Анализ опасных и вредных факторов
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2013 в 13:36, контрольная работа
Описание работы
Цели и задачи системного анализа опасности; выполнить системный анализ опасности на Вашем рабочем месте не менее чем на трех уровнях причин.
Система – совокупность элементов, взаимодействие между которыми приводит к какому-либо результату. Реальные системы взаимодействуют с другими системами, т.е. являются частями, элементами других, более высокого уровня.
Содержание работы
1. Цели и задачи системного анализа опасности; выполнить системный анализ опасности на Вашем рабочем месте не менее чем на трех уровнях причин.----------------------------------------------------------------------------------------3
2. Анализ опасных и вредных факторов, возникающих на рабочем месте кассового работника------------------------------------------------------------------------7
3. Производственный шум и вибрация. Способы защиты-----------------------------9
4. ЗАДАЧА № 6-------------------------------------------------------------------------------17
5. Список используемой литературы-----------------------------------------------------19
Файлы: 1 файл
БЖД.docx
— 41.76 Кб (Скачать файл)Значительный эффект снижения шума от оборудования дает применение акустических экранов, отгораживающих шумный механизм от рабочего места или зоны обслуживания машины.
Применение звукопоглощающих облицовок для отделки потолка и стен шумных помещений приводит к изменению спектра шума в сторону более низких частот, что даже при относительно небольшом снижении уровня существенно улучшает условия труда.
Учитывая, что с помощью
технических средств в
Вибрация - это механические колебания упругих тел в диапазоне от 0 до 2500 Гц.
Шум и вибрация неразрывно связаны между собой, но физиологическое воздействие их на организм человека различно. Поэтому исследуют и нормируют их раздельно. По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, которая передается через руки человека. Общая вибрация классифицируется следующим образом:
- транспортная, которая возникает вследствие движения по дорогам;
- транспортно-технологическая, которая возникает при работе машин, которые выполняют технологические операции в стационарном положении или при перемещении по специально подготовленным частям производственных помещений, производственных площадок;
- технологическая, которая влияет на операторов стационарных машин или передается на рабочие места, которые не имеют источников вибрации.
В производственных условиях
часто встречаются случаи комбинированного
влияния вибрации — общей и
локальной.
Вибрация вызывает
нарушения физиологического и функционального
состояний человека. Стойкие вредные физиологические
изменения называют вибрационной болезнью.
Симптомы вибрационной болезни проявляются
в виде головной боли, онемения пальцев
рук, боли в кистях и предплечье, возникают
судороги, повышается чувствительность
к охлаждению, появляется бессонница.
При вибрационной болезни возникают патологические
изменения спинного мозга, сердечно-сосудистой
системы, костных тканей и суставов, изменяется
капиллярное кровообращение. механические
колебания механизмов, машин или в соответствии
с ГОСТ 12.1.012-90 вибрацию классифицируют
следующим образом.
По направлению различают
вибрацию, действующую вдоль осей
ортогональной системы
По источнику возникновения вибрацию подразделяют на транспортную (при движении машин), транспортно-технологическую (при совмещении движения с технологическим процессом, мри разбрасывании удобрений, косьбе или обмолоте самоходным комбайном и т. д.) и технологическую (при работе стационарных машин)
Вибрация характеризуется частотой f, т.е. числом колебаний и секунду (Гц), амплитудой А, т.е. смещением волн, или высотой подъема от положения равновесия (мм), скоростью V (м/с) и ускорением. Весь диапазон частот вибраций также разбивается на октавные полосы: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц. Абсолютные значения параметров, характеризующих вибрацию, изменяются в широких пределах, по этому используют понятие уровня параметров, представляющего собой логарифмическое отношение значения параметра к опорному или пороговому его значению.
Производственная вибрация, характеризующаяся значительной амплитудой и продолжительностью действия, вызывает у работающих раздражительность, бессонницу, головную боль, ноющие боли в руках людей, имеющих дело с вибрирующим инструментом. При длительном воздействии вибрации перестраивается костная ткань: на рентгенограммах можно заметить полосы, похожие на следы перелома - участки наибольшего напряжения, где размягчается костная ткань. Возрастает проницаемость мелких кровеносных сосудов, нарушается нервная регуляция, изменяется чувствительность кожи. При работе с ручным механизированным инструментом может возникнуть акроасфиксия (симптом мертвых пальцев) - потеря чувствительности, побеление пальцев, кистей рук. При воздействии общей вибрации более выражены изменения со стороны центральной нервной системы: появляются головокружения, шум в ушах, ухудшение памяти, нарушение координации движений, вестибулярные расстройства, похудение.
Основные параметры вибрации: частота и амплитуда колебаний. Колеблющаяся с определенной частотой и амплитудой точка движется с непрерывно меняющимися скоростью и ускорением: они максимальны в момент ее прохождения через исходное положение покоя и снижаются до нуля в крайних позициях. Поэтому колебательное движение характеризуется также скоростью и ускорением, представляющими собой производные от амплитуды и частоты. Причем органы чувств человека воспринимают не мгновенное значение параметров вибрации, а действующее.
