Файл: Минаев Г.А. Охрана труда на топографо-геодезических работах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 134

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

то яркость такого источника зависит от коэффициента отражения поверхности и выражается отношением светового потока, отражен­ ного от поверхности, к световому потоку, падающему на нее. На­ пример, коэффициенты отражения белой бумаги 0,86—0,94, белых стен 0,75—0,84, желтых 0,40, черных поверхностей 0,02—0,03.

 

Мощность

лучистой

энергии,

оцениваемая по

производимому

ею

световому

действию, называется

с в е т о в ы м

п о т о к о м .

Световой поток, приходящийся на единицу освещаемой

площади,

называется

о с в е щ е н н о с т ь ю

д а н н о й

п л о щ а д и .

За

еди­

ницу

освещенности

принят

люкс — равномерная

 

освещенность

площади в 1 м2 источником

света в одну

международную

свечу

на

расстоянии

1 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку глаз различает предметы лишь по разнице яркостей,

одной

из

основных

функций

зрения

является

к о н т р а с т н а я

ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ,

т. е. способность глаза

к

восприятию

разницы яркостей двух

смежных

деталей,

например

изображения

отдельных элементов на снимке или условных знаков карты на фоне рабочих поверхностей. Контрастная чувствительность зави­ сит от разности яркости фона и детали. Чем больше разница в коэффициентах отражения света от отдельных деталей и рабочей поверхности, тем лучшие условия работы создаются для глаза.

Большое гигиеническое значение имеет способность глаз к адап­ тации во время работы. А д а п т а ц и е й называется приспособле­ ние глаза к восприятию света при различных степенях яркости. Способность глаза увеличивать чувствительность в темноте, назы­ вается т е м н о в о й а д а п т а ц и е й . Способность глаза терять свою чувствительность при долгом воздействии на него света на­

зывается с в е т о в о й

а д а п т а ц и е й . При темнсвой адаптации

чувствительность глаза

может повышаться в 200 000 раз. Темновая

адаптация длится очень долго. После попадания из ярко освещен­ ной комнаты в темную (например, при работе на фоторедукторе, трансформаторе и др.) первые полчаса пребывания в темноте глаз адаптируется очень сильно; потом увеличение чувствительности происходит медленнее и полностью завершается через 40—50 мин. Световая адаптация при переходе из темной комнаты в комнату с освещением в 50 лк длится от 3 до 5 мин. Процесс переадаптации глаз, во время которого нарушено видение, а следовательно, сни­ жена зрительная работоспособность, происходит не только при переходе из темноты на свет, но и при переводе взора с более яркой поверхности на менее яркую, и наоборот. Длительность процесса переадаптации зависит от разницы этих яркостей.

Поскольку геодезические, астрономические и топографические работы связаны с точными измерениями, следует остановиться на вопросе остроты зрения.

О с т р о т о й з р е н и я называется способность глаза различать малые детали. Острота зрения зависит от четкости изображения на сетчатке и от световой чувствительности глаза. Четкость изобра­ жения зависит от диаметра зрачка и считается наибольшей, если

82


 

Т а б л и ц а 8

Освещенность в лк

Острота зрения

1

1,21

10

0,74

50

0,52

100

0,51

200

0,50

он равен

3 мм. Острота

зрения

меняется

от различных

факторов

и прежде всего от освещенности (табл. 8).

 

 

При

Освещенности в

200 лк

остроту

зрения можно

считать

постоянной потому, что при дальнейшем возрастании освещенности она практически не изменяется. На остроту зрения влияет не толькоколичество падающего света, но и цвет лучей. Максимальная острота зрения достигается при желтом свете, к которому наибо­ лее чувствителен глаз. На остроту зрения отрицательно влияют шум, резкие звуки, утомляемость организма. Острота зрения также тесно связана с ослаблением внимания, т. е. с чисто психологиче­ ским явлением усталости мозга. Предел остроты зрения до сих пор не установлен вследствие сложности вопроса, условий и объек­ тов эксперимента. В практике принято считать остроту бинокуляр­ ного зрения 30—60", а стереоскопического 3—10" или при неблаго­ приятных условиях 30".

