Главная страница
Навигация по странице:

  • Екатеринбург 2020

  • БЖД-Лаб-Работы-итог. Контрольные вопросы для самопроверки и библиографический список. Каждый студент получает при выполнении работы конкретные данные с учетом своего варианта, проводит необходимые расчеты, сравнивает


    Скачать 3.78 Mb.
    НазваниеКонтрольные вопросы для самопроверки и библиографический список. Каждый студент получает при выполнении работы конкретные данные с учетом своего варианта, проводит необходимые расчеты, сравнивает
    Дата24.12.2022
    Размер3.78 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаБЖД-Лаб-Работы-итог.pdf
    ТипКонтрольные вопросы
    #861356
    страница1 из 9
      1   2   3   4   5   6   7   8   9

    1 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Н. В. Якшина, НА. Шакирова, В. С. Мушников, В. И. Лихтенштейн БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ Электронный образовательный ресурс Методическая разработка по курсам Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности труда для студентов всех форм обучения всех специальностей Подготовлено кафедрой безопасности жизнедеятельности ИнФО УрФУ Содержит методические указания к выполнению цикла дистанционных лабораторных работ по курсам Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности труда. В структуру цикла включены работы, посвященные оценке опасных и вредных производственных факторов и методам защиты от них, оценке негативных воздействий на окружающую среду и способам уменьшения этих воздействий. Приведен перечень нормативно-справочной и учебной литературы.
    Екатеринбург
    2020

    2 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ
    ............................................................................................... Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НИМ ......... Лабораторная работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ............................. Лабораторная работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ....................................... Лабораторная работа № 8. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНУЛЕНИЯ Лабораторная работа № 11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ............................. Лабораторная работа № 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ В ЗАЗОРЕ ..................................................... Лабораторная работа № 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ .................... Лабораторная работа № 16. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ........................ 117

    3 ВВЕДЕНИЕ Безопасность жизнедеятельности – это научно-техническая дисциплина, в которой изучаются опасности и нежелательные последствия их воздействия на человека и объекты среды обитания, закономерности их проявления и способы защиты от них. На современном производстве выделяют более 200 опасностей. Все опасности нормируются ив специальных нормативных документах определяется безопасный уровень их воздействия. Основная логика изучения любых опасностей заключается в определении соответствия уровня опасности требованиям нормативных документов. В данном электронном образовательном ресурсе приведены методические указания для дистанционного выполнения лабораторных работ по всем разделам курса Безопасность жизнедеятельности. Каждая работа посвящена конкретной производственной опасности. Целью этих работ является знакомство с нормативными документами и параметрами, определяющими безопасный уровень воздействия на человека, с приборами и методами измерения опасных и вредных производственных факторов. Во всех методических указаниях приведены необходимые теоретические сведения, рассмотрены воздействия различных факторов на здоровье человека и окружающую среду, эффективные средства коллективной и индивидуальной защиты. В методических указаниях указаны пошаговые действия студентов для выполнения виртуальных работ на уникальных лабораторных установках с использованием современных аналитических приборов и специального оборудования. Кроме того, приведены основные нормативные документы, определяющие безопасный уровень воздействия, исходные данные для расчетов, контрольные вопросы для самопроверки и библиографический список. Каждый студент получает при выполнении работы конкретные данные с учетом своего варианта, проводит необходимые расчеты, сравнивает

    4 полученные результаты с требованиями нормативных документов и формулирует выводы по условиям труда и надежности защиты персонала от опасных и вредных факторов с предложениями по их улучшению.

    5 Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НИМ Цель работы ознакомиться с методами измерения параметров шума, его нормированием, оценкой эффективности звукоизолирующей способности кожухов, плоских ограждений и звукопоглощения ограждающих конструкций помещений (стен, пола, потолка.
    1. СВЕДЕНИЯ О ШУМЕ В гигиенической практике шумом принято называть всякий нежелательный для человека звук. Шум является одним из основных вредных производственных факторов. Под его действием, как правило, повышается утомляемость, ухудшается восприятие звуковых сигналов и разборчивость речи, нарушаются процессы пищеварения и кровообращения, возрастают энергозатраты организма при выполнении всех видов работ, ослабляется световосприятие и т.д. При длительном воздействии шума у человека могут возникать различные профессиональные заболевания – глухота, гипертония и др. Любой звук как физическое явление представляет собой распространяющееся механическое колебательное движение части упругой среды (газа, жидкости, твердого тела) с малыми амплитудами. Источником его является любое колеблющееся тело, выведенное из устойчивого состояния какой-либо внешней силой. Непосредственно примыкающие к источнику колебания частицы среды вовлекаются в колебательный процесс и смещаются около своего положения равновесия, приходя в состояние периодического сгущения и разряжения. Этот процесс в силу упругости среды распространяется последовательно на смежные частицы в видеволны с длиной λ с,

