- •1. Предмет охрана труда и его связь с другими предметами
- •2. Вопросы охраны труда в Конституции рб, законодательство о труде рб
- •3. Система стандартов безопасности труда (ссбт), госТы, отраслевые стандарты, стандарты предприятий, санитарные нормы и правила
- •4. Система надзора и контроля за выполнением законов и постановлений по вопросам охраны труда
- •5. Ответственность должностных лиц за несчастные случаи, нарушение правил техники безопасности, законов, постановлений, правил и инструкций по охране труда
- •6. Организация охраны труда на предприятии машиностроения. Роль и обязанности административно-технического персонала
- •7. Повышение знаний по охране труда. Виды инструктажей по безопасности труда
- •8. Планирование и финансирование мероприятий по от
- •9. Вредные и опасные производственные факторы на предприятиях машиностроения. Классификация причин несчастных случаев, их возникновения
- •10. Расследование, учет и анализ несчастных случаев
- •11. Методы анализа производственного травматизма
- •12. Метеорологические условия в рабочих зонах производственных помещений предприятий машиностроение. Влияние микроклимата на организм человека. Контроль и нормирование метеоусловий
- •Биологическое действие на организм человека
- •Нормирование метеоусловий
- •Контроль метеоусловий
- •13. Вредные вещества и их классификация по степени воздействия на организм человека. Нормирование концентрации вредных веществ в воздухе
- •14. Действие на организм человека промышленной пыли, вредных газов и паров. Контроль состава воздуха
- •15. Средства нормализации воздуха в производственных помещениях. Системы вентиляции и кондиционировании воздуха
- •16. Основные светотехнические величины и единицы их измерения
- •Параметры освещения.
- •17. Виды и системы производственного освещения. Нормирование естественного освещения
- •18. Источники и нормирование искусственного освещения. Эксплуатация осветительных установок
- •19. Виды и параметры вибрации. Влияние вибрации на организм человека и меры по снижению вибрации на рабочих местах
- •20. Нормирование вибрации. Организация труда рабочих виброопасных профессий
- •21. Производственный шум как общебиологический раздражитель и источник заболеваний. Параметры и нормирование уровня шума
- •22. Контроль и меры по снижению шума. Защита персонала
- •23. Инфразвук и его воздействие на организм человека. Нормирование и методы защиты от инфразвука
- •24. Ультразвук и его воздействие на организм человека. Нормирование и методы зашиты от ультразвука
- •Контроль уз
- •25. Влияние инфракрасного излучения на организм человека. Нормирование и меры по снижению его вредного воздействия
- •26. Влияние ультрафиолетового излучения на организм человека. Вредные и опасные факторы. Защита персонала
- •27. Особенности и классификация лазерного излучения. Вредные и опасные факторы, при работе лазеров.
- •28. Биологическое действие лазерного излучения. Нормирование лазерного излучения. Основные меры безопасности при эксплуатации лазеров.
- •Предельно допустимые уровни облучения лазера
- •Основные требования по технике безопасной эксплуатации лазерных систем
- •29. Источники и параметры электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
- •30. Нормирование и защита персонала от воздействия электромагнитных полей
- •32. Коллективные средства защиты
- •33. Основные требования безопасности к системам, находящимся под давлением
- •31. Основные требования охраны труда к производственному оборудованию. Опасные зоны оборудования. Классификация средств защиты
- •34. Безопасность подъемно-транспортного и механического оборудования
- •35. Электроустановка. Электротравма. Причины электротравматизма. Действие электрического тока на организм человека
- •Причины электротравматизма
- •Биологическое действие тока на организм человека
- •4 Степени эл удара:
- •36. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Первая помощь пострадавшему
- •37. Классификация производственных помещении по степени опасности поражения электрическим током
- •38. Напряжения прикосновения и шага. Электрическое замыкание на землю. Нормирование напряжения прикосновения и токов
- •39. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
- •40. Изоляция токоведущих частей как средство обеспечения электробезопасности. Контроль изоляции. Применение малых напряжений
- •Малые напряжения
- •41. Оградительные устройства как средства электробезопасности. Электрическое разделение сетей
- •42. Электрозащитные средства. Блокировка
- •43,. Защитное заземление. Назначение и конструктивное исполнение. Контроль
- •44. Методы расчета защитного заземляющего устройства
- •45. Зануление, назначение, принцип действия, область применения
- •Принцип действия защитного зануления
- •46. Организационные и технические мероприятия по безопасности работы на электроустановках
- •47. Действие статического электричества на организм человека. Нормирование и защита от статического электричества
- •Биологическое действие
- •Нормирование
- •Защита от статического электричества
- •48. Меры безопасности при эксплуатации промышленных роботов и роботизированных комплексов
- •49..Первая помощь при отравлении и ожогах.
