Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПГ_метода-сам.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
747.52 Кб
Скачать

4 Індивідуальні розрахункові завдання та питання для контролю знань

4.1 Індивідуальні розрахункові завдання

1. Розробити безпечну схему і розрахувати параметри її складових частин для живлення групи електродвигунів потужністю Р 2,2; 3,6; 5 кВт. Напруга в мережі 220/127 В, сos =0,85; КПД=0,75, коефіцієнт пуску Кп=5 ,відстань до підстанціїL=300м.

2. Розробити безпечну схему і розрахувати параметри її складових частин для живлення групи електродвигунів потужністю Р 1,1; 3,2; 4 кВт. Напруга в мережі 380/220 В, сos =0,8; КПД=0,7, коефіцієнт пуску Кп=4 ,відстань до підстанціїL=200м.

3. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин захисного заземлення пристрою для електроустаткування потужністю 120 кВт і напругою живлення 380/220 В.

4. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин захисного заземлення пристрою для електроустаткування потужністю 80 кВт і напругою живлення 220/127 В.

5. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин занулення електрообладнання ,що живеться від джерела трифазної напруги 380В, потужністю 80 кВт та відстанню до підстанції 120 м.

7. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин занулення електрообладнання ,що живеться від джерела трифазної напруги 220В, потужністю 60 кВт та відстанню до підстанції 150 м.

8. Розрахувати блискавозахист виробничої будівлі , в приміщенні якої ,в аварійних ситуаціях виділяються гази, які здатні утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Розміри будинку 12  30 м. в плані, висота 15м. Будинок розташований в Харківській області.

8. Розрахувати блискавозахист виробничої будівлі , в приміщенні якої ,в аварійних ситуаціях виділяються гази, які здатні утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Розміри будинку 10  35 м. в плані, висота 10м. Будинок розташований в Київської області.

9. Розробити систему вентиляції та розрахувати її параметри для ділянки хвилевої пайки плат при потужності установки 75кВт, розмірах приміщення 643,5м, площа вікон 10м2.

10. Розробити систему вентиляції та розрахувати її параметри для приміщення гальванічної ділянці при потужності установки 35кВт, розмірах приміщення 875м, площа вікон 15м2.

11. Розробити систему кондиціювання повітря в комутаційному залі при розмірах приміщення 784м,площа вікон 15м2, споживана потужність комутаційного обладнання 1,2кВА. В приміщенні розміщено 4 робочих місця операторів персональних ЕОМ.

12. Розробити систему кондиціювання повітря в науково-дослідній лабораторії при розмірах приміщення 574м,площа вікон 12м2, споживана потужність експериментального обладнання 3 кВт. В приміщенні розміщено 3 робочих місця операторів персональних ЕОМ.

13. Розробити вимоги та розрахувати систему природного освітлення для складальної ділянки, що знаходиться в приміщенні яке має розміри 964,2м.

14. Розробити вимоги та розрахувати систему природного освітлення для монтажного ділянки, що знаходиться в приміщенні яке має розміри 874м.

15. Розробити вимоги та розрахувати систему штучного освітлення для конструкторського бюро, що знаходиться в приміщенні яке має розміри 1084,5м.

16. Розробити вимоги та розрахувати систему штучного освітлення для пульту управління автоматизованою технологічною системою, що знаходиться в приміщенні яке має розміри 874м.

17. Розробити план розміщення та розрахувати параметри 5 робочих місць користувачів комп’ютерів, що знаходяться в приміщенні яке має розміри 763,5м.,площа вікон 15м2.

18. Розробити план розміщення та розрахувати параметри 7 робочих місць користувачів комп’ютерів, що знаходяться в приміщенні яке має розміри 864м,площа вікон 17м2.

