Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Ч. 1. Тарова Л.С - 17 стр.

UptoLike

организационно-технические мероприятия, которые включают уменьшение времени воздействия
вибрации применением дистанционного управления, сокращение рабочего дня, устройство перерывов в
работе;
средства коллективной защиты: виброизолирующие крепления механизмов и рабочих мест, виб-
ропоглощающие покрытия;
средства индивидуальной защиты.
Для уменьшения вибрации используются: установка механизма на массивный фундамент, на виб-
роизоляторы (резиновые, пружинные или пневматические), снижающие динамическую силу, передаю-
щуюся от машины на фундамент; виброизоляция рабочего места.
Эффективность виброизоляции L
виб
это разность уровней вибрации на фундаменте при жестком
N
ж
и эластичном N
эл
креплении машины
элжвиб
NNL =
, дБ. (2.32)
При выборе виброизоляторов решают две задачи: достижение высокой виброизоляции и обеспече-
ние надежности работы системы.
При понижении свободной частоты колебаний (f
0
) эффективность виброизоляции возрастает. При
установке машины на резиновые виброизоляторы обычно f
0
= 20…50 Гц, а на пружинные – 2…6 Гц, по-
этому эффективность пружинных виброизоляторов больше, чем резиновых, особенно в диапазоне низ-
ких и средних частот.
К средствам индивидуальной защиты от вибрации относятся виброизолирующие платформы, анти-
вибрационные пояса, виброзащитные рукавицы, антивибрационная и виброгасящая обувь.
2.6 Электромагнитные излучения
Электромагнитные поля (ЭМП) имеют различное происхождение. Природные источники электро-
магнитных полей (ЭМП): атмосферное электричество, излучение солнца, электрическое и магнитное
поля земли и др. Техногенные источники ЭМП: трансформаторы электродвигатели, телеаппаратура, ли-
нии электропередач, компьютеры, мобильные телефоны и др.
Процесс распространения ЭМП имеет характер волны, при этом в каждой точке пространства про-
исходят гармонические колебания напряженности электрического Е (В/м) и магнитного Н (А/м) полей.
Векторы Е и Н взаимно перпендикулярны. В воздухе значение Е = 377 Н.
Длина волны λ (м) связана со скоростью распространения колебаний c (м/c) и частотой f (Гц) соот-
ношением
f
c
=λ
, (2.33)
где с = 310
8
м/сскорость распространения электромагнитных волн в воздухе.
Спектр электромагнитных колебаний делят на три участка: радиоизлучения с длиной волны
10
5
…10
12
Гц, оптическое излучение с длиной волны 10
12
…10
16
и ионизирующее излучение с длиной
волны 10
16
…10
21
Гц.
Диапазон электромагнитных колебанийрадиоизлученийделят на радиочастоты (РЧ) с длиной
волны 310
4
…310
8
Гц и сверхвысокие частоты (СВЧ) с длиной волны 310
8
…310
12
Гц. Радиочастоты
подразделяют на поддиапазоны: длинные волны (ДВ), средние волны (СВ), короткие волны (КВ), ульт-
ракороткие волны (УКВ).
В районе источника ЭМП выделяют ближнюю зону (индукции) и дальнюю зону (волновую). Зона
индукции находится на расстоянии
R < λ/6, а волновая зонана расстоянии R > λ/6. В ближней зоне бегущая волна еще не сформирова-
лась, а ЭМП характеризуется векторами Е и Н.
В волновой зоне ЭМП характеризуется интенсивностью I (Вт/м
2
), которая численно равна длине векто-
ра потока энергии П (векторное произведение Е и Н). Например, в диапазоне РЧ при длине волны 6 м
граница зон лежит на расстоянии 1 м от источника ЭМП, а в диапазоне СВЧ при длине волны 0,6 мна
расстоянии 0,1 м от источника. Интенсивность ЭМП убывает обратно пропорционально R
2
.
2.6.1 Воздействие ЭМП на человека. Нормирование
ЭМП вызывает повышенный нагрев тканей человека, и если механизм терморегуляции не справля-
ется с этим явлением, то возможно повышение температуры тела. Тепловой порог составляет 100 Вт/м
2
.