Слишком большие яркости в поле зрения работающего нару­ шают нормальные зрительные функции глаза и вызывают неприят­ ные субъективные ощущения — слепимость (блескость). Блескость снижает зрительную работоспособность и может вызвать раздра­ жения, резь в глазах и головную боль. Особо высокие блескости могут даже нарушать светочувствительные элементы глаза.

Величина яркости светящейся поверхности, которая может вы­ зывать слепоту, зависит от яркости, на которую адаптирован глаз в данное время. Обычно считают гигиенически максимально допу­ стимой яркость светящихся поверхностей в 0,5—0,75 стб. Однако и значительно более низкие яркости могут в зависимости от яркости соседних предметов, фона и общей освещенности стать источником блескости; например, при адаптации глаза на темноту яркость даже в 0,0064 стб может оказаться слепящей. По мере повышения освещенности разности между слепящей яркостью и яркостью фона становится все меньше и яркость в 16,5 стб оказывает сле­ пящее действие при всех условиях. Эта величина значительно ниже яркости современных источников света. Так, нити ламп накаливания имеют яркость 300—1000 стб, вольтовая дуга — 5000—16 000 стб. Поэтому незащищенные арматурой лампы обла­ дают недопустимой блескостыо, к которой глаз не может безнака­ занно адаптироваться.

83


Активное

всматривание и частая переадаптацня глаз

ведут

к утомлению

светочувствительных элементов и понижению

зри­

тельных функций глаз; недостаточно ясное различение заставляет наблюдающего приближать рассматриваемые детали к глазу, что

вызывает усиление аккомодации

и конвергенции и

утомление

мышечного аппарата

глаз.

 

 

А к к о м о д а ц и е й

называется

способность глаза

приспосаб­

ливаться к ясномувидению предметов, находящихся от него на различных расстояниях, что достигается изменением кривизны хру­

сталика.

 

 

 

К о н в е р г е н ц и я — - с п о с о б н о с т ь

глаз при

рассматривании

близких предметов принимать положение, при котором

зритель­

ные оси обоих глаз направлены на рассматриваемый

предмет.

Недостаточная освещенность при работе приводит к близору­

кости. При малой освещенности в

глаз попадает

слишком мало

света, поэтому для рассматривания объектов появляется необхо­ димость увеличить угол рассматривания, т. е. приблизить объект, вследствие чего глаза конвергируют сильнее, что в свою очередь повышает внутриглазное давление, так как прямые мышцы при конвергенции давят на глазные яблоки и зажимают вены, отво­ дящие кровь. Одновременно с конвергенцией наблюдение точек,

расположенных вблизи глаза, достигается и

путем аккомодации,

т. е. напряжением мышц хрусталика. При

аккомодации глаза

изменяется величина радиуса кривизны хрусталика, главным об­ разом переднего радиуса кривизны.

В результате этого удлиняется глазное яблоко, что при дли­ тельной работе является причиной перенапряжения, утомления и близорукости глаз.

Утомляемость глаз, связанная с плохой освещенностью, харак­ теризуется частотой мигания. Чем сильнее глаз утомлен, тем ча­ ще он мигает. Физиологическое объяснение этому таково: мига­ ние затемняет на короткое время сетчатку и вызывает сильную циркуляцию крови в сосудах глаза. В это время глаз отдыхает.

Исследования, проведенные в Государственном оптическом ин­

ституте, показали,

что утомляемость

глаз в равной степени зави­

сит от понижения

чувствительности,

утомления глазных мышц и

от ослабления внимания.

 

Однако, давая достаточную освещенность и размещая наблю­ даемые объекты таким образом, чтобы глазам не приходилось •сильно аккомодировать и конвергировать, можно в большей стелени исключить причины утомляемости глаз.

Гигиенические требования к производственному освещению: рабочая поверхность должна быть достаточно освещенной для

проведения производственной работы без

напряжения

зрения;

•свет должен быть равномерно' распределен, без

теней,

при по­

стоянстве уровня освещенности, отсутствии

резкой

разницы меж­

ду яркостями рабочей поверхности и окружающих предметов; от­ сутствии блескости в поле зрения работающего.