19. Виконати проект стіни(з вікном та дверима) та перекриття кабіни спостереження залу вібростендів, що має розміри 16188 м. Розміри кабіни спостереження 1684 м. Площа глухої частини стіни S1 та перекриття кабіни спостереження S2 , що межує з залом вібростендів, відповідно складає 64 та 128 м2, площа дверей S3 = 4 м2, площа вікна S3 = 4м2. Сумарний рівень звукової потужності LРСУМ, випромінюваної всіма вібростендами, наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 - Сумарний рівень звукової потужності вібростендів

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

LРСУМ, дБ

95

91

93

110

108

115

113

119

20. Виконати проект стіни(з вікном та дверима) та перекриття кабіни спостереження залу вібростендів, що має розміри 12207 м. Розміри кабіни спостереження 12104 м. Площа глухої частини стіни S1 та перекриття кабіни спостереження S2 , що межує з залом вібростендів, відповідно складає 48 та 120 м2, площа дверей S3 = 4 м2, площа вікна S3 = 5м2. Сумарний рівень звукової потужності LРСУМ, випромінюваної всіма вібростендами, наведено в табл. 4.2

Таблиця 4.2 - Сумарний рівень звукової потужності вібростендів

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

LРСУМ, дБ

92

90

92

108

106

113

111

120

21. У виробничому приміщенні довжиною 60 м, шириною 20 м та висотою 4 м встановлено 20 верстатів на 1/3 площі цеху. Об’єм цеху – 4800 м3 , площа стін - 640 м2, стелі – 1200 м2, підлоги - 1200 м2. Загальна площа загороджувальних поверхонь – 3000 м2.

В розрахунковій точці, віддаленій від найближчих верстатів на 10 м, було виміряно спектр звукового тиску.

Таблиця 4.3 - Спектр звукового тиску в розрахунковій точці

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівень звукового

тиску, дБ

75

80

82

83

88

80

75

72

Розрахункова точка знаходиться на віддалі r > rГР від найближчого верстата (rГР = 9,5 м). Необхідно вибрати конструкцію звукопоглинального личкування та визначити величину зниження рівнів звукового тиску.

22. У виробничому приміщенні довжиною 50 м, шириною 20 м та висотою 5 м встановлено 20 верстатів на 1/3 площі цеху. Об’єм цеху – 5000 м3 , площа стін - 700 м2, стелі – 1000 м2, підлоги - 1000 м2. Загальна площа загороджувальних поверхонь – 2800 м2.

В розрахунковій точці, віддаленій від найближчих верстатів на 10 м, було виміряно спектр звукового тиску.

Таблиця 4.4 - Спектр звукового тиску в розрахунковій точці

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівень звукового

тиску, дБ

77

82

84

85

90

82

77

73

Розрахункова точка знаходиться на віддалі r > rГР від найближчого верстата (rГР = 9,3 м). Необхідно вибрати конструкцію звукопоглинального личкування та визначити величину зниження рівнів звукового тиску.

23. В приміщенні довжиною 24 м та шириною 10 м, висотою 5 м і об’ємом 1200 м3 на підлозі встановлено джерело шуму, рівень звукової потужності котрого наведено в табл. 4.5.

Загальна площа погоджувальних поверхонь S = 800 м2.

Необхідно визначити величину додаткового звукопоглинання АН для розрахункової точки, розташованої на віддалі 6 м від джерела шуму і вибрати конструкцію звукопоглинача.

Таблиця 4.5 - Акустична потужність джерела шуму

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівень звукової

потужності, дБ

92

95

102

95

100

95

102

93

24. В приміщенні довжиною 25 м та шириною 12 м, висотою 5 м і об’ємом 1500 м3 на підлозі встановлено джерело шуму, рівень звукової потужності котрого наведено в табл. 4.6.

Загальна площа погоджувальних поверхонь S = 950 м2.

Необхідно визначити величину додаткового звукопоглинання АН для розрахункової точки, розташованої на віддалі 6 м від джерела шуму і вибрати конструкцію звукопоглинача.

Таблиця 4.6 - Акустична потужність джерела шуму

Середньогеометрична частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівень звукової потужності, дБ

90

96

105

94

101

97

103

94

25. Провести розрахунок віброізольованої основи відцентрованого вентилятора з клинопасовою передачею від електродвигуна, встановленого на важкому залізобетонному перекритті.

