总述 永久负载包括: 设备本身及其部件的重量; 带有预张力的负载:如爬网、滑道等; 水的重量(如果含有储水设备)。 自重 应计算出设备本身和部件的重量。 预张力负载 预张力被认为是永久负载。应考虑最大和最小的预张力。 注:在张紧和放松时预张力与时间有关,所以必须考虑两种情况: 初始预张力 结束时预张力 水的重量 应考虑储水设备的最高位置和最低位置。 可变负载 总述 可变负载包括: 使用者的负载; 特殊载荷。 使用者负载 游乐设备的使用者负载可以根据下面的算出: a) 总重量 ……………………………………(A.1) 是n个儿童的体重(以kg表示) n 是在游乐设备上儿童的数量(参见A3) m 是特定年龄段的儿童的平均体重 ( 是此年龄段儿童的标准差 在公共场所和私人的游乐设备上,可以使用下列的数据: m= 53.8kg (=9.6kg 此数据是基于14岁儿童的体重计算出的。不过此计算出的数据包括安全因素后,也可以让成人使用。 对于年龄段有清楚区分区域的游乐设备(如幼儿园),可使用下列的数据: 4岁以内儿童:m=16.7kg, (=2.1kg 8岁以内儿童:m=27.9kg, (=5.0kg 12岁以内儿童:m=41.5kg, (=7.9kg 14岁儿童体重是基于人体测量数据(年龄段13.5到14.5岁)包括2kg的衣物。对于4岁组包括0.5kg衣物,对于8岁组包括1kg衣物,对于12岁组包括1.5kg衣物. b) 动载因素 …………………………………………… (A.2) 是由于使用者运动(奔跑、玩耍等)引起的载荷,包括撞击情况下的材料性能 n 同a)中的定义 c) 总垂直载荷 …………………………………………(A.3) 是n个儿童在设备上产生的总垂直负载,单位是牛顿 是重力加速度 (10m/s2) 同a)中的定义 同b)中的定义 在表A.1中有计算的范例 供所有儿童使用的游乐设备的总垂直负载 使用者数量n n个使用者体重 (kg) 动载因素 总垂直负载 (N) 人均垂直负载 (N) 1 69.5 2.00 1391 1391 2 130 1.50 1948 974 3 189 1.33 2516 839 5 304 1.20 3648 730 10 588 1.10 6468 647 15 868 1.07 9259 617 20 1146 1.05 12033 602 25 1424 1.04 14810 592 30 1700 1.03 17567 586 40 2252 1.025 23083 577 50 2801 1.02 28570 571 60 3350 1.017 34058 568 ( 1.00 538 注:在人数无穷多的时候人均垂直负载即为平均体重 d)总水平载荷 总水平载荷是根据A.2.2c)计算出来的总垂直负载的10%。 是与垂直负载同时作用在设备上的。 ……………………………………………(A.4) 此负载考虑了儿童运动和设备的不精确性。 e) 使用者负载的分布 使用者负载在设备中是如下分布的: 点负载: (单位:牛顿) ……………………………………………………(A.5) F是分布在0.1m×0.1m区域内的 线负载: (单位:牛顿/米)…………………………………………(A.6) L 根据A3.3来计算 面负载: (单位:牛顿/平方米)……………………………………(A.7) A 根据A3.4来计算 空间负载: (单位:牛顿/米)………………………………………(A.8) 或 (单位:牛顿/平方米)………………………………………… (A.9) 空间负载可以根据设备结构不同通过用线负载或面负载来确定。 特殊负载 秋千座椅 秋千座椅使用者数量应如下确定: 传统秋千n=2 船型秋千, n应按A.3来确定 单点固定秋千 n=L/0.6 (n需要大于等于2) L 是秋千平面的外部的尺寸(单位:米) 秋千运动中应考虑最不利的位置产生的力。 A.2.2c)和d)的使用者负载在这里不必考虑。 在秋千运动中,负载可以看成是在支撑点间平均分布的。 最大角度(max是指秋千的绳子/链条在与垂直方向成80°角的时候。 在附录B给出了秋千运动的负载。同时也给出了一个范例。 转椅 转椅上最多使用者数目由下面得出: 座位的数目,如A.3.3中给出的, Lpr为座位的长度 站台尺寸,如A.3.4中给出的, Apr为站台的面积 对于转椅来说,要考虑到两种负载情况 总负载Ftot, 平均分布在整个转椅上。 