
- •Время печати: 01.06.09 02:35:32
- •Преподаватель:
- •Литература:
- •Содержание
- •1.) Введение
- •Цели
- •Задачи
- •Цели БЖД как научного направления
- •Цели:
- •2.) Безопасность человека в современном мире. БЖД как составляющая часть национальной безопасности
- •2.1.) Виды безопасностей
- •Классификация видов безопасностей
- •По объектам:
- •Анализ современного подхода в исследования безопасности структурно сложных систем
- •Принципы обеспечение безопасности
- •Анализа
- •Принцип обеспечения
- •2.2.) Научные основы
- •Общие понятия о БЖД
- •Факторы и ситуации оказывающие отрицательное влияние на человека
- •Опасности и аксиомы БЖД
- •Особенности опасностей
- •Вредные и опасные факторы
- •Классификация
- •Классификация опасностей и вредных факторов
- •Классификация опасных и вредных факторов
- •Санитарные нормы
- •Возникновение опасной ситуации
- •Аксиомы БЖД
- •2.3.) Основные положения теории риска
- •Категория безопасности для проф деятельности
- •Приемлемый риск
- •Определение «приемлемого риска»
- •Пути уменьшения риска
- •2.4.) Системный анализ
- •Причины опасности
- •2.5.) Принципы, методы и средства обеспечения БЖД
- •Методологические принципы
- •Медико-гигиенические
- •Организационные принципы
- •Технические принципы
- •Методы и средства обеспечения безопасности
- •3.) Микроклимат производственных помещений
- •3.1.) Влияние микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Уравнение теплового комфорта
- •Гипотермия
- •Гипертермия
- •3.2.) Виды производственного микроклимата
- •Гигиеническое нормирование микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Экранирование
- •Вентиляция
- •Кондиционирование воздуха
- •Контроль параметров микроклимата
- •Температура
- •Относительная влажность
- •Скорость движения воздуха
- •Тепловое излучение
- •4.) Производственное освещение
- •4.1.) Производственное освещение
- •4.2.) Свет и зрительный анализатор человека
- •Кривая чувствительности глаза
- •4.3.) Основные светотехнические величины и единицы их измерения
- •Световой поток
- •Сила света
- •Яркость
- •Коэффициент отражения
- •Качественные показатели освещённости
- •Коэффициент отражения
- •Контраст объекта различения с фоном
- •Коэффициент пульсации
- •Видимость
- •Показатель ослеплённости
- •4.4.) Виды производственного освещения
- •Естественное освещение
- •Классификация систем освещения
- •Виды и системы производственного освещения
- •4.5.) Электрические источники света
- •Лампы накаливания
- •Галогенные лампы накаливания
- •Газоразрядные лампы
- •Люминесцентные лампы (ЛЛ).
- •Газоразрядные лампы высокого давления
- •Лампы накаливания общего назначения:
- •4.6.) Осветительные приборы и их характеристики
- •Классификация
- •4.7.) Нормирование производственного освещения
- •4.8.) Расчёт искусственного освещения
- •Метод коэффициента использования
- •Точечный метод расчёта
- •Метод удельной мощности
- •4.9.) КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- •5.) Безопасность эксплуатации электроустановок
- •5.1.) Анализ электротравматизма в РФ
- •5.2.) Характер действия электрического тока на человека
- •5.3.) Виды поражения электрическим током
- •Основные факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
- •Возможные условия поражения человека электрическим током
- •5.4.) Классификация электрических цепей
- •По роду тока
- •По размещению
- •По числу проводов
- •По величине напряжения
- •По построению
- •По назначению
- •Однофазные (простейшие) электрические сети
- •Трёхфазные электрические сети
- •5.5.) Возможные случаи воздействия электрического тока на человека в электрических сетях
- •5.6.) Алгоритм действий при выяснении условий поражения человека электрическим током
- •5.7.) Анализ условий безопасности в однофазных и трёхфазных электрических сетях
- •Двухполюсное прикосновение
- •Однофазное однополюсное прикосновение в сети с изолированной нейтралью
- •5.8.) Анализ условий безопасности в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •Примеры удельных сопротивлений
- •5.9.) Классификация технических средств и способов защиты от поражения электрическим током
- •5.10.) Анализ эффективности применения защитного заземления в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •5.11.) Классификация и конструктивное исполнение заземляющих устройств
- •Классификация заземляющих устройств
- •Выносные заземляющие устройства
- •Контурные заземляющие устройства
- •Заземлитель
- •Контроль заземляющих устройств
- •5.12.) Зануление в электрических сетях
- •Назначение, области применения, принцип действия зануления
- •5.13.) Назначение, области применения, основные устройства защитного отключения.
