
- •1.Цели и задачи бжд
- •2.Эволюция среды обитания среды человека, переход от биосферы к техносфере
- •3.Взаимодействие человека и техносферы
- •4. Опасности, вредные и травмирующие факторы.
- •5.Классификация опасных и вредных производственных факторов.
- •6. Декомпозиция предметной деятельности
- •7.Критерии комфортности и безопасности техносферы
- •8.Показатели негативности техносферы
- •9.Основы проектирования техносферы по условиям бжд
- •10. Психологические основы бжд. Запредельные психические состояния
- •11.Эргономические основы бжд. Эргономические совместимости человека и техносферы
- •12.Законодательство, правила и нормы по охране труда
- •13. Организация труда на предриятии. Функции инженера по технике безопасности на производстве.
- •14.Классификация несчастных случаев: одиночные и групповые по тяжести; по причинам и характеру их возникновения
- •15.Система инструктажа по технике безопасности на предприятии.
- •16.Раследования несчастных случаев. Расследования несчастных случаев с временной утратой трудоспособности и тяжелых со смертельным исходом.
- •17.Государственный надзор, ведомственные и общественные инспекции и их функции
- •18.Ответственность за нарушения законодательства по охране труда.
- •19.Методы анализа травматизма.
- •20.Параметры метереологических условий и их влияние на состояние человека
- •21. Приборы для контроля параметров микроклимата
- •22.Принципы нормирования параметров микроклимата
- •23.Мероприятия по оздоровлению воздушной среды рабочей зоны. Защита от источников тепловых излучений
- •24.Виды вентиляции
- •25.Естественная вентиляция. Принцип работы. Преимущества и недостатки
- •26.Виды механической вентиляции. Вентиляторы. Виды систем механической вентиляции
- •27.Устройства для очистки воздуха от пыли в системах вентиляции
- •28 Виды промышленного освещения. Принципы нормирования освещенности
- •29.Естественное освещение. Конструктивное исполнение. Понятие о коэффициенте естественного освещения.
- •30.Виды искусственного освещения. Источники света.
- •31.Производственная вибрация. Воздействие на организм человека. Методы снижения вибрации оборудования.
- •32.Характеристики шума. Воздействия на человека. Методы борьбы с шумом.
- •33.Характеристика электромагнитных полей. Воздействие эмп на организм человека. Методы защиты от эмп
- •34.Виды и дозы ионизирующих излучений. Биологическое воздействие на человека. Нормирование. Защита от ионизирующих излучений.
- •35. Действие электрического тока на организм человека. Причины поражения электрическим током на предприятии
- •36. Характеристика производственных помещений по электрической опасности
- •37. Основные защитные меры в электроустановках
- •38. Герметичные устройства и установки. Причины аварий сосудов работающих под давлением
- •39. Меры безопасности при эксплотации трубопроводов, безопасность компрессорных установок.
- •40.Безопасная эксплатация грузоподьемных машин. Регламент испытания кранов.
- •41. Опасные зоны оборудования и защиты.
- •42. Общие сведения о процессе горения. Пожарные характеристики материалов.
- •43. Горючесть материалов. Пожарные характеристики горючих жидкостей
- •44. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности
- •45. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий
- •46 Пожарная безопасность технологического процесса
- •47.Способы прекращения горения. Огнетущащие материалы
- •48.Технические средства пожаротушения: первичные, ..., стационарные
- •49.Пожарная сигнализация
- •50.Общая характеристика черезвычайных ситуаций. Классификация по причинам возникновения и скорости распространения
- •51. Принципы и способы защиты населения в черезвычайных ситуациях
- •52.Обеспечение безопасности жизнедеятельности в черезвычайных ситуациях
- •53.Повышение устойчивости работы предприятия в чс
- •54.Ликвидация последствий чс
- •55. Техника безопасности. Понятие, примеры технических устройств по технике безопасности
- •56.Производственная санитария.Понятие, примеры соответствующих мероприятий и устройств
- •57.Включение человека в электрическую цепь (однофазное, двухфазное).Определение величины поражающего тока
- •58.Классификация вредных веществ. Понятие о пдк.