Швидкість обертання вентилятора – 400 хв-1.

Швидкість обертання електродвигуна – 1000 хв-1.

Маса всієї установки (вентилятора, електродвигуна, шківа) – 2525 кг.

Ексцентриситет обертованих деталей вентилятора  = 0,2 мм.

Вага обертованих частин вентилятора РОБ = 5500 Н.

26. Провести розрахунок віброізольованої основи відцентрованого вентилятора з клинопасовою передачею від електродвигуна, встановленого на важкому залізобетонному перекритті.

Швидкість обертання вентилятора – 480 хв-1.

Швидкість обертання електродвигуна – 980 хв-1.

Маса всієї установки (вентилятора, електродвигуна, шківа) – 2155 кг.

Ексцентриситет обертованих деталей вентилятора  = 0,22 мм.

Вага обертованих частин вентилятора РОБ = 4800 Н.

27. Розрахунок гумових амортизаторів

Необхідно розрахувати гумові прокладки під вентилятор nВ = 3600 хв-1(50 Гц), з’єднаний клинопасовою передачею з електродвигуном nДВ = 1000 хв-1. Вага всієї установки Р = 36500 Н. Вентилятор встановлений на важкому залізобетонному перекритті.

28. Розрахунок гумових амортизаторів

Необхідно розрахувати гумові прокладки під вентилятор nВ = 4000 хв-1(50 Гц), з’єднаний клинопасовою передачею з електродвигуном nДВ = 1200 хв-1. Вага всієї установки Р = 34500 Н. Вентилятор встановлений на важкому залізобетонному перекритті.

28. Розрахувати віброізоляцію вібромайданчика та віброгасник фундамент, забезпечивши дотримання допустимих параметрів вібрації робочих місць. Виконати два варіати влаштування віброізоляції – пружинні віброізолятори та пневмогумові амортизатори. Визначити ефективність розрахованих віброізолювальних пристроїв.

Вібромайданчик з вертикально спрямованим напрямком коливань має вантажопідіймальність 12т; загальна вага Q = 15400 Н, в тому числі рухомих частин QР.Ч. = 12500 Н; частота коливань 50 Гц; максимальний кінетичний момент дебалансів – М = 5000 Н/см; амплітуда коливань віброплатформи – а = 0,55 мм; розмір віброплатформи - 62,4 м; грунт – пісок дрібний, маловологий.

29. Розрахувати ефективність екрана радіусом R = 0,35 м, якщо задано: f = 6,5104 Гц; е = 410-7 Г/м – магнітна прониклисть металу захисного екрану; е = 3,55 107 (Омм)-1 – електрична провідність металу екрану;  = 1; І = 450 А; w = 14 – число витків котушки; а = 0,1 м – радіус котушки; l = 0,35 м – довжина котушки; Х = 0,75 м – відстань від джерела (котушки) до робочого місця.

30. Розрахувати ефективність екрана радіусом R = 0,4 м, якщо задано: f = 7,5104 Гц; е = 410-7 Г/м – магнітна прониклисть металу захисного екрану; е = 3,55 107 (Омм)-1 – електрична провідність металу екрану;  = 1; І = 550 А; w = 16; а = 0,1 м – радіус котушки; l = 0,36 м – довжина котушки; Х = 0,8 м – відстань від джерела (котушки) до робочого місця.

Рекомендована література до виконання індивідуальних завдань[2,18,24,25,27,29,30,38,44-47].

4.2 Питання та завдання для контролю знань з дисципліни

Тема 1

  1. Сформулюйте мету дисципліни “Охорона праці в галузі”.

  2. Наведіть структуру системи ОП у радіоелектронній галузі.

  3. Сформулюйте основні завдання системи управління охороною праці в галузі.

  4. Назвіть основні органи управління системою охорони праці в галузі.

  5. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регламентують роботу системи управління охороною працею в галузі.

