Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Минаев Г.А. Охрана труда на топографо-геодезических работах

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
24.98 Mб
Скачать

Вся тара с химикалиями должна иметь прочно приклеенную этикетку с названием вещества на русском и местном языках. Банки с ядовитыми химикалиями должны иметь дополнительные надписи: «яд», «смертельно», а выше этих надписей — изображение черепа. Если нет этикетки, то химическое вещество нужно передать

для его определения

в спецлабораторию. Ядовитые

химикалии

хранят в особом шкафу

с замком н под пломбой; ключ

от

шкафа

и пломбир — у начальника склада, за исключением случаев,

особо

оговоренных специальными указаниями; выдачу ядовитых химикалиев и оформление ее производит начальник склада; после вы­ дачи шкаф с ядовитыми химикалиями немедленно запирают л пломбируют.

При расфасовке химикалий и составлении растворов необхо­ димо надевать резиновые перчатки; после работы необходимо их тщательно вымыть и высушить.

Запрещается растирать кристаллы на руке или пробовать их на язык.

При применении серной кислоты нельзя вливать воду в кис­ лоту, так как при этом раствор сильно перегревается, разбрыз­ гивается и может причинить ожоги. Следует вливать сернуюкислоту в раствор или воду мелкими порциями.

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с огне­ опасными веществами (нитролак, ннтро- и резиновый клей), горю­ чими пленками и растворителями (ацетон, амилацетат, бензин, спирты, эфиры и т. д.).

При работе с химикалиями необходимо пользоваться установ­ ленной спецодеждой и предохранительными очками.

Во избежание сильных повреждений кожи рук и заболевания метоловой экземой необходимо соблюдать следующие предохрани­ тельные меры: а) не оставлять проявитель или другие химическиерастворы высыхать на коже рук; если пользуются растворами с небольшими перерывами, то лучше руки держать мокрыми, чем обсушивать их после неполного обмывания; б) обмывать руки теплой водой, пока совершенно не исчезнет ощущение мыльной скользкости на руках, так как соли, удерживающиеся в порах, кристаллизуются и от этого растрескивается кожа рук; в) прояв­ лять пленку и фиксировать рекомендуется в резиновых перчатках.

Если работающий не пользуется в указанных процессах резино­ выми перчатками, то необходимо до работы тщательно втереть вазелин в поры кожи рук, после чего вытереть руки сухим поло­ тенцем, чтобы на материалах не оставалось следов пальцев. Припоявлении сыпи на руках работа с растворами должна быть прекращена, а заболевший обязан немедленно обратиться к врачу. Если по заключению врача причиной заболевания явилось дей­ ствие растворов, то после излечения работник должен быть пере­ веден на другой вид работы.

В помещении, где установлены промывочные столы, темпера­ тура должна быть не ниже +16°. В холодное время года во

80

избежание простуды и заболевания рук работающие на промывке стекол, негативов, аэроснимков и т. д. должны надевать тонкие шерстяные перчатки и поверх них резиновые или применять подо­ гретую воду. Лица, страдающие ревматизмом, не должны допу­ скаться к работе по промывке.

Во избежание порезов рук края стекол должны быть зашли­ фованы.

В каждом помещении, где ведутся работы с едкими вещест­ вами, должны быть нейтрализующие вещества: для кислот — вод­ ный аммиак, раствор питьевой соды; для щелочей — 5-процентный раствор уксусной кислоты; 2-процентный раствор борной кислоты и квасцы; для брома — сульфит или гипосульфит (20-процентный раствор).

Во всех производственных помещениях запрещается хранить и принимать пищу, пользоваться для питья лабораторной посудой (мензурками, колбами и т. п.).

Травление стекол азотной кислотой, чернение негативов ам­ миаком, добавление серной кислоты в раствор сульфита и окраску отпечатков в тон сепии в растворе сернистого натрия следует производить в вытяжном шкафу.

Помещение, в котором выполняются фотолабораторные работы, должно иметь вентилятор с переменным шагом. На копироваль­ ных работах, на фотограмметрических, где используются безвод­ ные клеи, при травлении стекол, обработке алюминиевых листов,

при работе с гравировальной эмалью и коллоидными

растворами

и т. п., необходимо устанавливать приточно-вытяжную

вентиляцию

усиленного действия. Все растворы должны готовиться в заготови­ тельной лаборатории. При сушке материалов должна действовать местная вентиляция. Вентиляторы должны быть изолированы от попадания света.

