Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

умк_Чеботарев_ч

.1.pdf
Скачиваний:
114
Добавлен:
22.03.2016
Размер:
4.86 Mб
Скачать

2.6. Расчет прожекторного освещения

Расчет прожекторной установки сводится к определению:

1)количества прожекторов, подлежащих установке для создания заданной освещенности;

2)мест установки прожекторных мачт и прожекторов;

3)высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью;

4)углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в горизонтальной плоскостях.

Расчет прожекторного освещения сводится к определению освещенности в ряде точек, намеченных в местах возможной минимальной освещенности. Если в этих точках освещенность окажется меньше нормативной, то изменяют наклон прожекторов, их число или мощность. Схема для расчета освещенности, создаваемой прожектором, показана на рис. 10.

Рис. 10. Схема для расчета освещенности, создаваемой прожектором

Суть расчета состоит в следующем. Пусть в некоторой точке расположен прожектор, оптическая ось которого составляет угол θ с горизонтом. Направление силы света Iβbβr к расчетной точке ai определяется уг-

лами βb и βr . Согласно рис. 10 значения этих углов могут быть определены из уравнений

b

b

= éarctg( у

/ h

) - arctg(OO / h

)ù ;

(34)

 

ë

i

п

n n

û

 

br = arсtg(xi ×cosa / hn ) = arctg(xi ×sin a / уi );

(35)

201

По найденным углам βb и βr и кривым равных значений силы света определяют силу света по направлению к расчетной точке αi , затем – освещенность

Er = I β

β

r

cos3

α / hp2 ,

(36)

b

 

 

 

 

где α – угол между проекцией силы света на плоскость и нормалью к освещаемой поверхности.

В практике проектирования прожекторного освещения для упрощения расчетов нашли широкое применение приближенный метод расчета по мощности прожекторной установки и метод кривых равных значений относительной освещенности.

Метод расчета по мощности прожекторной установки

В качестве исходных данных принимают размеры строительной площадки и нормируют ее освещенность. Ориентировочное число прожекторов N равно

N = m En k A / Pл ,

(37)

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света (табл. 14); k – коэффициент запаса, принимается по ГОСТ 12.1.046; En – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности, лк; A – освещаемая площадь, м2; Рл – мощность лампы, Вт.

 

 

 

 

 

Таблица 14

Ориентировочные значения коэффициента m в зависимости от ширины

 

освещаемой площади и освещенности

 

 

 

Тип

Ширина

Значения m при

Источник

расчетной освещенности,

освещаемой

прожектора

 

лк

 

площади, м

 

 

 

0,5 – 1,5

 

2 – 30

 

 

 

 

ЛН

ПЗС, ПСМ

75 – 150

0,90

 

0,30

175 – 300

0,50

 

0,25

 

 

 

ГЛН

ПКН, ИСУ

75 – 125

0,50

 

0,25

ДРЛ

ПЗС, ПСМ

75 – 250

0,25

 

0,13

275 – 350

0,30

 

0,15

 

 

 

ДРИ

ПЗС, ПСИ

75 – 150

0,30

 

0,10

175 – 350

0,16

 

0,06

 

 

 

ДКсТ-20000

ОУКсН

150 – 175

0,75

 

0,50

(Н = 30 м)

200 – 350

0,50

 

0,40

 

 

202

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью определяется по формуле

hn =

Imax / 300

,

(38)

где Imax – максимальная сила света.

Высоту установки прожектора также можно определить по ГОСТ

12.1.046.

2.7. Размещение осветительных приборов на строительной площадке

Осветительный прибор представляет собой сочетание источника света и арматуры. Осветительная арматура обеспечивает крепление источника света и светораспределение в пространстве. В зависимости от светораспределяющих свойств различают светильники и прожекторы.

Схемы расположения световых приборов для общего равномерного освещения

На рис. 11 приведены схемы размещения световых приборов для общего равномерного освещения.

Прямоугольное расположение мачт

Шахматное расположение мачт

Рис. 11. Схемы размещения световых приборов для общего равномерного освещения:

ω – угол охвата, град.; τ – угол между оптическими осями, град.; а – ширина освещаемой площади, м; b – расстояние между мачтами, м

203

ТЕМА 3. ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

3.1. Вредные и опасные производственные факторы, причины их возникновения

Как свидетельствуют различные литературные источники и проведенные исследования в различных странах, при работе на ПЭВМ и другой офисной технике работающие при определенных условиях могут подвергаться воздействию различных опасных и вредных производственных факторов, основными из которых являются:

1) физические:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работающего;

-повышенные уровни электромагнитного излучения промышленной частоты и высокочастотные;

-повышенные уровни рентгеновского излучения;

-повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

-повышенные уровни инфракрасного излучения,

-повышенные уровни статического электричества;

-повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;

-повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

-пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

-повышенная или пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенный или понижения уровень освещенности рабочей зоны;

-повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;

-неравномерность распределения яркости в поле зрения;

-повышенная или пониженная яркость светового изображения;

-повышенный уровень пульсаций светового потока;

2) химические:

-повышенное содержание в воздухе рабочей зоны окиси углерода, озона, аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных фенилов;

3) биологические:

-повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов;

4) психофизиологические:

-напряжение зрения;

-напряжение памяти;

204

-напряжение внимания;

-длительное статическое напряжение;

-большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени;

-монотонность труда;

-нерациональная организация рабочего места;

-эмоциональные перегрузки.

