Файл: Билет 1 Правила внутреннего трудового распорядка.odt

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 592

Скачиваний: 1

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

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда

Виды первичных средств пожаротушения

Основные области применения пластмасс в машиностроении:

Электрические измерительные приборы служат для измерения различных электрических величин: силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, а также многих неэлектрических величин, в том числе температуры, давления, влажности, скорости, уровня жидкости, толщины материала и др.В связи с тем, что абсолютно точных приборов нет, показания электроизмерительных приборов несколько отличаются от действительного значения измеряемых величин.Разность между измеренным и действительным значением величины называетсяабсолютной погрешностью прибора. Если, например, в цепи сила токаI=10 а, а амперметр, включенный в эту цепь, показывает Iизм:==9,85 а, то абсолютная погрешность показания прибора Приведенной погрешностью прибораgпрназывается отношение абсолютной погрешности ΔА к наибольшему значению величины Амакс, которую можно измерить при данной шкале прибора: Приведенная погрешность прибора, находящегося в нормальных рабочих условиях (температура 20° С, отсутствие вблизи прибора ферромагнитных масс, нормальное рабочее положение шкалы и т. д.), называетсяосновной погрешностью прибора.В зависимости от допускаемой основной погрешности электроизмерительные приборы делятся на восемь классов точности: 0,05 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4.Цифра класса точности показывает величину допускаемой основной (приведенной) погрешности ∆Aмаксприбора в процентах вне зависимости от знака погрешности.Класс точности Прибор, у которого класс точности выражен меньшим числом, позволяет выполнять измерение с большей точностью.Зная класс точности прибора и наибольшее значение величины, которую можно измерить данной шкалой прибора, можно определить наибольшую возможную абсолютную погрешность выполненного измерения: Пример. Допустим, что наибольшая сила   тока,   которую  можно   измерить данным амперметром, составляет 15 а,  класс точности прибора К=4.Определить наибольшую возможную абсолютную  погрешность  при  выполнении измерения в любой точке шкалы.Решение: Чем ближе измеряемая величина к наибольшему значению, которое позволяет измерить прибор, тем меньше погрешность при прочих равных условиях. Это обстоятельство следует учитывать при выборе предела измерения прибора для выполнения измерения.Электроизмерительные приборы классифицируются по роду измеряемой величины, принципу действия, степени точности и роду измеряемого тока, кроме того, они делятся на эксплуатационные группы.По роду измеряемой величины приборы делятся на амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры, счетчики, электротермометры, электротахометры   (измеряющие число  оборотов в  минуту) и др.По принципу действия измерительного механизма приборы могут быть следующих систем: электромагнитной, магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинамической, индукционной, выпрямительной, термоэлектрической, электронной, вибрационной и электростатической.В зависимости от рода тока, для измерения которого предназначены приборы, они делятся на приборы, измеряющие переменный ток, постоянный ток, и приборы, измеряющие переменный и постоянный токи.Выпускают приборы трех основных эксплуатационных групп: А, Б и В.2.Типы знаков безопасности, их изображение.

Принцип действия

Способ применения

Описание

Преимущества

Схемы соединений трехфазных цепей

Использование гидравлического затвора

Принцип работы гидравлического затвора

Естественная вентиляция производственных помещений

Механическая вентиляция производственных помещений

Виды арматуры

Типы арматуры

Основные параметры

Назначение

Устройство

Классификация подстанций

Виды гидравлических ударов

Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов

Типы огнетушителей



БИЛЕТ № 25

1.Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких.

1) Положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность.

2) Запрокинуть голову пострадавшего назад, подложив под его плечи небольшой плотный валик, так чтобы между его нижней челюстью и шеей образовался тупой угол.

3) Убедиться в проходимости верхних дыхательных путей, для этого нужно зажать нос пострадавшего и открыть рот, захватив подбородок между большим и указательным пальцами. Плотно прижаться своими губами к губам пострадавшего и с максимальной силой сделать выдох в его рот. Если грудная клетка приподнимается при этом, то дыхательные пути свободны, если нет, то нужно изменить положение головы пострадавшего, либо прочистить дыхательные пути указательным и средним пальцами, обёрнутым в чистый носовой платок, голову при этом повернуть набок.

4) Положить ладонь одна на другую на 2-3 см выше мечевидного отростка, так чтобы пальцы были приподняты, а большие пальцы смотрели в разные стороны.

5) Ноги пострадавшего должны быть приподняты для лучшего кровоснабжения головного мозга.

6) Производить толчкообразные надавливания на грудную клетку с такой силой, чтобы грудная клетка продавливалась у взрослого человека на 5 см, у подростка на 3 см (одной рукой), у годовалого ребёнка на 1 см (1 пальцем)

7) Ритм надавливаний должен соответствовать частоте сердечных сокращений в состоянии покоя, примерно 60-80 раз в минуту.

8) Ладони не должны отрываться от грудины пострадавшего, и каждое следующее движение необходимо производить только после того, как грудная клетка вернётся в исходное положение, руки должны быть выпрямлены и перпендикулярны туловищу пострадавшего.

9) После 10 надавливания спасатель начинает считать вслух для того, чтобы второй спасатель набрал воздух в лёгкие и смог приготовиться к искусственной вентиляции воздуха без задержки.

Спасатель, проводящий непрямой массаж сердца встаёт с левой стороны от пострадавшего, второй спасатель с правой стороны.

