
- •1.Понятие охраны труда, ее социально-экономическое значение.
- •2 Основные законодательные акты рб по охране труда.
- •3.Законодательная и нормативная база охраны труда
- •5 Организация работ по охране труда на предприятиях машиностроения.
- •6. Основные принципы государственной политики в области «Охраны труда».
- •7 .Права граждан на охрану труда при заключении трудового договора в период работы.
- •8. Права работников на льготы и компенсация по условиям труда.
- •9 Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
- •10 Нормативно-правовое обеспечение охраны труда на предприятии.
- •11. Льготы и компенсация в связи с особыми условиями труда.
- •12. Возмещение нанимателем вреда работникам в случае повреждения здоровья.
- •13. Положение об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам от ( см. Вопрос №14)
- •14. Инструктажи по вопросам от: виды, периодичность, содержание.
- •15 Основные требования «Положения в расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
- •16 Труд женщин, права и гарантии
- •17 Труд молодежи, права и гарантии несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
- •18 Службы о.Т. На предприятии, ее функции и основные задачи.
- •19 Эргономические требования, соответствие и обустройство рабочего места.
- •20 Производственная пыль: классификация, действие на организм человека. Гигиенические нормы (пдк), методы исследования воздушной среды.
- •21 Производственный шум: источники, классификация, гост 12.1.003.83.
- •22 Вибрация: источники, основные параметры, действие на организм человека, нормирование.
- •23 Методы борьбы с вибрацией (воздействие на источник, отстройка от режима резонанса, вибродемпфирование , вибрация).
- •24. Санитарно – гигиенические требования, предъявляемые к рабочим местам.
- •25 Параметры микроклимата производственных помещений и их влияние на организм человека.
- •26. Средства нормализации состава и параметров воздуха рабочей зоны
- •27 Системы вентиляции производственных помещений. Требования, предъявляемые к ним.
- •28 Механические и электрофизические способы очистки воздуха от пыли.
- •29.Средства индивидуальной защиты, организация труда при воздействии вибрации
- •30. Защита от электромагнитных полей.
- •31. Защита от инфра и ультразвука.
- •32. Основные технологические и конструктивные меры борьбы с шумом и вибрацией.
- •33. Основные параметры, определяющие шум и вибрацию.
- •34. Анализ опасности поражения током в электрических сетях.
- •35. Напряжение шага, прикосновения.
- •36. Порядок аттестации раб. Мест по условиям турда (армут)
- •37. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью и работ на проведение которых требуется наряд-допуск.
- •38 Явления при стекании тока на землю.
- •39. Классификация производственных помещений и условий работ по степени опасности поражения электрическим током.
- •40. Защитное заземление и зануление электроустановок, требования к их устройству.
- •41. Защитные средства при эксплуатации электроустановок.
- •42. Защита от статического электричества.
- •43. Основные причины возникновения пожаров на предприятиях машиностроения, мероприятия пожарной профилактики.
- •44. Горение, самовоспламенение, самовозгорание, вспышки. Параметры характеризующие пожарную опасность.
- •45. Способы и средства прекращения горения и тушения пожаров (первичные средства пожаротушения).
- •46. Организация пожарной охраны на предприятиях машиностроения.
- •47.Требования безопасности к производственным процессам.
- •48. Требования безопасности к размещению оборудования и организации рабочих мест
- •49. Требования безопасности при работе на токарных станках
- •50. Требования безопасности при работе на фрезерных станках
- •51. Требования безопасности при работе на сверлильных станках.
- •52. Требования безопасности при работе на шлифовальных станках.
- •53. Требования безопасности при работе с абразивным инструментом.
- •54. Основные требования безопасности к подъемно-транспортным машинам.
- •55.Средства коллективной защиты, применяемые при эксплуатации подъемно-транспортных машин.
- •56.Обеспечение безопасности при эксплуатации сосудов под давлением.
- •57. Освещение промышленных предприятий, виды освещений.
- •58. Нормирование естественного освещения, принцип расчета естественного освещения.
- •59. Нормирование искусственного освещения, расчет искусственного освещения.
- •60 Безопасность устройства и эксплуатации подъемно-транспортных машин.
- •62.Требования безопасности, предъявляемые к производственному оборудованию.
- •63. Предохранительные защитные средства используемые в производственном оборудовании.
- •64. Лицензирование отдельных видов деятельности.
- •65.Основные задачи производ-ной санитарии и гигиены труда.
- •66. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к выбору площадки для строительства и размещения производственных помещений.
- •67. Цветовые решения производственного интерьера, сигнальные цвета и знаки безопасности в производственных помещениях.
- •68.Меры пожарной профилактики при проектировании промышл. Предприятий: зонирование территорий, противопожарные разрывы и преграды, требования к путям эвакуации, защита от дыма.
- •69.Устройства дистанционного управления пожаротушением производственного оборудования.
- •70. Лицензирование отдельных видов деятельности.
- •71.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при несч. Случае на производстве.
