
- •1. Понятие о проблеме бжд. Классификация взаимодействий человека с окружающей средой. Характеристики взаимодействий. Взаимодействия 1ого и 2ого уровня. Примеры.
- •2. Понятие о проблеме бжд. Классификация взаимодействий человека с окружающей средой. Характеристики взаимодействий. Взаимодействия 3ого и 4ого уровня. Примеры.
- •3. Понятие о проблеме бжд. Классификация взаимодействий человека с окружающей средой. Математическая модель взаимодействия человека с окружающей средой.
- •4. Понятие о проблеме бжд. Классификация взаимодействий человека с окружающей средой. Методы защиты от воздействий окружающей среды.
- •5. Элементы психологии бжд.
- •6. Субъекты обеспечения бжд в рф, их задачи и функции.
- •7. Организация от на предприятии. Системы управления от.
- •8. Обучение по от. Инструктажи по от.
- •9. Методы анализа производственного травматизма. Статистический метод.
- •10. Параметры воздуха рабочей зоны на рабочих местах. Нормирование параметров воздуха рабочей зоны.
- •11. Параметры производственного шума. Нормирование параметров производственного шума. Элементы акустического расчета (свободное звуковое поле).
- •12. Параметры производственного шума. Нормирование параметров производственного шума. Элементы акустического расчета (диффузное звуковое поле).
- •13. Методы снижения шума на рабочих местах.
- •14. Методы защиты от вибрации на рабочих местах.
- •15. Характеристики производственного освещения. Нормирование параметров световой среды.
- •16. Ионизирующие излучения. Количественные характеристики воздействия ии на человека.
- •17. Основы электробезопасности. Воздействие электрического тока на организм человека. Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током.
- •18. Основы электробезопасности. Факторы, влияющие на исход электротравм.
- •19. Основы электробезопасности. Анализ способов включения человека в электрическую цепь.
- •20. Растекание тока в земле. Напряжение прикосновения. Напряжение шага.
- •21. Меры обеспечения электробезопасности.
- •22. Обеспечение пожарной безопасности. Система противопожарной защиты.
- •23. Средства пожаротушения (вода, порошки).
- •24. Средства пожаротушения (инертные разбавители, фху).
9. Методы анализа производственного травматизма. Статистический метод.
. 1) Статический. Основан на общих данных, полученных в результате расследования и расчета неких формальных параметров и коэффициентов. Коэффициент частоты Кч=(n/P)*1000 – выражает число несчастных случаев на тысячу рабочих за отчетный период времени, n – число несчастных случаев, P – списочный состав работников в отчетном периоде. Коэффициент тяжести Кт = T/n – среднее число дней нетрудоспособности, приходящееся на 1 нс, T – суммарное время нетрудоспособности в результате n нс. Коэффициент трудовых (материальных) потерь Kтп=Кч*КT =(T/P)*1000 – число человек во временной нетрудоспособности на 1000 человек. Плюсы данного анализа: возможность сравнения обстановки на различных предприятиях или различных структурных подразделений одного предприятия. Минусы: не учитывает причины нс. 2) Монографический метод. Заключается в детальном всестороннем изучении всего комлекса условий труда на производственном участке, где произошел несчастный случай (основные и вспомогательные технические процессы, оборудование, вещества и материалы, материалы, обращающиеся на участке). Включает социальную обстановку на предприятии и эмоциональный климат в подразделении. Плюсы: объективность и точность определения причины нс. Минусы: сложность и трудоемкость, нельзя вести сравнительный анализ. 3) групповой метод. 4) экономический метод.
10. Параметры воздуха рабочей зоны на рабочих местах. Нормирование параметров воздуха рабочей зоны.
Кокретные параметры зависят от энергозатрат организма и от выполняемых работ. Воздух рабочей зоны характеризуется следующими параметрами: 1) температура 2) влажность 3) давление 4) подвижность воздуха рабочей зоны (в м/с) 5) тепловой поток (вт/м2) 6) индекс тепловой нагрузки среды (С0) 6) концентрация вредных веществ (мг/м3). Нормирование – это выбор пдз для конкретного случая. Конкретное значение требуемого параметра микроклимата зависит от энергозатрат организма при выполнении работы и от периода года. Для теплого периода года рекомендовано использовать индекс теплового нагревания среды: ТНС=0.7tвл+0,3tш(р). tвл – температура на рабочем месте, измеренная влажным термоментром асперационного синхрометра, tш(р) – температура, измеренная радиационным (шаровым) термометром. Дополнительное значение плотности потока теплового излучения E вт/м2 зависит от доли поверхности тела человека, подверженного тепловому излучению. Если облучение от половины до всего тела человека – то Едоп=35 вт/м2, если от четверти до половины – то 70 вт/м2, при площади облучения менее четверти – 100 вт/м2.
Мейби тут надо про тепловое излучение и вентиляцию, но я хз((
11. Параметры производственного шума. Нормирование параметров производственного шума. Элементы акустического расчета (свободное звуковое поле).
Шум – любой звук, не несущий информации или мешающий восприятию информации.
Параметры:
1) звуковое давление P=PƩ-PA.
2) интенсивность звука I=P/S.
3) уровень звукового давления L=20lgP/P0.
4) уровень интенсивности звука LI=10lgI/I0.
5) P0
и I0
–
пороги слышимости на частоте 1кГц. P0
=
.
Бывает постоянный и непостоянный шум. Lэкв=10lg(Ʃ100.1*Li*τi) – количественная характеристика непостоянного шума. Li – уровень звука непостоянного шума на i-ом промежутке времени. τi – относительная продолжительность i–ого промежутка времени.
Нормирование: в нормативных документах предлагают дополнительные значения параметров/характеристик шума на рабочем месте выбирать исходя из специфики работы на данном рабочем месте.
Свободное
звуковое поле
– распространение звука на открытом
пространстве. Точечный источник звука.
Мощность P
– излучение во всех направлениях.
I=P/4πr2.
Если источник звука расположен на
идеальной звукоотражающей плоскости,
то I=P/2πr2.
Интенсивность шума – I=P/Ωr2.
Ω – телесный угол, в который происходит
излучение. Фактор направленности
направления альфа: Фα.
Тогда: I=
(P*
Фα
/Ωr2)*e-kr.
;
Lp
– уровень звуковой мощности источника.
K
и
β – коэффициенты, учитывающие вязкостные
свойства воздуха.