- •50. Общие сведения о процессе горения. Виды горения
- •51. Характеристика веществ по пожаро- и взрывоопасности. Основные показатели пожаровзрывоопасности веществ
- •52.Классификация строительных материалов и конструкций по возгораемости. Огнестойкость строительных конструкций
- •53. Классификация помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности
- •54. Причины возникновения пожара на предприятиях приборостроения. Устранение причин пожаров
- •Причины неэлектрического характера:
- •Причины электрического характера.
- •55. Пожарная профилактика в производственных зданиях. Виды противопожарных преград. Пути эвакуации людей
- •56. Молниезащита зданий и сооружений
- •57. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Особенности тушения пожара на электроустановках, находящихся под напряжением
- •58. Электрическая пожарная сигнализация. Пожарная связь
- •59.Методы и средства тушения пожаров
- •60.Огнегасительные вещества. Высокократная воздушно-механическая пена
- •61. Первичные средства пожаротушения. Устройство и использование пенных огнетушителей (охп-10)
- •62. Устройство и использование углекислотных огнетушителей
- •63. Устройство и использование порошковых огнетушителей
- •64. Автоматические средства пожаротушения
- •65. Организация пожарной охраны предприятий приборостроения
26. Влияние ультрафиолетового излучения на организм человека. Вредные и опасные факторы. Защита персонала
УФ излучение представляет собой электромагнитное излучение с длинами волн 1-400 нм. В связи с корреляцией эффекта биологического действия и длины волны весь диапазон разбит на 3 области:
А – 315 – 400 нм;
В – 280 – 315 нм;
С – 1 – 280 нм.
Источники УФ излучения
Электрическая дуга, автогенная сварка, плазменная резка, напыление, лазерные установки, газоразрядные лампы, ртутно-кварцевые лампы, выпрямители и др. источники. УФ излучение оказывает на организм человека физико-химическое и биологическое действие. При длине волны от 400-315 нм - слабое биологическое действие; 218-315 нм - действие на кожу; 1-280 нм - действует на тканевые белки и липоиды. Высокое негативное действие на глаза - роговицу и конъюктиву. Длительное воздействие вызывает болезнь - электроофтальмию.
Нормирование УФ излучения
Плотность потока энергии Е= Вт/м2, ПДУ для области А – не более 10 Вт/м2, для В – 0,05 Вт/м2, С – 0,001 Вт/м2.
Средства защиты от УФ излучения
Экранирование источников излучения или рабочих, либо того и другого.
Защита расстоянием.
Дистанционное управление;
рациональное размещение рабочих мест,
специальная окраска помещений - пасты, мази.
Для экранирования применяется щиты, личные кабины, окрашенные в светлые тона.
Ср-ва индивидуальной защиты:
Термозащитная одежда - рукавицы, спецобувь, каски, щитки.
Для защиты кожи - специальные мази и пасты.
Измерение УФ излучения
Специальными УФ дозиметрами, а также спектрометрами ИКС – 9,12,14.
27. Особенности и классификация лазерного излучения. Вредные и опасные факторы, при работе лазеров.
Лазер - устройство, генерирующее когерентные электромагнитные волны за счет вынужденного излучения микрочастиц среды, в которой создана высокая степень возбуждения одного из энергетических уровней.
Особенности лазерного излучения
Лазерное излучение по своим свойствам значительно отличается от излучения обычных источников света. Отметим его характерные особенности.
1. Когерентность. Излучение является высококогерентным, что обусловлено свойствами вынужденного излучения. При этом имеет место не только временная, но и пространственная когерентность: разность фаз в двух точках плоскости, перпендикулярной направлению распространения, сохраняется постоянной.
|
2. Коллимированность. Лазерное излучение является коллимированным, т.е. все лучи в пучке почти параллельны друг другу (рис. 31.5, б). На большом расстоянии лазерный пучок лишь незначительно увеличивается в диаметре. Так как угол расходимости ц мал, то интенсивность лазерного пучка слабо убывает с расстоянием. Это позволяет передавать сигналы на огромные расстояния при малом ослаблении их интенсивности.