Вибрацию часто измеряют приборами, шкалы которых отградуированы не в абсолютных значениях скорости и ускорения, а в относительных - децибелах. Поэтому характеристиками вибрации служат также уровень колебательной скорости и уровень колебательного ускорения. Рассматривая человека как сложную динамическую структуру с изменяющимися во времени параметрами, можно выделить частоты, вызывающие резкий рост амплитуд колебаний как всего тела в целом, так и отдельных его органов. При вибрации ниже 2 Гц, действующей на человека вдоль позвоночника, тело движется как единое целое. Резонансные частоты мало зависят от индивидуальных особенностей людей, так как основной подсистемой, реагирующей на колебания, являются органы брюшной полости, вибрирующие в одной фазе. Резонанс внутренних органов наступает при частоте З...3,5 Гц, а при 4...8 Гц они смещаются.
Резонансные частоты отдельных частей тела следующие, Гц:
- глаза – 22…27;
- горло – 6…12;
- грудная клетка – 2…12;
- ноги, руки – 2…8;
- голова – 8…27;
- лицо и челюсти – 4…27;
- поясничная часть позвоночника – 4…14;
- живот – 4…12.
Для защиты от вибрации применяют следующие методы:
- снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или устранения возбуждающих сил достигается путем уменьшения силы, которая вызывает колебание. Поэтому еще на стадии проектирования машин и механических устройств следует выбирать кинематические схемы, в которых динамические процессы, вызванные ударами и ускорением, были бы исключены или снижены;
- регулировка резонансных режимов путем рационального выбора приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется, применяется для ослабления вибраций, для предотвращения резонансных режимов работы с целью исключения резонанса с частотой принуждающей силы.
- вибродемпферование — снижение вибрации за счет силы трения демпферного устройства, тоесть перевод колебательной энергии в тепловую. Этот метод снижения вибрации реализуется путем превращения энергии механических колебаний колебательной системы в тепловую энергию. Увеличение расхода энергии в системе осуществляется за счет использования конструктивных материалов с большим внутренним трением: пластмасс, металлорезины, сплавов марганца и меди, никелетитанових сплавов, нанесения на вибрирующие поверхности слоя упруговязких материалов, которые имеют большие потери на внутреннее трение. Наибольший эффект при использовании вибродемпферных покрытий достигается в области резонансных частот, поскольку при резонансе значение влияния сил трения на уменьшение амплитуды возрастает.
- динамическое гашение — введение в колебательную систему дополнительной массы или увеличение жесткости системыдля динамического гашения колебаний используются динамические виброгасители: пружинные, маятниковые, эксцентриковые гидравлические. Недостатком динамического гасителя является то, что он действует только при определенной частоте, которая отвечает его резонансному режиму колебаний. Для снижения вибрации применяются также ударные виброгасители - маятникового, пружинного и плавающего типов.
- виброизоляция — введение в колебательную систему дополнительной упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, конструкции или рабочему месту. Виброизоляция состоит в снижении передачи колебаний от источника возбуждения к объекту, который защищается, путем введения в колебательную систему дополнительной упругой связи. Эта связь предотвращает передачу энергии от колеблющегося агрегата к основе или от колебательной основы к человеку или к конструкциям, которые защищаются. Виброизоляция осуществляется путем установки источника вибрации на виброизоляторы.
- использование индивидуальных средств защиты применяют в случае, когда рассмотренные выше технические средства не позволяют снизить уровень вибрации до нормы. Для защиты рук используются рукавицы, вкладыши, прокладки. Для защиты ног — специальная обувь, подметки, наколенники. Для защиты тела — нагрудники, пояса, специальные костюмы. С целью профилактики вибрационной болезни для работников рекомендуется специальный режим труда. Например, при работе с ручными инструментами общее время работы в контакте с вибрацией не должно превышать 2/З рабочего времен при этом длительность непрерывного влияния вибрации, включая микропаузы, не должна превышать 15—20 мин.
ЗАДАЧА № 6:
Индивидуальный риск летального исхода при пролете 650 км на воздушном транспорте составляет 6×10–4 в год. Спрогнозировать число погибших за полгода на самолетах авиалиний, если объем их перевозок составляет 50 миллионов пассажиров километров в месяц.
Для подсчета количества погибших, используем следующую формулу:
, где
rij — индивидуальный риск для i - го человека от j - й опасности, год -1;
Nj — количество подвергшихся j -му виду опасности, чел.;
∆τ — время, за которое произошли события, год;
Нам известны следующие данные:
rij = 6 × 10-4
∆τ = 0,5
Vп.м. = 50000000
Si = 650
Найдем количество подвергшихся j-му виду опасности:
Nj= ((Vп.м. ×12 )/Si ) / 12 (2)
.
где Vп.м. – объем перевозок в месяц
Si – расстояние перелета на i-го человека в год
Теперь можем рассчитать число погибших за полгода на самолетах авиалиний:
ni = 6 × 10-4 × (76923 × 0,5) = 23
Таким образом, количество погибших за полгода на самолетах авиалиний составляет 23человека.
Список использованной литературы:
- ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Ферерации», 1999.ТК РФ, 2002.
- «БЖД в сельскохозяйственном производстве» В.С. Шкрабак, М. КолосС 2004 г. - 104 с.
- «БЖД» Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов, М. Колос 2004 г. - 136 с.
- «БЖД» С.В. Белов, М. Высшая школа 2002 г. – 125 с.
- «Охрана труда от «А» до «Я»» С.А. Андреев, О.С. Ефремова, М. 2006 г.