Каждого часа смены
Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа смены, вес всех грузов за смену суммируется. Независимо от фактической длительности смены, суммарную массу груза за смену делят на 8, исходя из 8-часовой рабочей смены. В случаях, когда перемещения груза вручную происходят как с рабочей поверхности, так и с пола, показатели следует суммировать и сопоставлять с показателем преимущественной нагрузки: если с рабочей поверхности перемещался больший груз, чем с пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с этим показателем, а если наибольшее перемещение производилось с пола - то с показателем суммарной массы груза в час при перемещении с пола. Высотой расположения груза при подъеме следует считать: уровень пола – при высоте от 0 до 200 мм, уровень рабочей поверхности – при высоте от 200 до 1000 мм. Классы условий труда по массе поднимаемого и перемещаемого груза вручную приведены в табл. 1.3.
Рассмотрим несколько примеров по определению суммарной массе грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены.
Пример 1. Слесарь механосборочных работ берет с конвейера деталь, перемещает ее на свой рабочий стол, выполняет необходимые операции и перемещает деталь обратно на конвейер.
Таблица 1.3. Классы условий труда по суммарной массе грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены
Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - масса груза (р) - 2 кг; - общее количество деталей, обрабатываемых за смену (сменное задание) (n) – 1000 шт; - количество циклов перемещения одной детали (х)– 2. Порядок расчета: Количество деталей, перемещаемых за 1 час рабочей смены N=n/8=1000/8=125 Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены составляет: Р=N× p× х=125× 2× 2= 500 кг. Вывод: Груз перемещается с рабочей поверхности, поэтому эту работу по табл. 1.3. п. 2.3.1 относится ко 2 классу. Величина суммарной массы грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены заносится в п. 2.3.1 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2). Пример 2. Электрогазосварщик переносит с конвейера деталь, выполняет сварочные работы, перемещает деталь обратно на конвейер. Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - масса груза (р) - 10 кг; - общее количество деталей, обрабатываемых за смену (сменное задание) (n) – 200 шт; - количество циклов перемещения одной детали (х)– 2. Порядок расчета: Количество деталей, перемещаемых за 1 час рабочей смены N=n/8=200/8=25 Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены составляет: Р=N× p× х=25× 10× 2= 500 кг. Вывод: Груз перемещается с пола, поэтому эту работу по табл. 1.3. п. 2.3.2 относится к классу 3.1. Величина суммарной массы грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены заносится в п. 2.3.2 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3).
Пример 3. Определить класс условий труда по показателю «суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены» для главного бухгалтера. Исходные данные: - рабочий (пол) – женщина; - физические нагрузки – отсутствуют. Вывод: поскольку физические нагрузки отсутствуют, следовательно, по показателям п.2.3 (табл.1.3) работа относится к 1 классу. Результат заносится в п. 2.3 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.4. Стереотипные рабочие движения
Стереотипность рабочих движений создается при навязанном характере технологических операций, совершаемых в быстром темпе, например, конвейерные, станочные работы. Движения пальцами и кистью руки обычно высококоординированы и характерны в большей степени для рабочих поз «сидя» и «сидя-стоя». Рабочие позы «стоя» и «сидя-стоя» требуют более высокоамплитудных движений в плечевом и локтевом суставах. Стереотипные рабочие движения в зависимости от амплитуды и участвующей в выполнении движения мышечной массы делятся на локальные и региональные. Подсчитывают количество движений за 10—15 мин, затем определяют их количество за время, в течение которых выполняется эта работа. Работы, для которых характерны локальные движения, как правило, выполняются в быстром темпе (60—250 движений в минуту) и за смену количество движений может достигать нескольких десятков тысяч. Поскольку при этих работах темп, т. е. количество движений в единицу времени, практически не меняется, то, подсчитав, с применением какого-либо автоматического счетчика, число движений за 10—15 мин, рассчитываем число движений в 1 мин, а затем умножаем на число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время выполнения работы определяем путем хронометражных наблюдений или по фотографии рабочего дня. Классы условий труда по стереотипным рабочим движениям приведены в табл. 1.4. Таблица 1.4. Классы условий труда по стереотипным рабочим движениям
Рассмотрим несколько примеров по определению количества стереотипных рабочих движений.
