Файл: Попсуенко, К. В. Техника безопасности и производственная санитария на заводах железобетонных изделий.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 48

Скачиваний: 0

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

зывается налаживание сварки стержней, обрезаемых под прямым углом к их продольной оси, как это реко­ мендуют все известные пособия и нормы. Стыкование косо обрезанных стержней позволяет более плавно вес­ ти разогрев концов стыкуемых стержней, при этом скорость оплавления снижается против рекомендуемой примерно на 30%; в начальный период оплавления площадь контакта стыкуемых стержней уменьшается. Для получения косых резов следует уменьшить угол заточки ножниц. Высадка конечных утолщений на стержнях с косыми резами улучшает условия их обра­ зования.

Обрывы конечных утолщений иногда происходят в результате перекоса шайб и одностороннего износа упоров. Неравномерный износ шайб и упоров приво­ дит к изгибу участка шейки анкера в сторону вмятин в шайбах. Своевременная браковка шайб позволяет снизить количество обрывов напрягаемых арматурных элементов. Не рекомендуется производить осадку изго­ тавливаемых утолщений в шайбу, так как при высадке первых же утолщений шайбы безнадежно повреж­ даются.

С целью организации борьбы с браком при изготов­ лении напрягаемой арматуры в лабораториях и арма­ турных цехах предприятий рекомендуется устраивать выставки характерных дефектов сварки, на которой работникам ОТК следует экспонировать все новые слу­ чаи брака. Это поможет сварщикам различать дефек­ ты и лично определять их причины по внешним при­ знакам излома, а также самостоятельно отбраковы­ вать стыки и анкеры и не допускать их в дальнейшее производство. Систематическое испытание качества стыков и конечных анкеров с участием сварщиков спо­ собствует повышению их квалификации и строгому соблюдению технологических правил, а также позволя­ ет существенно снизить уровень опасности в процессе технологии напряженного армирования.

175

Поступление на предприятия новых марок твердых сталей часто сопровождается неправильным примене­ нием к ним традиционных типов анкеров. Так, для высокопрочной проволоки широко применяются анке­ ры в виде конечных утолщений.

При ручной высадке утолщений горячим способом средняя температура разогрева составляет 920°С, что ведет к катастрофическому изменению структуры ме­ талла и ухудшению механических свойств стали в зоне утолщения. При уменьшении температуры высадки утолщений струны в губках сварочных машин при осадке проскальзывают. Перегрев стали в зоне утол­ щений снижает ее прочность, что ведет к большому числу обрывов, сопровождающихся травмированием рабочих.

На некоторых предприятиях конечные утолщения устраивают на арматуре из термически упрочненных сталей, что совершенно недопустимо, так как это ведет к резкому снижению их прочности (разупрочнению стали).

Наиболее целесообразными видами конечных анке­ ров для сталей класса А-ІѴ, Ат-ІѴ—Ат-ѴІІ для пря­ дей и пучков являются опрессованные шайбы и гильзы, которые следует рекомендовать для широкого вне­ дрения. Для защиты створа напрягаемой арматуры применяют стационарные и съемные защитные упоры. На практике съемные упоры очень часто остаются не установленными, что создает чрезвычайно опасные травматические ситуации. В связи с этим устройство съемных защитных упоров недостаточно надежно, так как не обеспечивает безопасных условий формования конструкций.


Гл а в а V. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

ИЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Механизм воздействия электрического тока на организм человека

Несчастные случаи, вызванные действием электри­ ческого тока на человека, условно делят на три вида: электрический удар, электротравма и комбинирован­ ное поражение.

Электрический удар — наиболее тяжелый вид пора­ жения электрическим током, сопровождающийся чрез­ вычайно опасным воздействием электротока на жиз­ ненно важные органы и физиологические системы организма. Последствием электрического удара явля­ ется потеря пострадавшим сознания, прекращение или сильное изменение сердечной деятельности и дыхания, часто заканчивающееся смертью, если пострадавшему своевременно не оказана квалифицированная помощь.

В электрические травмы условно включают все виды поражений в результате теплового или светового воз­ действия электрического тока (ослепление, ожоги, электрические знаки и др.).

Комбинированные поражения электрическим током сопровождаются электрическими ударами и трав­ мами.

На исход поражения током влияют: сила, частота электрического тока и его напряжение, продолжитель­ ность действия тока на человека, путь тока в теле че­ ловека и некоторые особенности пострадавшего чело­ века (степень усталости, влажность кожных покровов, одежды и обуви, состояние здоровья и др.).

