Студопедия — Билет 8
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

Билет 8






Таксономия опасностей. Классификация (таксономия):

1.По природе происхождения: природные; техногенные; антропогенные; экологические; смешанные.

2.По природе самой опасности: физические; химические; биологические; психофизиологические.

3.По времени проявления отрицательных последствий: импульсные (последствия проявл. сразу после возникновения опасности); кумулятивные (со временем по мере достижения определенного уровня).

4.По локализациям: атмосферные; литосферные; гидросферные; космические.

5.По вызываемым последствиям: опасности, вызываемые утомление; заболевания; травмы; пожары; аварии; летальные исходы.

6.По сфере проявления: производственные; бытовые; ДТП.

7.По хар-ру воздей-я на чел-ка: активные (за счет собственной энергии); пассивные (за счет энергии, носителем котрой явл. чел-к).

Динамика работоспособности. Работоспособность – способность производить сформированные, целенаправленные действия, хар-ся количеством и качеством работы за опред. время. Раб-ть создается в результате происходящих в организме процессов в ЦНС, двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, кот. опред-ют потенциальные возможности человека выполнять конкретную работу при заданных режимах.

Классификация пыли по токсичности. Производственная пыль – это мельчайшие твердые частицы (органические и неорганические), которые могут находиться в воздухе в течение длительного времени во взвешенном состоянии. Источники и зоны действия – сварка и плазменная обработка материалов с содержанием Cr2O3, MnO; пересыпка и транспортирование дисперсных материалов, окраска распылением, пайка свинцовыми, бериллиевыми припоями.

Факторы, влияющие на тепловой баланс. Факторы, определяющие микроклимат:

1.Температура ОС (воздуха)

2.Температура ограждающих конструкций (стены, пол, потолок)

3.Влажность воздуха

4.Скорость движения воздуха

5.Интенсивность теплового облучения

Влияние температуры на организм:

Уравнение теплового баланса ч-ка

Qчел=Qконв+Qисп+Qодежды+Qдых+Qизл

Qчел – тепло, выделяемое чел-ком (теплопродукция чел-ка)

Qконв – теплоотдача конвекцией (нагрев слоев воздуха, непосредственно прилегающих к телу)

Qисп – теплоотдача испарением влаги с тела чел-ка (пот)

Qодежды – теплоотдача за счет теплопроводности через одежду

Qдых – теплоотдача за счет нагрева вдыхаемого воздуха

Qизл – теплоотдача излучения на окр. пов-ти.

Ур-е теплового баланса закл. в том, что все тепло, производимое чел-ком, д. полностью отразиться в ОС. Это не происх., когда один из параметров выходит за свои пределы, а именно: 1.темпер-ра ОС > темпер-ры тела чел-ка (Qконв=0); 2.при повышенной влажности (если влажность 100%, то Qисп=0); 3.при нулевой теплопроводности одежды (Qодежды=0); 4. Qдых не равно 0 (если темпер-ра ОВ=380С, тогда Qдых=0); 5.темпер-ра ограждающих конструкций > темпер-ры тела (происходит восприятие тепла, а не его отдача).

Средства защиты от механического травмирования. 1.предохранительные (блокировочные) 2. тормозные (колодочные, дисковые, конические, клиновые) 3. оградительные устройства – класс средств защиты, препятствующие попаданию человека в опасную зону 4. средства автоматич. контроля и сигнализации (информационные, предупреждающие, аварийные, звуковые, световые, цветовые, знаковые) 5. знаки безопасности (заперщающие, предупреждающие, предписывающие, эвакуационные) системы дистанционного управления.

Нормирование вибрации. Нормирование произв-ой вибрации осущ-ся на основании СН «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» и ГОСТ «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования». Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации в соотв. с указанными нормативными документами производится след. методами:

1.Частотный (спектральный) анализ нормируемого параметра – нормируемыми парам-ми явл. измеряемые в октавных или треть октавных полосах частот ср. кв. зн-я виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни.

2.Интегральная оценка по частоте нормируемого параметра – нормируемым параметром явл. корректированное зн-е виброскорости или виброускорения или их логарифмические уровни (LU), измеряемые с помощью корректирующих фильтров или вычисляемые по формулам:

3.Интегральная оценка вибрации с учетом времени ее воздей-я по эквивалентному (по энергии) уровню – нормируемым параметром явл. эквивалентное корректированное зн-е виброскорости или виброускорения или их логарифмический ур-нь измеренные или рассчитанные.

Пути совершенствования устойчивости объектов. Два направления совершенствования: мероприятия, обеспеч-ие устойчивость работы объектов в экстремальном режиме и мероприятия по обеспечению устойчивости в условиях ЧС. К первому отн. мероприятия по защите работников, повышение устойчивости инженерно-технического комплекса, техногогического процесса, управления производством и организации производственных и хозяйственных связей. Ко второму – мероприятия, включ. подготовку объектов к переводу на аварийный режим работы, защиту инженерно-технич. комплекса от заражения химически опасными, радиоактивными и др. в-вами.

Классификация помещений по взрывоопасности. Классификация помещений по электробезопасности:

1.Помещения без повышенной опасности – в кот. отсутствуют усл., создающие повышенную или особую опасность.

2.Помещения с повышенной опасностью – в кот. есть хотя бы одно из усл.: сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлы); возможность одновременного прикосновения к метал. Корпусам и к металлоконструкциям, соединенным с землей.

3.Особо опасные помещения: особая сырость (относит-ая влажность 100%); хим. активная среда; одновременно два и более усл. повышенной опасности.

Последствия разрушения озонового слоя. Разрушения озонового слоя опасно для биосферы, т.к. оно сопровождается значит. повышением доли ультрафиолетового излучения с длиной волны менее 290 нм, достигающего земной поверхности. Эти излучения губительны для растительности, представляют собой источник канцерогенной опасности для человека.

 

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 659. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

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