3.2. Требования к помещениям для эксплуатации ПЭВМ

Помещения с ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5 %.

Расположение рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается.

В случаях производственной необходимости эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами государственного санитарного надзора.

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 м2, а объем не менее 20,0 м3.

Производственные и административные помещения, в которых для работы используются преимущественно ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские и т.п.)

Звукоизоляция ограждающих конструкций помещений с ПЭВМ должна отвечать гигиеническим требованиям и обеспечивать нормируемые параметры шума в них.

Помещения с ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Параметры микроклимата, ионного состава воздуха, содержание вредных веществ в нем должны отвечать нормативным требованиям.

Для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка 0,7 – 0,8; для стен – 0,5 – 0,6; для пола – 0,3 – 0,5. Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ, должны быть разрешены для применения органами государственного санитарного надзора.

205

Поверхность пола в помещениях, где размещаются ПЭВМ, должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

3.3. Требования к микроклимату, содержанию вредных химических веществ и аэроионов в воздухе помещений при эксплуатации ПЭВМ

Впроизводственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является вспомогательной (не основной), температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать характеру основной выполняемой работы в соответствии с действующими «Гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений» СанПиН № 9-80 РБ 98.

Впроизводственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (табл. 15).

 

 

 

 

Таблица 15

Оптимальные параметры микроклимата для помещений с ПЭВМ

 

 

 

 

 

 

Период года

Категория

Температура

Относительная

Скорость

 

работ

воздуха, ºС,

влажность

движения

 

 

не более

воздуха, %

воздуха, м/с

 

 

 

 

Холодный

легкая – 1а

22 – 24

40 – 60

0,1

 

 

 

 

 

 

легкая – 1б

21 – 23

40 – 60

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый

легкая – 1а

23 – 25

40 – 60

0,1

 

 

 

 

 

 

легкая – 1б

22 – 24

40 – 60

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 16.

 

 

Таблица 16

Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ПЭВМ

Уровни

Число ионов в 1 см3 воздуха

п+

п–

 

Минимально необходимые

400

600

 

 

 

Оптимальные

1500 – 3000

3000 – 5000

Максимально допустимые

50000

50000

206

Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных помещений, в которых работа на ПЭВМ является вспомогательной, не должно превышать уровней, нормируемых СанПиН РБ № 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ».

Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать значений, установленных в перечне «Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», № 3086-84, утвержденном МЗ

СССР от 27.08.84, и дополнениях к нему, утвержденных МЗ РБ. Запрещается проводить ремонт ПЭВМ непосредственно в рабо-

чих помещениях.

3.4.Требования к параметрам физических факторов

Впроизводственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является вспомогательной, уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений, установленных для данных видов трудовой деятельности СН «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни» № 9-86 РБ 98, утвержденными 31.12.98 (табл. 17).

При выполнении основной работы на ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) во всех учебных учреждениях в помещениях с ПЭВМ (категория I) уровень шума на рабочем месте не должен превышать

50 дБА (см. табл. 17).

Впомещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль (категория II), уровень шума не должен превышать 60 дБА.

Впомещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) (категория III) уровень шума не должен превышать 65 дБА.

На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (принтеры и т.п.) (категория IV) уровень шума не должен превышать 75 дБА (см. табл. 17).

207

Таблица 17

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октановых полосах частот

Катего-

Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах

Уровни зву-

рия

ка, эквива-

нормы

 

со среднегеометрическими частотами, Гц

 

лентные

шума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни, дБА

I

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

 

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

II

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

II

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

IV

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

При выполнении работ в производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является вспомогательной, уровни вибрации не должны превышать допустимых значений, приведенных в табл. 18.

