|
Скачать 1.53 Mb.
|
^
Рекомендации по рационализации рабочих мест: 1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управления (оптимальная зона моторного поля); 2 - зона для размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 - зона для размещения редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля) ![]() 1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управления (оптимальная зона моторного поля); 2 - зона для размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 - зона для размещения редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля) ![]() В процессе труда в производственном помещении человек находится под влиянием определенных метеорологических условий. От состояния микроклимата в производственном помещении зависит состояние здоровья человека и влияние на его работоспособность. Для высокой работоспособности и залога здоровья работника параметры микроклимата в производственном помещении должны соответствовать установленным нормативам. Соблюдение этих параметров называется «гигиеническое нормирование». Нормируемые параметры микроклимата: Оптимальные параметры:
Эти параметры зависят от периода года и категории работы. Время года делится на холодное время и теплое время. Оптимальные значение параметров микроклимата в рабочей зоне Холодный t≤10°C Ia (категория работ) – 22/24, оптимальная относительная влажность 70%, скорость движения воздуха 02-05 м/с; III (категория работ) – 16/18, оптимальная относительная влажность 70%, скорость движения воздуха 02-05 м/с. Теплый t>10°C Ia (категория работ) – 20/25, оптимальная относительная влажность 60%, скорость движения воздуха 02-05 м/с; III (категория работ) – 18/20, оптимальная относительная влажность 60%, скорость движения воздуха 02-05 м/с. Методы и технические системы, обеспечивающие необходимые параметры микроклимата и состава воздуха: Необходимые параметры микроклимата в рабочей области обеспечиваются вентиляцией. Вентиляция – это организованны и регулируемый воздухообмен в производственном помещении. Он обеспечивает: удаление загрязненного воздуха от рабочего места и из производственного помещения и подачу туда же свежего воздуха. Системы промышленной вентиляции: Механическая (принудительная) Общеобменная (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная); Местная - вытяжная (местные отсосы) - приточная (воздушное душированное, воздушные оазисы, воздушные завесы) Естественная (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная). Естественная вентиляция помещений осуществляется благодаря разности температур наружного и внутреннего воздуха и перепадом высотного давления. ![]() Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в производственном помещении используются системы вентиляции, системы отопления и системы кондиционирования воздуха. Кондиционирование воздуха в производственных помещениях – это создание и поддержание в зарытых помещениях оптимальных параметров воздуха по температуре, влажности, чистоте, скоростью движения и давления воздуха. Освещение производственных помещений, рабочих мест и требования к ним: На ряду с другими факторами важное значение имеет оптимальное освещение помещения и рабочих мест. Освещение бывает двух видов – естественное и искусственное. Часто естественного освещения недостаточно – зависит от времени суток, времени года и условий производственного помещения. Искусственное помещение, как правило, электрическое. Искусственное помещение бывает общее, локализованное и комбинированное. Во всех производственных помещениях есть общее освещение. Ни одно рабочее помещение не должно иметь только локализованное помещение, обязательно должно быть общее.
Вибрация - это совокупность механических колебаний, простейшим видом которых являются гармонические. В ГОСТе 24346-80 «Вибрация. Термины и определения» вибрация определяется как движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений по крайней мере одной координаты. Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. Примером таких устройств могут служить ручные перфораторы, кривошипно-шатунные механизмы и другие, детали которых совершают возвратно-поступательные движения. Вибрацию также создают неуравновешенные вращающиеся механизмы (электродрели, ручные шлифовальные машины, металлообрабатывающие станки, вентиляторы и т.д.), а также устройства, в которых движущиеся детали совершают ударные воздействия (зубчатые передачи, подшипники и т.д.). В промышленности также используются специальные вибрационные установки, в частности, при уплотнении бетонных смесей, при дроблении, измельчении и сортировке сыпучих материалов, при разгрузке транспортных средств и в ряде других случаев.