Пример 1. Определить класс условий труда по показателю «стереотипные рабочие движения» для слесаря механосборочных работ. Исходные данные: - количество движений в минуту (b) – 5; - тип амплитуды нагрузки – региональная; - продолжительность выполнения работы за смену (t) – 312 мин. Порядок расчета: Количество движений, выполняемых рабочим за смену - В=b× t = 5× 312=1560 Вывод: Работа выполнена при региональной нагрузке с общим количеством движений за смену 1560, по табл. 1.4 п. 3.2 ее относим к классу 2. Данная величина заносится в п. 3.2. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2).
Пример 2. Определить класс условий труда по показателю «стереотипные рабочие движения» для электрогазосварщика. Исходные данные: - количество движений при обработке одной детали (b1) – 2; - количество деталей, обрабатываемых за смену (nc)- 200 шт; - тип амплитуды нагрузки – региональная.
Порядок расчета: Количество движений, выполняемых рабочим за смену - В=b1× nc = 2× 200=400 Вывод: Работа выполнена при региональной нагрузке с общим количеством движений за смену 400, по табл. 1.4 п. 3.2 ее относим к классу 1. Данная величина заносится в п. 3.2. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3). Пример 3. Определить класс условий труда по показателю «стереотипные рабочие движения» для главного бухгалтера, работающего на персональном компьютере. Исходные данные: - количество напечатанных страниц за смену (w) – 10; - количество знаков на 1 листе (n) – 2800; - тип амплитуды нагрузки – локальный. Порядок расчета: Количество движений, выполняемых оператором за смену - В=w× n= 10× 2800=28 000 Вывод: Работа выполняется при локальной нагрузке с общим количеством движений за смену 28 000, по табл. 1.4 п. 3.1 ее относим к классу 2. Данная величина заносится в п. 3.2. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.5. Статическая нагрузка
Статическая нагрузка связана с поддержанием человеком груза или приложением усилия без перемещения тела или его отдельных звеньев. Рассчитывается путем перемножения двух параметров: величины удерживаемого усилия (веса груза) и времени его удерживания. Оценка класса условий труда по этому показателю осуществляться с учетом преимущественной нагрузки: на одну, две руки или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса и ног), то их следует суммировать и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки. Классы условий труда по стереотипным рабочим движениям приведены в табл. 1.5.
Рассмотрим несколько примеров по определению статической нагрузки. Пример 1. Слесарь механосборочных работ берет с конвейера деталь, перемещает ее на свой рабочий стол, выполняет необходимые операции и перемещает деталь обратно на конвейер. Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - вес груза (р) - 2 кгс; - время удержания одной детали (t1) – 8 с; - способ удержания детали – двумя руками; - общее количество деталей, обрабатываемых за смену (сменное задание) (n) – 1000 шт; - количество циклов перемещения одной детали (на рабочее место и с рабочего места) (х) – 2. Таблица 1.5
Классы условий труда по показателям статической нагрузки
Порядок расчета: Статическая нагрузка при выполнении данной операции рассчитывается следующим образом - Рс=р× n× x× t1 = 2× 1000× 2× 8= 32 000 кгс × с Вывод: Работа осуществляется двумя руками при статической нагрузке 32 000 кгс× с, что по показателю 4.2. табл. 1.5. можно отнести работу к 1 классу. Рассчитанная величина статической нагрузки заносится в п. 4.2 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2).
Пример 2. Электрогазосварщик переносит с конвейера деталь, выполняет сварочные работы, перемещает деталь обратно на конвейер. Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - вес груза (р) - 10 кг; - время удержания груза за смену (tn) – 8 000 с; - способ удержания детали – с участием мышц корпуса и ног - общее количество деталей, обрабатываемых за смену (сменное задание) (n) – 200 шт; - количество циклов перемещения одной детали (на рабочее место и с рабочего места) (х) – 2.