 

 

Допустимые уровни вибрации

 

 

Таблица 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегео-

 

Допустимые значения по осям Xo; Yo; Zo

 

метриче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские часто-

 

Виброускорения

 

Виброскорости

 

ты полос,

м/с2

дБ

×

 

–2

дБ

 

 

 

 

м/с 10

 

 

 

Гц

1/Зокт

1/1окт

1/Зокт

1/1окт

1/Зокт

1/1окт

1/Зокт

1/1 окт

1,6

0,0125

0,02

32

36

0,13

 

0,18

88

91

2,0

0,0112

 

31

 

0,089

 

 

85

 

2,5

0,01

 

30

 

0,063

 

 

82

 

3,15

0,009

0,014

29

33

0,0445

 

0,063

79

82

4,0

0,008

 

28

 

0,032

 

 

76

 

5,0

0,008

 

28

 

0,025

 

 

74

 

6,3

0,008

0,014

28

33

0,02

 

0,032

72

76

8,0

0,008

 

28

 

0,016

 

 

70

 

10,0

0,01

 

30

 

0,016

 

 

70

 

12,5

0,0125

0,028

32

39

0,016

 

0,028

70

75

16,0

0,016

 

34

 

0,016

 

 

70

 

20,0

0,0196

 

36

 

0,016

 

 

70

 

25,0

0,025

0,056

38

45

0,016

 

0,028

70

75

31,5

0,0315

 

40

 

0,016

 

 

70

 

40,0

0,04

 

42

 

0,016

 

 

70

 

50,0

0,05

0,112

44

51

0,016

 

0,028

70

75

63,0

0,063

 

46

 

0,016

 

 

70

 

80,0

0,08

 

48

 

0,016

 

 

70

 

Корректиро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ванные и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эквивалент-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные коррек-

0,014

33

0,028

 

 

75

тированные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значения и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их уровни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

В производственных помещениях, в которых работа с ПЭВМ является основной, вибрация на рабочих местах не должна превышать допустимых значений, приведенных в табл. 19.

Шумящее оборудование (принтеры и др.), уровни шума которого превышают допустимые, должно находиться вне помещения с ПЭВМ.

Снизить уровень шума в помещениях с ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих материалов для отделки помещений, разрешенных органами государственного санитарного надзора Республики Беларусь, с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 – 8000 Гц и подтвержденных специальными акустическими расчетами. Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен, собранные в складку и подвешенные на расстоянии 15 – 20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в два раза больше ширины окна.

 

Допустимые уровни вибрации

Таблица 19

 

 

 

 

 

 

 

Среднегеометри-

 

Допустимые значения

 

ческие частоты

 

 

 

 

 

октавных полос,

 

 

 

 

 

Гц

по виброускорению

 

по виброскорости

 

 

 

 

 

 

м/с2

дБ

 

м/с

дБ

 

 

 

оси X, Y, Z

 

2

5,3×10–3

25

 

4,5×10–4

79

4

5,3×10–3

25

 

2,2×10–4

73

8

5,3×10–3

25

 

1,1×10–4

67

16

1,1×10–2

31

 

1,1×10–4

67

31,5

2,1×10–2

37

 

1,1×10–4

67

63

4,2×10–2

43

 

1,1×10–4

67

Корректированные

9,5×10–3

30

 

2,0×10–4

72

значения и их уровни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустимые уровни напряженности (плотности потока мощности) электромагнитных полей, излучаемых клавиатурой, системным блоком, манипулятором «мышь», беспроводными системами передачи информации на расстояние и иными вновь разработанными устройствами, в зависимости от основной рабочей частоты изделия, не должны превышать значений, приведенных в табл. 20.

209

 

Допустимые уровни электромагнитных полей

Таблица 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазоны

0,3 – 300

0,3 – 3,0

3,0 – 30,0

30,0 – 300,0

0,3 – 300

частот

кГц

МГц

МГц

МГц

ГГц

Допустимые

25 В/м

15 В/м

10 В/м

3 В/м

10 мкВт/см2

уровни

 

 

 

 

 

Допустимые уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемые монитором, системным блоком, клавиатурой, изделием в целом не должны превышать 0,5 кВ/м.

Допустимые уровни напряженности электростатического поля, создаваемые монитором, клавиатурой, системным блоком, манипулятором «мышь», изделием в целом не должны превышать 15,0 кВ/м.

Интенсивность инфракрасного (ИК) и видимого излучения от экрана видеомонитора не должна превышать 0,1 Вт/м2 в видимом (400 760 нм) диапазоне, 0,05 Вт/м2 в ближнем ИК диапазоне (760 1050 нм), 4 Вт/м2 в дальнем (свыше 1050 нм) ИК диапазоне.

Интенсивность ультрафиолетового излучения от экрана видеомонитора не должна превышать 0,0001 Вт/м2 в диапазоне 280 315нм и 0,1 Вт/м2 в диапазоне 315 400 нм. Излучение в диапазоне 200 280 нм не допускается.

Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать безопасный для пользователя уровень мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 0,05 м от экрана и частей корпуса ПЭВМ при любых положениях регулировочных устройств. Уровень мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения не должен превышать 7,74×1012 А/кг (ампер на килограмм), что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/ч (100 мкР/ч; 0,03мкР/с).

3.5. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ПЭВМ

Искусственное освещение в помещениях, где установлены ПЭВМ, должно осуществляться системой общего равномерного освещения.

В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

210