Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BJD (1) / ОБТ_2007.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
1.13 Mб
Скачать

7.3. Методы снижения вибрации

  1. Снижение вибрации в источнике ее возникновения - предусматривает внедрение технологических операций и кинематических схем, при которых динамические удары или пиковые нагрузки минимальны (замена штамповки прессованием, замена кривошипных систем на вращающиеся).

  2. Конструктивные методы (виброгашение - предусматривает введение в систему дополнительных масс (установка отдельных машин в линии агрегата на автономные фундаменты, установка на агрегате дополнительных ребер жесткости), вибропоглощение (вибродемпфирование) - предусматривает введение в систему элемента, обеспечивающего превращение механических колебаний в тепловую энергию, использование конструкционных материалов с большим внутренним трением, пластмассы, резины и др. - снижение на 8-10 дБ, виброизоляция - предусматривает введение в систему элемента, обеспечивающего уменьшение механических колебаний (амортизаторы) - снижение на 5-20 дБ).

  3. Организационные меры. Организация режима труда и отдыха. Плановый ремонт оборудования с обязательным контролем вибрационных характеристик.

  4. Использование средств индивидуальной защиты (защита опорных поверхностей - применение специальных рукавиц, обуви и др.)

Нормирование производственной вибрации

Производственная вибрация нормируется в следующих направлениях:

Основной нормируемый параметр - логарифмический уровень виброскорости, который определяется по формуле:

LV = 20 lg (V/V0 ) , дб

8. Лазерное излучение

Лазером называется оптический квантовый генератор. Название лазера происходит от аббревиатуры слов английской фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation , что означает «усиление света в результате вынужденного излучения». Лазер – источник оптического когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии.

Существуют газовые, жидкостные и твердотельные лазеры. Главный элемент лазера – активная среда, для образования которой используют воздействие света не лазерных источников, электрический разряд в газах, химические реакции, бомбардировку электронным пучком и другие методы «накачки».

Активная среда расположена между зеркалами, образующими оптический резонатор.

Лазеры получили широкое применение в научных исследованиях, практической медицине, а также в технике.

Лазерное излучение происходит при длине волны  = 0,2 - 1000 мкм.

Особенности лазерного излучения - монохроматичность; острая направленность пучка; когерентность.

Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 1010-1012 Дж/см2, высокая плотность мощности : 1020-1022 Вт/см2.

По виду излучение лазерное излучение подразделяется:

— прямое излучение; рассеянное; зеркально-отраженное; диффузное.

По степени опасности:

Класс 1. К лазерам первого класса относятся такие, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи.

Класс 2. К лазерам второго класса относятся такие лазеры, эксплуатация которых связана с воздействием прямого и зеркально-отраженного излучения только на глаза.

Класс 3. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на глаза прямого, зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности на глаза, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу.

Класс 4. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на кожу на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.

Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области:

ультрафиолетовая :0,2-0,4 мкм;

видимая :0,4-0,75 мкм;

ближняя инфракрасная : 0,75-1,4 мкм;

дальняя инфракрасная свыше :1,4 мкм.

Соседние файлы в папке BJD (1)