- •72.Способы обеспечения максимальной безопасности труда при эксплуатации производственного оборудования.
- •73. Методы защиты персонала от механической опасности при использовании производственного оборудования
33. Основные параметры, определяющие шум и вибрацию.
Физические параметры вибрации:
- частота f0, Гц.
- период колебаний Т, с.
- амплитуда виброперемещений А, м.
- амплитуда колебательной скорости V, м\с V=2πfA.
- амплитуда колебательного ускорения W, м\с2 W=(2πf)2A.
Физические параметры шума:
- частота f
- звуковое давление Р.
- интенсивность звука I
Уровень интенсивности звука:
L=10 lg I\I0, Дб, где I0 – пороговое значение интенсивности звука.
34. Анализ опасности поражения током в электрических сетях.
Проходя через тело человека, ток оказывает следующее действие:
1) термическое (ожоги и т.п) 2) электролитическое (разложение электролитов), 3) механическое (судорожное сокращение мыши, отбрасывание, отдергивание),
4) биологическое (спазм, судороги, специфическое воздействие на сердечно-сосудистую систему эффект фибрилляции).
Различают:
1) местные эл. травмы (эл ожог, перегрев внутренних органов, эл знаки - место входа эл.тока в организм, механические повреждения, металлизация кожи, злектроэфтальмия),
2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма эл.током, сопровождается судорожным сокращением мышц).
2 Пороговые значения токов.
По мере увеличения величины тока организм человека отвечает соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции: Ощущение тока Судорожное сокращение мышц.. Фибрилляция сердца.
Со 2) и 3} начинается опасность смертельного исхода
Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями токов. В связи с этим различают токи ощутимые, не отпускающие, фибриляционные, и, соответственно, их пороговые значения
Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным током. Для переменных токов пороговые значения: 0,6 - 1,5 мА - для ощутимых токов; 6 - 20 мА - для неотпускающих токов, 100 мА - для фибрилляционных токов.
В электроустановках за "смертельный" порог берется значения фибрилляционного тока Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия 10 мин - для ощутимого тока, 3 сек - для неотпускающего тока,1 сек - для фидрилляционного тока
Факторы, влияющие на исход электротравм: 1) Сила тока 2). Время протекания 3). Путь тока через организм человека
Наиболее часто встречающиеся пути: 1 нога-нога- 0,4% энергии проходит через сердце 2 рука-рука- 0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)
3 рука-нога- занимает промежуточное положение м/у 1 и 2
4). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм усиливается при замыканииконтактов в акупунктурных точках (зонах))
5). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)
6). Условия окружающей среды (температура, влажность)
Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл. током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.
Простейшая схема электрического сопротивления человека
35. Напряжение шага, прикосновения.
Напряжение прикосновения Прикосновение к заземленным нетоковедушим частям, оказавшимся под напряжением. Указанные части электроустановок (корпуса, оболочки, кабеля) могут оказаться под напряжением лишь случайно в результате повреждения изоляции. При случайном касании этих частей человек будет находиться под воздействием напряжения прикосновения.
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек (ГОСТ 12 1. 009-76). При прикосновении человека к заземленному корпусу, имеющему контакт с одной из фаз, часть тока замыкания на землю проходит через человека, а если корпус не заземлен, то через человека проходит весь ток замыкания на землю (однополюсное прикосновение).
Величина напряжения прикосновения для человека, стоящего на грунте и коснувшегося оказавшегося под напряжением заземленного корпуса может быть определена как разность потенциалов руки (корпуса) и ноги (грунта) с учетом коэффициентов':
α1- учитывающего форму заземлителя и расстояния от него до точки, на которой стоит человек,
α2 - учитывавшего дополнительное сопротивление цепи человека (одежда, обувь) Uпр=Uз α1 α2, а ток, проходящий через человека
Наиболее опасным для человека является прикосновение к корпусу, находящемуся под напряжением и расположенному вне поля растекания.
Включение на напряжение шага
Напряжением шага (шаговым напряжением) называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек (ГОСТ 12. 1 009-76).
где β1 - коэффициент, учитывающий форму заземлителя;
β2 - коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивленце в цепи человека (обувь, одежда). Наибольшее напряжение шага будет вблизи заземлителя и особенно, когда человек одной ногой стоит над заземлителем, а другой - на расстоянии шага от него. Если человек находится вне поля растекания на одной эквипотенциальной линии, то напряжение шага равно нулю. Необходимо иметь в виду, что максимальные значения α1 и α2 больше таковых соответственно β1 и β2, поэтому шаговое напряжение значительно меньше напряжения прикосновения. Кроме того, путь тока "нога-нога" менее опасен чем путь "рука-рука". Однако имеется много случаев поражения людей при воздействии шагового напряжения, что объясняется тем, что при воздействии шагового напряжения в ногах возникают судороги и человек падает. После падения человека цепь тока замыкается через другие участки тела, а также человек может замкнуть точки с большими потенциалами.