- •Основные требования
- •Схема УЗО со встроенной защитой от сверх токов
- •5.14.) Международная классификация электрических сетей
- •5.15.) Классификация помещения по электробезопасности
- •5.16.) Контроль сопротивления методом «трёх вольтметров»
- •5.17.) Правила эксплуатации электроустановок
- •Организация эксплуатации электроустановок
- •Плакаты безопасности
- •5.18.) Электрозащитные средства
- •Электроустановки напряжением выше 1000В
- •Электроустановки напряжением до 1000В
- •Электрозащитные средства:
- •6.) Электромагнитные поля
- •6.1.) Характеристики ЭМП
- •6.2.) Источники ЭМП
- •6.3.) Электромагнитное поле земли — необходимое условие жизни человека
- •6.4.) Воздействие электромагнитных полей на человека
- •6.5.) Принципы нормирования электромагнитных полей
- •6.6.) Нормирование ЭМП радиочастот
- •6.7.) Нормирование ЭМП промышленной частоты и статических полей
- •6.8.) Методы и средства защиты от электромагнитных полей
- •Организационные
- •Лечебно-профилактические
- •ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
Страница: 28 из 59 edit by Ari100krat 3D Order Безопасность Жизнедеятельности
4.7.) Нормирование производственного освещения
Искусственное и естественное освещение регламентируется нормами СНиП 23-05 – 95 в зависимости от характеристики зрительной работы, системы и вида освещения, контраста объекта с фоном, характеристики фона.
Характеристика зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения. В зависимости от размера объекта различения все виды работ, связанные со зрительным напряжением, делятся на восемь разрядов, которые в свою очередь с учётом характеристики фона и контраста объекта с фоном делятся на четыре подразряда.
Для систем искусственного освещения нормируются величина минимальной освещённости Еmin и качественные показатели: показатель ослеплённости Р и коэффициент пульсации освещённости К П .
Принято раздельное нормирование искусственного освещения в зависимости от типа применяемых источников света и системы освещения. Нормативное значение освещённости для газоразрядных ламп при прочих равных условиях из-за их большей светоотдачи выше, чем для ламп накаливания. Для ламп накаливания нормы снижаются на одну ступень по специальной шкале освещённости. Система комбинированного освещения, как более эффективная, имеет нормы освещённости выше, чем для общего освещения. Таким образом, в нормы заложена тенденция повышения освещённости на рабочих местах во всех случаях, когда её можно увеличить за счёт повышения экономичности осветительной установки.
При естественном освещении нормируемым параметром является коэффициент естественного освещения КЕО , ен , . Значение КЕО ,ен для помещений промышленных предприятий норми-
руется согласно СНиП 23-05 – 95 в зависимости от характеристики зрительной работы, вида и системы производственного освещения.
Нормативные значения КЕО , ен для зданий, расположенных в III поясе светового климата РФ (С.-Петербург, Новгород и др.) приведены в СНиП 23-05 – 95. Для зданий, расположенных в I, II, IV и V поясах светового климата, нормированные значения КЕО , еN определяются по формуле:
|
еN =ен ∙mN |
где |
ен – значение КЕО , выбранное из СНиП 23-05 – 95; |
mN |
– коэффициент светового климата; |
N – номер пояса светового климата.
Нормированное значение КЕО используют для расчёта требуемой площади световых проёмов в помещении.
4.8.) Расчёт искусственного освещения
Прежде чем приступить к расчёту, необходимо, исходя из условий труда и характеристики зрительной работы, выбрать следующее.
1.Выбор системы освещения. Более экономичной является система комбинированного освещения, но в гигиеническом отношении система общего освещения более совершенна.
2.Выбор типа источника света. Рекомендуется применять газоразрядные лампы, а для помеще-
ний, где температура воздуха может быть менее 10 ̊C , следует отдавать предпочтение лампам накаливания.
3.Выбор типа светильника с учётом загрязнённости воздушной среды, распределения яркостей
ис требованиями взрыво- и пожаробезопасности.
4.Целесообразную высоту подвеса светильников.
Для расчёта освещения применяют метод коэффициента использования светового потока, точечный метод, метод удельной мощности.

Безопасность Жизнедеятельности |
edit by Ari100krat 3D Order |
Страница: 29 из 59 |
Метод коэффициента использования
Метод коэффициента использования применяют для расчёта общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности. Основная расчётная формула метода имеет вид:
ФЛ= ЕНNSnК з Z
где ФЛ - световой поток одной лампы, лк ; ЕН - нормированное значение освещённости, лк ;
S– площадь помещения, м2 ;
Кз – коэффициент запаса;
Z – коэффициент неравномерности (для люминесцентных ламп Z =1,1 ); N – количество светильников, шт.;
n – число ламп в светильнике, шт.;
– коэффициент использования светового потока. Значение коэффициента использования све-
тового потока определяют по таблицам в зависимости от типа светильника, индекса поме-
щения |
i , коэффициента отражения потолка П |
||
и стен |
СТ . |
||
Индекс помещения рассчитывают по форму- |
|||
ле: |
A B |
|
|
i= |
|
||
h A B |
|||
|
где А и В – длина и ширина помещения соответственно, м; h – высота подвеса светильника, м.
Точечный метод расчёта
Данный метод применяют для расчёта локализованного общего освещения, местного освещения, освещения наклонных и вертикальных рабочих поверхностей, а также для проверки расчёта общего освещения, когда отражённым световым потоком можно пренебречь.
В основу точечного метода положена формула расчёта освещённости в данной точке на рабочей поверхности.
Если рабочая поверхность горизонтальна, то формула имеет следующий вид:
E= I cos r2
где I - сила света светильника в направлении от источника света на данную точку рабочей поверхности, кд;
– угол между нормалью горизонтальной поверхности и направлением светового потока от горизонтальной поверхности и направлением светового потока от источника;
r – расстояние от светильника до расчётной точки, м.