Сила тока, прошедшего через тело человека, влияет на тяжесть поражения. Ток в 0,1—0,25 а является смертельным, в 0,02 а вызывает судороги мышц и че­ ловек уже не в состоянии оторваться от захваченных руками токоведущих частей. Такой ток называется

177

неотпускающим. Сила тока в 0,001—0,01 а вызывает судорожные сокращения мышц, боль в кистях и паль­ цах рук, однако человек при этом может еще освобо­ диться от контакта с электродами. Такой ток называ­ ется отпускающим.

При одновременном касании человека к одной фазе электрической цепи и к заземленным металлоконст­ рукциям сила тока, проходящая через тело человека, исчисляется согласно закону Ома. При других спосо­ бах случайного включения в электрическую сеть сила тока, прошедшего через тело человека, будет несколь­ ко меньше. Так, при однофазном включении человека в сеть с заземленной нейтралью (на проводящих по­ лях) через тело пройдет ток, численно равный

. _

V

/ ч е Л _

/3 ~ 'Д ч е л а '

При этом человек будет находиться под фазным на­ пряжением

Ѵ= ^ ѳ .

/3

Всистеме с изолированной нейтралью при однофаз­ ном включении в сеть через тело человека пройдет меньший ток, так как сила тока будет зависеть не толь­ ко от сопротивления тела человека, но и от сопротив­ ления изоляции и емкости фаз относительно земли. При повреждении изоляции и замыкании с землей хо-‘ тя бы одной фазы человек окажется включенным по двухфазной схеме, роль второй фазы в этом случае

будет играть земля.

Сила тока существенно зависит от сопротивления тела человека, значение которого непостоянно и колеб­ лется в пределах от 1000 до 500000 ом. В особо небла­ гоприятных условиях его величина уменьшается до 500—800 ом. Самое высокое сопротивление прохожде­ нию тока оказывает верхний ороговевший слой кожно­

178


го покрова, при повреждении которого сопротивление тела человека падает. Сопротивление внутренних тка­ ней составляет 500 ом. Нервные ткани, в силу их хими­ ческой структуры, имеют самое низкое сопротивление току, поэтому даже небольшой ток в 0,02 а уже нару­ шает работу центральной нервной системы, ее биоэнер­ гетическую связь с периферийными органами.

Тяжесть поражения электротоком зависит также от способа случайного включения человека в сеть. Наи­ более значительным оно будет в том случае, если чело­ век возьмется влажными руками за две разные фазы линии электропередачи. Величина тока в этом случае исчисляется согласно закону Ома:

где Ѵл — линейное напряжение в сети, в; Кчел — сопротивление тела человека; в рассмотрен­

ном случае оно равно 700 ом.

Величина напряжения электротока в сети весьма существенно влияет на тяжесть поражения человека, оказавшегося под током. Наибольшую опасность пред­ ставляет напряжение от 40 до 200 в, при этом человек не может самостоятельно освободиться от тока. На­ пряжение в интервале 200—1000 в опасно, но увеличе­ ния опасности при росте напряжения уже не наблюда­ ется (рис. 36). При напряжениях выше 1000 в опас­ ность действия электротока на организм резко возра­ стает.

В зависимости от состояния работающего, от внеш­ них условий работы опасным может стать и ток на­ пряжением менее 40 в. Если человек возьмется влаж­ ными руками за провода с напряжением 10 в, то и в этом случае будет замечено значительное дрожание его рук и неприятные ощущения.

С увеличением напряжения в сети сопротивление тела человека уменьшается.

При падении проводов на землю или в других слу-

179


чаях утечки ток будет растекаться по грунту; величит на напряжения этого тока будет уменьшаться по мере удаления от места утечки тока в грунт. Через ноги человека, идущего к месту падения провода или от

«3

/ 200

V

 

§

woo

 

§1

/100

 

 

§ !

!оо

 

 

 

 

 

1

оо wo 200 m m от wooи.о

О 5 to 50 WO 500то 5000Vfi

 

 

 

ö

Рис. 36. Графики зависимости степени опасности поражения ( а ) и сопротивления (б) тела человека от величины напря­

жения электрического тока.

него, будет проходить ток, напряженность которого будет зависеть от величины шага идущего человека (рис. 37): чем больший шаг будет делать человек, тем выше будет напряжение тока. Разница потенциа-

Рис. 37. График зависимости шагового напря­ жения от расстояния до места утечки тока:

1, 2 — п о л о ж е н и я ч е л о в е к а , н а х о д я щ е г о с я в зо н е на- н а п р я ж е н и я .

180

лов, возникающая в результате протекания тока меж­ ду двумя точками грунта, отстоящими друг от друга на расстоянии шага человека, называется шаговым

напряжением.

