Механические колебания и упругие волны.



ЛЕКЦИЯ № 10

 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Опасные зоны оборудования. Параметры механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по защите от механических опасностей: рациональное размещение оборудования, сигнальные цвета, знаки безопасности.

Обеспечение безопасности при эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением (баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы, вакуумные приборы. Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. Технические и организационные защитные мероприятия.

Опасности, связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука.

Опасности, связанные с электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей различной длины волны.

Электрический ток как негативный фактор. Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений и первая помощь при электрическом ударе; параметры и нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. Атмосферное электричество: молнии и защита от них.

Основные опасности и вредности, связанные с эксплуатацией оргтехники. Безопасность работы на множительной технике и персональных компьютерах.

 

Тема 2.5.Техногенные опасности

 

К техногенным относятся опасности, возникающие в процессе функционирования технических систем и объектов по причинам, непосредственно не связанными с деятельностью человека, обслуживающего эти объекты.

Иначе говоря, техногенными называются опасности, связанные непосредственно с природой механизмов, машин, сооружений, технических устройств.

Техногенные опасности по воздействию на человека могут быть весьма разнообразными, а именно: механическими, физическими, химическими, биологическими и т. д.

Механические опасности.

Под механическими опасностями понимаются такие нежелательные воздействия на человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или кинетической энергией тел. Поэтому механические опасности подразделяются на потенциальные и кинетические. Носителями механических опасностей искусственного происхождения являются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания и сооружения и многие другие объекты, воздействующие в силу разных обстоятельств на человека своей массой, кинетической энергией или другими свойствами.

Для защиты от механических опасностей применяются различные технические и организационные мероприятия: рациональное размещение оборудования и транспортных потоков, использование защитных кожухов и ограждающих средств, сигнальных цветов и предупредительных знаков безопасности.

Опасности емкостей с аномальной средой.

К техногенным опасностям относятся опасности, источниками которых служат технические системы, включающие ёмкости с аномальными значениями основных параметров состояния среды. Такими параметрами являются давление и температура. К сосудам с повышенным давлением относятся баллоны, котлы, компрессоры, трубопроводы; с пониженным давлением - вакуумные камеры и электровакуумные приборы. Их безопасная эксплуатация обеспечивается проведением периодических испытаний на прочность и герметичность. Веществом, используемым при испытаниях баллонов на прочность, является вода, а при испытаниях на герметичность используется воздух.

Дополнительную опасность могут представлять ядовитые или пожароопасные вещества, содержащиеся в баллонах под давлением. Информацию об этом дает окраска баллона, соответствующая его содержимому и называемая, поэтому опознавательной.

Примерами устройств с повышенной температурой служат сушильные шкафы, муфели, печи; с пониженной температурой - холодильные камеры и криогенные установки. Стенки подобных емкостей помимо прочности и герметичности должны обладать хорошими теплозащитными свойствами. Этим требованиям удовлетворяют такие пористые материалы как кирпич, пенобетон, пенопласт и др.

Механические колебания и упругие волны.

Вибрация .

Вибрацией называются механические колебания, совершаемые каким-либо телом. Причиной вибрации являются неуравновешенные силовые воздействия. Длительное воздействие вибрации на человека является опасным. Опасна вибрация при определенных условиях и для машин и механизмов, так как может вызвать их разрушение.

Различают общую и локальную (местную) вибрации. Общая вибрация вызывает сотрясение всего организма, местная воздействует на отдельные части тела. Иногда работающий человек может одновременно подвергаться общей и местной вибрации (комбинированная вибрация). Вибрация нарушает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, вызывает вибрационную болезнь. Особенно опасна вибрация на резонансных или околорезонансных частотах (6–9 Гц).

Основные методы борьбы с вибрацией:

1) борьба с вибрацией в источнике ее возникновения предполагает конструирование и проектирование таких машин и технологических процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей;

2) вибродемпфирование – это снижение вибрации объекта путем превращения ее энергии в другие виды (в конечном счете, в тепловую). Увеличения потерь энергии возможно достичь разными приемами:

 а) использованием материалов с большим внутренним трением;

 б) использованием пластмасс, дерева, резины;

    в) нанесением слоя упруго-вязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение (рубероид, мастики, пластические материалы и др.).

3) виброгашение – это способ снижения вибрации путем введения в систему дополнительных реактивных импедансов (сопротивлений). Чаще всего для этого вибрирующие агрегаты устанавливают на массивные фундаменты.

4) виброизоляция – это способ уменьшения вибрации защищаемого объекта посредством введения в систему упругой связи, препятствующей передаче вибрации от источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкций.

Шум

Шум - звук, несущий ненужную человеку в данном месте и в данное время информацию.

Звук – это упругие волны, распространяющиеся в твердой, жидкой или газообразной среде. Частицы среды при этом колеблются относительно положения равновесия. Звук распространяется в воздухе со скоростью 344 м/с. Звук создается источником, который имеет определенную мощность. Мощность, приходящаяся на единицу площади, перпендикулярной к направлению распространения звука, называется интенсивностью звука. Болевой порог интенсивности звука для человека составляет 120-130 дБ.

Всякий нежелательный звук принято называть шумом. Шум вреден для здоровья, снижает работоспособность, повышает уровень опасности. 

Основные методы борьбы с шумом:

1) снижение шума в источнике путем тщательной шлифовки, полировки или смазывания трущихся поверхностей для борьбы с механическим шумом, а также использования глушителей для борьбы с аэродинамическим шумом;

2) изменение направленности излучения;

3) рациональная планировка предприятий и цехов, селитебных и промышленных зон и транспортных потоков в городах;

4) снижение шума на пути его распространения благодаря применению отражающих или поглощающих шумозащитных экранов;

5) акустическая обработка помещений;

6) использование средств индивидуальной защиты от шума.

Снижение негативного воздействия шума достигается также его нормированием. Нормируемым параметром является уровень интенсивности шума.

Допустимый уровень шума при физическом труде выше, чем при умственном труде. С учетом особенностей восприятия человеком звуков разной частоты (высокочастотные звуки кажутся более громкими, чем низкочастотные), допустимый уровень шума с возрастанием частоты уменьшается.

Инфразвук.

Инфразвук - упругие волны с частотой менее 20 Гц.

Инфразвук оказывает крайне негативное воздействие на центральную нервную систему, вызывая чувство падения, страха и состояние паники.

Для инфразвука характерно малое поглощение. Поэтому инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распространяться на очень большие расстояния. Защита от инфразвука представляет серьезную проблему.

 

Ультразвук.

Ультразвук - упругие волны с частотой более 20 000 Гц.

Ультразвук находит широкое применение в металлообрабатывающей промышленности, машиностроении, металлургии и т. д. Ультразвук оказывает вредное воздействие на организм человека. У работающих с ультразвуковыми установками нередко наблюдаются функциональные нарушения нервной системы, изменения давления, состава и свойств крови. Часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности.

 

Защита от действия ультразвука при воздушном облучении может быть обеспечена:

1) путем использования в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше;

2) путем выполнения оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении (типа кожухов).

3) путем устройства экранов, в том числе прозрачных, между оборудованием и работающим;

4) размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях, выгородках или кабинах, если перечисленными выше мероприятиями невозможно получить необходимый эффект.

 


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!