Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ,БЖ пример.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
892.42 Кб
Скачать

8.3.1.4 Вредный фактор: передвигаемые детали

Травмы при транспортировании, а также при перемещении форм для бронирования вручную (падение формы на ноги).

д = 50 кг, д = 0 м, д = 8 ч;

= 7,5 кг, = 0 м, = 8 ч;

где д = 50 кг - предельный допустимый вес для ручного подъема и перемещения одним человеком [24];

= 7.5 кг - вес формы для бронирования.

- источник безопасен.

8.3 .1.5 Опасный фактор: недостаточная освещенность на рабочих местах

д = 200 лк, д = 0,5 м, д = 8 ч;

= 250 лк, = 0,5 м, = 8 ч;

где д = 200 лк - норма общего освещения;

д = 250 лк - показания люксметра при контрольном замере на участке.

= 0 067 > 0 - источник безопасен.

- источник безопасен.

8.1.3.6 Вредный фактор: повышенная температура поверхностей материалов

д = 50°С, д = 0, д = 0,08 ч;

= 20°С, = 0, = 0,14 ч;

где д = 50 °С - предельная допустимая температура поверхностей, при кратковременном контакте с ними рабочего без возможности ожога;

= 50 °С - температура формы после нагрева в тепловом шкафу.

следовательно, источник опасен.

Для устранения опасности предлагается все работы, связанные с переме­щением нагретой формы производить в защитных рукавицах.

Благодаря этой мере b6 > 0, следовательно, источник становится не опасным.

8.3.1.7 Вредный фактор: химический фактор общетоксического действия

По данному фактору помещение прошло аттестацию в отделе охраны труда предприятия. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в пределах нормы. Более точный анализ затруднен ввиду отсутствия чис­ленных данных.

8.3.2 Общая оценка безопасности рабочего места

Общую безопасность рабочего места до принятия защитных мер оценим по формуле (8.5).

(8.5)

где М - число источников опасности;

bi - показатель безопасности i-того источника опасности тогда отсюда:

Так как показатель безопасности рабочего места меньше 0. весь техноло­гический процесс является опасным и требуется принятие мер для снижения опасности. Эти меры описаны выше отдельно для каждого из показателей.

Общая безопасность с учётом зашитых мер

Итоговый показатель безопасности рабочего места больше нуля, следова­тельно, техпроцесс будем считать безопасным.

8.3.3 Расчёт заземления

Для снижения опасности поражения электрическим током решено при­менить заземление. Произведём его расчёт.

В качестве искусственного заземления применяем стальные прутья диа­метром 10 мм и длиной 0,7 м. Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода, используем полосовую сталь се­чением 5x15 мм.

Определяем сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземления по формуле:

(8.6)

где l - длина заземления, м;

d - диаметр прутка = 10 мм;

t - глубина заложения половины заземления, м;

р- расчетное удельное сопротивление фунта, Омм

р = ризм • ψ, (8.7)

где ризм - удельное сопротивление фунта 500 Ом;

ψ - коэффициент сезонности = 1.3.

Подставляя известные величины в формулу (8 7), получим:

р = 500-1,3 = 650 0м м;

Определим глубину заложения половины заземления, м по формуле :

t = 0,5l + to м, (8.8)

где t0 - расстояние от поверхности земли до верхнего конца за эсмлитсл* (/0 - If! м.

t = 0,85м;

Подставляя известные величины в формулу (8.6), получим:

. Определим число заземлении по формуле:

n = Rв /(R3* ƞ ) шт. (8.9)

где R3 - наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства. Ом;

ƞ - коэффициент использования вертикальных заземлителей без учета влияния соединительной полосы (ƞ = 0.63).

Подставляя известные величины в формулу (8.9), получим:

n = 30.14/(4-0.63) = 11.96 шт.

Принимаем n = 12 шт.

Определим сопротивление растеканию тока горизонтальной соедини­тельной полосы, Ом:

Rn = p/(2π*l1)*ln(2*l12 /(b*t1)) Ом, (8.10) (8.10)

где t1 - глубина заложения полосы, м;

b - ширина паюсы, м;

l1 - длина полосы, определяется как:

l1 = 1.05-а*n м, (8.11)

где а - расстояние между вертикальными заземлениями, м:

а = 3*0,7 = 2,1 м, . • ^щЯЛ

Подставляя известные величины в формулу (8.11), получим:

l1 = 1.05*2,1*12 = 26,46 м.

Подставляя известные величины в формулу (8.10), получим:

Rn = 650/(2π*26,46)*ln(2-26,462/(0.015-0,85)) = 0,34 Ом.

Определим сопротивление растеканию тока заземляющего устройства:

Ro = Rв* Rn/(Rв*Rn + Rn*n*ƞв )Ом, (8.12)

где ƞв - коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя, соединяющего вертикальные заземлители (ƞв = 0,66), м.

Подставляя известные величины в формулу (8.12), получим:

Ro = 30,14* 0,34 / (30,14*0,34 + 0,34*12*0,66) = 0,79 Ом, Ом. Ro не превышает допустимого сопротивления защитного заземления:

0,79 <4 Ом.