Ответственность за нарушение правил и норм охраны труда. Нормирование параметров микроклимата производственных помещений. Нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Степень огнестойкости здания, предел огнестойкости конструкции, страница 3

4 Удаление человека из зоны действия источника

5 Архитектурные действия

6 Применение индивидуальных средств защиты

2 средства борьбы на пути звуковой волны

1 звукоизоляция 2звукопоглащение)

Расчет звукоизоляции

R=20lg G1*f-60

R- необходимая звукоизоляция

G1-необходимая масса звукоизолирующей конструкции одного м^2 ограниченной конструкции

f- частота проникающего звука

60- импирический коэффициент

28 Производственный шум: классификация, нормированные параметры

От 0 до 20 Гц- инфрозвук

От 20 Гц до 20 кГц – слышамый участок спектора

Свыше 20 кГц- ультра звук

Шум- распространение звука мешающие восприятию полезной информации

Классификация: - по временной характеристики ( шум постоянный( изменяется менее чем на 5 дБ), шум не постоянный (шум уровень звукового давление которого за рабочую смену изменяется на 5 дБ и более)

По характеру спектра

Нормированию подлежат определенный величины

-уровень звукового давления в октавных полосах частоты L

-уровень звука по характиристики ( уровень звука  давления на средней частоте)

- Эквивалентный уровень звука (уровень звука корректированный по времени воздействия или по времени)

- доза шума  D=∫*p²(t) dt

29 Пороговые значения тока, факторы, влияющие на тяжесть поражения

1 неощутимый <0.1мА

2 до 1 мА ощутимые

3 отпускающий 6(10) мА

4 до 20-50 мА не отпускающий

5. фибриляционный  300-500 мА

6 >1А чрезвычайно опасный

I=f(UIRtПЭ)

U- напряжение ( чем выше, тем больше опасность)

I-ток (частота тока, переменный, постоянный, величина тока протекающего постоянно или переменнго)

R-сопротивление

Безопасность:

I< 50 В ( пороговое значении)I> 120 В

Наиболее опасен частотный ток 50Гц

Rr=1000 Ом=1 кОм

t- время протекания тока через тело человека безопасное время 0,2 сек

П- Петь протекания тока через тело человека ( самый плохой- рука/нога  по диагонали

Э- Эмоциональное состояние человека ( человек готов к контакту: сопротивление Rtповышается в 2,3 раща, содержимое алкоголя в крови понижает уровень

30. Расчет защитного заземления

Выбор допустимого значения R доп (сопротивление) по нормативным документам

U<1000 В сопротивление в зависимости от источника питания

Рист≤100 кВА=> Rдоп=10 Ом

Rист>100кВА=>Rдоп=40 Ом

Если источники разные  U>1000 В U<1000 В R доп=250/Iкз- ток короткого замыкания

Выбор допустимого значения Rверт заземления=(Ψ*ро/2*пи*L)*(lnA)

Ро- удельное сопротивление грунта

Ψ-коэфициент сезонности

n=Rb/η*Rдоп

n-число заземлителей

Rb-сопротивление

η- коэффициент использования

Rдоп- дополнительная величина состр. заземлителей

31 Заземление, область применения, назначение, конструкция

Защитное заземление- это преднамеренное мех. Состояние не только ведущих частей корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, с землей.

Область применения:

- в 3-х фазных сетях с изолированной нейтрально направлением  до 1000 В

- в сетях с напряжением больше 1000 В с любым режимом нейтрала

Защищает за счет  снижения разности потенциалов между частями корпусов оказывается под напряжением и землей либо ее эквивалентом  на котором находится человек

37.Действие тока на организм человека

-термическое (возникновение ожогов различной степени)

Электролитическое (химическое)  действие вызванное электролизом крови(кровь не выполняет перенос  кислорода)

- биологическое  последствие его –токовое состояние при поражении током

- механическое  (нарушение действие рабочей функции связок, сухожилий, суставов

38. Технические средства обеспечения Электробезопасности

1. Защитное заземление

2. Автоматическое отключение (посредством защитного зануления)

3. Защитно-отключающие устройства