Студопедия — СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ






 

Устройства и приспособления, которые предотвращают или уменьшают воздействие на ра­бо­таю­щих опасных и вредных производственных факторов, называются средствами защиты. По характеру при­ме­не­ния их подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты. К средствам коллективной за­щиты относятся средства, используемые для защиты двух и более человек. Средства индивидуальной за­щиты применяются работающими индивидуально.

Общая классификация средств защиты приведена в ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты ра­бо­тающих» и ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ «Средства коллективной защиты работающих от воздействия ме­ха­ни­чес­ких факторов».

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения делят на 17 классов, в том числе на средства защиты от поражения электрическим током, от воздействия механических факторов, от шума и виб­рации, от повышенных и пониженных температур воздуха рабочей зоны и т.д.

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются на 11 классов, в том числе на средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, предохранительные приспособления. Средства индивидуальной защиты используют в тех случаях, когда безопасность работы не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты.

Индивидуальные и коллективные средства защиты можно рассматривать как комплекс субъек­тив­ных и объективных устройств, ограничивающих действие вредных и опасных факторов.

К основным видам субъективных средств коллективной защиты относятся устройства автоматического контроля и сигнализации, знаки безопасности и другие, которые действуют на сознание человека и его за­щитные функции.

Объективные средства защиты действуют вне зависимости от сознания человека, его ква­ли­фи­ка­ции, физического и психического состояния. Обычно объективные средства защиты представляют собой фи­зическую преграду между источником опасности и человеком. Основными видами объективных средств за­щиты являются: оградительные устройства, изолирующие устройства, устройства зануления, защитного за­земления и отключения, все средства индивидуальной защиты, предохранительные и тормозные уст­ройст­ва.

Значительное число случаев травматизма в машиностроении связано с механическими воздействиями на работающих. К средствам защиты от механических воздействий относятся: оградительные, предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, дистан­цион­но­го управления и знаки безопасности.

Рассмотрим отдельные виды средств защиты более подробно.

Оградительные устройства - класс средств защиты, препятствующих попаданию человека в опас­ную зону. Применяются для изоляции систем привода машин и агрегатов, зон обработки заготовок, для ограждения токоведущих частей, зон интенсивных излучений (тепловых, электромагнитных, ионизирующих), зон выделения вредных веществ. Ограждаются также рабочие зоны, расположенные на высоте более 1.1 м.

В соответствии с ГОСТ 12.4.125-83 оградительные устройства подразделяются:

· по конструктивному исполнению: кожухи, дверцы, щиты, козырьки, барьеры, экраны;

· по способу изготовления: сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые);

· по способу установки: стационарные, подвижные, переносные.

Стационарные ограждения, выполнены так, что они пропускают обрабатываемую деталь, но пре­пятст­вуют прохождению рук работающего в технологический проем. Такое ограждение может быть полным, ког­да локализуется опасная зона вместе с самой машиной, или частичным, когда изолируется только опас­ная зона машины. Примером полного ограждения являются ограждения распределительных устройств электро­оборудования, вентиляторов, корпуса насосов; частичного - ограждения фрез на станках, защитные щи­ты на машинах литья под давлением.

Подвижное ограждение представляет собой устройство, сблокированное с рабочими органами ме­ха­низма машин. Оно закрывает доступ в рабочую зону при наступлении опасного момента (например, под­виж­ное ограждение на машинах литья под давлением для защиты от пробрызгивания металла.

Переносные ограждения являются временными. Их используют при ремонтных и наладочных ра­бо­тах для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям, а также от механических травм и ожо­гов.

Предохранительные устройства предназначены для автоматического отключения агрегатов и ма­шин при выходе какого-либо параметра за пределы допустимых значений, что исключает аварийный режим ра­боты. Контролируемыми параметрами могут быть давление, температура, сила тока и другие. Предохранительные устройства (в соответствии с ГОСТ 12.4.125-83) подразделяются на бло­ки­ро­воч­ные и ограничительные.

Блокировочные устройства по принципу действия подразделяются на механические, электронные, элект­рические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнитные, ком­би­ни­ро­ван­ные. Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в опасную зону либо на время пре­бывания его в этой зоне устраняют опасный фактор. Особенно большое значение этот вид средств защиты имеет на рабочих местах машин и агрегатов, не имеющих ограждений, а также там, где работа может вестись при снятом или открытом ограждении.

Механическая блокировка представляет собой систему, обеспечивающую связь между ог­раж­де­ни­ем и тормозным (пусковым) устройством.

Электрическая блокировка применяется на электроустановках с напряжением от 500 В и выше, а так­же на различных видах технологического оборудования с электроприводом. Она обеспечивает вклю­че­ние оборудования только при наличии ограждения. При осуществлении электрической блокировки (рис. 12.1) в ограждение встраивается концевой выключатель, контакты которого при закрытом ограждении вклю­чаются в электрическую схему управления оборудованием и позволяют включить электродвигатель. При снятом или неправильно установленном ограждении контакты размыкаются и электрическая цепь сис­те­мы привода размыкается.

