
- •1. Введение. Цель, содержание, задачи бжд. Объект изучения, средства познания, аксиома потенциальной опасности.
- •2. Опасные и вредные факторы среды обитания. 4 класса негативных факторов.
- •3. Роль инженерно-технических работников в обеспечении бжд. Обязанности инженера-руководителя и инженера разработчика тех.Средств.
- •4. Организационные и нормативно-технические основы обеспечения производственной безопасности. Ссбт.
- •5. Надзор и контроль за безопасностью труда.
- •6. Понятие о производственной травме, несчастном случае и профессиональном заболевании.
- •7. Вредные вещества и предупреждение профессиональных заболеваний.
- •8. Классификация вредных веществ по характеру токсического действия.
- •9. Пути проникновения вредных веществ в организм человека.
- •10. Факторы, определяющие действие вредных веществ на организм человека.
- •11. Показатели токсичности вредных веществ и 4 класса опасности. Пдк.
- •12. Понятие о Ориентировочный Безопасный Уровень Воздействия обув.
- •13. Пути предотвращения профессиональных заболеваний.
- •14. Теплообмен человека с окружающей средой.
- •15. Метеоусловия (микроклимат) и их нормирование в производственных помещениях.
- •16. Категории тяжести работ.
- •17. Контроль параметров микроклимата в производственных помещениях.
- •18. Профилактические мероприятия (микроклимат).
- •19. Вентиляция. Классификация систем вентиляции. Баланс вентиляции.
- •20. Естественная вентиляция. Неорганизованная и организованная (аэрация).
- •21. Канальная система естественной вентиляции с использованием дефлекторов.
- •22. Механическая вентиляция.
- •23. Приточная механическая вентиляция.
- •24. Вытяжная механическая вентиляция.
- •25. Приточно-вытяжная механическая вентиляция.
- •26. Приточно-вытяжная механическая вентиляция с рециркуляцией.
- •27. Общеобменная механическая вентиляция.
- •28. Расчет min необходимой производительности общеобменной механической вентиляции при избыточном тепловыделении.
- •29. Расчет min необходимой производительности общеобменной механической вентиляции при выделении вредных веществ.
- •30. Расчет min необходимой производительности общеобменной механической вентиляции при выделении избыточной влаги.
- •31. Местная вентиляция.
- •32. Комбинированная система вентиляции.
- •33. Аварийная вентиляция
- •34. Механизмы для перемещения воздуха.
- •35. Шум. Причины возникновения и физические характеристики шума. Порог слышимости и болевого ощущения.
- •36. Характеристики источников шума.
- •37. Задачи акустического расчета.
- •38. Действие шума на человека и нормирование шума.
- •39. Основные методы борьбы с шумом. Звукопоглощение, звукоотражение, звукоизоляция.
- •40. Средства индивидуальной защиты от шума
- •41. Вибрация. Понятие. Причины возникновения и физические характеристики вибрации.
- •42. Воздействие вибраций на человека
- •43. Нормирование вибраций: гигиеническое и техническое.
- •44. Основные методы борьбы с вибрацией.
- •45. Виброизоляция.
- •46. Средства индивидуальной защиты от вибрации. Организация труда вибрационных профессий.
- •47. Освещение. Основные светотехнические характеристики.
- •48. Системы и виды освещения. Классификация освещения.
- •49. Нормирование освещения.
- •50. Источники искусственного света и осветительные приборы.
- •51. Светильники.
- •52. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 4 степени ожогов.
- •53. Факторы, влияющие на исход воздействия электрического тока на человека.
- •54. Анализ условий поражений людей электрическим током.
- •55. Основные причины поражения людей электрическим током.
- •56. Технические способы защиты от поражения электрическим током.
- •57. Пожаро- и взрывоопасность электроустановок.
- •58. Маркировка взрывоНезащИщенного оборудования.
- •59. Условия и виды горения.
- •60. Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ.
- •61. Показатели горючести веществ и материалов.
- •62. Категорирование производственных помещений по взрыво и пожароопасности в соответствии со сводом правил сп 12.13130.2009
- •63. Расчет изменения давления δp
- •64. Определение пожароопасной категории.
- •65. Пожарная профилактика.
- •66. Огнестойкость строительных конструкций
- •67. Противопожарные преграды
- •69. Эвакуация людей во время пожара
- •69. Средства пожаротушения
- •70. Первая помощь при поражении электрическим током.
- •71. Молниезащита зданий и сооружений. Категория молниезащит.
