
- •1.Контроль и надзор по охране труда
- •2.Ответственность за нарушение законодательств по от.
- •4. Методы анализа производственного травматизма.
- •5.Виды и причины травматизма и профессиональных заболеваний в полиграфии.
- •6.Цветовое решение(ц.Р.) интерьера производственных помещений.
- •9. Методы исследования метеорологических параметров.
- •10.Нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •11. Классификация систем вентиляции. Области применения
- •12.Очистка загрязненного вентиляционного воздуха.
- •13.Расчет потребного количества воздуха при общеобменной вентиляции.
- •14.Классификация систем отопления.
- •15. Общеобменная механическая вентиляция. Схема и область применения.
- •16. Естественная вентиляция. Классификация
- •17. Кондиционирование воздуха. Область применения.
- •18.Местная вентиляция. Классификация. Конструкции местных отсосов.
- •19. Требования, предъявляемые к системам вентиляции
- •20.Светотехнические величины, единицы измерения.
- •21.Расчет освещения методом светового потока.
- •22.Источники света и их сравнительные характеристики. Светильники.
- •23. Искусственное освещение. Классификация. Нормирование.
- •24. Естественное освещение. Классификация. Нормирование.
- •25.Точечный метод и метод удельной мощности расчета свещенности.
- •26.Порядок проектирования систем искусственного освещения.
- •27. Классификация промышленного освещения.
- •28.Требования, предъявляемые к производственному освещению.
- •29. Нормирование шума и вибрации. Методы измерения.
- •30. Воздействие вибрации на организм человека. Меры борьбы с вибрацией.
- •31.Методы измерения шумовых характеристик машин.
- •32.Физические характеристики шума. Воздействие шума на человека.
- •33. Источники шума и методы борьбы с шумом
- •34. Виды, свойства и единицы измерения ионизирующих излучений
- •35.Воздействие ионизации излучений на человека.
- •36.Органы управления оборудованием. Организация зон обслуживания.
- •37. Технические меры безопасности полиграфического оборудования.
- •38.Действие электрического тока на человека. Критерии электробезопасности
- •39.Статическое электричество. Меры защиты.
- •40. Одно- и двухфазное подключение человека. Напряжение шага. (прочесть)
- •41. Защитное заземление, схема, расчет и принцип действия.
- •42.Защитное зануление и отключение. Схемы и принципы действия.
- •43.Технические меры электробезопасности.
- •44.Факторы влияющие на степень поражения электротоком.
- •45.Перемещение грузов вручную.
- •46.Безрельсовый транспорт.
- •47.Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов.
- •48) Средства тушения пожара. Тушение нефтепродуктов и растворителей
- •49. Характеристика пожаров опасности полиграфических предприятий
- •50. Классификация основных мер пожарной безопасности.
- •51.Системы пожарной сигнализации.
- •52.Тушение пожара углекислым газом. Физический смысл и область применения.
- •53. Средства химического огнетушения. Физический смысл и область применения.
- •54.Требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации систем отопления.
- •55) Тушение пожара пеной. Физический смысл и область применения.
- •56. Классификация зданий по степени пожаробезопасности
- •57.Автоматические средства тушения пожара водой.
33. Источники шума и методы борьбы с шумом
В современном техногенном мире источников шума великое множество. Различные виды транспорта, технологическое оборудование, оборудование жилых зданий, звуковоспроизводящая аппаратура и т.д. все это является источниками нежелательных звуков, которые и составляют шум.
В бытовых условиях, шум ниже чем на производстве, поскольку источники шума, как правило не настолько мощные. Промышленные источники тоже, как правило, различаются. Наиболее шумными считаются угольная, горнорудная, машиностроительная, металлургическая, нефтехимическая, лесная промышленности. Наименее шумная – пищевая промышленность.
Создаваемые полиграфическим оборудованием шумы могут вызываться механическими, аэродинамическими и гидродинамическими процессами. В большинстве случаев шум технологического оборудования, используемого в полиграфии, имеет механическое и аэродинамическое происхождение. Причиной механического шума является вибрация поверхностей оборудования. Наиболее часто эта вибрация возникает из-за неуравновешенности вращающихся деталей машин, наличия в технологическом процессе различных ударных операций, а также погрешностей, допущенных при изготовлении и монтаже оборудования. При разработке малошумного оборудования необходимо предусматривать обязательную балансировку движущихся деталей для уменьшения динамических сил, возбуждающих вибрацию. Для уменьшения аэродинамического шума в источниках его возникновения необходимо снизить скорость обтекания деталей воздушными и газовыми потоками, а также принять меры, позволяющие уменьшить в них вихреобразование. Обычно излучаемая звуковая мощность в источниках аэродинамического шума пропорциональна 6-8-й степени скорости газовоздушной струи.
Методы борьбы:
-Борьба с шумом в источнике возникновения.
-Звукоизоляция
Шум наиболее радикально может быть снижен звукоизолирующими преградами в виде стен, перегородок, перекрытий, специальных звукоизолирующих кожухов, кабин, экранов, которые размещают на пути его распространения
Принцип заключается в том, что большая часть падающей на ограждение звуковой энергии отражается и лишь незначительная часть ее проникает за ограждение. При проектировании звукоизолирующих преград нельзя забывать об окнах и дверях. Окна шумных помещений или же выходящие на шумные улицы должны иметь двойные рамы со стеклами увеличенной толщины. Для устранения проникновения шума по трубопроводам и вентиляционным каналам рекомендуется использовать резиновые трубы, резиновые кольца, стекловату, асбест и т.п. При расчете звукоизоляции учитывают следующие показатели: коэффициент отражения звука – это отношение отраженной энергии к падающей и коэффициент звукопоглощения – это отношение поглощенной энергии к той, что падает на поверхность
-Звукопоглощение
Для этого внутренние поверхности облицовывают звукопоглощающим материалом или специальными звукопоглощающими конструкциями. При падении звуковых волн на эти материалы и конструкции значительная часть звуковой энергии поглощается , уменьшая тем самым уровень шума в помещении. Если площади внутренних поверхностей помещения недостаточны для эффективного размещения звукопоглощающих покрытий , используют подвешиваемые под потолком штучные звукопоглотители.