    6 где с – скорость звука в среде f– частота колебаний Т – период колебаний. При распространении звуковой волны происходит перенос энергии в пространстве, называемом звуковым полем. Общее количество энергии, которое источник звука излучает в окружающее пространство, называется звуковой мощностью источника (W). Реальные звуковые мощности некоторых источников звука характеризуют следующие приблизительные цифры (речь идет о порядке величин шепот – 10
    -9
    Вт обычный разговор – 10
    -5
    Вт крик –
    10
    -3
    Вт цепная пила по дереву – 1 Вт большой оркестр – 10 Вт турбореактивный самолетный двигатель – 10 4
    Вт стартовый двигатель мощной космической ракеты – 10 8
    Вт. Применительно к оценке шума в какой-либо точке звукового поля (например на рабочем месте в цехе) интерес представляет не общая акустическая мощность источника шума, а лишь та его часть, которая достигает этой точки (рабочего места. Часть общей мощности источника шума, приходящаяся на единицу площади, проходящей через заданную точку звукового поля и расположенной перпендикулярно распространению звуковой волны, называется интенсивностью звука (J). Непосредственное измерение интенсивности звука связано с большими техническими трудностями, ив настоящее время нет приборов, позволяющих непосредственно измерять этот параметр. С помощью акустических приборов в частности, шумомеров) сравнительно просто измеряется так называемое звуковое давление Р связанное с интенсивностью звука (J) следующей зависимостью
    c
    P
    J

    2

    , где ρ – плотность среды с – скорость звука в среде. Звуковым давлением называется разница между мгновенным значением полного давления в какой-либо точке звукового поля и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде (атмосферное давление. Поскольку в пределах полного колебательного цикла звуковое давление в

    7 фиксированной точке звукового поля изменяется от нуля до положительного максимума, а затем вновь до нуля и далее до отрицательного максимума и т.д., то под этим термином (звуковое давление) обычно принято понимать среднеквадратичное давление в течение полного цикла


    d
    )
    (
    P
    T
    P
    P
    T



    0 2
    2 1
    , где тильда означает осреднение во времени, а Т продолжительность цикла. В органе слуха человека такое осреднение происходит примерно за 30-100 мс и воспринимается человеком как специфический звуковой сигнал, если частота колебаний находится в диапазоне 16-20 000 Гц. Колебания с частотой менее
    16 Гц называются инфразвуком, а свыше 20 кГц – ультразвуком. Интенсивность звуков и звуковые давления, с которыми приходится иметь дело на практике, могут изменяться (различаться) в десятки и сотни миллионов раз. Такой огромный диапазон изменения этих величин создает большие неудобства при сопоставлении их абсолютных значений. В этих условиях очень удобным оказалось использование логарифмической шкалы, позволяющей существенно уменьшить диапазон численных значений измеряемых величин. Применению логарифмической шкалы в акустике способствовало обстоятельство, что громкость звуков при оценке их на слух, как было установлено физиологами, возрастает примерно пропорционально логарифму интенсивности или звукового давления. Основными характеристиками шума являются уровни звукового давления и уровни интенсивности звука, определяемые по формулам, дБ,
    o
    р
    P
    P
    L
    lg
    20

    и
    o
    J
    J
    J
    L
    lg
    10

    ,

    8 где Рои пороговые (опорные) значения звукового давления и интенсивности шума на частоте 1000 Гц они стандартизованы и равны соответственно 2·10
    -5
    Паи Вт/м
    2
    . При нормальных атмосферных условиях Р = L
    J
    , что очень удобно при расчетах и акустических измерениях. При условиях, отличных от нормальных, связь между L
    P
    и L
    J
    определяется выражением о, где о ис
    о
    – плотность воздуха и скорость звука при нормальных атмосферных условиях ρ и сто же при условиях, отличных от нормальных. В качестве одночисловой характеристики шума применяется интегральная оценка уровня звука в децибелах (дБА), получаемая посредством измерения шума на характеристике А чувствительности шумомера. С помощью специальных фильтров характеристика А чувствительности шумомеров подобрана таким образом, чтобы между субъективной реакцией человека и уровнем звукового давления по этой характеристике существовало соответствие. Иными словами, характеристика А шумомеров хорошо имитирует чувствительность человеческого уха во всем акустическом диапазоне частот. В производственном помещении обычно бывает несколько источников шума. Суммарный уровень звукового давления нескольких различных источников звука определяется по формуле, дБ,
    L=10 lg[10
    (L1/10)
    + 10(
    L2/10
    ) +где, L
    2
    ... L
    n
    – уровни звукового давления, создаваемые каждым из источников звука в исследуемой точке пространства. Суммарный уровень шума от одинаковых по своему уровню источников определяется по формуле
    L

    = L
    i
    + 10 lgn, где уровень звукового давления одного источника, дБ
    n – количество источников шума.

