Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Глушители шума: область применения, подбор глушителей шумаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Уменьшение шума в помещении, где есть источники внешнего шума можно добиться ум-я шума за счет прим-я звукопоглощ-х поверхностей. При этом методе произв. внутр. облицовка помещения или примен. спец. поглотителей шума. Для облицовки применяются спец. звукопоглощающие материалы или констр-ии, в кот. энергия звуковых колебаний превращается в другие виды энергии (в основном в тепловую) Качество звукопогл. мат-ов:1) прим. пористые мат-лы(наличие аплошных пор). По сравнению со звукоизоляцией звукопогл. эффективно и достигает до 20дБ. 37 Действие эл. на организм. Виды, факторы Электротравмы составляют около 1 % от общего числа травм на производстве и 20...30 % от числа смертельных несчастных случаев. При этом большинство (до 80 %) смертельных несчастных случаев происходит на электроустановках напряжением до 1000 В, которые в основном и применяются в строительстве. Предупреждение электротравм является важной задачей охраны труда, которая на производстве реализуется в виде системы организационных и технических мероприятий, обеспечивающих защиту людей от поражения электрическим током. Опасность эксплуатации электроустановок определяется тем, что токоведу-щие проводники (или корпуса машин, оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) не подают сигналов опасности, на которые реагирует человек. Реакция на электрический ток возникает лишь после его прохождения через ткани человека. В этих случаях возникают судороги мышц или остановка дыхания и сердца, что не позволяет человеку самостоятельно освободиться от контакта с установкой (или проводами), находящейся под напряжением. Степень поражения человека зависит от рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока через человека, продолжительности действия тока; условий внешней среды. Как показывает практика, спасение человека возможно, если время, в течение которого человек находится под действием электрического тока, не превышает 4...5 мин. Тело человека обладает электрическим сопротивлением, которое складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних органов. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи, имеющий толщину до 0,2 мм, внутренние органы обладают небольшим сопротивлением —200...500 Ом. При наличии сухой неповрежденной кожи сопротивление тела человека может колебания в зависимости от индивидуальных особенностей в пределах 1000...200 000 Ом. Большое влияние на снижение сопротивления тела оказывает состояние кожи, наличие пота, общее ослабление организма, состояние опьянения. При сочетании некоторых неблагоприятных факторов и при состоянии опьянения сопротивление тела человека снижается до 300...500 Ом. Человек начинает ощущать прохождение тока частотой 50 Гц при силе 0,6... 1,5 мА. При токе 10...15 мА возникают судороги мышц рук, которые человек не может самостоятельно преодолеть. Величину такого тока принято называть пороговым неотпускающим. При прохождении тока в 25...50 мА возникают спазмы мышц грудной клетки, что вызывает нарушение или прекращение дыхания. При длительном воздействии тока такой величины (5...7 мин) может наступить смерть вследствие прекращения работы легких. Ток силой 50 мА и более вызывает остановку или хаотические сокращения сердца, что приводит к прекращению кровообращения. Такой ток считается смертельным. Виды действия ЭЛТ на организм: механическое; термическое (ЭЛТ ожоги); биологическ. (разруш. живых тканей и клеток); хим. (электролиз крови). Виды поражений ЭЛТ: местные травмы (ожоги); общее пораж. организма (эл. удары). 37 Действие эл. на организм. Виды, факторы При определенных значениях он может вызвать неотпускающий эффект, при кот. чел-к не состоянии самост. Виды действия ЭЛТ на организм: механическое; термическое (ЭЛТ ожоги); биологическое (разрушение живых тканей и клеток); химическое (электролиз крови). Виды поражений ЭЛТ: местные ЭЛТ травмы (ЭЛТ ожоги); общее поражение организма (ЭЛТ удары). Степень поражения во многих случаях зависит от ряда факторов, т.