负载Ftot,(1/2Lpr或1/2Apr)平均分布在一半转椅面积上。 注:垂直的和水平的使用者负载同时作用。 不需特殊考虑离心力,因为水平负载中已经包括这块了。 滑道 滑道的承载绳受力最大时候是使用者滑行到最中间时。A.2.2c)和d)的使用者负载在这里不必考虑。地基最大受力时是使用者滑行到最中间位置时。在传统滑道使用者人数是n=2 注:在附录B中给出了滑道的负载,同时也包括了一个范例 爬网 爬网上最多使用者数目根据A.3.5,基于爬网的外围体积V得出。对于爬网来说,要考虑到两种负载情况: 总负载Ftot,(V) 平均分布在整个爬网上。 负载Ftot,(1/2V)平均分布在一半爬网上 梯子和阶梯 梯子和阶梯的使用者数量应根据A3.3,按照所有横档和台阶的长度得出。 围栏和护栏 围栏和护栏的水平载荷为750 N/m,作用在围栏和护栏的最高横档上。 座位 座位上使用者数量由下面的最高值确定: 一个使用者,此负载可以看做是点负载 在此标准里有特殊要求的,按特殊要求确定。负载可以看做是平均分布的。 根据A.3.2.确定的人数 滑梯的侧边保护 A.2.2给出了滑梯侧边保护的水平和垂直负载。 设备上使用者数目 总述 计算每个部件可能的使用者负载。此计算出数值(如果带有小数位)应进到大的整数位 注: 如3.13进到4。 点负载 在点负载上使用者人数为:n=1。游乐设备上每个站立、行走、爬行点,或倾斜角度在30°以内,宽度大于100mm的,都应可以承受一个使用者的负载。 注: 此要求也适用于使用者脚部支撑的横档或台阶。 线负载 在线负载上使用者数量应如下计算: 线 ……………………………………………………(A.10) 线……………………………………………………(A.11) L指部件长度(单位:米) Lpr指部件在水平面上的投影长度(单位:米) 线状部件是指梯子的横档、爬架的横档、立柱和绳子。 平面的使用者数 在平面上使用者数量应如下计算: a)倾斜角度小于60°的平面 n=Apr/0.36 ……………………………………………………(A.12) 倾斜角度大于60°的平面 n=Apr/0.72……………………………………………………(A.13) A指部件面积(单位:平方米) Apr指部件在水平面上的投影面积(单位:平方米) 平面部件是指站台,格状站台、缓坡和网。 平面的宽度需大于600mm, 平面宽度小于600mm的被认为是线状物。 当某类部件可以从两个方向使用时(如网或网格)儿童的数目n可以由一个方向来确定,因为这类部件不像站台那样使用的频繁。 空间里的使用者数 在空间里使用者数量应如下计算: 空间V≤4.3m3: n=V/0.43…………………………………………………….(A.14) 空间4.3 m3≤V≤12.8立方米: n=10+(V-4.3)/0.85……………………….(A.15) 空间V12.8 m3: n=20+(V-12.8)/1.46……………………………………….(A.16) V是由游乐设备外围尺寸决定的体积数(单位:立方米) 此体积决定空间中使用者人数(如在爬架,爬网内)。 注:公式有下列尺寸决定: a) 0.60m×0.60m×1.20m=0.43m3 b) 0.75m×0.75m×1.50m=0.85m3 c) 0.90m×0.90m×1.80m=1.46m3 (规范性附录) 结构强度的测试方法 总则:极限情况 极限情况 每个设备和设备部件(如连接部件、地基、支撑件)都必须按照B.2的负载合成计算,计算方法依据总则和极限情况定义(参见相对应的法规)。与此方法不同的其他技术规则和方法,如果是安全性的考量相当的情况下,也可以采用的。 用公式表示为: ……………………………………………(B.1) (F 是指负载的部分安全系数 (M 是指材料的部分安全系数 S 是指负载应力 R 是指设备的反作用力 为了防止计算模型得出的负载与实际负载有偏差,需要将计算负载乘上一个部分安全系数(F 。 为了防止计算模型得出的负载与实际材料性能有偏差,需要将计算负载除以一个部分安全系数(M 。 在大多数情况下,此计算公式不可用,因为实际的情况一般都是非线性的,如大多数情况下都有负载的叠加。 负载的极限情况 负载极限情况需要考虑下列情况 设备或设备部件失去平衡(将整个设备看做是一个刚性个体) 由于大的变形,裂纹使设备失效,或设备(设备部件)失去稳定性 注:负载的极限情况是与倒塌或设备的其他形式的失效联系在一起的,会危害到人的安全的。 