Файл: Оружие и системы вооружения.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.02.2024

Просмотров: 27

Скачиваний: 0

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



(-)

где – поверхностная масса перегородки, кг/м2, – среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, в которых выполняется расчет звукоизоляции. Для стекловолокна .


  • Эффективность одного звукоизолирующего капота со звукопоглощающей облицовкой определяется по формуле:



где – звукоизоляция материала, из которого изготовлен капот, дБ, – средний коэффициент звукопоглощения капота.
7.3. Инфразвук
Инфразвук – это акустические колебания с частотой ниже 20 Гц, которые находятся в частотном диапазоне ниже порога слышимости. Производственный инфразвук возникает в тех процессах, что и шум слышимых частот.
Основными методами и средствами защиты от инфразвука являются:

  • изменение режима работы технологического оборудования – увеличение его быстроходности с тем, чтобы основная частота следования силовых импульсов лежала за пределами инфразвукового диапазона;

  • снижение интенсивности аэродинамических процессов: огра­ничение скоростей движения транспорта, снижение скоростей истечения жидкостей;

  • глушители интерференционного типа;

  • рациональный режим труда и отдыха;

  • использование средств индивидуальной защиты (противошумы, специальные пояса и др.).


7.4. Ультразвук
Защита от действия ультразвука через воздух может быть обеспечена:

  • использованием в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше;

  • изготовлением оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении (типа кожухов). Такие кожухи изготавливают из листовой стали или дюралюминия (толщиной 1 мм) с обклейкой резиной или рубероидом, а также из гетинакса (толщиной 5 мм). Эластичные кожухи могут быть изготовлены из трех слоев резины общей толщиной 3 – 5 мм. Применение кожухов, например, в установках для очистки деталей дает снижение уровня ультразвука на 20 – 30 дБ в слышимом диапазоне частот и 60 – 80 дБ в ультразвуковом;

  • устройством экранов, в том числе прозрачных, между оборудованием и работающим;

  • размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях, выгородках или кабинах, если перечисленными мероприятиями невозможно получить необходимый эффект.



Защита от действия ультразвука при контактном облучении состоит в полном исключении непосредственного соприкосновения работающих с инструментом, жидкостью и изделиями, поскольку такое воздействие наиболее вредно.

Для защиты от ультразвука применим кожух. Определим требуемую звукоизолирующую способность кожуха по формуле:



где – активный уровень звукового давления ультразвука, дБ.
Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха зависит от требуемой эффективности и определяется по формуле:



где – площадь воображаемой поверхности, вплотную окружающей источник, м2; – площадь поверхности кожуха, м2. Тогда примем, что , а .
7.5. Микроклимат
Защита работников от перегрева и переохлаждения:

  • нормирование верхней границы внешней термической нагрузки на допустимом уровне применительно к восьмичасовой рабочей смене;

  • регламентация продолжительности воздействия нагревающей среды для поддержания среднесменного теплового состояния на опти­мальном или допустимом уровне;

  • использование специальных средств коллективной и индивиду­альной защиты, уменьшающих поступление тепла извне к поверхности тела человека и обеспечивающих допустимый тепловой режим. 

  • одежды, изго­товленной в соответствии с требованиями государственных стандартов.

  • использования локальных источников тепла, обеспечивающие сохранение должного уровня общего и локального теплообмена организма.

  • регламентации продолжительности непрерывного пре­бывания на холоде и продолжительности пребывания в помещении с комфортными условиями.

А также улучшение микроклимата будет осуществляться с помощью вентиляции, рассчитанной в пункте 7.1.
7.6. Освещение

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует. Искусственное освещение может быть общим (все производственные помещения освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение рабочих мест светильниками, находящимися у аппарата, станка, приборов и т.д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенными и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.


По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, дежурное, аварийное.
Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта.
Дежурное освещение включается во внерабочее время.
Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.
В современных многопролетных одноэтажных зданиях без световых фонарей с одним боковым остеклением в дневное время суток применяют одновременно естественное и искусственное освещение (совмещенное освещение).

В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные и газоразрядные.

При использовании в качестве источника света ламп ДРЛ расчет освещения производиться по формуле

где:
Фл – световой поток лампы, лм; Ен – нормированная освещенность, лк; η – коэффициент использования светового потока; S – освещаемая поверхность, м2 ; k – коэффициент запаса; N – количество принятых светильников; z – коэффициент минимальной освещенности (для ламп накаливания и ДРЛ z = 1,15, для люминесцентных ламп z = 1,1);
n – число ламп в светильнике.

Коэффициенты использования светового потока для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i и коэффициентам отражения потолка (ρn ), стен (ρc ), и пола (ρp ).
Индекс помещения:
где:
А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м; Нр – высота подвеса светильников, м.



Так как , то . Тогда световой поток лампы, при числе ламп N=20, равен:




Для такого значения светового потока подойдет светодиодная производственная лампа СДГ120 с мощностью 120Вт и световым потоком 12000Лм.
  1. Заключение


В результате выполнения данной расчетно-графической работы была выполнена оценка степени опасности и вредности факторов производственной среды, а также был разработан комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасности и нормализации условий труда. Кроме того, была составлена таблица оценки условий труда работника по степени вредности и опасности, в результате чего удалось выяснить общую оценку условий труда работника. Класс условий труда – вредный (3.4).

В соответствии с заданием, был выполнен расчет улучшения труда по химическому фактору, АПФД, шуму, инфразвуку, ультразвуку, микроклимату, освещенности. В качестве средства, обеспечивающего требуемый уровень воздухообмена, была выбрана и рассчитана вентиляция.
  1. Список используемой литературы


  1. Оценка условий труда на рабочем месте и разработка комплекса мероприятий по их улучшению: методические указания к выполнению расчетно-графической работы. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Н.И. Иванова; БГТУ – СПб., 2018. – 46 с.

  2. Коллективные средства защиты. Кн. 1: Справ. пособие по дипломному проектированию / Под ред. Н. И. Иванова и И. М. Фадина; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2014. – 155 с.

  3. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум / Сост.: Л.Ф. Дроздова [и др.]; Балт. гос. техн.ун-т. – СПб., 2018. – 135 с.