Шум – это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека. Звуковые колебания, воспринимаемые органами слуха человека, являются механическими колебаниями, распространяющимися в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной). Сила воздействия звуковой волны на барабанную перепонку человеческого уха и вызываемое ею ощущение громкости зависят от звукового давления. Звуковое давление – это дополнительное давление, возникающее в газе или жидкости при нахождении там звуковой волны. В природе величины звукового давления и интенсивности звука, генерируемые различными источниками шума, меняются в широких пределах: по давлению – до 108 раз, а по интенсивности – до 1016 раз. Человеческое ухо воспринимает как слышимые колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 гц. Звуковой диапазон принято подразделять на низкочастотный (20–400 гц), среднечастотный (400–1000 гц) и высокочастотный (свыше 1000 гц). Звуковые волны с частотой менее 20 гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 гц – ультразвуковыми. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются. Ультразвуковой диапазон частот делится на два поддиапазона – низкочастотный (20–100 кГц) и высокочастотный (100 кГц– 1000 МГц). Ультразвуки весьма сильно поглощаются газами и во много раз слабее – жидкостями. Так, например, коэффициент поглощения ультразвука в воздухе приблизительно в 1000 раз больше, чем в воде. Ультразвуки применяются в промышленности для контрольно-измерительных целей (дефектоскопия, измерение толщины стенок трубопроводов и др.), а также для осуществления и интенсификации различных технологических процессов (очистка деталей, сварка, пайка, дробление и т.д.). Ультразвуки ускоряют протекание процессов диффузии, растворения и химических реакций. Инфразвук – это область акустических колебаний в диапазоне ниже 20 Гц. В производственных условиях инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, а в ряде случаев и с низкочастотной вибрацией. Источниками инфразвука в промышленности являются компрессоры, дизельные двигатели, вентиляторы, реактивные двигатели, транспортные средства и др. Характеристиками ультразвуковых и инфразвуковых колебаний, как и в случае звуковых волн, являются уровень интенсивности (Вт/м2), уровень звукового давления (Па) и частота (Гц). Звуки очень большой силы, уровень которых превышает 120-130 дБ, вызывают болевое ощущение и повреждения в слуховом аппарате (акустическая травма). Разрыв барабанных перепонок в органах слуха человека происходит под воздействием шума, уровень звукового давления которого составляет ≈ 186дБ. Воздействие на организм человека шума, уровень которого около 196 дБ, приведет к повреждению легочной ткани (порог легочного повреждения). Однако не только сильные шумы, приводящие к мгновенной глухоте или повреждению органов слуха человека, вредно отражаются на здоровье и работоспособности людей. Шумы небольшой интенсивности, порядка 50–60дБА1, негативно воздействуют на нервную систему человека, вызывают бессонницу, неспособность сосредоточиться, что ведет к снижению производительности труда и повышает вероятность возникновения несчастных случаев на производстве. Если шум постоянно действует на человека в процессе труда, то могут возникнуть различные психические нарушения, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и кожные заболевания, тугоухость. 1 В дБА выражается уровень шума, замеренный по шкале А шумомера, конструкция и принцип работы которого изложены далее. Последствия воздействия шума небольшой интенсивности на организм человека зависят от ряда факторов, в том числе возраста и состояния здоровья работающего, вида трудовой деятельности, психологического и физического состояния человека в момент действия шума и ряда других факторов. Шум, производимый самим человеком, обычно не беспокоит его. В отличие от этого посторонние шумы часто вызывают сильный раздражающий эффект. Если сравнивать шумы с одинаковым уровнем звукового давления, то высокочастотные шумы (f > 1000 Гц) более неприятны для человека, чем низкочастотные (f < 400 Гц). В ночное время шум с уровнем 30–40 дБА является серьезным беспокоящим фактором. При постоянном воздействии шума на организм человека могут возникнуть патологические изменения, называемые шумовой болезнью, которая является профессиональным заболеванием. Инфразвук также оказывает негативное влияние на органы слуха, вызывая утомление, чувство страха, головные боли и головокружения, а также снижает остроту зрения. Особенно неблагоприятно воздействие на организм человека инфразвуковых колебаний с частотой 4–12 Гц. Вредное воздействие ультразвука на организм человека выражается в нарушении деятельности нервной системы, снижении болевой чувствительности, изменении сосудистого давления, а также состава и свойств крови. Ультразвук передается либо через воздушную среду, либо контактным путем через жидкую и твердую среду (действие на руки работающих). Контактный путь передачи ультразвука наиболее опасен для организма человека. |