
- •40. Терморегуляция организма. Виды терморегуляции. Функциональная схема.
- •41. Тепловой баланс организма человека. Влияние параметров микроклимата на тепловой баланс тела человека.
- •42. Микроклимат на рабочем месте.
- •43. Последствия нарушения терморегуляции. Нормирование параметров микроклимата на рабочем месте.
- •44. Основные светотехнические понятия и величины.
- •45. Системы и виды производственного освещения.
- •46. Классификация производственного освещения.
- •Система комбинированного освещения применяется при
- •47. Требования к производственному освещению.
- •50. Расчет и контроль естественного освещения.
- •51. Методы расчета искусственного освещения.
- •Метод коэффициента использования светового потока:
- •52. Эмп промышленой частоты. Источники. Основные характеристики.
- •53. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп.
- •54. Электромагнитная безопасность при работе с компьютерной техникой.
- •55. Вибрация. Определение. Основные параметры.
- •56. Действие вибрации на человека.
- •57. Нормирование вибрации.
- •58. Методы снижения вибрации.
- •59. Основные физические характеристики шума.
- •60. Классификация шумов.
- •61. Действие шума на человека.
- •62. Нормирование шума.
- •63. Акустический расчет.
- •64. Меры борьбы с шумом.
- •65. Общие сведения о горении.
- •66. Пожаровзрывоопасные свойства веществ.
- •67. Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности.
- •68. Средства тушения пожаров.
- •69. Автоматические установки пожаротушения (спринклерные и дренчерные).
- •70. Автоматические установки (газового, аэрозольного и порошкового) пожаротушения.
- •71. Пожарная сигнализация.
- •72. Электроустановка – как источник пожара.
- •73. Общие сведения об ионизирующих излучениях.
- •74. Радиоактивность. Основные характеристики.
- •75. Дозиметрические величины.
- •76. Воздействие ионизирующих излучений на человека.
- •77. Нормирование ионизирующих излучений.
- •19. Коэффициенты напряжения прикосновения.
- •38. Защитное отключение. Принцип действия. Область применения.
- •39. Типы устройств защитного отключения.
- •40. Терморегуляция организма. Виды терморегуляции. Функциональная схема.
63. Акустический расчет.
В зависимости от того, где находится расчетная точка - в открытом пространстве или в помещении, применяют различные расчетные формулы.
Источник шума и РТ находятся на открытом пространстве. При действии источника шума со звуковой мощностью W интенсивность шума I в РТ открытого пространства с препятствиями определяется выражением: I=W*Ф/S*k;
Где
Ф – фактор направленности; S
площадь поверхности, на которую
распределяется излучаемая энергия
;
r
– расстояние от источника до РТ; k
– коэффициент, показывающий во сколько
раз ослабевает шум на пути распространения
( при наличии препятствий).
.
Разделив левую и правую части этого выражения на I0 и прологарифмировав получим выражение для уровня интенсивности звука:
Где
S0=1м2;
- снижения уровня звуковой мощности на
пути распространения шума, дБ.
Источник шума и РТ находятся в помещении. При работе ИШ в помещении звуковые волны многократно отражаются от стен, потолка и различных предметов, находящихся внутри. При этом шум усиливается.
Интенсивность звука I в РТ:
;
где В - постоянная помещения;
,
A
– эквивалентная площадь поглощения;
,
где
-
средний коэффициент звукопоглощения
внутренних поверхностей помещения
площадью S;
,
где
- соответственно интенсивности
поглощенного и падающего звуков.
.
64. Меры борьбы с шумом.
Для снижения шума на рабочих местах до допустимого уровня должны применяться технические средства борьбы с шумом:
Уменьшение шума машин в источнике;
Применение технологических процессов, обеспечивающих ПДУ;
Строительно-акустические мероприятия;
Применение дистанционного оборудования шумными машинами и механизмами;
Обязательное применение средств индивидуальной защиты при уровне шума на р.м. более 85дБА;
Организационные мероприятия (рациональный режим чередования (рациональный режим чередования труда и отдых, сокращенный рабочий день, неделя).
Для производственных помещений, в которых помимо шума на человека действуют другие неблагоприятные факторы, ПДУ должны быть ниже.
65. Общие сведения о горении.
Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением и сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. (Обычно в качестве окислителя участвует кислород воздуха, которого содержится около 21%).
Для возникновения и развития процесса горения необходимы: горючее вещество, окислитель и источник воспламенения, инициирующий реакцию.
Горючее вещество и окислитель должны находиться в определенных соотношениях друг с другом.
Горение, как правило, происходит в газовой фазе. Поэтому горючие вещества, находящиеся в конденсированном состоянии (жидкие, твердые материалы), для возникновения и поддержания горения должны подвергаться газификации (испарению, разложению), в результате которой образуются горючие пары и газы в количестве, достаточном для горения.
В зависимости от агрегатного состояния горючих веществ горение может быть гомогенным и гетерогенным.
Гомогенное горение: компоненты горючей смеси находятся в газообразном состоянии. Причем, если компоненты перемешаны, то горение называют кинетическим. Если – не перемешаны – диффузионное горение.
Гетерогенное горение: характеризуется наличием раздела фаз в горючей смеси (горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя).
Горение различается также по скорости распространения пламени и в зависимости от этого фактора оно может быть:
- дефляграционным (скорость пламени в пределах нескольких метров с секунду);
- взрывным (скорость пламени до сотен метров в секунду);
- детонационным (скорость пламени порядка тысяч метров в секунду).
Кроме того различают: ламинарное горение, характеризуемое послойным распространением фронта пламени по горючей смеси; турбулентное, характеризуемое перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью выгорания.
Равномерное распространение горения устойчиво лишь в том случае, если оно не сопровождается повышением давления. Когда горение происходит в замкнутом пространстве, или выход газообразных продуктов затруднителен, то повышение температуры приводит к интенсивному расширению газовых объемов и взрыву.
Под взрывом понимают быстрое превращение веществ, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу.
Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и представляющее опасность для людей.