Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2014 в 16:13, контрольная работа
Задача 1.Определить эквивалентный уровень звука за смену
Задача 2.Точечный источник 60Со транспортируется в свинцовом контейнере. Определить толщину экрана контейнера.
Задача 3. Определить вероятность вибрационной болезни (ВБ) при действии локальной вибрации с учетом усугубляющих факторов.
Задача 4. Необходимо произвести расчет минимального времени эвакуации людей при пожаре, учитывая параметры, характеризующие процесс эвакуации людей из здания
Задача 5. Найти ток, стекающий в землю с человека
Задача 6. Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности
СОДЕРЖАНИЕ
Исходные данные (вар.7):
Параметры |
L1,дБ |
L2,дБ |
L3,дБ |
Уровень шума |
87 |
82 |
77 |
Продолжительность воздействия шума t, час |
4 |
1 |
3 |
РЕШЕНИЕ:
Параметры |
L1,дБ |
L2,дБ |
L3,дБ |
Уровень шума |
87 |
82 |
77 |
Продолжительность воздействия шума t, час |
4 |
1 |
3 |
Поправка к уровню шума |
-3 |
-9 |
-4,2 |
Уровень шума с учетом поправок |
84 |
73 |
72,8 |
Получаем уровень звука
методом энергетического суммир
L1-L2= 84-73= 11 Соответствует поправка 0,4 L1,2=84+0,4=84,4
L1,2- L3= 84,4-72,8 =11,6 Соответствует поправка 0,4 L1,2,3=84,4+0,4 = 84,8
Lсум= 85 дБА
Исходные данные (вар.7)
Активность источника А=1,7 Ки
Время транспортировки t=2,5 ч
Расстояние от источника до экспедитора,
сопровождающего изотопный
Предел дозы облучения Дпд= 0,017 Р/сут.
Энергия γ-излучения =6,0 МэВ
РЕШЕНИЕ:
Д = А*Рγ*t/R2= А*103*Рγ*t/R2*104
Где Рγ= 12,9 Р*см2/(ч*мКи) – гамма постоянная изотопа 60Со
Д = 1,7*103*12,9*2,5/1,52*104= 2,43
К=Д/Дпд
К=2,43/0,017=142,9
Вывод: Толщина стенки свинцового контейнера составит 11 см
Рассчитать, во сколько раз увеличилась вероятность вибрационной болезни при действии усугубляющих факторов. Определить, какой фактор оказывает наибольшее влияние на величину вероятности вибрационной болезни.
Предложить меры профилактики неблагоприятного воздействия фактора, оказывающего наибольшее влияние на развитие вибрационной болезни.
Исходные данные (вар.7):
показатели |
Вар.7 |
Стаж работы С, лет |
20 |
Эквивалентный корректированный уровень вибростойкости , дБ |
123 |
Уровень звука, , дБ(А) |
120 |
Температура воздуха рабочей зоны, , оС |
-19 |
Время пребывания в ортостатическом положении, % |
42 |
РЕШЕНИЕ
Определение вероятности заболевания ВБ производим по методу НИИ медицины труда РАМН. Из таблицы 7 по эквивалентному уровню виброскорости для соответствующей продолжительности работы находим вероятность заболевания ВБ в процентах; соответственно можно определить количество лет безопасной работы.
Вероятность ВБ РВБ= 2,0 %
Затем по уровню сопутствующего шума, температуре воздуха и категории тяжести труда определяются коэффициенты влияния К, которые перемножают между собой и умножают на показатель вероятности ВБ:
где - вероятность заболевания ВБ с учетом усугубляющих факторов;
- вероятность заболевания ВБ без учета усугубляющих факторов (по таблице 7), =8,0;
- коэффициент влияния шума
Кш =(120-80)*0,025+1=2,0
- коэффициент влияния температуры
Кto = (20+19)*0,08+1= 4,12
- коэффициент влияния тяжести труда (по таблице 8) =1,2
Вероятность заболевания ВБ с учетом усугубляющих факторов
РВБ’ = 8,0*2,0*4,12*1,2 =79,1%
2. Рассчитаем, во сколько раз сопутствующие факторы увеличили риск вибрационной болезни Рвибр:
Рвибр = РВБ’/ РВБ =79,1/ 8,0 ≈ 10 раз
ВЫВОД:
Вероятность вибрационной болезни при стаже 20 лет составила приблизительно 79%; сопутствующие факторы увеличили риск вибрационной болезни в 10 раз.
3. Фактор, оказывающий наименьшее влияние на величину вероятности вибрационной болезни – шум,
большее – низкая температура.
4. Для обеспечения комфортных условий необходимо поддерживать тепловой баланс между выделениями теплоты организмом человека и отдачей тепла окружающей среде. Обеспечить тепловой баланс можно, регулируя значения параметров микроклимата в помещении (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). Поддержание указанных параметров на уровне оптимальных значений обеспечивает комфортные климатические условия для человека, а на уровне допустимых — предельно допустимые, при которых система терморегуляции организма человека обеспечивает тепловой баланс и не допускает перегрева или переохлаждения организма.
