
- •Дипломный проект
- •1 Введение
- •2 Описание основных известных положений принципа пространственно-параметрического управления тепловложением при сварке
- •2.1 Существующие в сварочной науке данные по возможности и закономерностям управления пространственным положением сварочной дуги за счёт изменения параметров её собственного магнитного поля
- •2.2 Описание теории управления пространственным положением сварочной дуги за счёт изменения параметров её собственного магнитного поля с использованием общих физических законов и принципов
- •2.3 Основные отличия процессов дуговой сварки в защитном газе неплавящимся и плавящимся электродом
- •2.4. Задачи исследования
- •4 Методика исследований эффективность применения принципа пространственно-параметрического управления тепловложением для процесса дуговой сварки в защитном газе плавящимся металлическим электродом
- •5.1 Инверторный сварочный источник питания постоянного тока марки «Форсаж - 502» с панелью управления с расширенными функциями
- •5.2 Механизм подачи электродной проволоки марки «Форсаж – мПм»
- •5.3 Сварочная горелка марки rf-36lc производства Abicor Binzel
- •5.4 Самоходный портал установки для дуговой сварки в среде защитных газов прямолинейных швов на плоскости
- •5.5 Сварочная головка с тремя степенями подвижности и разделённым двухплечевым токоподводом
- •7.3 Эксперимент по определению максимально возможной частоты коммутации тока между отдельными каналами подвода тока к изделию, при которой наблюдается эффект отклонения дуги
- •9 Безопасность и экологичность проекта
- •9.1 Описание рабочего места, оборудования и выполняемых технологических операций.
- •9.2 Идентификация опасных и вредных производственных факторов.
- •9.3 Воздействие производственных факторов на организм рабочего.
- •9.4 Мероприятия по разработке безопасных условий труда на рабочем месте.
- •9.5 Обеспечение электробезопасности на рабочем месте.
- •9.6 Обеспечение пожарной безопасности на рабочем месте.
- •9.7 Инженерные расчеты.
- •9.8 Экологическая экспертиза разрабатываемого объекта.
- •9.9 Безопасность объекта при аварийных и чрезвычайных ситуациях.
- •10 Экономическая часть проекта
- •10.1 Работы, осуществляемые в процессе исследования
- •50 Дней.
- •10.2 Составление сетевого графика выполнения нир на протяжении всего процесса исследования
- •10.2.1 Пути сетевого графика.
- •10.2.3 Оптимизация сетевого графика
- •10.3 Расчет предпроизводственных (текущих), капитальных и приведенных (полных) затрат на проведение исследований.
- •10.3.2 Расчет капитальных затрат
- •10.3.3 Расчет приведенных, т.Е. Общих затрат на проведение нир
- •Список использованной литературы
9.3 Воздействие производственных факторов на организм рабочего.
Во время сварки в рабочую зону выделяется множество различных вредных и опасных для здоровья человека элементов и соединений.
Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом человека может вызывать травмы, заболевания и отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Перечень основных выделяющихся вредных веществ приведен в табл. 16
Таблица 16 - Характеристика вредных веществ по ГОСТ 12.1.005-88
Вещество |
ПДК, мг/м3 |
Класс опасности |
Агрегатное состояние |
Водород фтористый (в пересчете на F) |
0,5/0,1 |
1 |
П |
Углерода оксид |
20 |
4 |
П |
Азота оксиды (в пересчете на NO2) |
5 |
3 |
П |
Алюминий и его сплавы (в пересчете на Al), окись алюминия в виде аэрозоля |
2 |
4 |
А |
Кремния
диоксид аморфный и стеклообразный в
виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит,
кварцевое стекло, плавленый |
1 |
3 |
А |
Вольфрам, карбид вольфрама |
6 |
3 |
А |
Озон |
0,1 |
1 |
П |
Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |
|||
- до 20% |
0,2 |
2 |
А |
- от 20 до 30% |
0,1 |
2 |
А |
Примечание: 1. Агрегатные состояния веществ: П – пары или газы, А –
аэрозоли.
2. По степени воздействия на организм человека вредные вещества делятся на четыре класса: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высокоопасные, 3 – умеренно опасные, 4 – малоопасные.
Все эти вещества могут вызывать у сварщиков возникновение различных профессиональных заболеваний, таких как пневмокониозы, характер развития и тяжесть течения которых зависят от концентрации сварочных аэрозолей и газов в зоне дыхания. Вредным фактором является загрязнение воздуха пылью. Попадая в органы дыхания, она вызывает атрофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а, задерживаясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких. Аэрозоли и пыль, попадая в глубокие дыхательные пути, в альвеолы, частично или полностью растворяясь в лимфе и, поступая в кровь, вызывает интоксикацию организма.
Мощное ультрафиолетовое и световое излучение сварочной дуги при воздействии на глаза работающего может вызвать электроофтальмию – поражение слизистых оболочек глаз, а при длительном воздействии может развиться помутнение хрусталика – катаракта.
Неправильная эксплуатация сварочного оборудования может привести к поражению электрическим током и смерти. Ток превышающий 0,01 А и напряжение свыше 50 В являются опасными для человека.
Сварочная дуга, брызги жидкого металла и шлака при сварке, нагрев свариваемого металла создают возможность получения ожогов.
Длительное воздействие высокой температуры может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии – состоянию, при котором температура тела поднимается до 38-390С. При гипертермии и как следствие тепловом ударе наблюдается головная боль, головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное потовыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается содержание азота и молочной кислоты. При этом наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, временами возникают судороги, потеря сознания.
Ультрафиолетовое излучение может стать причиной острых и хронических заболеваний. Наиболее уязвимы глаза, причем страдает преимущественно роговица и слизистая оболочка. Нередко наблюдается эритема кожи лица и век. Кожные поражения протекают в форме острых дерматитов с эритемой, иногда с отеком и образованием пузырей. Могут возникнуть общетоксические явления с повышением температуры, ознобом, головными болями. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к «старению» кожи, атрофии эпидермиса, возможно развитие злокачественных новообразований. В комбинации с химическими веществами ультрафиолетовое излучение приводит к фотосенсибилизации – повышенной чувствительности организма к свету с развитием фототоксических и фотоаллергических реакций. Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должно превышать 10 Вт/м2 для области УФА и 0,01 Вт/м2 – для области УФВ.
Биологические эффекты от воздействия ЭМИ могут проявляться в различной форме: от незначительных функциональных сдвигов до нарушений, свидетельствующих о развитии явной патологии. Следствием поглощения энергии ЭМИ является тепловой эффект. Воздействие ЭМИ особенно вредно для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь). Облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), возможны ожоги роговицы. Для длительного воздействия ЭМИ различных диапазонов длин волн при умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие функциональных расстройств в ЦНС с нерезко выраженными сдвигами в эндокринно-обменных процессов и состава крови. В связи с этим могут появиться головные боли, повышение или понижение давления, урежение пульса, изменение проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстройства, быстрое развитие утомляемости. Возможны трофические нарушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. Наблюдается изменение возбудимости обонятельного, зрительного и вестибулярного анализаторов. Интенсивность ЭМИ характеризуется плотностью потока энергии (ППЭ), которая не должна превышать 10 Вт/м2, а при локальном облучении кистей рук 50 Вт/м2.