Устройства для искусственной и естественной вентиляции должны находиться в полной исправности и для их регулирования должны быть удобные приспособления, управляемые с пола; они должны открываться механизированно.

В цехах на специально выделенных местах должны находиться аптечки.

§ 26. Санитарно-гигиенические требования к освещению

Освещение зависит от силы света, яркости источника света, освещаемой поверхности и от их взаимного расположения. Яр­ костью источника света называется количество световой энергии, излучаемой или отраженной единицей площади самого источника. За единицу яркости принят стильб — равномерно светящаяся пло­ ская поверхность площадью 1 см2 , испускающая (отражающая) свет в перпендикулярном к ней направлении силой в одну между­ народную свечу.

Яркость зависит от силы света источника. Если источником света служит поверхность, отражающая свет от другого источника,

81

то яркость такого источника зависит от коэффициента отражения поверхности и выражается отношением светового потока, отражен­ ного от поверхности, к световому потоку, падающему на нее. На­ пример, коэффициенты отражения белой бумаги 0,86—0,94, белых стен 0,75—0,84, желтых 0,40, черных поверхностей 0,02—0,03.

 

Мощность

лучистой

энергии,

оцениваемая по

производимому

ею

световому

действию, называется

с в е т о в ы м

п о т о к о м .

Световой поток, приходящийся на единицу освещаемой

площади,

называется

о с в е щ е н н о с т ь ю

д а н н о й

п л о щ а д и .

За

еди­

ницу

освещенности

принят

люкс — равномерная

 

освещенность

площади в 1 м2 источником

света в одну

международную

свечу

на

расстоянии

1 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку глаз различает предметы лишь по разнице яркостей,

одной

из

основных

функций

зрения

является

к о н т р а с т н а я

ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ,

т. е. способность глаза

к

восприятию

разницы яркостей двух

смежных

деталей,

например

изображения

отдельных элементов на снимке или условных знаков карты на фоне рабочих поверхностей. Контрастная чувствительность зави­ сит от разности яркости фона и детали. Чем больше разница в коэффициентах отражения света от отдельных деталей и рабочей поверхности, тем лучшие условия работы создаются для глаза.

Большое гигиеническое значение имеет способность глаз к адап­ тации во время работы. А д а п т а ц и е й называется приспособле­ ние глаза к восприятию света при различных степенях яркости. Способность глаза увеличивать чувствительность в темноте, назы­ вается т е м н о в о й а д а п т а ц и е й . Способность глаза терять свою чувствительность при долгом воздействии на него света на­

зывается с в е т о в о й

а д а п т а ц и е й . При темнсвой адаптации

чувствительность глаза

может повышаться в 200 000 раз. Темновая

адаптация длится очень долго. После попадания из ярко освещен­ ной комнаты в темную (например, при работе на фоторедукторе, трансформаторе и др.) первые полчаса пребывания в темноте глаз адаптируется очень сильно; потом увеличение чувствительности происходит медленнее и полностью завершается через 40—50 мин. Световая адаптация при переходе из темной комнаты в комнату с освещением в 50 лк длится от 3 до 5 мин. Процесс переадаптации глаз, во время которого нарушено видение, а следовательно, сни­ жена зрительная работоспособность, происходит не только при переходе из темноты на свет, но и при переводе взора с более яркой поверхности на менее яркую, и наоборот. Длительность процесса переадаптации зависит от разницы этих яркостей.

Поскольку геодезические, астрономические и топографические работы связаны с точными измерениями, следует остановиться на вопросе остроты зрения.

О с т р о т о й з р е н и я называется способность глаза различать малые детали. Острота зрения зависит от четкости изображения на сетчатке и от световой чувствительности глаза. Четкость изобра­ жения зависит от диаметра зрачка и считается наибольшей, если

82

 

Т а б л и ц а 8

Освещенность в лк

Острота зрения

1

1,21

10

0,74

50

0,52

100

0,51

200

0,50

он равен

3 мм. Острота

зрения

меняется

от различных

факторов

и прежде всего от освещенности (табл. 8).