 

 
 

 

Рис 12.1. Схема электрической блокировки магнитного пускателя:

1 - трехполюсный рубильник; 2 - предохранители; 3 - концевой выключатель; 4 - кнопка «СТОП»; 5 - кнопка «ПУСК»; 6 - магнитный пускатель; 7 - нормально замкнутые контакты теплового реле; 8 - контакты, шунтирующие кнопку «ПУСК»; 9 - линейные контакты;

10 - нагревательные элементы теплового реле

 

Электромагнитная (радиочастотная) блокировка основана на применении электромагнитного поля вы­сокой частоты, излучаемого в пространство генератором. В момент попадания человека в опасную зону вы­сокочастотный генератор подает импульс тока к электромагнитному усилителю и поляризованному реле. Кон­такты реле обесточивают схему магнитного пускателя, что приводит к остановке двигателя.

Оптическая блокировка основана на принципе ограждения опасной зоны световыми лучами. Из­ме­не­ние светового потока, падающего на фотоэлемент, при пересечении человеком опасной зоны пре­об­ра­зо­вывается в измерительно-командном устройстве, которое приводит в действие дополнительные ме­ха­низ­мы защитного устройства. Такая блокировка не требует никаких механических конструкций, малогабаритна, на­дежна, удобна в эксплуатации, позволяет обеспечить защиту протяженных в пространстве зон (рис. 12.2).

Электронная (радиационная) блокировка применяется для защиты рук работающего в опасных зо­нах, на прессах, гильотинных ножницах и других видах оборудования.

 
 

Рис. 12.2. Защита протяженных пространственных зон:

 
 

1 - оборудование или опасная зона; 2 - источники направленного
оптического излучения; 3 - фотоэлементы; 4 - преобразователь сигнала;
5 - защитно-отключающее устройство; 6 - электропривод

 

 

Рис. 12.3. Схема электронной (радиационной) блокировки:

1 - источник радиоактивного излучения; 2 - трубки Гейгера;
3 - преобразователь сигналов; 4 - защитно-отключающее устройство

 

Сущность защиты состоит в том, что энергия радиоактивного излучения, исходящая с рук ра­бо­таю­ще­го, при попадании в опасную зону улавливается счетчиком Гейгера, в ре­зуль­тате чего цепь управления системы отключает пусковое устройство. Преимуществом блокировки ра­ди­аци­он­ными датчиками является то, что они позволяют производить бесконтактный контроль. В ряде случаев при работе с агрессивными или взрывоопасными средами, в оборудовании, на­хо­дя­щемся под большим давлением, или имеющим высокую температуру, блокировка с применением ра­диа­цио­нных датчиков является единственным средством для обеспечения требуемых условий безопасности.

 
 

Пневматическая (аналогично, гидравлическая) система блокировки (рис. 12.4) широко применяется в агрегатах, где рабочие тела находятся под повышенным давлением: турбинах, компрессорах, воз­ду­хо­дув­ках, насосах. При падении давления в системе срабатывает реле давления, которое через электромагнит при­водит в действие запорное устройство. Основное преимущество – малая инерционность.

 

Рис. 12.4. Схема пневматической (гидравлической) блокировки:

1 - реле давления; 2 - запорное устройство; 3 - электромагнит

 

Ограничительные устройства выполняют функцию слабого звена в агрегате и рассчитаны на раз­ру­шение, срабатывание или несрабатывание при перегрузках.

К слабым звеньям устройств относятся: срезные штифты и шпонки, соединяющие вал с маховиком, шес­терней или шкивом; фрикционные муфты, не передающие движение при больших крутящих моментах; плав­кие предохранители; разрывные мембраны в установках с повышенным давлением.

Слабые звенья делятся на две основные группы: звенья с автоматическим восстановлением ки­не­ма­тической цепи после того, как контролируемый параметр пришел в норму (например, муфты трения; пре­дохранительный клапан), и звенья с восстановлением кинематической цепи путем замены слабого зве­на (например, штифты, шпонки, разрывные мембраны).

Срабатывание слабого звена приводит либо к останову машины, либо к восстановлению до до­пус­ти­мого контролируемого параметра, что исключает поломки, разрушения и, следовательно, травматизм.

Тормозные устройства подразделяются:

· по конструктивному исполнению – на колодочные, дисковые, ленточные, конические, клиновые, элект­рические;

· по способу срабатывания – на ручные, автоматические;

· по принципу действия – на механические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, ком­бинированные;

· по назначению – на рабочие, стояночные, экстренного торможения.

К тормозным устройствам относятся остановы, ловители, регуляторы скорости.

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4461. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия