
- •1.Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
- •1.1.Понятие о проблеме бжд
- •1.2. Элементы психологии бжд
- •1.3.Общие принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности в стране.
- •1.4. Основные законодательные и нормативные акты в области обеспечения бЖд
- •1.5. Органы государственного надзора за обеспечением бжд
- •1.5.1.Права и обязанности инспекторов органов госнадзора.
- •2. Общие вопросы охраны труда
- •2.1.Организация охраны труда в стране
- •2.2. Организация охраны труда на предприятии
- •2.3. Управление от на предприятии
- •2.4.Ответственность за нарушение требований охраны труда
- •2.5. Обучение по охране труда
- •2.6.Производственный травматизм
- •2.7. Льготы за работу во вредных условиях.
- •3.Основы производственной санитарии
- •3.1.Формирование заданных значений параметров воздуха рабочей зоны
- •3.1.1.Влияние микроклимата на организм человека
- •3.1.2.Нормирование параметров микроклимата
- •3.1.3.Защита от вредных веществ
- •3.1.4.Вентиляция производственных помещений
- •3.1.5.Определение необходимого количества воздуха при общеобменной вентиляции
- •3.2.Защита от производственного шума
- •3.2.1.Воздействие шума на человека
- •3.2.2.Количественные характеристики шума
- •3.2.3. Нормирование шума.
- •3.2.4.Элементы акустического расчёта. Распространение звука на открытом пространстве (свободное звуковое поле)
- •3.2.5.Шум в замкнутых помещениях. Понятие о диффузном звуковом поле
- •3.2.6.Определение уровня звука расчетной точке при наличии нескольких источников шума
- •3.2.7.Методы снижения шума на рабочих местах.
- •3.2.8. Защита от инфра- и ультразвука.
- •3.3.Защита от вибрации
- •3.3.1.Воздействие вибрации на человека
- •3.3.2.Количественные характеристики вибрации
- •3.3.3.Нормирование воздействия вибрации
- •3.3.4.Защита от вибрации
- •3.4.Производственное освещение
- •3.4.1.Характеристики воздействия освещения на человека
- •3.4.2.Естественное освещение: нормирование, расчёт
- •3.4.3.Искусственное освещение: нормирование, расчёт
- •3.4.4.Проектирование искусственного освещения
- •3.5.Защита от электромагнитных полей (эмп)
- •3.5.1.Воздействие эмп на человека
- •3.5.2.Нормирование электромагнитного воздействия
- •3.5.3.Методы защиты от эмп.
- •3.6. Защита от ионизирующего излучения (ии)
- •3.6.1.Воздействие ионизирующих излучений на человека
- •3.6.2. Количественные характеристики воздействия ии.
- •3.6.3.Нормирование ии.
- •3.6.4.Элементы расчёта дозовых наргузок на человека
- •3.6.5.Методы защиты от ии
- •4. Инженерные основы техники безопасности
- •4.1.Основы электробезопасности
- •4.1.1.Воздейcтвие электрического тока на человека
- •4.1.2. Факторы, влияющие на исход электротравм. Сила тока.
- •4.1.3.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
- •4.1.4.Анализ опасности различных способов включения человека в электрическую сеть .
- •4.1.5. Явление при растекании тока в земле. Понятие о сопротивлении заземлителя, напряжениях шага и прикосновения.
- •4.1.6.Меры обеспечения электробезопасности.
- •4.2.Требования безопасности при обслуживании действующего оборудования
- •5.Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •5.1.Обеспечение пожаровзрывобезопсности современного производства
- •5.2.Категории производств по пожаровзрывобезопасности.
- •5.3.Строительные меры пожарной профилактики
- •5.4.Специальные меры профилактики взрывов в топливной системе тэс и промышленных котельных.
- •5.5.Причины повышенной взрывопожароопасности электрооборудования
- •5.6.Методы и средства тушения пожаров
- •5.7.Особенности тушения пожаров в электроустановках
- •5.2.Обеспечение безопасности при химической аварии
- •5.2.1.Особенности формирования облака зараженного воздуха при различных способах хранения ахов
- •5.2.2.Особенности распространения облака зараженного воздуха на открытой территории и в населенных пунктах
- •5.2.3.Локализация очага химической аварии
- •5.2.4.Ликвидация химической аварии и ее последствий
3.2.8. Защита от инфра- и ультразвука.
