Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
90-99.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
178.49 Кб
Скачать

БЖД-2012ТИК

  1. Ноксология. Основные принципы.

  2. Закон «сохранения жизни» Ю.Н. Куражковского

  3. Параметры и виды воздействия потоков на человека

  4. Закон толерантности

  5. Закон Либиха

  6. Характерные виды воздействия потоков на человека

  7. Аксиомы БЖД

  8. Опасности и их классификация

  9. Критерии количественной оценки опасностей

  10. Критерии комфортности и безопасности техносферы

  11. Показатели негативности техносферы

  12. Риск и концепция приемлемого риска

  13. Этапы создания безопасного жизненного пространства

  14. Общие принципы защиты от опасностей

  15. Экобиозащитная техника

  16. Опасные и вредные производственные факторы, классификация.

  17. Физические негативные факторы

  18. Химические негативные факторы

  19. Психофизиологические негативные факторы

  20. Классификация условий труда

  21. Тяжесть и напряженость труда

  22. Теплообмен человека с окружающей средой

  23. Нормирование микроклимата

  24. Профилактика неблагоприятного влияния микроклимата

  25. Промышленная вентиляция

  26. Классификация систем вентиляции

  27. Расчет потребного воздухообмена по количеству работающих

  28. Расчет потребного воздухообмена для ассимиляции избытков тепла

  29. Расчет потребного воздухообмена для борьбы с вредными парами и газами

  30. Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточной влаги

  31. Закон Вебера-Фехнера

  32. Вредные вещества

  33. Классификация вредных веществ

  34. Комбинированное действие вредных веществ

  35. Гигиеническое нормирование вредных веществ

  36. Шум, классификация шумов

  37. Шум, основные физические характеристики

  38. Шум, нормирование

  39. Средства индивидуальной защиты органов слуха

  40. Ультразвук, классификация и нормирование

  41. Ультразвук, влияние на организм человека

  42. Инфразвук, нормирование

  43. Инфразвук, влияние на организм человека

  44. Вибрация, классификация

  45. Вибрация, влияние на организм человека

  46. Нормирование вибрации

  47. Защита от вибрации

  48. Способы снижения вибрации в механических системах

  49. Электрический ток.

  50. Параметры электрического тока.

  51. Действие электрического тока на организм человека.

  52. Электрические травмы

  53. Электрический удар

  54. Факторы влияющие на исход поражения электрическим током

  55. Защитные средства электробезопасности

  56. Защитные меры при нормальном режиме эксплуатации электроустановок

  57. Защитные меры при аварийных ситуациях в электроустановках

  58. Классификация производственных помещений по ПУЭ

  59. Производственное освещение

  60. Характеристики освещения

  61. Классификация освещения

  62. Нормирование освещенности

  63. Расчет естественного освещения

  64. Расчет искусственного освещения

  65. Требования к работе с ЭВМ

  66. Ядерное оружие. Поражающие факторы

  67. Ионизирующие излучения. Виды излучений. Нормирование.

  68. Ионизирующие излучения. Виды излучений. Способы защиты.

  69. Характеристика воздушной ударной волны и ее воздействие на людей и промышленные объекты.

  70. Сущность и факторы, влияющие на устойчивость функционирования промышленного объекта.

  71. Бактериальные средства и их воздействие на человека.

  72. Стихийные бедствия и их краткая характеристика.

  73. Промышленные аварии и катастрофы. Причины их возникновения.

  74. Понятие об ОМП и современных средствах поражения.

  75. ЧС мирного времени (классификация).

  76. Характеристика электромагнитного импульса ядерного взрыва и его воздействие на людей и промышленные объекты.

  77. Характеристика светового излучения ядерного взрыва и его воздействие на людей и промышленные объекты.

  78. Характеристика радиоактивного заражения местности при ядерном взрыве и его воздействие на людей и промышленные объекты.

  79. Характеристика проникающей радиации ядерного взрыва и его воздействие на людей и промышленные объекты.

  80. Взрывы. Причины, источники, краткая характеристика.

  81. Повышение устойчивости функционирования промышленных объектов. Инженерная защита рабочих и служащих.

  82. Повышение устойчивости функционирования промышленных объектов. Устойчивость зданий и сооружений.

  83. Повышение устойчивости функционирования промышленных объектов. Устойчивость технологического оборудования.

  84. Химическое оружие.

  85. Методика расчета времени необходимого для укрытия производственного персонала.

  86. Методика определения пределов взрываемости газовоздушных смесей.

  87. Оценка систем жизнеобеспечения защитных сооружений.

  88. Прибор ВПХР. Назначение, устройство, принцип действия.

  89. Прибор ИМД-5. Назначение, устройство, принцип действия.

  90. Комплект ИД-1. Назначение, устройство, принцип действия.

  91. Комплект ДП-22В. Назначение, устройство, принцип действия.

  92. Методика определения запыленности среды производственных помещений.