 

 

При

Освещенности в

200 лк

остроту

зрения можно

считать

постоянной потому, что при дальнейшем возрастании освещенности она практически не изменяется. На остроту зрения влияет не толькоколичество падающего света, но и цвет лучей. Максимальная острота зрения достигается при желтом свете, к которому наибо­ лее чувствителен глаз. На остроту зрения отрицательно влияют шум, резкие звуки, утомляемость организма. Острота зрения также тесно связана с ослаблением внимания, т. е. с чисто психологиче­ ским явлением усталости мозга. Предел остроты зрения до сих пор не установлен вследствие сложности вопроса, условий и объек­ тов эксперимента. В практике принято считать остроту бинокуляр­ ного зрения 30—60", а стереоскопического 3—10" или при неблаго­ приятных условиях 30".

Слишком большие яркости в поле зрения работающего нару­ шают нормальные зрительные функции глаза и вызывают неприят­ ные субъективные ощущения — слепимость (блескость). Блескость снижает зрительную работоспособность и может вызвать раздра­ жения, резь в глазах и головную боль. Особо высокие блескости могут даже нарушать светочувствительные элементы глаза.

Величина яркости светящейся поверхности, которая может вы­ зывать слепоту, зависит от яркости, на которую адаптирован глаз в данное время. Обычно считают гигиенически максимально допу­ стимой яркость светящихся поверхностей в 0,5—0,75 стб. Однако и значительно более низкие яркости могут в зависимости от яркости соседних предметов, фона и общей освещенности стать источником блескости; например, при адаптации глаза на темноту яркость даже в 0,0064 стб может оказаться слепящей. По мере повышения освещенности разности между слепящей яркостью и яркостью фона становится все меньше и яркость в 16,5 стб оказывает сле­ пящее действие при всех условиях. Эта величина значительно ниже яркости современных источников света. Так, нити ламп накаливания имеют яркость 300—1000 стб, вольтовая дуга — 5000—16 000 стб. Поэтому незащищенные арматурой лампы обла­ дают недопустимой блескостыо, к которой глаз не может безнака­ занно адаптироваться.

83

Активное

всматривание и частая переадаптацня глаз

ведут

к утомлению

светочувствительных элементов и понижению

зри­

тельных функций глаз; недостаточно ясное различение заставляет наблюдающего приближать рассматриваемые детали к глазу, что

вызывает усиление аккомодации

и конвергенции и

утомление

мышечного аппарата

глаз.

 

 

А к к о м о д а ц и е й

называется

способность глаза

приспосаб­

ливаться к ясномувидению предметов, находящихся от него на различных расстояниях, что достигается изменением кривизны хру­

сталика.

 

 

 

К о н в е р г е н ц и я — - с п о с о б н о с т ь

глаз при

рассматривании

близких предметов принимать положение, при котором

зритель­

ные оси обоих глаз направлены на рассматриваемый

предмет.

Недостаточная освещенность при работе приводит к близору­

кости. При малой освещенности в

глаз попадает

слишком мало

света, поэтому для рассматривания объектов появляется необхо­ димость увеличить угол рассматривания, т. е. приблизить объект, вследствие чего глаза конвергируют сильнее, что в свою очередь повышает внутриглазное давление, так как прямые мышцы при конвергенции давят на глазные яблоки и зажимают вены, отво­ дящие кровь. Одновременно с конвергенцией наблюдение точек,

расположенных вблизи глаза, достигается и

путем аккомодации,

т. е. напряжением мышц хрусталика. При

аккомодации глаза

изменяется величина радиуса кривизны хрусталика, главным об­ разом переднего радиуса кривизны.

В результате этого удлиняется глазное яблоко, что при дли­ тельной работе является причиной перенапряжения, утомления и близорукости глаз.

Утомляемость глаз, связанная с плохой освещенностью, харак­ теризуется частотой мигания. Чем сильнее глаз утомлен, тем ча­ ще он мигает. Физиологическое объяснение этому таково: мига­ ние затемняет на короткое время сетчатку и вызывает сильную циркуляцию крови в сосудах глаза. В это время глаз отдыхает.

