Обработка экспериментальных данных



1 Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 Нормативный октавный уровень, дБ (октавные уровни ПС без внесения поправок) 83 74 68 63 60 57 55 54 -
3 Уровень звука, дБА (по данным п.3 табл. П.2.1) - - - - - - - - 70
4 Поправки к предельному спектру (дБ) или к уровню звука (дБА) (по данным п.8 табл. П.2.1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Допустимые октавные уровни (дБ) и уровень звука (дБА):5=2+4 или 5=3+4 86 77 71 66 63 60 58 57 73

6

Измеренные уровни звукового давления в октавных полосах, дБ

                 
31 35 35 32 40 51 59 54  
7 Требуемое снижение уровней звукового давления в октавных полосах, дБ: 7=6-5 55 42 36 34 23 11 1 3  

 

 

 

Вывод: Измеренный шум по характеру широкополосный с подъемом спектра в области высоких частот. Превышение допустимых октавных уровней шума (заштрихованная область графика) имеет место во всем диапазоне частот. Снижение уровней шума до допустимых пределов может быть достигнуто применением мероприятий.

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление безопасностью в техносфере»

 

 

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

«Исследование электрического сопротивления тела человека»

 

Москва 2017 г.


ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить основные параметры электрического сопротивления тела человека; исследовать влияние частоты тока и площади электродов на величину сопротивления; оценить опасность поражения электрическим током.

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При эксплуатации различных электроустановок возможно прикосновение человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением. В этом случае через тело человека будет протикать ток (мА), величина которого зависит от напряжения прикосновения и электрического сопротивления тела.

где -напряжения прикосновения- напряжения между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, В; Z- электрическое сопротивление тела, кОм.

В зависимости от характера воздействия согласно ГОСТ 12.1.009-76 «Электробезопасность. Термины и определения» установлена следующая квалификация токов:

1. Электрический ток, вызывающие ощутимые раздражения – ощутимый ток. Наименьшее значение этого тока принято называть пороговым ощутимым током.

2. Электрический ток, вызывающий при протекании непреодолимые судорожные сокращения мышц рук, зажимающих проводник, - не отпускающий ток; наименьшее значения – пороговый не отпускающий ток.

3. Электрический ток, вызывающий фибрилляцию сердца, называют фибрилляционным током. Наименьшее значения фибрилляционного тока – пороговый фибрилляционный ток.

Наименьшее значение фибрилляционного тока – пороговый фибрилляционный ток. В общем случае характер воздействия и исход поражения зависит от величины тока, пути протекания, длительности воздействия, рода тока (постоянный или переменный), частоты и др. факторов.

При обслуживании электроустановок наиболее часто наблюдаются случаи протекания тока по пути рука-рука и рука-нога.

При работах на высоте вблизи движущихся частей или в других опасных условиях длительно допустимый ток принимается ниже порогового значения ощутимого тока, но не более 0,5 мА.

Наружный роговой слой кожи состоит из омертвевших клеток и является пластом не живой ткани, имеющий толщину от 0,05 до 0,2 мм и покрывающий тело. Этот слой лишен кровеносных сосудов и нервов, плохо проводит тепло и электрический ток – в сухом и чистом состоянии его удельное омическое сопротивление достигает  Ом см. Вещество, обладающее таким высоким удельным сопротивлением, можно рассматривать как диэлектрик, важнейшими характеристиками которого является диэлектрическая проницаемость и электрическая прочность. Этот диэлектрик обуславливает наличие емкостной составляющей в полном сопротивлении наружного слоя кожи.

Внутренний слой кожи и внутренние подкожные ткани содержат кровеносные сосуды, нервные узлы, периферические нервы, обладают хорошей активной проводимостью и образуют внутреннее сопротивление .

 


 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Частота, Гц

Площадь дисков электодов,

f Lg f

55 1.75

15

1 15

5.8

1

5.8

60 1.78

14.5

1 14.5

5.7

1

5.7

65 1.81

13

1 13

5.5

1

5.5

75 1.87

11.5

1 11.5

5

1

5

100 2.00

11

1 11

4.8

1

4.8

400 2.60

6

1 6

3

1

3

800 2.90

3.8

1 3.8

2

1

2

1000 3.00

3.2

1 3.2

1.8

1

1.8

5000 3.70

1.2

1 1.2

0.9

1

0.9

10000 4.00

0.9

1 0.9

0.7

1

0.7

20000 4.30 0.8

1

0.8

0.7

1

0.7
                     

 

1. Чем площадь S больше, тем сопротивление Z ниже

2.

3. Чем частота тока f больше, тем меньше

4. Для

№ измерения

Измеренные величины

Рассчитанные величины

f f ∙ Z f ∙ f
1 55 15 825 3025
2 60 14,5 870 3600
3 65 13 845 4225
4 75 11,5 862,5 5625
5 100 11 1100 10000
Сумма 355 65 4502,5 26475

 

 

;

5.

6.        

       

                                         

                                         

                                         

7.

                                         

8.

Площадь электродов,

Параметры электрического сопротивления

,

,

С,

мкФ

Частота тока

Z, , ,
0,8 19,29 9,245 0,13 3,2 1,2 0,13 82,53 7,63 1224,3
0,7 7 3,15 0,29 1,8 0,55 0,17 80,21 5,79 548,8

 

9. f=1000 Гц           S=12.5

Ток, мА 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Напряжение, В 2,4 3,2 3,8 4,6 5,4
Сопротивление, кОм 4 4 3,8 3,83 3,86

 


Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!