Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

_методички / БЖД / Методические-8.31

.pdf
Скачиваний:
61
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
289.95 Кб
Скачать

Ответы на вопросы следует излагать в реферативной форме с приведением поясняющих чертежей, схем, рисунков и эскизов. При решении задачи необходимо делать ссылки на нормативные документы и литературные источники или на технические характеристики прогрессивных образцов, применяемых на производстве. Переписывание ответов из книг, правил и инструкций недопустимо.

Работу следует выполнять чернилами четко и разборчиво, оставлять поля по 3 см согласно требованиям СТП ОмГУПС-1.1.-02 – « Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные». В начале работы необходимо указать вариант и номера вопросов и задачи, а в конце – привести библиографический список, поставить подпись и дату.

3.1.Перечень вопросов для выполнения контрольной работы

1)Роль и место охраны труда в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Основные принципы государственной политики в области охраны труда.

2)Система законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда в Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда.

3)Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда, ее функции и задачи.

4)Государственный надзор, ведомственный и общественный контроль за состоянием охраны труда.

5)Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда в организации.

6)Обучение работников, руководителей и специалистов по охране труда. Виды инструктажей. Порядок разработки локальных нормативных актов по охране труда.

7)Порядок расследования, регистрации и учета производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Методы изучения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

8)Эргономические требования к организации рабочих мест на объектах специальности.

9)Гигиена и физиология труда. Основные понятия. Работоспособность и меры борьбы с утомлением.

10

10)Учет требований инженерной психологии и технической эстетики при проектировании оборудования и организации рабочих мест.

11)Средства индивидуальной защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов. Порядок обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами.

12)Порядок установления необходимых воздухообменов при устройстве механической вентиляции. Принципиальные эскизные схемы решения механической вентиляции и формулы для расчета.

13)Порядок установления требуемых воздухообменов при устройстве естественной вентиляции. Возможные эскизные решения естественной вентиляции.

14)Что такое терморегуляция организма человека? Оптимальные и допустимые нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений. Приборы для измерения указанных метеорологических параметров.

15)Цель и назначение промышленной вентиляции. Основные требования

кустройству и эксплуатации вентиляции.

16)В каких случаях в цехах применяется местная вентиляция? Схемы устройств бортовых отсосов, вытяжных шкафов, зонтов, панелей и формулы для определения объема удаляемого воздуха.

17)Основные требования, предъявляемые к освещению рабочих мест. Основные светотехнические величины. Принципы нормирования и основы расчета естественного освещения.

18)Источники света, применяемые для искусственного освещения производственных помещений. Принципы нормирования искусственного освещения. Осветительные приборы и их характеристика.

19)Последовательность расчета осветительных установок методом коэффициента использования светового потока и порядок выбора и расположения источников света.

20)Случаи применения точечного метода и метода удельной мощности для расчета освещенности (расчетные схемы и формулы).

21)Особенности освещения больших открытых пространств. Порядок расчета осветительных установок при использовании прожекторов и соответствующие расчетные формулы.

11

22)Меры борьбы с шумом в производственном помещении. Случаи применения метода звукоизоляции и звукопоглощения.

23)Воздействие шума на организм человека. Физические параметры, характеризующие шум. Нормирование шума.

24)Действие вибрации на организм человека, нормирование вибрации. Формулы для расчета виброизоляции.

25)Приборы для измерения параметров шума и вибрации. Порядок определения общего уровня шума от нескольких источников. Индивидуальные средства защиты от шума.

26)Воздействие лазерных, ультрафиолетовых и ионизирующих излучений на организм человека. Меры защиты и профилактики.

27)Воздействие электромагнитных полей и излучений на организм человека. Меры защиты и профилактики.

28)Опасные узлы и зоны машин и механизмов, применяемые объективные защитные средства (ограждения, блокировки, предохранительные и тормозные устройства). Сигнализация безопасности.

29)Основные требования к выбору площадок для строительства и к проектированию генеральных планов: санитарно-защитные зоны и противопожарные разрывы. Санитарно-технические требования к производственным и вспомогательным зданиям, сооружениям и помещениям.

30)Основные требования к эксплуатации грузоподъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений (регистрация, разрешение на пуск в работу, техническое освидетельствование, надзор и обслуживание). Приборы и устройства безопасности.

31)Основные требования по технике безопасности и производственной санитарии при проектировании, постройке и эксплуатации локомотивов и вагонов, машин и механизмов.

32)Требования безопасности к сосудам, работающим под давлением, их установка, регистрация и техническое освидетельствование. Контрольно-изме- рительные приборы.

33)Требования безопасности, предъявляемые к паровым и водогрейным котлам, трубопроводам пара и горячей воды.

12

34)Условия безопасной эксплуатации газового оборудования и компрессорных установок, технологических печей и других установок, работающих на газовом топливе.

35)Факторы, влияющие на степень поражения током организма человека. Виды поражения электрическим током.

36)Классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током.

37)В каких случаях должны быть выполнены заземляющие устройства? Применяемые конструкции заземлителей (стационарные и временные), расчетные формулы и допустимые сопротивления заземляющих устройств.

