Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2014 в 12:53, шпаргалка

Описание работы

В данной работе изложены ответы на 91 вопрос.
1. Принцип существования внешних негативных воздействий на человека и природу. Человек и природа могут подвергнуться негативным внешним воздействиям. На человека и природу постоянно воздействуют внешние по отношению к ним системы. Вполне вероятно, что некоторые из них будут способны причинять ущерб здоровью человека или угрожать природе.

Файлы: 1 файл

ответы.docx

— 7.94 Мб (Скачать файл)

В соответствии с  Р 2.2.755 – 99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.» для оценки нагревающего микроклимата в помещении независимо от периода года используется интегральный показатель − тепловая нагрузка среды ( ТНС−индекс).

ТНС– индекс  рассчитывают по уравнению

где Твл – температура мокрого термометра аспирационного психрометра, оС;

Тш – температура шарового термометра, оС.

ТНС – индекс –  эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового  облучения на теплообмен человека с  окружающей средой.

23

24

25

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного  воздуха и подачу на его место  свежего.

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических  параметров в помещениях различного назначения.

26

Классификация систем вентиляции   

 

  1. По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.

 

 2. По назначению: приточные и вытяжные.  

3. По зоне обслуживания: местные и общеобменные.  

4. По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.

27

28

29

30

 

 

31

Закон Вебера —

Закон Вебера — Фехнера — эмпирический психофизиологический закон, заключающийся в том, что интенсивность  ощущения пропорцио-    нальна логарифму интенсивности раздражителя.

В ряде экспериментов, начиная с 1834 года, Э. Вебер показал, что новый раздражитель, чтобы отличаться по ощущениям от предыдущего, должен отличаться от исходного на величину, пропорциональную исходному раздражителю. Так, чтобы два предмета воспринимались как различные по весу, их вес должен различаться на 1/30, а не на x грамм. Для различения двух источников света по яркости необходимо, чтобы их яркость отличалась на 1/100, а не на x люмен и т. д.

На основе этих наблюдений Г. Фехнер в 1860 году сформулировал «основной психофизический закон», по которому сила ощущения       пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя     : 

где     — значение интенсивности раздражителя.    — нижнее граничное значение интенсивности раздражителя: если            , раздражитель совсем не ощущается.    - константа, зависящая от субъекта ощущения.

 

32

ГОСТ 12.1.007-76

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Вредные вещества. Классификация и  общие требования безопасности

Термин

Определение

Вредное вещество

Вещество, которое при контакте с  организмом человека в случае нарушения  требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в  состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений

Рабочая зона

По ГОСТ 12.1.005

Предельно допустимая  концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны

По ГОСТ 12.1.005

Средняя смертельная доза при введении в желудок

Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок

Средняя смертельная концентрация в  воздухе 

Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырехчасовом ингаляционном воздействии

Средняя смертельная доза при нанесении  на кожу

Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении  на кожу

Коэффициент возможности ингаляционного отравления

Отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20 °С к средней смертельной концентрации вещества для мышей

Зона острого действия

Отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение  биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических  реакций

Зона хронического действия

Отношение минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических  показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных  физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом  эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев

Тест экспозиции

Биологическая ПДК - уровень вредного вещества (или продуктов его превращения) в организме работающего (кровь, моча, выдыхаемый воздух и др.) или  уровень биологического ответа (содержание метгемоглобина, активность холинэстеразы и др.) наиболее поражаемой системы организма, при котором непосредственно в процессе воздействия или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений не возникает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, определяемых современными методами исследования.


 

33

Классификация

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные; 

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные; 

4-й - вещества малоопасные. 

 

 

Наименование

Норма для класса опасности

показателя

1-го

2-го

3-го

4-го

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе  рабочей зоны, мг/куб.м

Менее 0,1

0,1-1,0

1,1-10,0

Более 10,0

Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг

Менее 15

15-150

151-5000

Более 5000

Средняя смертельная доза при нанесении  на кожу, мг/кг

Менее 100

100-500

501-2500

Более 2500

Средняя смертельная концентрация в  воздухе, мг/куб.м

Менее 500

500-5000

5001-50000

Более 50000

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)

Более 300

300-30

29-3

Менее 3

Зона острого действия

Менее 6,0

6,0-18,0

18,1-54,0

Более 54,0

Зона хронического действия

Более 10,0

10,0-5,0

4,9-2,5

Менее 2,5


34

Комбинированное действие вредных  веществ 

 

35

36

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Шум — совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум — это всякий неблагоприятный воспринимаемый звук.

Классификация шумов 

37

 

Основные физические характеристики шума

1. Основным признаком механических  колебаний является повторность  процесса движения через определенный  промежуток времени. Минимальный  интервал времени, через который  происходит повторение движения тела, называют периодом колебаний (Т), а обратную ему величину – частотой колебаний (f). Эти величины связаны между собой простым соотношением:

где f – частота колебаний в герцах (Гц); Т – период колебаний в секундах, с. 
 