极限情况的可用性 如果要求在极限情况的可用性,计算的方法要基于可用性的原则(根据相关的欧洲法规) 在相关的欧洲法规里面规定的在变形情况下设备还要有可用性,对游乐设备不适用。 注:极限情况的可用性是针对没有相关的可用性条例的情况。 静载的合成载荷 需使用以下的合成载荷: ……………………………………(B.2) G是A1中给出的永久负载 Qi 是A2.2到A2.6给出的可变负载之一 (G;c 是在计算中采用的永久负载的部分安全系数 (Q;c 是在计算中采用的可变负载的部分安全系数 负载的部分安全系数如下: (G;c=1.0 (有利条件下) (G;c=1.35(不利条件下) (Q;c=1.0 (有利条件下) (Q;c=1.35(不利条件下) 注:没有必要将独立的可变负载(如风和使用者负载)叠加,但是同一负载作用于不同方向(如水平负载和垂直负载)需要叠加。 使用者负载计算的范例 (不包括安全系数) 总述 此范例是一个带有梯子的站台承受负载的情况 (参见图B.1) 数据: 站台: 尺寸: 1000mm×1000mm 梯子: 长度: 1770mm 横档数量:6 外部宽度:388mm 内部宽度:350mm 倾斜角: 760 围栏: 长度: 4×1000mm 图B.1 带有梯子的站台 站台 根据A.3.4(公式A.12)来计算使用者数量:n=Apr/0.36=1.0/0.36=2.77 向上进位得 n=3; 站台上总垂直负载(查表A.1得):Ftot;v=2516N 站台上总水平负载(根据A.4计算公式得):Ftot;h=0.1Ftot;v =252N 围栏 围栏是线状部件,需考虑两部分:使用者负载和围栏负载。 围栏上使用者数量(根据A.4计算公式得):n=Lpr/0.6=1.0/0.6=1.67 向上进位得 n=2 总垂直负载(查表A.1得):Ftot;v=1948N 围栏上线性载荷为:qv= Ftot;v / Lpr =1948 N/m 总水平负载:qh=0.1qv =195N/m 注:此负载已经包括在围栏负载里面,不需要重新考虑 根据A.2.6.6围栏水平载荷是750N/m. 梯子 根据A.3.2的要求,每个梯子的横档应可以承载至少一个人。 Ftot;v=1391N 此梯子根据A.2.6.5,可以根据所有横档的长度和来确定使用者的数目。 所有横档的长度和: 6×0.35=2.1m 使用者数目可以根据A.3.3来确定(公式A.10): n=Lpr/0.6=3.5向上进位得 n=4 此梯子可以承载4个人(参见A.2.2.c): Ftot;v =10×(4×53.8+1.64×9.6) ×(1+1/4)=3084N 为方便,表A1也可以如此计算: Ftot;v =4×839=3356N 设备整体 可以根据每个单个部件的负载叠加来确定整体的负载。当然,也可以考虑由于使用者的增加而产生的平均负载下降的效果。 站台: n=2.77 围栏(4): n=4×1.67=6.68 梯子:n=3.5 总计:n=12.95 向上进位得 n=13 根据表1得到的总垂直负载是: Ftot;v =13×674=8762N 也可以根据A.2.2c)得到更为精确的值 总水平负载,根据公式A.4计算得到: Ftot;h= 0.1Ftot;v=876N 总水平负载包括3个作用于不同地方的水平负载(站台,梯子,围栏)。 计算作用于秋千椅上的负载 对于图B2的秋千椅,由于运动产生的负载有: ……………………………………(B.3) ……………………………………(B.4) ……………………………………(B.5) Fh 是水平负载(单位:牛顿) Fv 是垂直负载(单位:牛顿) Ft 是合成负载(单位:牛顿) g 是重力加速度(=10m/s2) Gs 是秋千的自重(单位:公斤) Gn 是根据A.2.2a)确定 n 是根据A.2.6.1确定的使用者数目 Ch,Cv,Cr 是根据秋千的最大摆角(max和在确定角度(确定的负载系数。 秋千设备的质量包括摇摆平面的质量和绳索(绳子、杆子、链条)的一半的质量。 在秋千椅上的负载是可变的,同时也包括永久负载(秋千自重)。 由于永久载荷和可变载荷而引起的载荷系数变化是不大的,可以忽略的。 Fh,Fv,Fr 可以被认为是可变的载荷。 图B.2 秋千上的载荷 秋千的载荷系数 80° 0.174 0.030 0.171 70° 0.679 0.232 0.638 60° 1.153 0.577 0.999 50° 1.581 1.016 1.211 表B.2(续) 42.6° 1.950 1.494 1.253 30° 2.251 1.949 1.126 20° 2.472 2.323 0.845 10° 2.607 2.567 0.453 0° 2.653 2.653 0.000 秋千上负载范例(不包括安全系数) 秋千站台:包括一个橡胶轮胎(内部带有钢丝网),由四根链条挂起(参见图B.3)。 直径:1.0m; 轮胎和网的重量:50kg; 链条重量:10kg 。 图B.3 单点连接的秋千示例 计算: 秋千部件的质量: Gs=50+(1/2×10)=55kg 秋千站台的外周长: L=(×D=3.14×1.0=3.14m 使用者数量: n=L/0.6=3.14/0.6=5.23 进位得n=6 使用者的体重 (参见公式A.1): Gn=n×m+1.64×(=6×53.8+1.64×9.6×=361kg 最大摇摆角度(max: 由于秋千平面是通过链条连接的,所以 (max = 800 当合成负载Fr达到最大值,链条受力最大(参见公式B.5)。(=00时,合成负载的负载系数最大: Cr=2.653 Fchains=Cr×g×(Gn+Gs)=2.653×10×(361+55)=11036N 当负载系数Cv达到最大值时,垂直受力最大(参见公式B.4)。(=00时,负载系数: Cv=2.653 Fv=Cv×g×(Gn+Gs)=2.653×10×(361+55)=11036N 这个时候的水平负载的负载系数是: Ch=0 Fh=0N 当负载系数Ch达到最大值时,水平受力最大(参见公式B.3)。(=42.60时,负载系数: Ch=1.26 Fh=Ch×g×(Gn+Gs)=1.26×10×(361+55)=5242N 这个时候的垂直负载的负载系数是: Cv=1.372 Fv=Cv×g×(Gn+Gs)=1.372×10×(361+55)=5708N 计算滑道的负载 下面是对于滑道上绳索最大负载的计算。此计算是假设绳索是线性的(沿着直线,则不需要计算。计算绳索质量的一半: Gc=1/2gclc…………………………………………………(B.6) Gc是绳索质量的一半(单位:公斤) U0是绳索的开始的静态变形量(由于自重和滚轮装置重量 Gc+Gr)(单位:米)(参见图B.4)。 U 是在使用时的动态变形量(Gc+Gr+Gn)(单位:米)(参见图B.4) Gc是绳索的每米的重量(单位:公斤) lc是滑道的长度(单位:米) Gr是滚轮装置的重量(单位:公斤) Gn是根据A.2.2a)算出的使用者的质量 n 是使用者的数量(传统的滑道n=2) 图B.4 滑道的变形 初始静态变形U0即便很小,也会对绳索产生高应力,从而对支撑件和地基产生高负载。即使是微小的温度变化也不能忽略了,因为这会造成在绳索应力方面有极大的变化。 而变形量小又会使滑行到了端部还不减慢速度,这会造成其他方面的危险。 绳索的总应力Ttot 可以计算得到: Ttot = Tpr +T Ttot是绳索的最大应力(单位:牛顿) Tpr是静态张力,是由于绳索自身重力,滑轮和预张力(单位:牛顿) T 是由于使用者的重量引起的张力(单位:牛顿) 预张力计算公式: Tpr=( Gc+Gr)× g/2( …………………………………………(B.8) g是重力加速度(=10m/s2) (是初始变形 (=U0/(1/2lc)…………………………………………………(B.9) U0 是在绳索中间的静态变形(由于自重,滚轮重量和预张力) 一段时间后,初始变形U0会由于绳索的拉伸而增大。这会减小绳索的最大张力(更安全) 计算由使用者引起的张力: ………………………………………(B.10) Ec 是绳索的弹性(单位:牛顿/平方毫米) Ac是绳索的截面积 (单位:平方毫米) p是相对最大的动态变形,p=u/(1/2lc), 从下面的公式中求出符合的p: ………………………(B.11) (是预张力,(=Tpr/(EcAc)…………………………………………………………….(B.12) C是常数,C=4(Gc+Gr+Gn)×g/(EcAc)………………………………………………..