Порядок расчета: Статическая нагрузка при выполнении данной операции рассчитывается следующим образом - Рс=р× tn = 10× 8000= 80 000 кгс× с Вывод: Работа осуществляется с участием мышц корпуса и ног при статической нагрузке 80 000 кгс× с, что по показателю 4.3. табл. 1.5. относится ко 2 классу. Рассчитанная величина статической нагрузки заносится в п. 4.3 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3). Пример 3. Определить класс условий труда по показателю «статическая нагрузка» для главного бухгалтера. Исходные данные: - рабочий (пол) – женщина; - физические нагрузки – отсутствуют. Вывод: поскольку физические нагрузки отсутствуют, следовательно, по показателям п. 4 (табл.1.5) работа относится к 1 классу. Результат заносится в п. 4 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.6. Рабочая поза
Характер рабочей позы обусловлен организацией технологического процесса и рабочего места. При оценке характера рабочей позы следует иметь ввиду, что: - свободная поза комфортна и может быть изменена в любой момент по усмотрению работающего; - фиксированная поза (очевидно, сидя), может иметь место в условиях, когда рабочее место достаточно эргономично, но технологический процесс не позволяет ее покинуть; - неудобная (вынужденная) является поза при работе на коленях с глубоким наклоном корпуса и т.д.; - рабочая поза «стоя» может иметь место в условиях, когда рабочее место достаточно эргономично, но технологический процесс не позволяет ее покинуть. Характер рабочей позы (свободная, неудобная (вынужденная), фиксированная) определяется визуально. Классы условий труда по показателю «рабочая поза» приведены в табл. 1.6. Рассмотрим несколько примеров. Пример 1. Определить класс условий труда по показателю «рабочая поза» для слесаря механосборочных работ. Исходные данные: - рабочая поза – стоя; - время работы технологическое – 4, 8 часа (60%) времени смены.
Таблица 1.6 Классы условий труда по показателю «рабочая поза»
Вывод: Работа осуществляется в позе стоя в течение 4, 8 часа (60%) времени смены, что по показателю 5. табл. 1.6. можно отнести к классу 2. Данная величина заносится в п. 5. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2).
Пример 2. Определить класс условий труда по показателю «рабочая поза» для электрогазосварщика. Исходные данные: - рабочая поза – стоя; - время работы технологическое – 6, 4 часа (80%) времени смены. Вывод: Работа осуществляется в позе стоя в течение 6, 4 часа (80%) времени смены, что по показателю п.5. табл. 1.6. можно отнести к классу 3.1. Данная величина заносится в п. 5. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3).
Пример 3. Определить класс условий труда по показателю «рабочая поза» для главного бухгалтера. Исходные данные: - рабочая поза – фиксированная; - время работы технологическое (за персональным компьютером) – 4 часа (50%) времени смены. Вывод: Работа осуществляется 4 часа (50%) времени смены в фиксированной позе, что по показателю п.5. табл. 1.6. можно отнести к классу 3.1. Результат заносится в п. 5 протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.7. Наклоны корпуса
Этот фактор по своему значению и методу оценки идентичен стереотипным движениям. У человека со средними антропометрическими данными наклоны корпуса более 30° встречается, если он бирет какие-либо предметы или выполняет действия руками на высоте не более 50 см от пола. Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета за одну операцию, и умножением на число операций за смену. Классы условий труда по показателю «наклоны корпуса» приведены в табл. 1.7.
Таблица 1.7 Классы условий труда по показателю «наклоны корпуса»
Рассмотрим несколько примеров.
Пример 1. Определить класс условий труда для слесаря механосборочных работ по показателю «наклоны корпуса» Исходные данные: - количество наклонов за смену (более 30°) – 20. Вывод: При выполнении за смену 20 наклонов класс условий труда работника определяется по табл. 1.7 п.6 - как класс 1. Данная величина заносится в п. 6. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2).
