
- •Воздействие производственной пыли на дыхательную систему человека.
- •Загрязнение воздушной среды в производственных условиях.
- •Нормирование содержания вредных веществ в воздухе.
- •Определение количества тепла и влаги, поступающих в помещение.
- •Организация воздухообмена в производственных помещениях.
- •Системы вентиляции и санитарно-гигиенические требования ней.
- •Определение необходимого количества воздуха при общеобменной вентиляции.
- •Естественная вентиляция. Аэрация. Вентиляция с помощью дефлекторов.
- •Системы механической вентиляции. Вентиляторы и их подбор. Эжекторы.
- •Кондиционирование воздуха. Центральный кондиционер.
- •Основные светотехнические характеристики
- •Основные гигиенические требования к производственному освещению заключаются в следующем:
- •Системы и виды освещения. Классификация производственного освещения.
- •Область применения, эксплуатация и обслуживание естественного и искусственного освещения.
- •Нормирование искусственного и естественного освещения.
- •Расчет искусственного освещения. (Метод светового потока. Точечный метод. Метод удельной мощности).
- •Расчет естественного освещения графическим методом Данилюка.
- •Совмещенное освещение. Ультрафиолетовое облучение.
- •Средства индивидуальной защиты органов зрения. Контроль освещения.
- •51. Что такое шум. Физ. Характеристики шума.
- •52. Источники шума
- •52. Характеристики источников шума
- •53. Методы определения шумовых характеристик машин. Шумовые характеристики машин
- •В необходимых случаях определяют следующие дополнительные шумовые характеристики:
- •Методы определения шумовых характеристик
- •Основополагающие методы измерения (определения) шумовых характеристик следующие: а) для уровней звуковой мощности:
- •Б) для уровней звукового давления излучения в контрольных точках вблизи машины:
- •Режимы работы машины при определении шумовых характеристик
- •Протокол испытаний
- •54. Действие шума на человека. Аудиометрия. Нормирование шума
- •55. Аккустический расчет Целями акустического расчета являются:
- •Порядок выполнения акустического расчета.
- •Проведение акустического расчета.
- •Анализ результатов расчета.
- •Проведение инструментальных измерений.
- •Сроки выполнения акустического расчета.
- •56. Технические методы борьбы с ш.:
- •57. Аэродинамические шумы и их снижение
- •58. Гидродинамические и электромагнитные шумы Гидродинамические шумы.
- •Электромагнитные шумы.
- •59. Изменение направленности излучения шума. Рациональная планировка предприятий и цехов.
- •60. Акустическая обработка помещений
- •Защита от шума, ультразвука и инфразвука
- •63. Уменьшение шума на пути его распространения.
- •Защита от производственных вибраций
- •67. Понятие, причины возникновения и физические характеристики вибраций.
- •68. Воздействие вибраций на организм человека.
- •70. Характеристики источников вибраций. Методы снижения вибраций машин и оборудования.
- •71.Борьба с вибрацией на источник возбуждения.
- •72.Отстройка от режима резонанса.
- •73.Вибродемпфирование.
- •75.Изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций.
- •76.Виброизоляция.
- •77.Активная виброзащита.
- •78.Средства индивидуальной защиты. Организация труда работников виброопасных профессий.
- •79.Измерение вибраций и виброизмерительная аппаратура.
- •80. Защита от инфракрасных излучений (ики).
- •101. Явления при стекании тока в землю. Напряжение прикосновения и шага.
- •102. Сопротивления заземлителя растеканию тока
- •103. Схемы включения человека в электрическую цепь
- •104. Анализ опасности поражения током в трехфазной трехпроводной сети с изолированной нетралью.
- •105. Анализ опасности поражения током в трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нетралью.
- •106. Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока
- •107. Основные меры защиты от поражения электрическим током.
- •108. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
- •109. Защитное заземление. Типы заземляющих устройств
- •110. Выполнение заземляющих устройств. Оборудование, подлежащее заземлению
- •111.Зануление. Область применения зануления. Назначение нулевого защитного проводника
- •112.Назначение заземления нейтрали. Назначение повторного заземления нулевого защитного проводника
- •113.Защитное отключение. Устройство защитного отключения (узо). Типы узо.
- •114. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Изолирующие электрозащитные средства. Ограждающие средства защиты. Предохранительные средства защиты.