При повышенных уровнях шума в воздухе рабочей зоны необходимо применять средства индивидуальной защиты и устраивать дополнительные перерывы в комнатах отдыха.
Длительное систематическое воздействие вибрации приводит к развитию вибрационной болезни (ВБ), которая включена в список профессиональных заболеваний. Эта болезнь диагностируется, как правило, у работающих на производстве. Лица, подвергающиеся воздействию вибрации окружающей среды, чаще болеют сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями и обычно предъявляют много жалоб общесоматического характера.
Исходные данные (вар.7)
Параметры |
Значение |
Длина первого участка пути l1 |
12 |
Длина второго участка пути l2 |
10 |
Ширина первого участка пути b1 |
3,0 |
Ширина второго участка пути b2 |
1,6 |
Количество людей на первом участке N1 |
8 |
Количество людей на втором участке N2 |
10 |
Параметры движения людей |
Взрослый человек в зимней одежде |
Вид эвакуационного пути |
|
на первом участке |
горизонтальный путь |
на втором участке |
лестница вверх |
РЕШЕНИЕ:
Расчетное время эвакуации людей (tp) следует определять как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле
tp= t1+ t2+ t3…+ ti
где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин.
t2, t3…, ti – время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.
Время движения людского потока по первому участку пути вычисляем по формуле:
t1= l1/n1
n1 – значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке ( табл.10, в зависимости от плотности D), м/мин
Плотность людского потока (D1) на первом участке пути, м2/м2 вычисляют по формуле
Где N1 – число людей на первом участке, чел.
f –средняя площадь горизонтальной проекции человека (по табл.11), = 0,125 м2;
b1- ширина первого участка пути , м
Значение интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути вычисляем по формуле:
Где qi, qi-1 – значения интенсивности движения людского потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин (табл.10)
bi, bi-1 – ширина i-го и предшествующего ему участка пути, м
Время движения людского потока по участку пути (ti) , мин. вычисляем по формуле:
Результаты расчетов
Параметры |
Значение |
Длина первого участка пути l1 |
12 |
Длина второго участка пути l2 |
10 |
Ширина первого участка пути b1 |
3,0 |
Ширина второго участка пути b2 |
1,6 |
Количество людей на первом участке N1 |
8 |
Количество людей на втором участке N2 |
10 |
Плотность первого потока D1=8*0,125/12*3,0= |
0,25 |
Плотность второго потока |
0,2 |
Скорость потока по горизонтальному участку n1, м/мин |
53 |
интенсивность потока первого участка q1, м/мин |
13,0 |
Скорость потока по горизонтальному участку n2, м/мин |
68 |
интенсивность потока первого участка q2, м/мин |
13,6 |
Время движения людского потока по первому
участку пути, мин. |
0,23 |
Время движения людского потока по
второму участку пути, мин. |
0,15 |
Определяем расчетное время эвакуации людей
tp= 0,23+ 0,15= 0,38 мин.
Найти ток, стекающий в землю с человека, который находится в электрическом поле промышленной частоты с напряженностью Е (кВ/м). Человек имеет рост а (м) и вес G (кг). Исходные данные представлены в таблице.
Исходные данные
показатели |
Вар.7 |
Напряженность Е, кВ/м |
20 |
Рост человека а, м |
1,69 |
Вес человека G, кг |
63 |
РЕШЕНИЕ
Ток смещения (ток, который стекает
в землю через емкостную связь
где Е – напряженность электрического поля на высоте тела человека, =20 В/м;
έ0 =8,85*10-12 Ф/м –электрическая постоянная; π =3,14;
а – рост человека, =1,69м;
w = 314 с-1 – угловая частота;
V – объем тела человека, м3.
Объем тела человека равен: V = G / ρ= 63/1,05*1000= 0,06 м3
где G – вес человека, кг;
r = 1,05×103 – объемная плотность тела человека, кг/м3.
Ih = 20*8,85*10-12*3,14*1,692*314/ lnÖ[(8*3,14*1,693/(3*0,06)) -1] = (8,85*108*5,63)/ 3,2 = 1,7 мА
Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности каждого подразделения цеха и здания цеха. Геометрические размеры и план производственного здания приведены на рис.1.
Рис.1 Геометрические размеры и план производственного здания
Исходные данные:
Наименование производственного участка |
Номер варианта - 7 | |
Vi,кг |
Gi, кг | |
Кузнечно-прессовый участок |
25х45х5 |
- |
Участок вулканизации резино-технических изделий (резина) |
15х45х5 |
|
Участок холодной обработки металлов резанием |
20х45х5 |
- |
Размеры производственного цеха |
А=60 м В = 50 м Н = 5 м |
Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"