Инфразвук – это неслышимые акустические колебания частотой f<20 Гц, ультразвук – неслышимые акустические колебания с f>20 кГц.
Количественно инфра- и ультразвук характеризуются теми же физическими величинами, что и слышимые звуки. Для ультразвука введена дополнительная физическая величина Lобщ , дБ Лин.
Инфразвук вызывает быстрое и глубокое утомление и угнетение деятельности центральной нервной системы, немотивированное чувство страха, паники. Источниками инфразвука являются мощные тягодутьевые машины; устройства, совершающие возвратно-поступательные движения с соответствующей частотой; дымовые трубы ТЭС. Нормируются предельный спектр инфразвуковых колебаний для всех видов работ и предельно допустимое значение общего уровня инфразвука. Защищаются от инфразвука теми же мерами, что и от слышимого, однако из-за низкой частоты колебаний все защитные мероприятия гораздо менее эффективны (наиболее эффективно подавление инфразвука в источнике).
Ультразвук при прохождении через биологическую ткань разогревает ее и оказывает механическое воздействие. Различают передачу ультразвука по воздуху (воздушный ультразвук) и через контакт с колеблющейся поверхностью; воздействие контактного ультразвука наиболее опасно. К техногенным источникам ультразвука относится устройство для неразрушающего контроля состояния материала (ультразвуковой дефектоскоп). Для ультразвука характерно сильное влияние фактора направленности. Благодаря высокой частоте колебаний, защита от воздушного и контактного ультразвука не представляет технических трудностей (наиболее эффективна звукоизоляция).
3.3.Защита от вибрации
3.3.1.Воздействие вибрации на человека
Техногенными источниками вибрации являются: эксцентрично вращающиеся массы, возвратно-поступательно двигающиеся установки, среды, движущияся по трубопроводам; специальное виброактивное оборудование.
По способу передачи на человека вибрацию делят на:
общую, передающуюся через опорные поверхности;
локальную, передающуюся через руки.
Воздействие общей вибрации приводит к колебанию внутренних органов человека, которые являются физическими маятниками с собственными резонансными частотами. При совпадении собственных частот органов с частотой вынуждающих колебаний в результате резкого возрастания амплитуды колебаний возможно механическое повреждение органов.
Воздействие локальной вибрации приводит к воспалению суставов кистей и пальцев, нарушению периферийного кровообращения в руках, потере чувствительности пальцев рук. Воздействие локальной вибрации, особенно, если оно осуществляется непрерывно на протяжении нескольких часов в течение нескольких дней, способно привести к возникновению виброболезней (дрожание пальцев и т.п.).
Все негативные последствия воздействия вибрации усиливаются на холоде.
3.3.2.Количественные характеристики вибрации
Количественно вибрация характеризуется:
среднеквадратичными значениями виброскорости v* [мм/с] и виброускорения а* [мм/с2];
их логарифмическими уровнями Lv и La [дБ] относительно пороговых ощутимых значений в стандартных октавах;
корректированными значениями виброскорости vf [мм/с] и виброускорения аf [мм/с2] и их логарифмическими уровнями Lvf и Laf [дБ].
Воздействие на человека виброколебаний различных частот не одинаково. Поэтому объективной количественной характеристикой вибрации является спектр виброскорости, виброускорения и их логарифмических уровней, полученный для стандартных октавных полос. Принципы формирования стандартных октавных полос теже, что и для шума, но среднегеометрические частоты различны.
Вибрация подразделяется на постоянную и непостоянную. Корректированные по частоте значения виброскорости или виброускорения непостоянной вибрации в течение рабочей смены изменяются более, чем в 2 раза, а их логарифмические уровни – более, чем на 6 дБ.. Количественными характеристиками непостоянной вибрации являются эквивалентные значения корректированных по частоте виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни:
;
где ТЭ – время интегрирования.
На практике пользуются следующими соотношениями:
;
,
(3.8)
где τi* - относительная продолжительность воздействия вибрации с виброскоростью vi и виброускорением аi;
ТРС – общая продолжительность работ;
n – количество промежутков времени, в течение которых сохраняется постоянное значение виброскорости при условии, что оно отличается от значений предыдущего и последующего временных промежутков не менее, чем в 2 раза.
По этим соотношениям можно рассчитывать допустимое время воздействия вибрации.