29.Естественное освещение. Конструктивное исполнение. Понятие о коэффициенте естественного освещения.
Обеспечение освещенности от естественного света связано с устройством проемов ддя пропускания свете. Конструктивно проемы могут быть различными по исполнению и по местонахождению. Поэтому различают три системы естественного освещения: боковое, верхнее в комбинированное.
Боковое освещение помещения осуществляется через световые проемы в наружных стенах или светопрозрачные ограждапдие конструкции.
Верхнее освещение помещения устраивают через световые проемы в покрытиях, фонари и зенитные купола, а также через световые проема в местах перепадов высот смежных зданий.
Комбинированное освещение - совокупность бокового и верхнего освещения - является наиболее рациональным, так как создает равномерное по площади помещения освещение.
Основной величиной для расчета и нормирования естественного освещения принята относительная величина - коэффициент естественной освещенности (К.Е.О), который представляет собой отношение естественной освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременной наружной горизонтальной освещенности Ен от небосвода, выраженное, в процентах:
КЕО=Ев/Ен*100
Нормы СНиП П-4-79 устанавливают требуемую величину К.Е.0 в зависимости от следующих факторов:
характеристики зрительной работа (определяется размеров объекта различения, т.е. размером рассматриваемых деталей, отдельных их частей, которые необходимо различать в процессе работы)
коэффициента светового климата (т), определяемого в зависимости от района расположения здания на территории СНГ
коэффициента солнечности климата (С), зависящего от ориентации здания относительно сторон света;
системы освещения.
В проводимых расчетах нормированное значение КЕО дается для
Ш поясов
Для остальных поясов светового климата нормируемое значение КЕО определяют по формуле
КЕО I,II,IV,V=lнIII*m*C
где m - коэффициент светового климата соответствующего пояса (таблица 3 приложения 2);
С - коэффициент солнечного климата
С х е м а распределения К Е 0 по разрезу помещения
Рис 2.1.
а) одностороннее боковое освещение;
б) двустороннее боковое освежение;
в) верхнее освещение;
г) комбинированное освещение;
д) уровень рабочей плоскости.
30.Виды искусственного освещения. Источники света.
Назначение искусственного освещения – создать благоприятные условия видимости, сохранить хорошее самочувствие человека и уменьшить утомляемость глаз. При искусственном освещении все предметы выглядят иначе, чем при дневном свете. Это происходит потому, что изменяется положение, спектральный состав и интенсивность источников излучения.
Искусственное освещение может быть общим (все производственные помещения освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение работах мест светильниками, находящимися у аппарата, станка, приборов и т. д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенными и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев аварий.
В помещениях производственных предприятий искусственное освещение создается лампами накаливания и газоразрядными лампами. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Они удобны и просты в эксплуатации, дают световой поток без пульсации. Но световая отдача (7-20 лм/Вт) и срок службы (до 1000 ч) малы, а спектральный состав далек от естественного и находится в основном в желтой и красной зонах видимого спектра. Выпускаются следующие типы ламп накаливания: НВ – вакуумные, НБ – газонаполненные бесспиральные, НБК – бесспиральные с крептоно-ксеоновым наполнителем и иодные лампы, срок службы которых удалось увеличить до 3000 ч.
Газоразрядные лампы – это приборы, в которых излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов, паров металла и смесей.
Для газоразрядных ламп характерна гораздо большая, по сравнению с лампами накаливания, световая отдача (50 – 200 лм/Вт) и больший срок службы (до 8000 – 14000 ч). Кроме того, может быть получен полноценный спектр света, близкий к дневному, или соответствующий любой видимой части спектра. Следует отметить и малую по сравнению с лампами накаливания чувствительность к колебаниям напряжения.
К числу недостатков газоразрядных ламп следует отнести: сравнительно высокую стоимость ламп и пускорегулирующей аппаратуры, а также зависимость возникновения стробоскопического эффекта при освещении движущихся и вращающихся деталей.
Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную колбу длинной от 45 до 150 см, в которую впаяны металлические электроды – катод и анод, а стенки изнутри покрыты слоем люминофора. Трубка наполнена разряженными парами ртути (давление 0,1 – 1 мм рт. столба) с добавлением аргона.