- •1 Усталость металла
- •1.1 Явление усталости
- •1.2 Факторы, влияющие на сопротивление усталости
- •1.2.1 Влияние структурного состояния материала
- •1.2.2 Влияние состояния поверхностного слоя
- •1.2.3 Влияние температуры и среды испытания
- •1.2.4 Масштабный фактор
- •1.2.5 Влияние частоты нагружения
- •1.2.6 Влияние концентрации напряжений
- •1.2.7 Влияние контактного трения
- •1.4 Структурные изменении в процессе усталости
- •1.5 Дислокационный механизм циклической деформации
- •Роль поверхности в развитии циклической деформации
- •1.7 Закономерности и микромеханизмы зарождения и распространения усталостных трещин
- •Материалы и методики исследования
- •2.1 Материалы исследования
- •Методики исследования
- •3.1 Методы электролитического полирования
- •3.2 Метод нанесения координатной сетки
- •3.3 Механические испытания на знакопеременный изгиб
- •3.4 Металлографические исследования
- •3.5 Измерение микротвердости
- •Исследование усталостной деформации
- •4.1 Расчет максимальных нормальных (σmax) и касательных (τmax) напряжений на поверхности плоского образца при изгибе
- •4.2 Исследования особо чистого алюминия а999
- •4.3 Технический алюминий
- •3.1 Предпроектный анализ
- •3.1.1 Практическая значимость
- •3.1.2 Потенциальные потребители результатов исследования
- •3.1.3 Анализ конкурентных технических решений с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения
- •3.1.5 Оценка готовности проекта к коммерциализации
- •3.2 Инициация проекта
- •3.3 Планирование управления научно-техническим проектом.
- •3.3.1 Иерархическая структура работ проекта
- •Образец а999 и а7
- •3.3.2 Контрольные события проекта
- •3.3.3 План проекта
- •3.3.4 Бюджет научного исследования
- •3.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования
- •3.4.1 Оценка сравнительной эффективности исследования
- •Анализ вредных факторов
- •1.1. Шум на рабочем месте
- •1.2.Микроклимат
- •1.3.Освещение
- •2. Анализ опасных факторов
- •2.1. Электрическая безопасность
- •2.2.Пожаробезопасность
- •3.Охрана окружающей среды
- •4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- •5. Организационные мероприятия
- •Заключение
- •Список литературы
- •Гост 12.1.038-82. Ссбт. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
1.2.Микроклимат
Большое значение для охраны здоровья и труда человека имеет качество воздуха в производственных помещениях, в частности в рабочих зонах. Рабочей зоной называется пространство, высотой до 2-х метров над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих (более 2-х часов непрерывно).
Согласно ГОСТ 12.1.005 - 88 (1999, с изм. 1 2000) «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны»[1], устанавливают оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны помещения, нормируемые следующими параметрами: температура, оптимальная влажность, скорость движения воздушного потока.
Очистка от вредных примесей в воздухе, осуществляется с помощью фильтров, установленных в вентиляции.
Значения перечисленных параметров непосредственно на рабочем месте приведены в таблице 2.
Температура в рабочей зоне поддерживается отоплением в холодный период года и вентиляцией в теплый период.
Таблица 2 – Метеорологические условия для рабочей зоны на участке лаборатории электрохимической обработки.
Период года |
Катего-рия работ |
Температура воздуха, оС |
Температура поверхнос-тей, tоС |
Относитель-ная влаж-ность возду-ха, φ% |
Скорость движе-ния воздуха, м/с |
||
Диапазон ниже опти-мальных ве-личин tоопт |
Диапазон выше опти-мальных ве-личин tоопт |
Если tо< tоопт |
Если tо> tоопт "**" |
||||
Холодный |
Iб
|
19,0 - 20,9
|
23,1 - 24,0
|
18,0 - 25,0
|
15 – 75
|
0,1
|
0,2
|
Теплый |
Iб
|
20,0 - 21,9
|
24,1 - 28,0
|
19,0 - 29,0
|
15 – 75
|
0,1
|
0,3
|
1.3.Освещение
Правильно спроектированное и выполненное освещение в лабораториях, обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности.
При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя критериями:
• Обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослеплённости и необходимой направленности света на рабочие места.
• Наиболее экономичное создание нормированной освещенности.
На первом этапе проводится размещение осветительных приборов.
При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя критериями:
обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослепленности и необходимой направленности света на рабочее место;
наиболее экономичное создание нормированной освещенности.
Для равномерного общего освещения светильники расположим параллельно стенам (для люминесцентных ламп).
В зависимости от типа светильников существует наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками, определяемое по формуле:
λ = L/h
где L – расстояние между светильниками, м
H = 3м – высота помещения.
hc = 0,2 м
hn = 3 – 0,2 = 2,8 м
hp.n. = 1,1 м
h = 2,8 – 1,1 = 1,7 м
h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.
Находим λ = 1,3
Отсюда следует, что L = λ /h = 1,3∙1,7 = 2,2 м => L = 2 м.
Расстояние от стен помещения до крайних светильников 1/3 L.
Выбираем светильник: ШОД – 2 – 40 1228 x 284 мм.
Изобразим в соответствии с исходными данными план помещения, укажем на нем расположение светильников и определим их число (рисунок 1).
Произведем расчет светильной установки методом коэффициента использования. Этот метод является наиболее точным и распространенным методом расчета. Применяя этот метод, можно определить световой поток ламп, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности с учетом света, отраженного стенами и потолком или, наоборот, найти освещенность при заданном потоке.
По ширине: 2 светильника.
По длине: 4 светильника.
Итого: 8 светильников => 16 лампы.
|
Рисунок 1– Схема расположения светильников |
Величина светового потока лампы определяется по формуле:
где F – световой поток одной лампы, лм;
Е – минимальная освещенность, лк, Е = 400 лк; [5]
S – площадь помещения, м2, S = 24 м2;
z – поправочный коэффициент, z = 1,1;
k – коэффициент запаса, k = 2,0;
η – коэффициент использования светового потока, %;
n – число ламп, 16 шт.
Коэффициент
использования светового потока – это
отношение полезного светового потока,
достигающего освещенной поверхности,
к полезному световому потоку в помещении.
Для определения коэффициента η необходимо
знать индекс помещения i,
значение коэффициентов отражения стен
,
тип светильника.
Индекс помещения определяется по формуле:
I = S/h ∙ (A+B),
где S – площадь помещения, м2
h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м2
A, B – длина, ширина помещения, м.
I = 24/1,7∙(6+4) =1,4
Коэффициенты
отражения стен и потолка
и
оцениваются субъективно и определяются
по таблице для свежепобеленного потолка
и со свежепобеленными окнами без штор:
=
50 % и
=
70 %.
Находим коэффициент использования светового потока светильников с люминесцентными лампами: η = 45 %.
Теперь определим F:
ШОД – 2 – 40.
Fрасч.
=
Выбираем лампу ЛД:
Fстан. = 2300 лм
– 10
% ≤
≤ + 20 %
– 10 % 14,9 % ≤ + 20 %
Мощность осветительной установки:
Росв. = 16 ∙ 40 = 640 Вт.
