
- •1. Что такое бжд
- •2. Аксиома о потенциальной опасности
- •3. Опасность
- •4. Опасные и вредные факторы
- •5. Что такое пдк?
- •6. Что такое пду?
- •7. Что такое напряженность труда?
- •8. Что такое несчастный случай? Условия возникновения
- •9. Чем стресс отличается от дистресса?
- •10. Ответственность за охрану труда на предприятии
- •11. Что такое гост ссбт
- •12. Что такое аттестация рабочих мест
- •13. Параметры шума
- •14. Наиболее опасные частоты шума
- •15. Влияние ультразвука на организм
- •16. Нормируемые уровни звука. Порог слышимости и порог болевого ощущения
- •17. Влияние вибрации на организм
- •18. Что такое виброскорость. Болевой порог виброскорости
- •19. Нормируемые уровни электрических полей
- •20. Нормируемые уровни магнитных полей
- •21. Нормируемые уровни магнитных полей
- •23. Классификация помещений и зданий по взрывопожароопасности
- •24. Чем можно тушить пожар в электроустановке?
- •25. Естественное освящение отличается от искусственного?
- •26. Вредные факторы при освящении
- •27. Что такое риск?
- •28. Классификация чс
- •3.1. Инфекционная заболеваемость людей (единичные и групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемии, панзоотии)
- •29. Устойчивость предприятия к чс
- •30. Что называется занулением и принцип его работы
- •31. Назначение нулевого защитного провода
- •32. Назначение заземления нейтрали
- •33. Методы измерения сопротивления петли «фаза-нуль»
- •34. Требования пуэ к сопротивлениям фазного и нулевого защитного проводов
- •35. Назначение повторного заземления нулевого провода
- •36. Для каких целей определяется значение тока короткого замыкания?
- •37. Область применения трехпроводных электрических сетей с изолированной нейтралью
- •38. Чем объяснить, что опасность поражения различны в симметричных и несимметричных сетях?
- •39. Периодический контроль изоляции, приборы контроля
- •40. Постоянный контроль изоляции, схемы устройств постоянного контроля
- •41. Устройства замыкания на землю
- •42. Почему в сетях с изолированной нейтралью применяется защитное заземление для обеспечения безопасности?
- •43. Как осуществляется теплообмен организма человека с окружающей средой?
- •44. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
- •45. Терморегуляция организма человека
- •46. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
- •47. Методы измерения параметров микроклимата и используемые приборы
- •48. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- •49.Основные светотехнические понятия и единицы их измерения.
- •50. Характеристика объекта различения, фона, контраста.
- •51. Требования к освящению производственных помещений
- •52. Как нормируется естественное и искусственное освящение?
- •53. Сравнение газоразрядных ламп и ламп накаливания
- •55. Что такое ощутимый, не отпускающий и фибрилляционный токи, их пороговые значения и их действия на человека?
- •56. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?
- •57. Влияние постоянного и переменного тока различной частоты на исход поражения
- •58. Какие существуют пути прохождения тока через организм человека? Дать характеристику наиболее опасных путей тока.
- •59. Почему время прохождения тока влияет на опасность поражения
- •60. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм человека?
- •61. Виды поражения человека электрическим током
- •62. Чем отличаются электрические травмы от электрических ударов
- •63. Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- •64. Обязанности работодателя по происшествию несчастного случая
- •65. Обязанности работодателя при расследовании несчастного случая
- •66. Какие несчасные случаи относятся к несчасным случаям на производстве
- •67. Сроки расследования несчастных случаев
- •68. Какие несчастные случаи квалифицируются как несчастные случаи связанные с производством
- •69. Порядок оформления несчастных случаев и их учет
- •70. Перечислите особенности расследования несчастных случаев
- •71. Наиболее опасные объекты нсо
- •72. Примерная статистика по чс
- •73. Что такое информационная безопасность?
- •74. Информационные войны
- •75. Первая помощь при травмах
59. Почему время прохождения тока влияет на опасность поражения
Чем короче время воздействия тока, тем меньше опасность.
Если ток неотпускающий, но еще не нарушает дыхания и работы сердца, быстрое отключение спасет пострадавшего, который не смог бы сам освободиться. При длительном воздействии тока сопротивление тела человека падает, и ток возрастает до значения, способного вызвать остановку дыхания или даже фибрилляцию сердца.
Остановка дыхания возникает не мгновенно, а через несколько секунд, причем чем выше ток через человека, тем меньше время. Своевременное отключение пострадавшего позволяет предотвратить прекращение работы дыхательных мышц.
Вероятность наступления фибрилляции, а также остановки сердца зависит от длительности действия тока. Нормально сердце сокращается от 60 до 80 раз в мин., т.е. можно принять длительность полного цикла (сокращение расширение) =1сек. В каждом цикле в течении промежутка времени =от0,15 до 0,2 сек. Сердце наиболее чувствительно к току. Этот промежуток времени называется фазой - Т. Если время действия тока не совпадает с фазой Т, большие токи не вызывают фибрилляции.
При длительности действия тока равной длительности цикла, ток проходит через сердце также и в течении фазы Т. Вероятность поражения при этом небольшая. Если длительность действия тока меньше длительности цикла работы сердца, возможно не совпадение момента прохождения тока и фазы Т.
Т.о. чем меньше длительность действия тока на человека, тем меньше вероятность совпадения времени, в течении которого через сердце проходит ток с фазой Т.
Рис. 43. Кардиограмма здорового человека
60. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм человека?
Проходя через живые ткани, эл.ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействия. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местное поражение тканей и органов, так и общее поражение организма.
Эл.удар- наблюдается при воздействии малых токов обычно до нескольких сотен миллиампер и соответственно при небольших напряжениях , как правило до 1000 В . При такой малой мощности выделение теплоты ничтожно и не вызывает ожога . Ток действует на нервную систему и мышцы , при чём может возникнуть паралич поражённых органов. Паралич дыхательных мышц , а также мышц сердца может привести к смертельному исходу .
Небольшие токи вызывают лишь неприятные ощущения. Если ток имеет напряжение, достаточное, чтобы парализовать мышцы рук, человек не способен самостоятельно освободиться от тока, т.о. действие тока будет достаточно долгим. Ток в несколько десятков мА при длительном воздействии( более 20 сек.) приводит к остановке дыхания. Но наиболее опасна остановка и фибрилляция сердца.
Большие токи ( несколько А) не вызывают ни остановки, ни фибрилляции сердца.
Тепловое воздействие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон, иногда наблюдается обугливание тканей или своеобразные образования - "жемчужные бусы" – расплавление костного вещества с выделением фосфорнокислого кальция.
Химическое действие ведет к электролизу крови и других содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических свойств. Образующиеся при электролизе газы и пары придают тканям ячеистое строение. При соприкосновении тела человека с металлами при электролизе возникает металлизация кожи, цвет которой зависит от цвета металла.
Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма, в результате чего они могут погибнуть. При прохождении тока через тело человека возникает возбуждение мускулатуры и нервных рецепторов, наблюдаются судороги скелетных мышц, которые приводят к остановке дыхания, открытым переломам и вывихам конечностей.
При воздействии электрического тока на организм человека происходят нарушения основных физиологических функций - дыхания, работы сердца, обмена веществ, а также электролиз крови и др. изменения. Опасность поражения электрическим током характерна тем, что человек не может посредством своих органов чувств обнаружить на расстоянии наличие напряжения и обнаруживает его в момент поражения.