- •78. Защитное зануление
- •79. Изоляция токоведущих частей
- •80. Маркировка (Классификация) взрывоЗащИщенного оборудования
- •81. Статическое электричество. Влияние статического электричества. Защита от статического электричества.
36. Характеристики источников шума.
Каждый источник шума в первую очередь характеризуется звуковой мощностью – общим количеством звуковой энергии, излучаемой источником шума в окр среду в ед времени.
Р=*dS
-интенсивность,
перпендикулярная поверхности распределения
звука.
Если источник шума распространяет звуковую энергию равномерно во все стороны, то он называется точечным. Для равномерного источника интенсивность на заданном расстоянии:
Jср=
Если распространение является неравномерным, то источник называют направленным. Направленность распространения шума характеризуется фактором направленности, который показывает отношение интенсивности звука, создаваемой в данной точке направленным источником шума, к средней интенсивности, которую создал бы в данной точке точечный источник с той же звуковой мощностью.
I= интенсивность звука, создаваемая направленным источником шума в данной точке.
Iср= источник, которую создал бы в данной точке точечный источник шума, имеющий такую же звуковую мощность.
37. Задачи акустического расчета.
1) По характеристикам источников шума определяем уровни шума в расчетных точках
2) Расчет необходимого снижения шума
3) Разработка мероприятий по снижению шума до ПДУ (предельно допустимый уровень)
38. Действие шума на человека и нормирование шума.
Шум, в первую очередь, действует на центральную нервную систему (ЦНС), вызывая неврозы, язвенные болезни, сердечно-сосудистые заболевания.
При воздействии шума с уровнями более 80-90 дБ наблюдается снижение слуховой чувствительности. Снижение уровня шума со 100 до 70 дБ позволяет повысить производительность труда на 30%
Для нормирования шума используется 2 метода:
Нормирование по предельному спектру. Для каждой октавной полосы устанавливается предельно допустимый уровень шума с учетом физиологических требований , обеспечивающих предотвращение звуковой болезни.
Совокупность 8ми ПДУ составляет предельный спектр.
Этот метод используется для постоянных шумов, спектр которых известен.
Нормирование шума в дБА (т.е. в дБ по шкале А шумомера). Этот метод используется для непостоянных шумов и постоянных, у которых спектр не известен.
39. Основные методы борьбы с шумом. Звукопоглощение, звукоотражение, звукоизоляция.
Снижение шума в его источнике
Изменение направленности излучения шума
Рациональная планировка предприятий и цехов
Акустическая обработка помещений
Снижение шума на путях его распространения
1) Шумы делятся на:
- механические
- аэродинамические
- гидродинамические
2) При проектировании необходимо установить источник шума так, чтобы основной поток звуковой энергии излучался в направлении, противоположном расположению рабочих мест.
3) При планировке наиболее шумные производства концентрируются в 1-2 местах, причем расстояние от них до менее шумных цехов должно обеспечить снижение шума до ПДУ.
В одном и том же здании источники повышенного шума концентрируются в 1-2 местах, а между ними и тихими помещениями должны располагаться буферные помещения.
4) На расчетную т. - у. (без понятия что это, возможно технологическую установку) действуют прямая и обратная звуковая волны, поэтому для снижения общего уровня шума необходимо уменьшить энергию отраженных волн путем 1 эквивалентного S звукопоглощения. Для этого на внутренней поверхности производственного помещения устанавливается звукопоглощающая обшивка.
Требования
к звукопоглощающим материалам
Должны быть пористыми, поры должны соединяться между собой и должны быть открытыми со стороны падения на материал звуковых волн, например ультратонкие стекловолокно, капроновое волокно, поливинилхлорид.
Если
по какой-либо причине нельзя использовать
обшивку, то используются штучные
звукопоглотители, которые подвешиваются
к потолку равномерно на определенной
высоте.
Штучные звукопоглотители – объемные тела, имеющие перфорированную поверхность и наполненные звукопоглощающим материалом.
Суть звукопоглощения – преобразование одного вида энергии в другой
5)
Используется
принцип звукоотражения, т.е. на пути
распространения звуковой волны
устанавливается преграда, которая
отражает от себя звуковую энергию.
Звукоизолирующая способность преграды характеризуется коэффициентом звукопроницаемости.
I
=
–прошедшая
через преграду
–падающая
В качестве звукоизолирующей преграды используются кожухи, экраны, кабины и др.
Для снижения уровня аэродинамических шумов используются глушители шума.
Глушители бывают:
- адсорбционные
- реактивные
-
комбинированные