Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 65
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Команду молотобойцу «бей!» может подавать только кузнец. По команде «стой!», кем бы она не была подана, молотобоец обязан немедленно прекратить работу.
Последний удар при рубке должен быть слабым, поковку перед этим нужно перевернуть на 180° и надрубленным местом положить на ребро наковальни. Запрещается стоять против обрубаемого конца поковки. При рубке металла в том направлении, куда могут отлетать обрубаемые куски металла, надо устанавливать переносные щиты.
Возникающий в процессе работы на кузнечном инструменте наклеп следует снять.
Клещи для удержания обрабатываемых поковок следует выбирать по размеру так, чтобы при захвате поковки зазор между рукоятками клещей был не менее 45 мм. Для прочного удержания обрабатываемых заготовок на рукоятки клещей следует надевать зажимные кольца (шпандыри).
Для изгиба полосового материала или изготовления ушков листов рессор должны применяться специальные стенды для загиба ушков рессор, снабженные зажимным винтом для закрепления полосы. Рихтовка рессор производится только на специальной установке. Обрубать ненагретые листы рессор запрещается. Листы рессор, рессоры и подрессорники укладывают на стеллажи в горизонтальном положении. Ставить их у стены вертикально запрещается.
Не разрешается скопление на рабочем месте горячих поковок и обрубков металла.
Гидравлические клепочные струбцины должны надежно подвешиваться к потолку. Поправлять заклепку после подачи жидкости в цилиндр плунжера струбцины под давлением запрещается.
Работы по ремонту рам должны выполняться только на рамах, уложенных плашмя. Запрещается выполнять эти работы на рамах, вывешенных на подъемных механизмах или установленных на ребро. Поднимать, транспортировать и переворачивать автомобильные рамы следует только при помощи подъемных механизмов.
Рихтовка рессор может производиться только на специально отведенном участке с применением необходимого оборудования. Участок должен иметь средства звукоизоляции (щиты, ширмы, подвесной потолок и т.п.).
Работать на станке для рихтовки рессор, не имеющем концевого выключателя реверсирования электродвигателя, запрещается.
3. Методы очистки и контроль качества сточных вод автопредприятия
Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, а также для устройств внутреннего пожаротушения. Наиболее крупными потребителями являются посты мойки, где только на один автомобиль ежедневно расходуется 0,5–2,0 м3 воды.
Для сокращения расхода воды в последнее время широко внедряют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют повторно использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах. При этом чистая вода расходуется только на восполнение потерь из-за испарения и утечек вместе с осадком грязи. Снижению расхода воды способствует и применение синтетических моющих средств.
Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП. Так как в сточных водах в основном преобладают механические частицы и нефтепродукты, процесс очистки значительно упрощается.
На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.
Механическая очистка осуществляется путем отстаивания (в грязеотстойниках), действия центробежных сил (в гидроциклонах) и фильтрованием.
В грязеотстойниках частицы масла и других нефтепродуктов, обладающих, меньшей плотностью, чем вода, всплывают на ее поверхность и удаляются бензомаслоуловителями. Более тяжелые загрязняющие вещества опускаются на, дно грязеотстойников, которые периодически очищаются от накопившихся в них осадков. Как правило, отстойниками оборудуют все типы очистных установок, используемых на АТП.
В гидроциклонах вода получает вращательное движение. При этом более тяжелые частицы за счет центробежных сил отбрасываются к стенкам и опускаются на дно (в конусную часть) гидроциклона, а легкие примеси и нефтепродукты собираются в центре и всплывают на поверхность воды. В настоящее время гидроциклоны успешно применяют в очистных сооружениях в комплексе с системой оборотного водоснабжения на ряде АТП.
Фильтрование применяют для очистки сточных вод от тонкодисперсных загрязнений. Оно повышает эффективность очистки от примесей нефтепродуктов. Процесс фильтрования, как правило, используется на заключительных стадиях очистки после отстаивания и других методов. Метод последовательной фильтрации загрязненной воды сначала через фильтры грубой очистки, а затем через фильтры тонкой очистки. В качестве фильтрующих элементов используются гранулы полипропилена и сипрона, обладающие высокой адсорбционной и адгезионной способностью к нефтепродуктам.