Пример 2. Определить класс условий труда для электрогазосварщика по показателю «наклоны корпуса» Исходные данные: - количество наклонов за смену (более 30°) – 110. Вывод: При выполнении за смену 110 наклонов класс условий труда работника определяется по табл. 1.7 п.6 - как класс 3.1. Данная величина заносится в п. 6. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3).
Пример 3. Определить класс условий труда для главного бухгалтера по показателю «наклоны корпуса» Исходные данные: - количество наклонов за смену (более 30°) – 5. Вывод: При выполнении за смену 5 наклонов класс условий труда работника определяется по табл. 1.7 п.6 - как класс 1. Данная величина заносится в п. 6. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.8. Перемещение в пространстве
Перемещение в пространстве – это путь, пройденный работником за смену как по вертикали, так и по горизонтали. В случае перемещения как по горизонтали, так и по вертикали, расстояния следует суммировать. Оценку классов условий труда производят согласно табл. 1.8 по преимущественному перемещению (либо по горизонтали, либо по вертикали) из условия общей длины перемещения в пространстве. Перемещение в пространстве определяется с помощью шагомера. Количество шагов за смену умножается на длину шага (в среднем: мужской шаг - 0, 6 м, а женский - 0, 5 м), полученная величина выражается в км. Перемещением по вертикали путь, пройденный по лестницам или наклонным поверхностям - от 30° до 90°, а по горизонтали - путь, пройденный по плоскости с наклоном от 0° до 30°. Классы условий труда по показателю «перемещение в пространстве» приведены в табл. 1.8.
Таблица 1.8 Классы условий труда по показателю «перемещение в пространстве»
Рассмотрим несколько примеров. Пример 1. Определить класс условий труда по показателю «перемещение в пространстве» для слесаря механосборочных работ Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - длина шага (t) - 0, 6 м; - перемещение в пространстве – горизонтальное; - количество шагов за смену (f) – 4 000. Порядок расчета: Расстояние, которое работник проходит за смену определяется: F=f× t =4000 × 0, 5 м =2000 м = 2 км Вывод: таки образом по общей длине перемещения 2 км согласно п. 7.1. табл. 1.8. работа относится к классу 1. Данная величина заносится в п. 7.1. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 2). Пример 2. Определить класс условий труда по показателю «перемещение в пространстве» для электрогазосварщика Исходные данные: - рабочий (пол) – мужчина; - длина шага (t) - 0, 6 м; - перемещение в пространстве – горизонтальное; - количество шагов за смену (f) – 5 000. Порядок расчета: Расстояние, которое работник проходит за смену определяется: F=f× t =5000 × 0, 5 м =2500 м = 2, 5 км Вывод: таки образом по общей длине перемещения 2, 5 км согласно п. 7.1. табл. 1.8. работа относится к классу 1. Данная величина заносится в п. 7.1. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 3).
Пример 3. Определить класс условий труда по показателю «перемещение в пространстве» для главного бухгалтера Исходные данные: - рабочий (пол) – женщина; - длина шага (t) - 0, 5 м; - перемещение в пространстве – горизонтальное; - количество шагов за смену (f) – 12 000. Порядок расчета: Расстояние, которое проходит за смену определяется: F=f× t =12000 × 0, 5 м =6000 м = 6 км Вывод: таки образом по общей длине перемещения 6 км согласно п. 7.1. табл. 1.8. работа относится к классу 2. Данная величина заносится в п. 7.1. протокола, графу «фактическое значение» (Приложение 4).
1.9. Общая оценка тяжести трудового процесса Оценка тяжести физического труда проводится на основе учета всех выше перечисленных показателей (табл. 1.1- табл. 1.8). При этом вначале устанавливается класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к наибольшей степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну степень выше 3.2 и 3.3 классы соответственно. Полученные результаты оценки показателей тяжести трудового процесса оформляются протоколом. Форма протокола и пример оценки тяжести трудового процесса представлены в Приложениях 2-4.
|