Исследования, проведенные в Государственном оптическом ин­

ституте, показали,

что утомляемость

глаз в равной степени зави­

сит от понижения

чувствительности,

утомления глазных мышц и

от ослабления внимания.

 

Однако, давая достаточную освещенность и размещая наблю­ даемые объекты таким образом, чтобы глазам не приходилось •сильно аккомодировать и конвергировать, можно в большей стелени исключить причины утомляемости глаз.

Гигиенические требования к производственному освещению: рабочая поверхность должна быть достаточно освещенной для

проведения производственной работы без

напряжения

зрения;

•свет должен быть равномерно' распределен, без

теней,

при по­

стоянстве уровня освещенности, отсутствии

резкой

разницы меж­

ду яркостями рабочей поверхности и окружающих предметов; от­ сутствии блескости в поле зрения работающего.

.84

§ 27. Виды освещения и их расчет

Освещение бывает естественное, искусственное и смешанное. Самым лучшим считается естественное освещение, обеспечиваю­ щее хорошие условия для зрительной работы и благоприятно влияющие на организм человека. Так как лучи солнца убивают различные вредные микроорганизмы, то во всех производствен­ ных и подсобных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использо­ ванию естественного освещения. Во всех предприятиях естественное освещение боко­ вое, потому что свет падает в помещения через окна.

 

Естественное освещение какой-либо точ­

 

 

 

ки

в помещении

характеризуется

к о э ф -

 

 

 

ф и е н т о м

е с т е с т в е н н о й

 

о с в е-

 

 

 

щ е н н о е т и — е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

естественной

освещенности

 

 

 

е м

в

какой-либо точке М внутри помеще­

 

 

 

ния,

освещаемой

светом, видимого

через

Рис. 7.

Определение ко­

проем участка

небосвода

ab

(рис.

7, а),

представляет

собой выраженное

в процен­

эффициента

естественно­

го

освещения

тах

 

отношение

освещенности Ев

в

этой

 

 

 

точке

к одновременной

освещенности Ея, наружной

горизонталь­

ной

 

плоскости, освещаемой

(равномерно)

рассеянным

(диффуз­

ным)

светом

всего небосвода

ABC

(рис. 7, б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31)

В пределах СССР в ясный день полуденная освещенность ко­ леблется от 4000 (в декабре) до 38 000 лк (в июне). Наименьшая расчетная освещенность, создаваемая естественным светом в по­ мещении, определяется при наружной освещенности 5000 лк. Ха­ рактер естественного освещения и инсоляция рабочего помещения определяются: световым климатом местности, ориентацией светопроемов по странам света, конструкцией светопроемов, цветом внутренней окраски помещения, затенением, создаваемым проти­ востоящими зданиями и зелеными насаждениями.

Для расчета естественного освещения помещений установлены гигиенические нормы естественного освещения рабочих мест в зависимости от характера и точности зрительной работы и раз­ мера рассматриваемых деталей (табл. 9).

Нормированные значения коэффициентов естественной осве­

щенности, приведенные в табл. 9, умножают

на коэффициенты:

0,75при расположении зданий

южнее 45° сев. широты;

1,20 при расположении зданий

севернее

60° сев. широты.

85

 

 

 

Т а б л и ц а

9

 

 

 

Коэффициент естест­

 

 

 

венной освещенности

 

 

 

в %

 

 

 

Размер

 

 

 

Разряд

Точность зрительно fl работы

объекта

 

при

 

различения

при

 

 

 

в мм

верхнем

 

 

 

боковом

и комбини­

 

 

 

освещении

рованном

 

 

 

 

освещении

I

Наивысшей точности

И

Очень высокой

точности . . .

III

Высокой точности

IV

Средней точности

V

Малой точности

. . . . . . .

VI

Очень малой точности (грубая)

< \ \ t t г

°

Г " 7 Г —-

Рис. 8. Определение коэффициента затенения окон

Менее

0,15

3,5

10

От

0,15

2,5

7

до

0,30

 

От

0,30

 

5

до

0,50

 

От

0,50

 

4

до

1,00

 

От 1 до 5

1

3

Более 5

0,5

2

м

Рис. 9. Коэффициент, учитывающий нерав­ номерную яркость неба

Значение е в какой-либо точке помещения М (рис. 8) опреде­ ляется по формуле

 

 

 

е =

еп +

е30.