Частота и род тока тоже влияют на тяжесть пораже­ ния. Переменный ток промышленной частоты (около 50 гц) неблагоприятно воздействует на центральную нервную систему н вызывает судорожное сокращение мышц, что делает невозможным самостоятельное осво­ бождение человека от сети. С увеличением частоты вы­ ше 1000 гц тяжесть поражения током уменьшается. Это объясняется различием в воздействии тока раз­ личных частот на клетки организма, центры кровооб­

ращения и дыхания.

Постоянный ток тоже опасен, хотя уровень повреж­ дений в организме человека от его воздействия не­ сколько ниже, чем при переменном в прочих равных

условиях.

Путь тока в теле человека радикально влияет на по­ следствия поражения. Наиболее опасны последствия электротравматизма в тех случаях, когда ток проходит через жизненно важные участки и органы тела (серд­ це, легкие, головной и спинной мозг и др.).

Продолжительность действия тока определяет исход поражения. Имели место случаи, когда после контакта с током, длившегося от 0,01 до 2 сек, удавалось спасти жизнь человека, если помощь ему оказывалась в тече­

ние первой минуты.

С увеличением продолжительности протекания тока через тело человека сопротивление его резко падает. Так, после 90 сек контакта с электротоком сопротивле­ ние падает на 70% от первоначального.

Исход поражения электротоком зависит от состоя­ ния здоровья и особенностей организма человека, а также психического состояния. Наиболее неблагопри­ ятно воздействует ток на людей, страдающих туберку­ лезом, болезнями сердца и нервными заболеваниями.

181


В связи с этим существующими нормами и правилами

кобслуживанию электроустановок ограничивается до­ пуск лиц, страдающих указанными болезнями.

Классификация помещений по степени электроопасности

Различные производственные, санитарно-бытовые, гигиенические и другие помещения по электроопаснос­ ти делятся на три группы: особо опасные, с повышен­ ной опасностью и без повышенной опасности.

Кособо опасным относятся помещения, конструкции которых покрыты влагой, а воздух насыщен паром, с электропроводящими полами и едкими химическими веществами, разлагающе действующими на изоляцию электроизоляционных материалов. Для устранения опасности выхода из строя электроустановок в таких помещениях необходимо принимать специальные меры защиты. На предприятиях сборного железобетона к этфй категории относятся помещения пропарочных ка­ мер, автоклавные, смесительные отделения бетонных заводов, подштабельные галереи складов заполни­ телей.

Кпомещениям с повышенной опасностью относятся

помещения с обильными выделениями металлической пыли, с горячим режимом работы, сырые помещения, с громоздкими металлическими предметами, трубо­ проводами большого диаметра, бункерами, элеватора­ ми, циклонами, шнеками, с токопроводящими или по­ стоянно сырыми полами. На заводах железобетонных конструкций к этой группе относятся арматурные цехи, склады стали, помещения изготовления закладных частей, бетонные заводы, смесительные отделения га­ зосиликатных цехов, машинные отделения цементных складов, формовочные цеха, котельные, компрессор­ ные, санитарно-гигиенические помещения.

183

К помещениям без повышенной опасности относятся нежаркие, отапливаемые, сухие помещения с токоне­ проницаемыми полами, без громоздких металлических предметов и оборудования (с коэффициентом заполне­ ния менее 0,2, то есть, когда отношение площади пола, занятой громоздкими токопроводящими предметами, к общей площади полов менее 0,2). К этой группе от­ носятся гардеробные, конторские, жилые помещения, помещеция щитовых с полами из метлахской плит­ ки и др.

Работа электроустановок в условиях траншейных складов, автоклавных, пропарочных отделений, в сме­ сительных отделениях бетонных и газосиликатных за­ водов сопровождается разрушением изоляции прово­ дов и других электроустановок, вследствие чего сни­ жается ее сопротивление, появляется возможность за­ мыкания электросистем на корпуса машин и возраста­ ет опасность электротравматизма. Токопроводящая пыль в арматурных цехах и в отделениях изготовления и металлизации закладных частей создает повышен­ ную опасность передачи потенциала на корпуса машин.

Профилактика электротравматизма

С целью профилактики электротравматизма при эксплуатации электроустановок применяется ряд мер предупредительного характера, назначение которых заключается в уменьшении или полной ликвидации возможности случайного включения в электрическую цепь с опасными параметрами тока.

Напряжение в 12 в применяют в особо опасных по­ мещениях и работах, а 36 в — в помещениях с повы­ шенной электроопасностью. Сети с пониженным напря­ жением устраиваются для питания вибраторов; ручных электрифицированных инструментов, для переносных

183