38)График и расчетные формулы изменения напряжения относительно земли на различных расстояниях от заземлителя при замыкании тока на землю. Что понимается под напряжением шага и прикосновения?

39)Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Способы оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током.

40)В каких случаях применяется зануление? Цель устройства повторного заземления нулевого защитного провода.

41)Основные требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Порядок пользования электроинструментом и переносными электрическими светильниками.

42)Меры защиты от статического и атмосферного электричества. Конструкция молниеотвода, основные расчетные формулы.

43)Основные противопожарные требования, соблюдаемые при проектировании подвижного состава и объектов железнодорожного транспорта.

44)Организация пожарной охраны на железнодорожном транспорте. Средства и методы тушения пожаров.

45)Общие сведения о горении. Необходимые условия для горения. Нижний и верхний пределы взрываемости.

46)Как производства подразделяются по степени взрывопожарной и пожарной опасности? Что подразумевается под огнестойкостью строительных конструкций? Пределы огнестойкости и группы возгораемости строительных конструкций, методы повышения огнестойкости.

13

47)Основные меры по предупреждению пожаров и взрывов на складах пожароопасных веществ. Автоматические приборы и системы, обеспечивающие пожарную безопасность.

48)Противопожарные преграды. Схема устройства противопожарных стен и основные сведения о противопожарных разрывах.

49)Как обеспечивается безопасная эвакуация людей при пожаре? Что служит показателем эффективности процесса эвакуации? Допустимое расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода. Формулы для определения общего расхода воды для тушения пожаров.

3.2.Задачи для выполнения контрольной работы

За д а ч а 1

Рассчитать звукоизолирующую способность кожуха (ограждения) и оценить эффективность его применения.

Исходные данные принять по варианту, номер которого соответствует последней цифре суммы цифр учебного шифра (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Исходные данные для задачи 1

Номер

Уровень шума в помещении Lш, дБ,

 

на среднегеометрической октавной

Материал

вари-

 

 

частоте f, Гц

 

 

кожуха

анта

 

 

 

 

125

250

 

500

 

1000

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

77

71

 

69

 

62

60

Железобетон

2

81

79

 

72

 

60

54

Сталь листовая

3

89

82

 

60

 

54

52

Дюралюминий

4

79

76

 

68

 

65

50

Фанера (многослойная)

5

76

68

 

65

 

73

70

Картон в несколько

 

 

 

 

 

 

 

 

слоев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

О к о н ч а н и е т а б л. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

82

80

77

73

71

 

Сосновые доски

7

92

89

82

60

54

 

Пробковая плита

8

75

74

70

68

52

 

Ткань шерстяная (сло-

 

 

 

 

 

 

 

ями)

9

92

89

76

68

65

 

Брезент

0

89

76

68

65

58

 

Стекло зеркальное

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания к решению задачи 1

1) Произвести расчет звукоизоляции кожуха для каждого указанного в задании значения частоты на интервале от 125 до 2000 Гц.

2) Определить требуемое снижение шума в помещении, дБ, по формуле:

 

R тр = Lш − Lдоп + (3 ÷ 5) ,

(1)

где Lш

уровень шума в помещении, заданный в соответствии с вариантом;

 

Lдоп – допустимый уровень шума на рабочих местах производственных поме-

щений, выбирается по данным методических указаний [15, прил. 1, п. 5; 23, 64].

 

3)

Рассчитать снижение шума кожухом, дБ, по уравнению:

 

 

Rк = Rср + 101gαср ,

(2)

где Rср

среднее снижение шума однослойным ограждением;

 

αср

средний коэффициент звукопоглощения материала кожуха [12, прил. 2];

Rср = 20lg(Gf ) − 60 ,

(3)

15

где G – масса 1 м2 ограждения, кг, выбирается по данным методических указа-

ний [15, прил. 2];

f – среднегеометрическая октавная частота звука, Гц. 4) Результаты расчета оформить в виде табл. 3

Т а б л и ц а 3

Результаты расчета звукоизоляции

Расчетный параметр

 

 

Частота f, Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

250

 

500

1000

2000

 

 

 

 

 

 

 

Уровень звукового давления ис-

 

 

 

 

 

 

точника шума Lш, дБ

 

 

 

 

 

 

 

Допустимый уровень Lдоп, дБ

 

 

 

 

 

 

Требуемая степень снижения шума

 

 

 

 

 

 

Rтр, дБ

 

 

 

 

 

 

 

Средняя звукоизоляция

однослой-

 

 

 

 

 

 

ного ограждения Rср, дБ

 

 

 

 

 

 

 

Средний коэффициент

звукопог-

 

 

 

 

 

 

лощения материала αср

 

 

 

 

 

 

 

Звукоизолирующая способность

 

 

 

 

 

 

кожуха Rк, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Сравнить значения требуемого снижения шума Rтр и звукоизолирующей способности кожуха Rк, сделать выводы об эффективности применения звукоизолирующего кожуха на интервале частоты от 125 до 2000 Гц.