 

 

 

(32)

 

Значение е„ определяется

по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

в л

= в м - т 0 - 9,

 

 

 

(33)

где

е м

— расчетное значение

коэффициента

естественной

осве­

 

 

щенности

без

учета

светопотерь

определяется

по

 

 

формуле

(31)

или при

помощи

табл. 9 и

графиков;

 

т 0

— общий

коэффициент

светопропускания

светового

 

 

проема

с учетом затенения его несущими

конструк­

 

 

циями (табл. 10);

 

 

 

 

 

 

 

q— коэффициент,

 

учитывающий

неравномерную

яр­

 

 

кость неба по меридиану; значение

q в зависимости

 

 

от угла

0, образуемого

горизонтальной

линией и

86

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

10

 

ч

 

 

 

 

Оконные переплеты

 

 

 

Материалатериалы

 

одинарные

двойные

сдвоенные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффици 2нт светопроп}искания

т 0

 

 

 

 

 

0,5

0,35

0,4

 

 

 

 

 

 

0,6

0,4

0,5

 

П р и м е ч а н и я :

1.

Значения

т„ даны длл помещении

с 1з н а ч и т е л ь н ы м и

выделениями

пыли,

дыма, копоти (менее

5 м г / м 3

) .

 

 

 

 

2.

При применении

светорассенвающего

или армированного стекла значения г»

уменьшают -

•ся умножением на коэффициент 0,8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

11

 

 

 

 

 

Угол 6°

 

 

 

 

15

30

 

45

60

75

90

 

 

 

 

Значение

коэффнцнента q

 

 

 

 

0,65

0,85

1,0

1,15

1,2

1,25

 

прямой, соединяющей данную точку М с центром светопроема С (рис. 9), принимается по табл. 11.

Значение е3 — коэффициента естественной освещенности, соз­ даваемой отраженным от противостоящих зданий светом, опре­ деляется по формуле

 

 

 

 

вз = 0,1-е?

•*„,

 

 

 

 

(34)

где

е

3

расчетное значение

этого

коэффициента

в

данной

 

 

 

точке М в помещении от участка небосвода, закры­

 

 

 

ваемого

противостоящими

зданиями

(рис. 8), без

 

 

 

учета светопотерь.

 

 

 

 

 

 

Значения е3 учитываются в случаях,

когда

противостоящие

здания закрывают большую часть видимого через проем

 

небо­

свода

и

отраженный

от этих зданий свет составляет значитель­

ную часть светового

потока, поступающего

через

проем

в

поме­

щение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение

е0 для

любой

расчетной точки

помещения

опреде­

ляются в зависимости от средневзвешенного коэффициента

отра­

жения

стен, потолка

и пола

по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е0

= ея{г-1),

 

 

 

 

 

(35)

где еп — определяется по формуле (33),

гкоэффициент, учитывающий повышение коэффициента естественной освещенности за счет света, отраженного от внутренних поверхностей помещения (табл. 12).

87

 

 

 

 

Т а б л и ц а 12

Средневзвешенный

 

Значение

г

 

 

 

коэффициент

отражения

при

одностороннем

при двустороннем

Р с

 

р

 

освещении

освещении

 

 

 

0,5

 

4

2,2

0,4

 

3

1,7

0,3

 

2

1,2

В производственных помещениях с односторонним освещением при отсутствии внутренних стен значения г умножаются на 0,75. Средневзвешенный коэффициент отражения от внутренних по­ верхностей помещения определяется по формуле

 

 

 

=

Р А + Р А + Р А

 

 

 

 

 

 

 

S

l + S2 + S3

 

v

7

где рь

р2,

рз — коэффициенты

отражения

соответственно

стен,

по­

Si, S2,

 

толка и пола (табл. 13);

 

 

 

S3

те же площади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

13

 

 

 

Цвета окраски с т е н , потолка н пола

 

Коэффициент

 

 

 

 

отражения р

Светлые тона стен: белый, бледно-желтый, бледно-розовый, голубой

0,6

 

Средние

тона

окраски: желтый,

розовый, зеленый,

светло-синий,

0,4

 

зеленый

 

 

 

 

 

 

Темные

тона:

коричневатый, красный, темно-зеленый, темно-синий

0,2

 

И Т. П.