е. в конечном счете носит вероятностный характер. К факторам, влияющим на степень поражения можно отнести: 1. Величина силы тока, протекающего через тело чел-ка в момент поражения. Определяющий. Как привило степень поражения опр. по ответным реакциям организма. Действуют ГОСТы – доп. знач. токов и напряжений прикосновения, кот. опр. 3 критерия электробезопасности по величине силы тока действ. на тело чел-ка: токи ощущения (для 50 Гц), ; пороговые неотпускающие токи, . 2. Род ЭЛТ и частота переменного тока. Как показ. исследования при U<=500В пост. и переем. токи по разному действ. на сост. организма. Более опасным явл. переем. ток, кот. при меньшем напр. может приводить к более тяжелым последствиям. Наоб. опасной частотой для переем тока явл. 50 Гц. 3. Сопротивляемость тела чел-ка. Эл. сопр. организма чел-ка не явл. пост. величиной и может изменяться даже в течении суток. Наружный слой кожного покрова имеет большее сопр., но в кач. расчетного значения сопрот. организма чел-ка действию ЭЛТ приним. =ой активному сопротивлению R=10(3)Ом. 4. Путь протекания тока в организме. В ряде случаев степень пораж. чел-ка ЭЛТ зависит от того, как чел-к касается токоведущих частей. Наиб. опасными случаями прикосн. явл. «рука-рука». 5. Продолжительности действия ЭЛТ. Определяющим может стать также: высокая относ. влажность; выс. темп.; наличие на объекте токопров. пыли – токоизоляция. 6. Состояние окр. среды и оборудования. В наст. время – правило устройства ЭЛустановок с точки зрения ЭЛбезопасности уст. сл. типы помещения: сухие; нормальные (отсутств выс. влажн. и выс. темп); влажные (75-60%); сырые >75%; особо сырые; жаркие помещения +30°С и более
38 ОПАСНОСТЬ опасности прикосновения чел-ка к токоведущим частям…… В настоящее время на предприятиях и в организациях в качестве системы энергоснабжения применяются 2 вида электрических сетей: 1) сети с изолированными нейтралями; 2) с заземленной нейтралью. Анализ опасности прикосновений к токоведущим частям можно производить по расчетному току, протекающему через организм человека во время случайного прикосновения. Наиболее опасным случаем с этой точки зрения будет случай 2х-полюсного прикосновения, т.е. 2-м фазам. Для этих сетей 380/220 В имеем , что в 7 раз превышает допустимые фибриляционные токи. Наиболее часто встречаются однофазные прикосновения в сетях с заземленной нейтралью. R0 здесь нормируется правилами УЭУ и не превышает 30 Ом. Если брать самый неблагоприятный случай, при котором Rз = 0, то в этом случае . Т.е., для наших электрических сетей имеем , что также больше в 4 раза допустимые фибриляционные токи. Аналогичными расчетами можно доказать, что и в сетях с изолированной нейтралью эти токи в аварийных режимах также будут превышать фибриляционные токи. Т.о., для существующих электрических сетей любой вид случайных прикосновений к токоведущим частям является смертельно опасно 39. Замыкание токовед. частей… При непосредственном контакте токоведущего провода с землей происходит стекание тока в землю только через проводник, находящийся непосредственно в контакте с землей. Такое замыкание может быть случайным или преднамеренным. В случае преднамеренного контакта с землей (защитном заземлении корпуса электроустановки) происходит стекание тока с корпуса электроустановки и заземляющего устройства в землю. При стекании тока в землю потенциал заземленной электроустановки φ снижается до значения, равного произведению тока, стекающего на землю /3 на сопротивление R3, которое этот ток встречает на своем пути: φ = I3/R3. Это явление используется как мера защиты от поражения электрическим током людей при случайном появлении напряжения на металлических частях станков или оборудования (в результате нарушения изоляции проводов, статора и др .). Вместе с понижением потенциала на заземленном оборудовании (при стека-нии тока в землю) возникает и неблагоприятный эффект — появление потенциального поля на поверхности земли вокруг заземлителя. Это обусловливает опасность поражения человека электротоком в силу воздействия на него так называемого «шагового напряжения» в зоне действия потенциального поля. В объеме земли, по которому проходит ток, возникает так называемое поле растекания тока. Теоретически оно распространяется до бесконечности, но на практике уже на расстоянии 20 м от заземлителя сечение слоя земли.
|
|||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.184.136 (0.009 с.) |