3. Монохроматичность. Лазерное излучение является в высокой степени монохроматическим, т.е. содержит волны практически одинаковой частоты (ширина спектральной линии составляет Дл ≈ 0,01 нм). На
рисунке приведено схематическое сравнение ширины линии лазерного луча и луча обычного света.
Рис. Когерентность
(а), коллимированность (б), монохроматичность
(в) лазерного излучения
До появления лазеров излучение с некоторой степенью монохроматичности удавалось получить с помощью приборов - монохроматоров, выделяющих из сплошного спектра узкие спектральные интервалы (узкие полосы длин волн), однако мощность света в таких полосах мала.
4. Высокая мощность. С помощью лазера можно обеспечить очень высокую мощность монохроматического излучения - до 105 Вт в непрерывном режиме. Мощность импульсных лазеров на несколько порядков выше. Так, неодимовый лазер генерирует импульс с энергией Е = 75 Дж, длительность которого t = 3х10-12 с. Мощность в импульсе равна Р = Е/t = 2,5х1013 Вт (для сравнения: мощность ГЭС составляет Р ~109 Вт).
5. Высокая интенсивность. В импульсных лазерах интенсивность лазерного излучения очень высока и может достигать I = 1014-1016 Вт/см2 (ср. интенсивность солнечного света вблизи земной поверхности I = 0,1 Вт/см2).
6. Высокая яркость. У лазеров, работающих в видимом диапазоне, яркость лазерного излучения (сила света с единицы поверхности) очень велика. Даже самые слабые лазеры имеют яркость 1015 кд/м2 (для сравнения: яркость Солнца L ~ 109кд/м2).
|
7. Давление. При падении лазерного луча на поверхность тела создается давление (Д). При полном поглощении лазерного излучения, падающего перпендикулярно поверхности, создается давление Д = I/c, где I -интенсивность излучения, с - скорость света в вакууме. При полном отражении величина давления в два раза больше. Для интенсивности I = 1014 Вт/см2 = 1018 Вт/м2; Д = 3,3х109 Па = 33 000 атм.
8. Поляризованность. Лазерное излучение полностью поляризовано.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе лазера, подразделяют на основные и сопутствующие.
К основным относятся собственно лазерное излучение и паразитные излучения (отраженное и рассеянное).
К сопутствующим относятся факторы, которые возникают при эксплуатации лазеров (шум, вредные вещества и т.п.). В зависимости от конструкции лазера и условий его эксплуатации ими могут быть:
ультрафиолетовое излучение от ламп накачки или кварцевых газоразрядных трубок;
шум и вибрация, возникающие при работе лазера;
ионизирующие излучения;
высокое напряжение в электрической сети питания ламп накачки, поджога или газового разряда;
электромагнитные поля ВЧ и СВЧ диапазонов от генераторов накачки;
инфракрасное излучение и тепловыделения от оборудования и нагретых поверхностей;
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаимодействия лазерного луча с мишенью и радиолиза воздуха (озон, окислы азота и др.);
агрессивные и токсические вещества, используемые в конструкции лазера.
Воздействие лазерного излучения на организм человека носит сложный характер и обусловлено как непосредственным действием излучения на облучаемые ткани, так и вторичными явлениями, выражающимися в различных изменениях, возникающих в организме в результате облучения. Различают термическое и нетермическое действие лазерных излучений.
Поражающее действие лазерного излучения зависит от его мощности (или плотности энергии), длины волны излучения, длительности времени воздействия, биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов. Наиболее биологически активно ультрафиолетовое излучение, которое вызывает фотохимические реакции в биологических средах.
Термическое действие лазерного излучения непрерывного действия имеет много общего с обычным нагревом. На коже образуется ожог, а при больной энергии образуется кратерообразный участок из-за разрушения и испарения биологической ткани. Характерной особенностью лазерного ожога является резкая ограниченность пораженной области.
Воздействие импульсного излучения более сложно. В облучаемых тканях энергия импульсного излучения быстро преобразуется в теплоту, что приводит к мгновенному плазмо- и парообразованию, вызывающим механическое разрушение ткани.
Нетермическое действие лазерного излучения обусловлено процессами, возникающими в результате избирательного поглощения тканями электромагнитной энергии, а также электрическими и фотоэлектрическими эффектами.
Лица, длительно работающие с лазерами, иногда жалуются на повышенную утомляемость, головные боли, повышенную возбудимость, нарушение сна и т.п.
Особенно чувствительны к воздействию лазерного излучения глаза человека. Повреждение глаз возникает от попадания как прямого, так и отраженного лазерного луча, даже если отражающая поверхность не является зеркальной.