 

 

 

 

 

 

 

Если в цехах и отделах предприятий естественное освещение создает чрезмерную блескость, что характерно для южных райо­ нов страны, необходимо применять шторы, козырьки, побелку стекол и т. п. Окно должно быть расположено с левой стороны рабочего места. В проездах, проходах, коридорах, лестницах втш при боковом освещении устанавливается менее 0,25.

В случаях,

вызванных

технологическими процессами

(работа

на приборах,

монтажных

столах и т. п.), недостаточным

естест­

венным освещением, работами в ночные смены, зимнее время и в затемненных помещениях, применяется искусственное освещение. Учитывая, что в зимний период большую часть рабочего времени приходится работать при искусственном освещении, его необхо­ димо правильно нормировать.

И с к у с с т в е н н о е

о с в е щ е н и е

бывает

о б щ е е ,

когда

равномерно освещается

вся площадь

помещения, и

м е с т н о е ,

когда освещается только

рабочее место

с целью

создания

условий

88

наилучшего видения. Совокупность общего

н местного освеще­

ния носит название к о м б и н и р о в а н н о г о

о с в е щ е н и я . Оно

может устраиваться люминесцентными лампами и лампами на­ каливания.

Важная характеристика электрических

ламп — световая

отда­

ча. Практически световая отдача ламп

накаливания

примерно

180 лм/вт, а люминесцентных ламп в 3—4

раза больше.

Люминес­

центные лампы по сравнению с лампами

накаливания

обладают

резко улучшенными цветовыми свойствами; срок

службы

люми­

несцентных ламп в два раза больше, а по

расходу

электроэнергии

•они в три раза экономичнее ламп накаливания.

В

цехах

пред­

приятия лучшими лампами являются лампы дневного

света

(ЛД)

и белого

света (ЛБ) . Лампы дневного света создают

освещен­

ность на

10—'15% ниже, чем лампы белого

цвета.

 

 

 

 

Выбор источника света зависит от характера работы, условий •среды, размеров помещения и др. Лампы накаливания, как пра­ вило, применяют для общего освещения в помещениях, в которых (производят относительно грубые работы (нормированная освещен­ ность до 50 лк), и реже для местного освещения. Люминесцентные

.лампы используют при необходимости создать особо благоприят­ ные условия для зрительной работы (при выполнении точных ра­ бот, в учебных помещениях и др.), при работах с различением цветовых оттенков, на счетно-решающих машинах и др.

При установке общего освещения люминесцентные лампы должны иметь одинаковую цветность. Для исключения стробо­ скопического эффекта при люминесцентном освещении соседние

.лампы в светильнике включают в разные фазы трехфазной элек­ трической сети или применяют специальные двухламповые схемы •с искусственным сдвигом фаз при помощи конденсатора, включен­ ного в цепь одной из пары ламп.

Искусственное освещение по назначению делится на производ­ ственное, специальное (красный цвет в фотоцехе, специальные лампы в приборах и на фотоработах и др.), аварийное.

Производственное освещение должно обеспечивать равномер­ ную и постоянную освещенность на рабочих поверхностях, на вспомогательных площадях и проходах не менее установленных норм искусственного освещения. В зависимости от вида и точно- -сти выполняемых работ нормы искусственного освещения рабо­ чих поверхностей делятся на 6 разрядов, которые, как и при естественном освещении, учитывают точность зрительной работы. Однако в нормах искусственного освещения разряды делятся на подразряды, которые характеризуют контраст между объектом различения и фоном. Работы по созданию топографических карт '.весьма точные; они относятся к первым трем разрядам. Гигиени­ ческие нормы искусственного освещения рабочих поверхностен

(СН-245-71) приведены в табл. 14.

Исходные данные для учета точности зрительной

работы —

характеристика фона и детали, а также величина

различения

S9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