    9 Например, два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 дБ больше, чем каждый источник. Суммарный уровень шума от двух различных по своему уровню источников можно определить по формуле
    L

    = L
    max
    +

    L, где L

    max
    – максимальный уровень звукового давления одного из двух источников

    L – поправка, зависящая от разности между максимальными минимальным уровнем звукового давления в соответствии с приведенными ниже данными. Значение поправки

    L при сложении уровней шума Разность слагаемых уровней
    L
    1
    L
    2
    , дБ Добавка

    L, прибавляемая к большему из уровней L
    1
    , дБ
    0 3,0 1
    2,5 2
    2,2 3
    1,8 4
    1,5 5
    1,2 6
    1,0 7
    0,8 8
    0,6 10 0,4 Пользуясь этими данными, можно определить суммарный уровень звукового давления нескольких различных источников звука, складывая их попарно следующим образом. По разности двух уровней L
    1
    И
    L
    2
    по табл.9определяют добавку ΔL, которую прибавляют к большему уровню в результате чего получают уровень L
    1,2
    =L
    1
    + ΔL. Уровень L
    1,2
    суммируется таким же образом с уровнем L
    3
    , и получают уровень L
    1,2,3
    и т.д. Окончательный результат L
    сум
    округляют до целого числа децибел. Метод расчета применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях

    10 и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или различных помещениях, рассчитывается эквивалентный уровень звука с использованием поправок на время действия каждого уровня звука, определяемых по приведенной ниже таблице. Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице, соответствующая его времени действия (в часах или процентах от общего времени действия. Затем полученные уровни звука складываются, как описано выше. Значение поправок на время действия шума Поправка в дБА Время в часах в %
    0 8
    100
    -0,6 7
    88
    -1,2 6
    75
    -2 5
    62
    -3 4
    50
    -4,2 3
    38
    -6 2
    25
    -9 1
    12
    -12 0,5 6
    -15 15 3
    -20 5
    1 Пример расчета Уровни шума за часовую рабочую смену составляли 80, 86 и 94 дБА в течение 5, 2 и 1 ч соответственно. Этим значениям времени соответствуют поправки из предыдущей таблицы, равные -2, -6, -9 дБА. Складывая их с уровнями шума, получаем 78, 80, 85 дБА. Теперь, используя таблицу значений поправок

    L, складываем эти уровни попарно L

    2
    + ΔL = 80 + 2,2 = 82 дБА;L
    1,2,3
    =l
    3
    + ΔL = 85 + 1,8 = 86,8 дБА. Округляя, получаем окончательное значение эквивалентного уровня шума 87дБА. Таким образом, воздействие

    11 этих шумов равносильно действию шума с постоянным уровнем 87 дБА в течение 8 ч. При исследовании шумов обычно весь слышимый диапазон звуковых колебаний по частоте разбивается на отдельные полосы, каждая из которых характеризуется граничными частотами нижней (н, верхней (в) и средней
    (f
    ср
    ). За среднюю частоту полосы принято принимать среднегеометрическую частоту, определяемую по формуле, Гц в
    н Чаще всего применяются октавные и третьоктавные полосы. Октавная полоса (октава) – это такая частотная полоса, в которой верхняя граничная частота (в) в два раза больше нижней частоты (н. В третьоктавной полосе это соотношение равно 1,26. При гигиенической оценке шума и его нормировании акустический диапазончастот разделяют на девять октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Граничные частоты для этих полос соответственно равны 22–44; 44–88; 88–177; 177–355; 355–710;
    710–1420; 1420–2840; 2840–5680; 5680–11360 Гц.
    2. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ШУМА Основой всех правовых, организационных и технических мер по снижению производственного шума является гигиеническое нормирование его параметров с учетом их влияния на человеческий организм. В России основным документом по нормированию шума на производстве являются санитарные нормы СН 2.2.3/2.1.8.562-96. Шумна рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, данные приведены в таблице П. Эти нормы устанавливают классификацию шумов, характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к измерению нормируемых величин и основные мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния на работающих.

    12 Предельно допустимый уровень шума – это уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, ноне более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. По характеру спектра шумы подразделяют на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. Тональный характер шума при контроле его параметров на рабочих местах устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по повышению уровняв одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. Повременным характеристикам шумы подразделяют на постоянные, уровень звука которых за часовой рабочий день рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной характеристике медленно шумомера непостоянные уровень звука которых за часовой рабочий день рабочую смену) изменяется более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной характеристике медленно шумомера. Непостоянные шумы, в свою очередь, подразделяются на колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБ Аи более, причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 си более импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в децибелах (Аи децибелах (А, измеренные соответственно повременным характеристикам

    13 импульс и медленно шумомера, отличаются не менее чем на 7 дБ шумомеры должны отвечать ГОСТ 17.187-81). Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, которые определяются по формуле
    o
    P
    P
    L
    lg
    20

    , где Р – среднеквадратичная величина звукового давления, Па Ро – исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10
    -5
    Па. Согласно нормативным документам существует два способа нормирования шума
    • основной – по предельному спектру, те. совокупности 9 значений уровня звукового давления в каждой из девяти октавных полос для данных условий работы
    • вспомогательный – по уровню звука. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в производственных помещениях и на территориях предприятий для широкополостного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума представлены в таблице приложения П. Эквивалентный уровень звука в период времени τ
    1
    - τ
    2
    определяется по формуле






    d
    L
    A
    L
    )
    10 1
    lg(
    10 2
    1
    )
    (
    1
    ,
    0 1
    2
    А.ЭК



    , где
      1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта