- •Перечислить типы приборов применяемых для определения температуры. Приборы для измерения температуры
- •2. Принцип работы жидкостных термометров. Жидкостный термометр технический
- •Принцип работы жидкостного термометра
- •3. Принцип работы минимального термометра. Минимальный термометр
- •4. Принцип работы максимального термометра. Максимальный термометр
- •5. Принцип работы деформационных термометров.
- •6. Принцип работы термоэлектрических термометров.
- •7. Принцип работы транзисторных термометров.
- •8. Перечислить типы приборов применяемых для определения влажности.
- •Вопрос18.
- •7. Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата
- •Вопрос19
- •Вопрос 20
- •Вопрос21 Перечень средств измерений для оценки параметров освещения
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •25. Какие приборы необходимы для определения яркости.
- •26. Проведение измерений и размещение контрольных точек при измерении кео.
- •5.9 Размещение контрольных точек при измерении средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей
- •5.10 Размещение контрольных точек при измерении естественной освещенности помещений
- •6 Проведение измерений
- •6.1. Измерение коэффициента естественной освещенности
- •Измерение освещенности от искусственного освещения
- •27. Размещение контрольных точек при измерении параметров искусственного освещения.
- •28. Перечислить типы приборов применяемых для измерения параметров шума.
- •29. Устройство и принцип действия шумомера вшв-003. Назначение шумомера
- •Принцип работы
- •30. Устройство и принцип действия шумомера-виброметра "Октава-110а".
- •31. Методы измерения шума на рабочих местах. Проведение измерения
- •32. Перечислить типы приборов применяемых для измерения параметров вибрации.
- •33. Методы измерения вибрации на рабочих местах.
- •34. Методы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •35. Приборы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •36. Приборы контроля параметров неионизирующих электромагнитных полей радиочастотного диапазона на рабочих местах.
- •37. Контроль степени ослабления геомагнитного поля.
- •Требования к проведению контроля степени ослабления геомагнитного поля
- •38. Контроль эмп промышленной частоты (50 Гц)
- •39. Проведение контроля параметров статических электрических полей.
- •40. Методы контроля постоянных магнитных полей.
- •49. Порядок проведения измерений ультразвука
- •50. Приборы измерения ультразвука на рабочих местах.
- •Экофизика-110а Шумомер экофизика-110а Комплект поставляется взамен следующих шумомеров, снятых с производства:
27. Размещение контрольных точек при измерении параметров искусственного освещения.
Размещение контрольных точек при измерении средней освещенности улиц, дорог, площадей
5.9.1 На
освещаемом объекте определяют расчетное
поле или контрольный участок. Для
объектов со стандартной геометрией
контрольный участок представляет собой
часть прямолинейного горизонтального
полотна дороги, ширина которого равна
ширине всей проезжей части (при
проезде в одну сторону), а длина -
шагу между
осветительными приборами, расположенными
по одной стороне дороги или по центру
при установке осветительных приборов
по осевой линии. При определении
освещенности для шахматной схемы
расположения осветительных приборов
длина контрольного участка определяется
проекцией на продольную ось дороги
расстояния между двумя соседними
осветительными приборами, расположенными
на противоположных сторонах проезжей
части. Контрольные точки для измерения
средней освещенности улиц, дорог и
площадей должны располагаться равномерно
на участке дорожного покрытия, ограниченном
шагом светильников, на расстоянии
,
где -
шаг между осветительными приборами.
При
шаге между осветительными приборами 30
м 10,
при шаге между осветительными приборами 30
м 3
м, как показано на рисунке А.5 приложения
А.
5.9.2 Количество контрольных точек должно быть не менее десяти. Примеры расположения контрольных точек при различном расположении светильников, а также в местах закругления и пересечения приведены на рисунках А.4-А.7 приложения А.
28. Перечислить типы приборов применяемых для измерения параметров шума.
Приборы для измерения шума - шумомеры - состоят, как правило, из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописца или магнитофона) и индикатора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ.
По точности шумомеры делятся на четыре класса 0, 1, 2 и 3. Шумомеры класса 0 используются как образцовые средства измерения; приборы класса 1 - для лабораторных и натурных измерений; 2 - для технических измерений; 3 - для ориентировочных измерений шума. Каждому классу приборов соответствует диапазон измерений по частотам: шумомеры классов 0 и 1 рассчитаны на диапазон частот от 20 Гц до 18 кГц, класса 2 - от 20 Гц до 8 кГц, класса 3 - от 31,5 Гц до 8 кГц.
Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный период времени применяются интегрирующие шумомеры. Приборы для измерения шума строятся на основе частотных анализаторов, состоящих из набора полосовых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в определенной полосе частот.
В зависимости от вида частотных характеристик фильтров анализаторы подразделяются на октавные, третьеоктавные и узкополосные. Частотная характеристика фильтра К( f ) =Uвых/Uвх представляет собой зависимость коэффициента передачи сигнала со входа фильтра Uвх на его выход Uвых от частоты сигнала f.
Для измерения производственного шума преимущественно используется шумомер ВШВ-003-М2, относящийся к шумомерам I класса точности и позволяющий измерять корректированный уровень звука по шкалам А, В, С; уровень звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диапазоне среднегеометрических частот от 16 до 8 кГц в свободном и диффузном звуковых полях.