.84


§ 27. Виды освещения и их расчет

Освещение бывает естественное, искусственное и смешанное. Самым лучшим считается естественное освещение, обеспечиваю­ щее хорошие условия для зрительной работы и благоприятно влияющие на организм человека. Так как лучи солнца убивают различные вредные микроорганизмы, то во всех производствен­ ных и подсобных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использо­ ванию естественного освещения. Во всех предприятиях естественное освещение боко­ вое, потому что свет падает в помещения через окна.

 

Естественное освещение какой-либо точ­

 

 

 

ки

в помещении

характеризуется

к о э ф -

 

 

 

ф и е н т о м

е с т е с т в е н н о й

 

о с в е-

 

 

 

щ е н н о е т и — е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

естественной

освещенности

 

 

 

е м

в

какой-либо точке М внутри помеще­

 

 

 

ния,

освещаемой

светом, видимого

через

Рис. 7.

Определение ко­

проем участка

небосвода

ab

(рис.

7, а),

представляет

собой выраженное

в процен­

эффициента

естественно­

го

освещения

тах

 

отношение

освещенности Ев

в

этой

 

 

 

точке

к одновременной

освещенности Ея, наружной

горизонталь­

ной

 

плоскости, освещаемой

(равномерно)

рассеянным

(диффуз­

ным)

светом

всего небосвода

ABC

(рис. 7, б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31)

В пределах СССР в ясный день полуденная освещенность ко­ леблется от 4000 (в декабре) до 38 000 лк (в июне). Наименьшая расчетная освещенность, создаваемая естественным светом в по­ мещении, определяется при наружной освещенности 5000 лк. Ха­ рактер естественного освещения и инсоляция рабочего помещения определяются: световым климатом местности, ориентацией светопроемов по странам света, конструкцией светопроемов, цветом внутренней окраски помещения, затенением, создаваемым проти­ востоящими зданиями и зелеными насаждениями.

Для расчета естественного освещения помещений установлены гигиенические нормы естественного освещения рабочих мест в зависимости от характера и точности зрительной работы и раз­ мера рассматриваемых деталей (табл. 9).

Нормированные значения коэффициентов естественной осве­

щенности, приведенные в табл. 9, умножают

на коэффициенты:

0,75при расположении зданий

южнее 45° сев. широты;

1,20 при расположении зданий

севернее

60° сев. широты.

85


 

 

 

Т а б л и ц а

9

 

 

 

Коэффициент естест­

 

 

 

венной освещенности

 

 

 

в %

 

 

 

Размер

 

 

 

Разряд

Точность зрительно fl работы

объекта

 

при

 

различения

при

 

 

 

в мм

верхнем

 

 

 

боковом

и комбини­

 

 

 

освещении

рованном

 

 

 

 

освещении

I

Наивысшей точности

И

Очень высокой

точности . . .

III

Высокой точности

IV

Средней точности

V

Малой точности

. . . . . . .

VI

Очень малой точности (грубая)

< \ \ t t г

°

Г " 7 Г —-

Рис. 8. Определение коэффициента затенения окон

Менее

0,15

3,5

10

От

0,15

2,5

7

до

0,30

 

От

0,30

 

5

до

0,50

 

От

0,50

 

4

до

1,00

 

От 1 до 5

1

3

Более 5

0,5

2

м

Рис. 9. Коэффициент, учитывающий нерав­ номерную яркость неба

Значение е в какой-либо точке помещения М (рис. 8) опреде­ ляется по формуле

 

 

 

е =

еп +

е30.

 

 

 

(32)

 

Значение е„ определяется

по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

в л

= в м - т 0 - 9,

 

 

 

(33)

где

е м

— расчетное значение

коэффициента

естественной

осве­

 

 

щенности

без

учета

светопотерь

определяется

по

 

 

формуле

(31)

или при

помощи

табл. 9 и

графиков;

 

т 0

— общий

коэффициент

светопропускания

светового

 

 

проема

с учетом затенения его несущими

конструк­

 

 

циями (табл. 10);

 

 

 

 

 

 

 

q— коэффициент,

 

учитывающий

неравномерную

яр­

 

 

кость неба по меридиану; значение

q в зависимости

 

 

от угла

0, образуемого

горизонтальной

линией и

86