  93. Методика расчета систем молниезащиты.

  94. Методика расчета систем вентиляции.

  95. Методика расчета систем отопления.

  96. Методика расчета систем искусственного освещения.

  97. Методика расчета систем естественного освещения.

  98. Методика расчета взрывов ГВС.

  99. Расчет укрытия рабочих и служащих при внезапном возникновении ЧС.

  100. Расчет укрытия рабочих и служащих в военное время.

  101. Методика оценки устойчивости зданий и сооружений.

  102. Методика оценки устойчивости технологического оборудования.

  103. Методика подбора средств защиты от шума.

  104. Средства индивидуальной защиты от шума.

  105. Средства индивидуальной защиты. Респираторы.

  106. Средства индивидуальной защиты. Противогазы.

  107. Средства индивидуальной защиты. Костюм Л-1.

  108. Методика оценки устойчивости технологического оборудования. Расчет опрокидывания оборудования.

  109. Методика оценки устойчивости технологического оборудования. Расчет смещения оборудования.

90.Комплект ид-1. Назначение, устройство, принцип действия.

 Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз гамма - нейтронного излучения в интервале температур - 500 до +500 С при относительной влажности воздуха до 98%.     Зарядное устройство предназначено для заряда конденсатора дозиметра.     Дозиметр обеспечивает измерение поглощенных доз гамма - нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад (1 рад. + 1,05 р) с мощностью дозы от 10 до 3660000 рад/ч. Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуированной в радах. Стабильность показаний дозиметров в течение 6 мес. эксплуатации обеспечивает измерение доз в пределах основной погрешности измерений. Зарядка дозиметров производится от зарядного устройства, имеющего возможность плавного измерения выходного напряжения в пределах от 180 до 250 В.     Комплект вибропрочен, ударопрочен, прочен при падении, может транспортироваться любым видом транспорта. Наработка комплекта составляет не менее 5000 ч., срок службы не менее 15 лет, технический ресурс - не менее 10000 час.

Размеры комплекта в футляре, дозиметра и зарядного устройства:

  • комплект в футляре  - 184 х 102 х 142 мм;

  • дозиметр с держателем - 19 х 128,5 мм;

  • зарядное устройство - 105 х 37 х 122 мм.

Масса комплекта в футляре, дозиметра и зарядного устройства:

  • комплект в футляре - 1500 гр.;

  • дозиметра  - 40 гр.;

  • зарядного устройства - 500 гр.

   Устройство и работа комплекта и его составных частей

    Для удобства пользования дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки и состоит из микроскопа, ионизационной камеры, электроскопа, конденсатора, корпуса и контактной группы.     Индивидуальные дозиметры позволяют с достаточной точностью определить полученную человеком поглощенную дозу гамма - нейтронного излучения.     Принцип работы дозиметра основан на следующем: при воздействии ионизирующего излучения на заряженный дозиметр в объеме ионизационной камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора и ионизационной камеры. Уменьшение потенциала пропорционально дозе облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, помещенного внутри ионизационной камеры. Отклонение подвижной системы электроскопа - платинированной нити - измеряется с помощью отсчетного микроскопа, со шкалой дозиметра зарядный потенциал ионизационной камеры выбран в пределах от 180 до 250 В.     Принцип работы зарядного устройства основан на следующем: при вращении ручки по часовой стрелке рычажный механизм создает давление на пьезоэлементы, которые деформируясь, создают на торцах разность потенциалов, приложенную таким образом, чтобы по центральному стержню подавался “плюс” на центральный электрод ионизационной камеры дозиметра, а по корпусу - “минус” на внешний электрод ионизационной камеры. Для ограничения выходного напряжения зарядного устройства параллельно пьезоэлементам подключен разрядник.     При эксплуатации для предупреждения механических повреждений комплекта необходимо:

  • оберегать комплект от ударов, толчков, падений;

  • при перевозке (переноске) приборы должны находиться в футляре;

  • при транспортировании комплектов располагать их по возможности в передней части кузова;

  • при работе защищать комплект от загрязнений и вредных климатических воздействий (дождя, снега, прямых солнечных лучей и т.п.).

    После работы с комплектом необходимо его техническое обслуживание. При приведении дозиметра в рабочее состояние его следует зарядить. Порядок зарядки дозиметра:

  • поверните ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

  • вставьте дозиметр в зарядно - контактное гнездо зарядного устройства;

  • направьте зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

  • добейтесь максимального освещения шкалы поворотом зеркала;

  • нажмите на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачивайте ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на 0, после этого выньте дозиметр из зарядно - контрольного гнезда;

  • проверьте положение нити на свет - при вертикальном положении нити ее изображение должно быть на 0.

    Дозиметр во время работы в поле действия ионизирующего излучения носят в кармане одежды. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на шкале дозиметра дозу гамма - нейтронного излучения, полученную во время работы. Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания дозиметра отсчет необходимо производить при вертикальном положении изображении нити.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]