Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Звукоизоляция корпусных конструкций из различных материалов, дБ
Таблица 2 Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов
Таблица 3 Вес некоторых конструктивных материалов
Таблица 4 Звуковая мощность установленных групп станков в цехе
Тесты для проверки знаний:
1. Шумы по времени действия делятся на (указать правильные ответы): а) постоянный; б) непостоянный; в) производственный.
2. Шумы по частоте для физиологической оценки влияния на человека различают (указать правильные ответы): а) низкочастотный (до 300 Гц); б) среднечастотный (300 – 800 Гц); в) инфразвуки (до 16 Гц); г) высокочастотный (свыше 800 Гц); д) ультразвуки (свыше 20000 Гц).
3. Органы слуха человека воспринимают звуки с частотами от (указать правильный ответ): а) 16 – 20000 Гц; б) 5 – 10000 дБ; в) менее 16 Гц.
4. Шумы по характеру спектра делятся на (указать правильные ответы): а) широкополосной; б) тональный; в) низкочастотный; г) высокочастотный.
5. Коллективные методы и средства защиты от шума подразделяются (указать правильные ответы): а) архитектурно-планировочные; б) организационно-технические; в) акустические; г) коллективные; д) индивидуальные.
6. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах за ПК(указать правильный ответ): а) 80 Гц; б) 50 дБА; в) 60 дБ.
7. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах в производственных помещениях (указать правильный ответ): а) 80 Гц; б) 85 дБА; в) 60 дБ.
8. Средства звукоизоляции (указать правильный ответ): а) материалы, отражающие звуковую волну; б) материалы, поглощающие звуковую волну.
9. Более разрушительно на организм человека действуют производственные шумы (указать правильный ответ): а) низкочастотный (до 300 Гц); б) среднечастотный (300 – 800 Гц); в) инфразвуки (до 16 Гц); г) высокочастотный (свыше 800 Гц); д) тональный.
10. Назовите коллективные методы и средства защиты от шума (не менее 5): а)…; б)…
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. ЗАНУЛЕНИЕ И ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.............................................................................................103 1. Цель работы...................................................................................103 2. Теоретическая часть......................................................................103 3. Описание лабораторной установки..............................................105 4. Порядок выполнения работы........................................................107 5. Правила техники безопасности при выполнении работы............110 Библиографический список................................................................111 Приложение.........................................................................................112
Введение
Методические указания составлены в соответствии с учебной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей. В методических указаниях рассмотрены вопросы зашиты человека от поражения электрическим током с применением защитного заземления. Работа состоит из двух частей. В первой части исследуется влияние сопротивления заземления на величину тока, протекающего через человека. Во второй - определяется удельное сопротивление грунта, по полученным данным рассчитываются элементы и ожидаемое сопротивление заземления электроустановки, которое затем собирается и контролируется на макете.
Цель работы
Цель работы - овладеть методикой расчета и измерения заземляющих устройств.
Теоретическая часть
При прикосновении человека к оказавшимся под напряжением нетоковедущим частям электрооборудования (при разрушении изоляции, замыкании на корпус, и др.) может произойти поражение его электрическим током. Для предотвращения этого широко применяется защитное заземление -преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Задача защитного заземления - снизить до минимума разность потенциалов между корпусом оборудования, к которому прикоснулся человек и землей, на которой он стоит. Эта разность потенциалов называется напряжением прикосновения. Чем меньше напряжение прикосновения, тем меньший ток будет протекать через человека. Защитное заземление применяется в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтрально и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. Величина максимально допустимого сопротивления заземления электроустановок регламентируется правилами устройств! электроустановок (ПЭУ) в зависимости от напряжения и мощности Значения Rдоп выбраны с таким расчетом, чтобы при попадании напряжения на металлические нетоковедущие части электроустановки и прикосновении к ним человека ток через него не превышал 6мА, т.е. был меньше неотпускающего. Для заземления электроустановок применяются естественные и искусственные заземляющие устройства. В качестве естественных применяются оболочки кабелей, водопроводные трубы, различные металлические конструкции, имеющие соединения с землей. Искусственное заземление конструктивно в виде нескольких одиночных заземлителей. выполняемых из стальных труб, стержней или уголков, погруженных под землю на определенную глубину и соединенных параллельно полосой связи. Такая система применяется по тому, что одиночный заземлитель, как правило, имеет сопротивление значительно больше, чем Rдоп. Заземлители стараются располагать рассредоточено по контуру объекта, чтобы в аварийных ситуациях уменьшить разность потенциалов между оказавшимся под напряжением корпусами электроустановок и замлей, что снизит вероятность поражения работающих с электрическим током. Основными показателями, характеризующими пригодность устройства, является величина его электрического сопротивления, которая зависит от ряда факторов: длины, -диаметра и глубины заложения заземлителя, их количества, длины соединенной полосы и глубины ее заземления др.И в общей мере сопротивление заземления зависит от удельного сопротивления грунта р, которое измеряется в Ом*м. Удельное сопротивление грунта — это сопротивление одного кубического метра грунта, к противоположным граням которого приложены измерительные электроды. Удельное сопротивление грунта зависит от вида почв (песок, глина, суглинок и др.) и времени года. Наибольшую величину оно имеет зимой в северных районах при промерзании почвы и в южных районах, когда почва наиболее сухая. Приближенные значения сопротивлений некоторых грунтов приведены в табл. 2. Надежность работы заземляющего устройства зависит от правильности расчета, исполнения и его технического состояния.
Таблица 1 Максимально допустимые величины сопротивления заземляющих устройств
Таблица 2 Приближенные значения удельных электроустановок сопротивлений различных грунтов
Сопротивление заземления необходимо периодически (не реже 1 раза в год) Контролировать, так как из — за коррозии заземлителей или их механических повреждений оно может превысить допустимую величину. Поэтому возникает необходимость определения фактических параметров заземляющих устройств и самого тщательного контроля их технического состояния как перед вводом в эксплуатацию, так и в процессе эксплуатацию. Это осуществляется путем внешнего осмотра и электрических измерений, объединенных общим понятием испытаний. Согласно требованиям ПУЭ программа испытаний заземляющих устройств включает в себя: 1) измерение сопротивления заземляющего устройства; . 2) проверку наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами. 3) проверку состояния всех элементов заземляющего устройства; 4) измерение удельного электрического сопротивления грунта и др. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 997; Нарушение авторского права страницы