
- •1. Основные понятия и определения бжд
- •2. Аксиоматика бжд
- •3.Принципы, методы и средства безопасности жизнедеятельности
- •4. Негативные воздействия в системе Человек – Среда обитания
- •5. Виды, источники и уровни негативных факторов бытовой среды
- •6. Поражающие факторы чс
- •7. Критерии негативного воздействия в системе человек-среда обитания
- •8 Антропометрические характеристики человека
- •9.Работоспособность человека и ее динамика.
- •10 Надежность человека как элемента эргатической системы
- •11 Надежность системы Человек- машина
- •12 Анализаторы
- •13 Характеристики анализаторов
- •13) Характеристики анализаторов человека (зрительный).
- •13) Характеристики анализаторов человека (слуховой).
- •14) Характеристики анализаторов человека (тактильный анализатор, кожная и температурная чувствительность).
- •15) Характеристики анализаторов человека (болевая чувствительность, обоняние).
- •16) Характеристики анализаторов человека (вкус, вибрационная чувствительность, органическая чувствительность).
- •17) Микроклимат производственных помещений.
- •18) Защита от избыточного тепла и теплового (инфракрасного) излучения.
- •19.Вентиляция производственных помещений. Системы вентиляции. Требования к вентиляционным системам.
- •20. Действие шума на организм.Специфическое и неспециф-ое воздействие шума.
- •21.Измерение производств-го шума.
- •22. Классификация шума по источникам возникн-я.
- •23 Классификация шума по хар-ру спектра и временным хар-кам. Нормирование производственного шума.
- •24. Методы борьбы с шумом
- •25.Ультразвук. Нормирование и защита.
- •26. Инфразвук. Нормирование и защита.
- •27. Виды вибрации и ее источники.
- •27. Нормирование вибрации. Защита от вибрации.
- •28 Характеристики вибрации. Действие вибрации на организм человека.
- •29 Источники и характеристики электромагнитных полей радиочастот.
- •30.Параметры электромагнитного излучения. Зоны электромагнитного излучения
- •31 Воздействие электромагнитных полей на организм человека.
- •32 Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Электрический удар.
- •33 Пороговые значения токов. Электрическое сопротивление тела человека.
- •34. Классификация помещений по электробезопасности (не весь.)
- •35.. Защитное и рабочее заземление
- •35.Защитное зануление. Защитное отключение.
- •36) Безопасность в чс
- •37) Классификация чрезвычайных ситуаций.
- •38 Чс техногенного характера
- •38 Чс экологического характера
- •39 Выброс химически-опасных веществ
- •41.Характеристика пожароопасных веществ
- •42. Пожарная профилактика в производственных зданиях Меры пожарной профилактики
- •43. Краткая характеристика различных видов ионизирующего излучения
- •44. Источники ии: естественные и техногенные.
- •44. Нормирование ионизирующих излучений (ии).
- •44. Защита от ии.
- •45. Правовые, нормативно-технические и организационные основы бжд.
- •1.Экологическая безопасность.
- •3.Чрезвычайные ситуации.
- •47. Виды и системы освещения
- •48. Нормирование производственного освещения. Основные требования.
- •49. Нормирование и требования к искусственному освещению.
- •50. Требования к освещению при работе с видеодисплейными материалами.
33 Пороговые значения токов. Электрическое сопротивление тела человека.
Величина тока, проходящего через человека, является основным фактором, обуславливающим исход поражения. Человек начинает ощущать прохождение переменного тока промышленной частоты (50 гц) величины 0.6-1.5 мА, а пост тока - 5-7мА это так называемые пороги ощущения токов. Большие токи вызывают у человека судороги.
При 10-15 мА боль становится едва переносимой, а судороги такие что человек не может их преодолеть.
Длительность прохождения тока через тело человека оказывает влияние на исход поражения : чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого смертельного поражения.
Путь тока в теле пострадавшего играет существенную роль в исходе поражения. Так если на пути тока жизненно важные органы - сердце, лёгкие, головной мозг, то опасность поражения весьма велика.
Род тока и частота постоянный ток менее опасен чем переменный примерно в четыре раза однако это справедливо до 250-300 в. Увеличение частоты ведет к увеличению опасности.
Эл-ое сопротивление тела ч-ка состоит из суммы сопротивления внешней ткани и сопротивления внут-их органов. Общее сопрот-ие тела ч-ка нах-ся от 3 до 100 кОм, но для расчетов принята вел-на =1кОм.
Эл-ое сопр-ие обуви и пола зав-т от материала, из кот-го они сделаны и от состояния сухости.
Сухая кожаная подошва-100кОм, влажная-0,5кОм, сухая резиновая-500кОм, влажная-1,5кОм.
Сухой асфальт-2000кОм, мокрый-0,8кОм.
34. Классификация помещений по электробезопасности (не весь.)
Помещения по степени опасности поражения током из-за характера окружающей среды делятся на классы: 1-й класс — помещения с повышенной опасностью — при наличии одного из условий: а) сырость (относительная влажность воздуха превышает 75%); б) токопроводящая пыль; в) токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и др.): г) температура воздуха выше +35°С (помещения с сушилками, котельные и т.д.); д) возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования и к соединенным с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам; 2-й класс — особо опасные помещения — при наличии одного из условий: а) особая сырость (влажность близка к 100%, при этом потолок, стены, пол и предметы покрыты влагой); б) химически активная среда (т. е. агрессивные пары, газы, жидкости) или органическая среда, образующая отложения и плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования; в) одновременно два и более условия повышенной опасности; 3-й класс — помещения без повышенной опасности — при отсутствии условий повышенной или особой опасности.
35.. Защитное и рабочее заземление
Заземлением (рис. 1) называется соединение с землей нетоковедущих металлических частей электрооборудования через металлические детали, закладываемые в землю и называемые заземлителями, и детали, прокладываемые между заземлителями и корпусами электрооборудования, называемые заземляющими проводниками. Проводники и заземлители обычно делаются из низкоуглеродистой стали, называемой в просторечии железом.
Заземлители в виде штырей, вбиваемых в землю, называются электродами, и могут быть одиночными или групповыми. Заземлитель имеет характеристики, обусловленные стеканием по нему тока в землю. К характеристикам заземлителя относятся:
напряжение на заземлителе;
изменение потенциалов точек в земле вокруг заземлителя в зависимости от их расстояния от заземлителя в зоне растекания тока — вид потенциальной кривой;
вид линий равного потенциала — эквипотенциальных линий на поверхности земли;
сопротивление заземляющего устройства;
напряжения прикосновения и шага.
На (рис. 2) показана схема простого заземлителя в виде стержня или трубы, забиваемых в землю и вид потенциальных кривых и эквипотенциальных линий.
При расстоянии менее 40 м между одиночными заземлителями в групповом заземлителе их зоны растекания накладываются друг на друга, и получается одна зона растекания группового заземлителя, которой соответствует своя потенциальная кривая.