(B.13) P的安全值可以如下得到: …………………………………………(B.14) 滑道上的负载示例(无安全系数) 数据: 滑道: 长度:60m 初始静态变形:全程的1% 绳索:6×36 钢丝绳 额定直径:12mm 重量:0.602 kg/m 钢截面:66.24 m2 弹性: 105 000 N/ m2 极限载荷:101 kN 滚轮: 重量:10kg 使用者:2个儿童重量:130kg 静态变形计算(参见图B.4): U0=0.01×60=0.6m 相对初始变形 (参见公式B.9): (=U0/(1/2lc)=0.6/(1/2×60)=0.02 绳索一半质量(参见公式B6) Gc=1/2gclc=1/2×0.602×60=18kg 滚轮质量:Gr=10kg 两个儿童质量:Gn=130kg 绳索的预张力 (参见公式B.8): Tpr=( Gc+Gr)× g/2(=(18+10)×10/(2×0.02)=7000N 预张力系数(参见公式B.12): (=Tpr/(EcAc)=7000/(105000×66.24)=0常数(参见公式B.13): C=4(Gc+Gr+Gn)×g/(EcAc)=4(18+10+130) ×10/(105000×66.24)=0B.11可以这样解答: P3+0.02P2+0.0036258P-0.0008361548=0 可以符合公式的p=0.07625,现在附加的动态张力(参见公式B.10)可以算出: 绳索总张力(参见公式B.7): Ttot = Tpr +T=7000+18828=25828N 表B.2给出了根据一些实际案例计算出来的最大绳索张力,此表可以应用到所有满足下列参数的绳索: 绳索重量 ≤0.75kg/m 绳索弹性 ≤ 110000 N/m2 净横截面 ≤ 80mm2 滚轮重量 ≤ 25kg 使用者重量 ≤ 130kg 绳索最大动载(单位:千牛顿) 绳索长度 米 初始变形 1% 2% 3% 4% 5% 20 30 40 50 60 28.0 28.3 28.6 29.0 29.3 23.6 23.8 24.1 24.3 24.6 19.5 19.7 20.0 20.0 20.4 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 13.6 13.8 14.0 14.1 14.3 (规范性附录) 结构强度的物理测试 通过/不通过标准 加载要求 应可以在测试样品上加载荷(参见C.2)5分钟 不通过判定 测试结束后,测试样品应没有过多的变形,裂纹或损坏,连接不能有松动。 测试结束后,样品仍应满足此标准所有条款要求,否则就可以认定是样品出现过多的变形。 测试负载 合成负载 需使用以下的合成载荷: ………………………………………(C.2) G是A1中给出的永久负载 Qi 是A2.2到A2.6给出的可变负载之一 (G;t 是在计算中采用的永久负载的部分安全系数(在所有情况下都为1.0) (Q;t 是在计算中采用的可变负载的部分安全系数(参见C2.2或C.2.3) 没有必要将独立的可变负载(如风和使用者负载)叠加,但是同一负载作用于不同方向(如水平负载和垂直负载)需要叠加。 在测试时永久负载存在,但是由于与可变负载相比,永久负载很小(很多情况下),所以永久负载不需要附加安全系数。 相同系列产品的安全因素测试 对于一个系列相类似的产品,不需要每个都进行加载测试,则必须使用下面的安全系数: (Q;t=0(有利条件下) (Q;t=2(不利条件下) 单一产品的安全因素测试 当每个产品都需要测试时,则须使用下面的安全系数: (Q;t=0(有利条件下) (Q;t=1.35(不利条件下) 加载 点载荷 当加载时,下面的尺寸不能超过: 线m; 平面型部件 a(0.1米0.1m; L是测试载荷的长度 a是测试载荷的面积 为了模拟负载是由一个人产生的,需要负载加在长度不超过0.1m的测试板上面 线型负载 线型负载可以看做是点负载平均分布在0.6m的长度内,负载下测试板的长度不得超过0.6m。 面负载 面负载可以看做是点负载平均分布在0.6m0.6m的范围内,负载下测试板的长度不得超过0.6m0.6m。 测试报告 测试报告应符合EN ISO/IEC 17025的要求,包括EN1176这个标准号和日期。 (规范性附
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