- •1.Основные понятия и определения бжд. Принципы, методы и средства бжд.
- •2.Аксиоматика бжд.
- •5, Поражающие факторы чс
- •7. Анализаторы
- •8. Характеристики анализаторов человека (зрительный).
- •9. Характеристики анализаторов человека (слуховой).
- •10. Характеристики анализаторов человека (тактильный анализатор, кожная и температурная чувствительность).
- •11. Характеристики анализаторов человека (болевая чувствительность, обоняние).
- •13.Микроклимат производственных помещений.
- •12. Работоспособность человека и ее динамика.
- •14. Защита от избыточного тепла и теплового (инфракрасного) излучения.
- •15.Вентиляция производственных помещений.Системы вентиляции.Требования к вентиляционным системам.
- •17. Действие шума на организм.Специфическое и неспециф-ое воздействие шума.
- •18. Нормирование шума. Измерение и оценка шума.
- •19. Методы борьбы с шумом
- •20. Виды вибрации и ее источники. Характеристики вибрации.
- •21. Действие вибраций на организм человека
- •22 Нормирование вибрации. Защита от вибрации.
- •24. Источники электромагнитных полей
- •29. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Электрический удар.
- •30. Пороговые значения токов. Электрическое сопротивление тела человека.
- •34. Классификация чрезвычайных ситуаций.
- •35. Чс техногенного характера
- •37. Чс экологического характера
- •42. Виды процесса возникновения горения
- •45.Пожарная профилактика в производственных зданиях Меры пожарной профилактики
- •43 Основные показатели пожаро-взрывоопасных веществ.
- •26. Краткая характеристика различных видов ионизирующего излучения
- •27..Биологическое воздействие ии.
- •4,5 Опасные и вредные факторы бытовой и производственной среды.
- •16. Шум, классификация параметры
- •38, 39 Поражающие факторы техногенных катастроф
- •40 Классификация ахов.
- •30,31Факторы, влияющие на исход поражения эл. Током. Анализ схемы включения в электрическую цепь.
- •25. Нормирование эл. Магн. Полей. Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей.
- •41, Пожарная безопасность.
- •46. Нормативное обеспечение в области жизнедеятельности
- •44, Источники возникновения пожара. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий
- •28. Параметры эклектического тока. Источники электроопасности.
- •23. Характеристики электромагнитных неионизирующих излучений. Классификация электромагнитных волн.
- •14. Защита от избыточного тепла и теплового (инфракрасного) излучения.
28. Параметры эклектического тока. Источники электроопасности.
Параметры: Размах пульсации напряжения (тока) — величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения (тока) за определенный интервал времени
Коэффициент пульсации напряжения (тока) — величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей.
Коэффициент пульсации напряжения (тока) по действующему значению — величина, равная отношению действующего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей
Коэффициент пульсации напряжения (тока) no среднему значению — величина, равная отношению среднего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей
Параметры пульсации определяются по осциллографу, либо с помощью двух вольтметров или амперметров (постоянного и переменного тока).
Источником электроопасности является электрический ток, поражение которым может возникнуть при работе вблизи электросетей или действующего оборудования, оборванных эл.проводов или эл. проводов с нарушенной изоляцией, в случае отсутствия заземления эл.оборудования.
23. Характеристики электромагнитных неионизирующих излучений. Классификация электромагнитных волн.
Электромагни́тное излуче́ние (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение электрических и магнитных полей. Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, длину волны и поляризацию. Длина волны зависит от скорости распространения излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света (принцип максимальности скорости света не нарушается, так как скорость переноса энергии и информации в любом случае не превышает световой скорости). Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам.
Название длина волны частота источники
Радиоволны
Сверхдлинные более 10 км менее 30 кГц .
Длинные 10 км — 1 км 30 кГц — 300 кГц
Средние 1 км — 100 м 300 кГц — 3 МГц
Короткие 100 м — 10 м 3 МГц — 30 МГц
Ультракороткие 10 м — 1 мм 30 МГц — 150 ГГц
Оптическое излучение
Инфракрасное излучение 1 мм — 780 нм 150 ГГц — 429 ТГц
Видимое излучение 780—380 нм 429 ТГц — 750 ТГц
Ультрафиолетовое 380 — 10 нм 7,5×1014 Гц — 3×1016 Гц
Ионизирующее электромагнитное излучение
Рентгеновские 10 — 5×10−3 нм 3×1016 — 6×1019 Гц
Гамма менее 5×10−3 нм более 6×1019 Гц
14. Защита от избыточного тепла и теплового (инфракрасного) излучения.
ИК излучения характеризуются интенсивностью, которая в производственных условиях может достигать 3 – 6 кВт/м .
На ИК облучения реакция организма приводит к:
- биохимическим сдвигам (гормон-е нарушения);
- нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной системы.
- при длительном воздействии ИК лучей с длиной волны = 0,77 мкм на органы зрения возможна катаракта глаз.
Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать:
-35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности тела и более,
-70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и
-100 Вт/м2 - при облучении не более 25% поверхности тела.
Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25%) поверхности тела и обязательным являе гея использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз (ГОСТ 12.1.005-88).
В качестве защиты применяются:
- вентилирование воздуха;
- Использование СИЗ;
- Экранирование.
По принципу действия различают типы экранов:
- теплоотражающие (Al, белая жесть);
- теплопоглощающие – материалы с большим сопротивлением теплопередачи (кирпич, асбест);
- теплоотводящие (водяная завеса