З а д а ч а 2

Произвести расчет параметров виброизоляторов из упругих материалов (упругих амортизаторов) под энергетическую установку для защиты фундамента и рабочего места от динамических воздействий.

Исходные данные принять по варианту, номер которого соответствует последней цифре суммы цифр учебного шифра (табл. 4).

16

Т а б л и ц а 4

Исходные данные для расчета параметров виброизоляторов из упругих материалов

 

 

 

 

 

 

Отношение ча-

 

 

 

 

Допустимое

Динамичес-

 

 

стоты возмуща-

 

Кол-во

Но-

 

 

Число обо-

ющей силы к

Вес

мер

Материал

напряжение

кий модуль

 

ротов двига-

частоте соб-

уста-

вибро-

вари-

упругого амортизатора

в упругом

упругости

Ед

теля

ственных колеба-

новки

изоля-

анта

 

материале

материала

 

n, об/мин

ний амортизиру-

Р, Н

торов

 

2

2

 

N

 

 

δ, Н/м

Ед, Н/м

 

 

емого объекта

 

 

 

 

 

 

 

λ = f / f 0

 

 

1

Резина губчатая

0,3·105

3·106

100

1440

3

4000

8

2

Резина мягкая

0,8·105

5·106

63

960

4

4470

10

3

Резина ребристая

0,9·105

4,5·106

50

2400

5

4900

6

4

Резина средней жест-

3,5·105

22·106

63

2520

3

7600

4

 

кости

 

 

 

 

 

 

5

Пробка натуральная

1,8·105

3,5·106

20

2880

4

5400

10

6

Войлок мягкий

0,2·105

2·106

100

900

3

7080

4

7

Войлок жесткий прес-

1,4·105

9·106

64

1440

4

7530

6

 

сованный

6·106

 

 

 

 

 

8

Плита из пробковой

0,75·105

80

2700

5

5700

8

 

крошки

 

 

 

 

 

 

9

Резина губчатая

0,3·105

3·106

100

1500

5

3400

10

0

Резина мягкая

0,8·105

5·106

63

1800

3

5050

8

Указания к решению задачи 2

1) Определить частоту возмущающей силы, Гц, по формуле:

f =

n

,

(4)

 

 

60

 

 

где n – число оборотов двигателя, об/мин.

2) Рассчитать частоту собственных колебаний системы, Гц, по уравнению:

f

 

=

f

,

(5)

0

λ

 

 

 

 

где λ – отношение частоты возмущающей силы к частоте собственных колебаний амортизируемого объекта.

3) Вычислить статическую осадку амортизаторов под действием массы установки, м, по формуле:

Xñò

=

0,25

(6)

f 02

 

 

 

 

4) Определить толщину упругого материала амортизаторов h, м, по уравнению:

h = X

 

Eä

,

(7)

ñò

δ

 

 

 

где Xст – статическая осадка амортизатора, м;

Ед – динамический модуль упругости материала, Н/м2;

δ– допустимое напряжение в упругом материале, Н/м2.

5)Найти площадь S, м2, поверхности амортизаторов под установку весом Р, Н, по соотношению:

S =

Ð

 

δ .

(8)

6) Определить размеры отдельных прокладок из упругого материала исходя из условия равномерного распределения массы на все прокладки. Площадь каждого амортизатора (прокладки из упругого материала), м2, рассчитать по формуле:

S =

S

,

(9)

 

1

N

 

 

 

 

 

где N – количество виброизоляторов.

18

7) Вычислить коэффициент виброизоляции, показывающий, какая часть динамических сил передается фундаменту, %:

Ê =

9 ×10

4

.

(10)

X

ñò

n

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) По результатам расчета сделать выводы об эффективности виброизоляторов. Учесть, что эффективность виброизоляции γ связана с коэффициентом виброизоляции К соотношением, %: γ = 100 – К.

З а д а ч а 3

Выполнить расчет защитного заземления электрического оборудования. Суммарная мощность электрооборудования – более 100 кВ·А. Естественные заземлители вблизи отсутствуют.

Исходные данные для расчета принять по варианту, номер которого соответствует последней цифре суммы цифр учебного шифра (табл. 5).

Указания к решению задачи 3

1) Определить расчетное значение удельного сопротивления грунта в месте устройства заземления с учетом повышающего коэффициента К по уравнению, Ом·м:

ρðàñ÷ = Kρèçì ,

(11)

где К – коэффициент, учитывающий изменение удельного сопротивления земли в течение года в зависимости от климатической зоны, типа заземлителей (вертикальные или горизонтальные), их длины и глубины заложения [17, прил. 3].

ρизм – удельное сопротивление грунта, полученное непосредственным измерением или принятое по данным методических указаний [17, прил. 2], Ом·м; 2) Рассчитать сопротивление одиночного вертикального заземлителя,

схема расположения которого в земле представлена на рис. 1, по формуле:

 

 

0,366ρ

ðàñ÷

 

2L

 

1

 

4t + L

 

R 0

=

 

 

Lg

 

+

 

Lg

 

,

(12)

 

 

d

2

 

 

 

L

 

 

 

 

4t - L

 

19

Соседние файлы в папке БЖД