При химической очистке используются процессы нейтрализации и коагулирования. При наличии в сточных водах от постов мойки щелочей и их солей эти вещества нейтрализуют технической серной кислотой. Вводимые в воду коагулянты (сернокислый алюминий, сернокислое железо) способствуют укрупнению частиц нефтепродуктов, их всплыванию. Тем самым повышается эффективность очистки сточных вод.
При физико-химической очистке на АТП применяют главным образом метод флотационной очистки. Он основан на насыщении очищаемой воды пузырьками воздуха, которые, прилипая к частицам нефтепродуктов и других загрязнений, способствуют их всплыванию на поверхность воды. Для повышения эффективности очистки в воду вводят коагулянт. На поверхности воды образуется пена, содержащая частицы загрязнений, воду и воздух. Пена удаляется из флотатора скребковым механизмом.
При биологической очистке производственных сточных вод вредные вещества разлагаются микроорганизмами.
Все очистные установки АТП производительностью более 5,4 м3/ч оборудуют механизированными устройствами для удаления осадков.
Периодичность удаления осадков и собранных нефтепродуктов не реже одного раза в неделю.
Для мойки внутренних поверхностей автофургонов, перевозящих пищевые продукты, предусматривают локальные системы оборотного водоснабжения. Для мойки автомобилей, предназначенных для перевозки фекальных жидкостей, ядовитых и инфицированных веществ, применять оборотную систему водоснабжения не допускается.
Качество оборотной воды, используемой на производственные нужды, должно удовлетворять требованиям норм технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-86.
Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением правил охраны поверхностных вод от загрязнений их сточными водами.
Контролируют качество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды. Государственный контроль за охраной водных ресурсов, выбросом сточных вод и их очисткой осуществляют органы Государственного комитета по охране природы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения (санитарно-эпидемиологические станции и их лаборатории).
4. Задача
Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: водитель производил постановку автобуса на осмотровую канаву задним ходом, не соблюдая при этом безопасную скорость движения. Не видя уборщицы, убиравшей зону ремонта, водитель совершил наезд на нее. Уборщица получила смертельную травму.
Рекомендации по предотвращению травм, относящихся к данной ситуации:
1. Водитель должен был убедиться
, что зона движения автомобиля свободна.
2. Водитель должен был соблюдать безопасную скорость движения.
5. Задача
Определить количество окон и их размеры, а так же количество светильников типа ОД (люминисцентные, дневного света) в моторном производственном помещении, площадью 60 м2 (длина=15 м, ширина 4 м, высота 4 м), со значительным выделением пыли с двусторонним вертикальным положением остекления, при одинарных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.
Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в агрегатном цехе площадью 60 м2 (длина – 15 м, ширина 4 м высота – 3 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.
Решение.
1. Определяем суммарную площадь световых проемов по формуле:
где – площадь помещения, м2, =60 м2.
emin=1,2 – нормированное минимальное значение КЕО при боковом освещении. (табл. 1);
– световая характеристика окна, =19;
– коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении, при двустороннем боковом освещении и голубой отделке =1,7.
– общий коэффициент светопропускания, для одинарных стальных и алюминиевых переплетов для помещений со значительным выделением пыли =0,5;
– коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями, =1.
2. Определяем высоту окна по формуле:
,
где – высота помещения, м,
=4 м;
– высота подоконника, м, принимаем 1 м;
– расстояние между верхней кромкой окна и потолком, м, принимаем 0,4 м.
.
Ширина и высота окна ГОСТ 11214-65 в зависимости от конструктивных размеров помещения
Высота hок=2,415м,
Ширина bок=1, 860м.
3. Определяем потребное количество окон
где Fок – площадь одного окна.
;
окна.
4. Отношение расстояния между светильниками Z и высотой их подвески h берем Z/h=1,4, как наивыгоднейшее отношение для люминисцентных светильников ОД.
5. Находим расстояние между центрами светильников.
.
6. Расстояние от стены до первого ряда светильников при наличии рабочих мест у стены принимаем:
.
7. Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен (по ширине помещения):
.
8. Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):
9. Рассчитываем общее количество рядов по ширине помещения:
10. Находим расстояние между крайними рядами светильников (по длине):
.
11. Находим количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):
12. Определяем общее количество рядов светильников (по длине помещения):
13. Общее количество светильников:
Список используемых источников
1. Методическое пособие. Н.Новгород,2005.