Таким образом, частота колебаний определяет число колебаний, произошедших за 1 секунду. Единица измерения частоты – герц (Гц).

2. Для характеристики среднего  потока энергии в какой-либо  точке среды вводят понятие интенсивности звука (I) – это количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу времени через единицу площади поверхности, нормальной (расположенной под углом 90°) к направлению распространения волны. Интенсивность звука выражается следующим образом:

 

где I – интенсивность звука, Вт/м2; 

Р – звуковое давление (общее количество звуковой энергии), Па;

ρ – плотность среды, кг/м3; (ρвозд. =1.29 кг/м3);

С – скорость звука в среде, м/с; (С возд.= 340 м/с,С бетона =4 000 м/с);

3. Уровень интенсивности звука (уровень звукового давления) определяют по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

38

Допустимые уровни шума в жилых  помещениях

Наименование помещений, территорий

Время суток

Уровни звукового давления, дБ, в октавных частотах  
со средне-геометрическими частотами, Гц

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Жилые комнаты квартир

7 - 23 ч.

79

63

52

45

39

35

32

30

28

23 - 7 ч.

72

55

44

35

29

25

22

20

18

Территории, непосредственно прилегающие  к жилым домам

7 - 23 ч.

90

75

66

59

54

50

47

45

44

23 - 7 ч.

83

67

57

49

44

40

37

35

33


 

 

 

39

40

Ультразвук - это область акустических колебаний в диапазоне от 18 кГц  до 100МГц и выше.

Источником ультразвука  является оборудование, в котором  генерируются ультразвуковые колебания  для выполнения технологических  процессов, технического контроля и  измерений промышленного, медицинского, бытового назначения, а также оборудования, при эксплуатации которого ультразвук возникает как сопутствующий  фактор.

Источником ультразвука  является оборудование, в котором  генерируются ультразвуковые колебания  для выполнения технологических  процессов, технического контроля и  измерений промышленного, медицинского, бытового назначения, а также оборудования, при эксплуатации которого ультразвук возникает как сопутствующий  фактор.

По способу распространения  ультразвуковых колебаний выделяют:

⇒ контактный способ - ультразвук распространяется при соприкосновении рук или других частей тела человека с источником ультразвука;

⇒ воздушный способ - ультразвук распространяется по воздуху.

41

   Ультразвук  широко используют  в медицине: как в диагностических  целях, так и в качестве лечебного  средства. Он обладает противовоспалительным  и рассасывающим действием, ослабляет  чувство боли.

Ультразвуковые волны с частотой от 0,5 до 15 мГц способны проходить через ткани организма, частично отражаясь от границ тканей разного состава и плотности. Таким образом, есть возможность распознать патологические изменения органов и тканей без хирургического вмешательства. Ультразвуковая терапия основана на том, что ультразвуковые волны определенных частот оказывают механическое, тепловое, физико-химическое воздействие на ткани, в результате чего в организме активируются обменные процессы и реакции иммунитета.

У работающих с ультразвуковыми установками возможны функциональные нарушения систем и органов. Частые жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительность.

Ультразвук может действовать  на человека, как через воздушную  среду, так и через жидкую и  твердую.

Защита от ультразвука включает в себя использование изолирующих  корпусов и экранов, изоляцию излучающих установок, оборудование дистанционного управления, применение средств индивидуальной защиты.

42

Инфразвук - звуковые колебания и  волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот - 20 Гц.

Инфразвук - колебания  упругой среды с частотой f < 20 Гц.

Распространение инфразвука в воздушной среде происходит на большие расстояния от источника  воздействия малого поглощения его  энергии. Мощный источник инфразвука: автомобиль, мчащийся со скоростью > 100 км/час.

Характеристики - те же.

Источники: 1) (механическое происхождение) вентиляторы, поршневые  компрессоры, машины и механизмы, работающие с числом оборотов рабочих циклов менее 20 в секунду; 2) движение больших  потоков газов или жидкостей (аэродинамическое происхождение).

Действие на человека: ощущение вращения, раскачивание, непроизвольный поворот глазных яблок, чувство  тревоги, страха (вплоть до паники), боль в ушах, нарушение чувства равновесия.

Причина: внутренние органы человека имеют собственные  частоты ~ 6¸8 Гц. Совпадение этих частот с частотами инфразвука приводит к резонансу. При Lи ~ 150 дБ - влияние на органы пищеварения, функции мозга, ритм сердечных сокращений и дыхания ® слабость, обмороки, потеря зрения и слуха.

Информация о работе Шпаргалка по "Безопасности жизнедеятельности"