  6. Наведіть основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що можуть виникнути при реалізації технологічних процесів при проектуванні, виготовленні, монтажі та експлуатації радіоелектронного обладнання.

  7. Що відноситься до організаційно-розпоряджувальних методів мотивації роботи з охорони праці?

  8. Що включає в себе економічна складова роботи з охорони праці?

  9. Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

Тема 2

  1. Наведіть шкідливі та небезпечні фактори в типових для радіоелектронної галузі технологічних процесах.

  2. Наведіть приклади функцій аварійного захисту машини в системі "Л-М-С".

  3. Які принципи покладені в основу нормування ЕМП?

  4. Від чого залежить вибір методу захисту від ЕМП?

  5. Які існують способи захисту від іонізуючого випромінювання?

  6. Назвіть загальні вимоги, яких мають дотримуватись користувачі лазерів.

  7. Назвіть гранично допустимі рівні лазерного випромінювання в залежності від довжини хвилі.

  8. Назвіть загальні вимоги правил техніки безпеки при роботі на монтажних дільницях.

  9. Наведіть приклади факторів тяжкості та напруженості праці в технологічних процесах радіоелектронної галузі.

Тема 3

  1. У чому полягають особливості праці професійних користувачів ВДТ?

  2. Як впливають ВДТ на працездатність, розвиток професійно зумовлених захворювань у користувачів комп’ютерів?

  3. Проаналізуйте причини виникнення та розвитку патології зорової функції у користувачів ВДТ.

  4. Охарактеризуйте захворювання користувачів ВДТ, що обумовлені недотриманням ергономічних вимог, і проаналізуйте джерела їх виникнення.

  5. Що є причиною розвитку психічної втоми користувачів ВДТ?

  6. Дайте характеристику умов праці користувачів ВДТ за показниками напруженості трудового процесу.

  7. Які небезпечні виробничі фактори мають місце при користуванні ВДТ?

  8. За якими напрямками здійснюється забезпечення безпеки користувачів ВДТ?

  9. Вкажіть вимоги до організації робочих місць з обслуговування ВДТ.

  10. Назвіть засоби захисту користувачів від шкідливого впливу випромінювання ВДТ.

  11. Яким нормативним документом потрібно користуватися при визначенні санітарно-гігієнічних вимог до робочого місця користувачів ВДТ?

  12. Вкажіть джерела електростатичного поля на робочому місці користувачів ВДТ, вплив його на організм, санітарно-гігієнічні норми, засоби і заходи захисту.

  13. Назвіть заходи щодо забезпечення нормативної якості повітря на робочому місці користувачів ВДТ.

  14. Як забезпечується технічна безпека використання ВДТ?

Тема 4

  1. Що передбачає атестація робочих місць?

  2. Наведіть визначення поняття робочого місця.

  3. Яким чином встановлюється періодичність атестацій?

  4. Організація роботи з атестації робочих місць.

  5. Який склад атестаційної комісії та її завдання?

  6. Визначить поняття гранично допустимого рівня виробничого фактора (ГДР) та гранично допустимої концентрації (ГДК).

  7. Назвіть допустимі умови і характер праці.

  8. Як проводиться атестація робочих місць за умовами праці?

  9. Якими мають бути дії адміністрації за результатами атестації?

Тема 5

  1. Дайте загальну характеристику причин виникнення пожеж на підприємствах радіоелектронної галузі.

  2. Назвіть основні законодавчі акти та нормативні документи, що регламентують пожежну безпеку на підприємствах галузі.

  3. Сформулюйте основні вимоги пожежної безпеки до обчислювальних центрів.

  4. Сформулюйте основні вимоги пожежної безпеки до дільниць монтажу та налагоджування радіоелектронного обладнання.

  5. Сформулюйте основні вимоги пожежної безпеки до технологічних процесів, що характерні для вашої спеціальності.

  6. Порядок дій у разі виникнення пожежі на об’єктах галузі.

  7. Сформулюйте основні заходи безпеки при використанні отруйних та пожежо- та вибухонебезпечних речовин.