- •115.Организация безопасности эксплуатации электроустановок
- •116.Персонал (Медосмотр. Обучение и квалификационные группы). Эксплуатация действующей установки.
- •117.Статическое электричество. Электризация.
- •118.Воздействие статического электричества на человека. Защита от статического электричества путем уменьшения интенсивности генерации электрических зарядов.
- •5.1. Общие положения
- •119.Устранение зарядов статического электричества. Нейтрализаторы статического электричества.
- •Назначение
- •Принцип действия
- •120. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты
- •1. Ограждение.
- •2. Блокировки.
- •3. Двойная изоляция.
- •4. Расположение токоведущих частей на недоступной высоте и в недоступном месте.
- •Зонирование территории производственных объектов
- •Пожарная безопасность. Средства тушения пожаров и пожарная техника
Основные светотехнические характеристики
Освещение характеризуется количественными и качественными показателями, при этом применяют понятие системы светотехнических единиц и величин
Основными понятиями этой системы являются световой поток, сила света, освещенность и яркость
Световой поток (Ф) - поток лучистой энергии, которая воспринимается органами зрения как свет Единица светового потока - люмен (лм) - равна потоку, который создается в единичном телесном угле со, ровно м 1 стерадиан, точечным источником света в 1 кандела стерадиан - единичный телесный угол со с вершиной в центре сферы, который вырезает на поверхности сферы радиусом 1 м плоскость, равную 1 м2 Значение со = 5 / (рис 12112.1).
Источники света излучают световой поток в разных направлениях неодинаково Поэтому, чтобы дать характеристику интенсивности излучения, применяем понятие \"пространственная или угловая плотность светового п потока \", которую называют силой света (и), т.е. световой поток, отнесенный к телесному углу, в котором он излучаетсяомінюється:
За единицу силы света принимают канделах (кд), равная 1 лм / стер
Величину светового потока, приходящегося на единицу осветительной поверхности, называют освещенностью (
Рис 121 Схема взаимосвязи основных светотехнических единиц и величин
Единица освещенности - люкс (лк) - освещенность поверхности пятой им 2 при световом потоке Ф = 1 лм, падающий на нее
Зрительное восприятие освещаемой поверхности зависит от силы света, отраженного поверхностью в направлении зрения Для количественной оценки возможности зрительного восприятия поверхности введено понятие яркости Ь
Вообще, яркость поверхности зависит не только от падающего светового потока и коэффициента отражения, но и от угла, под которым мы рассматриваем эту поверхность, и определяется как:
где а - угол между нормалью к поверхности и направлением зрения
За величину яркости принято нит - это яркость им2 плоской поверхности, отражающей в перпендикулярном направлении силу света в 1 кандела
К качественным показателям условий зрительной работы принадлежат фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности и др.
Фон - это поверхность, которая прилегает к объекту различения, на которой он рассматривается Фон характеризуется коэффициентом отражения световых лучей р, который оценивается выражением
где Ф
Фон считается светлым при р 0,4, средним при р = 0,40,2 и темным при р 0,2
Контраст объекта с фоном (К) характеризуется соотношением яркостей отличительного объекта и фона:
Контраст считается большим при / С 0,5, средним при К = 0,20,5 и малым при К 0,2
Видимость охарактеризует способность глаза различать объект с фоном Она зависит от контраста фактического К и порогового Кпор (наименьший контраст, который воспринимается органами зрения, Кщ, \"0,01):
Показатель ослепленности Се критерием оценки ослиплювальнои действия осветительной установки:
где коэффициент ослепленности 5 = ^ / 1 ^ 2, причем Ух \"при экранировании блестящих источников; У2 - когда они в поле зрения
Объект разрешением - это минимальные отдельные его части, которые необходимо различать в процессе работы
Для измерения освещенности и светотехнических величин применяют приборы - люксметры модификации Ю-16, Ю-17, Ю-116, Ю-117 и портативный цифровой люксметр-яскравомир ТЗС 0693 Все они работают с с применением эффекта фотоэлектрического явления Световой поток, попадая на селеновый фотоэлемент, преобразуется в электрическую энергию, сила тока, измеряемой миллиамперметра, который проградуйова ний в люксах Применяют также измерители видимости - фотометры и другие комплексные измерители светотехнических величинычин.