10)   После 15 надавливаний второй спасатель плотно прижавшись к губам пострадавшего с максимальной силой делает выдох в его рот в течение 2 сек, предварительно зажав его нос. После того как произойдёт возвращение грудной клетки, сделать ещё раз вдувание воздуха в рот пострадавшего. Таким образом чередовать 15 надавливаний на 2-3 вдувания. На рот пострадавшего можно положить воздухопроницаемую материю.


11)   Если кожа стала розоветь, появилось дыхание, пульс, начало возвращаться сознание, то реанимация удалась. Если этого нет, то реанимацию проводить не менее 15-20 минут.

12)   Искусственная вентиляция может производиться как «рот в рот» так и «рот в нос».

  •   Если сердце работает, а дыхание слабое, то проводится искусственная вентиляция лёгких отдельно без непрямого массажа сердца.


2.Разряды веществ и материалов по условиям их хранения.



Разряд

Характеристика

Условия хранения




Негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке,




Безопасные

которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих ядовитых, едких) продуктов распада или окисления, не образовывали взрывных или пожароопасных. ядовитых,

В помещениях или на площадках

любого типа




едких, экзотермических смесей, с другими веществами




Малоопасные

Горючие и трудногорючие вещества и материалы,

которые не относятся к безопасным, негорючие вещества и

материалы в горючей упаковке

В помещениях всех степеней

огнестойкости, кроме V

Опасные

Горючие и негорючие вещества и материалы,

обладающие свойствами, проявление которых может

привести к взрыву, пожару, гибели, травмировании

В складских помещениях I и II

степеней огнестойкости

Особо

Опасные вещества и материалы, которые не совместимы

На складах 1 и II степеней

опасные

с веществами и материалами одной с ними категории

огнестойкости, в отдельных здания[


3.Опишите принцип действия ультразвукового расходомера.

Наиболее совершенными расходомерами, особенно для труб большого диаметра (D>400

мм), являются ультразвуковые расходомеры. На отрезке трубы диаметром, равным диаметру

трубопровода, установлены датчики —пьезоэлектрические преобразователи. Эти преобразователи могут служить как источниками -посылаемых в жидкость сигналов, так и



приемниками прошедших через поток жидкости сигналов: Электронный блок формирует

импульсы ультразвуковых сигналов (колебаний) и посылает их попеременно -в датчики. Скорость

прохождения ультразвуковых колебаний от датчика 2 к датчику 3 меньше скорости прохождения

от датчика 3 к датчику 2, так как в первом случае составляющая средней скорости жидкости в трубе вычитается из скорости ультразвука, а вo втором складывается.

В зависимости от схемы электронного блока различают ультразвуковые расходомеры (УЗР)

импульсного, частотного и фазового типов - Отечественная промышленность выпускает УЗР

кратно-частотного типа серии «Акустрон» Модели УЗР-'В. В настоящее время выпускают УЗР для труб условным проходом 400; б00; 800 и 1000 мм.

Ультразвуковые расходомеры по сравнению с другими расходомерами, обладают рядом

преимуществ: высокая точность измерений (погрешность 1 — 1,5%), большой диапазон измерений (fmin; Qmax) — порядка 1 . 10),. простота обслуживания, возможность установки датчиков на расстоянии до .150 м от электронного: а так же -:в колодцах, не защищенных от попадания в них воды.

4.Основные требования предъявляемые к релейной защите:

1. Избирательность (селективность) действия т. е. способность защиты, действующей на отключение, выбрать поврежденный объект и отключить только его. Например, при

повреждении одной из линий, отходящих от сборных шин: понизительной трансформатор

ной подстанции, отключается именно эта линия, а не сборные шины', в результате чего '

продолжается нормальное электроснабжение потребителей, получающих энергию по

остальным неповрежденным линиям,

2. Быстрота действия. Чем быстрее будет отключена поврежденная линия, тем меньше будет

вредное воздействие тока, короткого завоевания; Время, необходимое на, отключение:

повреждения, складывается из двух слагаемых: времени действия защиты и времени

действия выключателя.

Как известно, действие защиты зависит от типа выключателя. и составляет 0,)-.--0,2 с (масляные выключатели) и 0,04 —:-0,10 с (воздушные, быстродействующие, -.выключатель}„Дин современных быстродействующих защит, характерно 0,02 — 0,1: с. Таким образом, длительность отключения 'повреждения при быстродействующих выключателях оказывается равной О, (Мё — 0,20 с, Добиться необходимой селективности при столь малой продолжительности действия защиты не всегда возможно или слишком дорого, поэтому наряду с быстродействующими защитами до настоящего времени широко применяются защиты, с выдержкой времени.


3. Чувствительность защиты, т. е. ее способность реагировать на все отключения

контролируемого ею параметра от допустимых значений в самый начальный момент их

возникновения.

4. Надежность — безотказность ее действия в требуемый момент и отсутствие, ложных

(ненужных) срабатываний.
5.Качество трубопроводов и арматуры. Испытание смонтированных трубопроводов.

Показатели механических свойств сварных соединений должны определяться как среднеарифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов. Результаты испытаний на статическое растяжение и статический изгиб считаются неудовлетворительными, если хотя бы один из образцов показал значение ниже установленных требований более чем на 10%. Результаты испытаний на ударный изгиб считаются неудовлетворительными, если хотя бы один из образцов показал значение ниже установленных требований.

Испытанию на ударный изгиб подвергаются сварные соединения труб с толщиной стенки 12 мм и более. В обоснованных случаях испытания на ударный изгиб производят для труб с толщиной стенки 6-11 мм.

В разнородных соединениях прочность оценивается по стали с более низкими механическими свойствами, а ударная вязкость и угол изгиба - по менее пластичной стали.

При проведении металлографических исследований (по требованию проекта) определяются наличие в сварном соединении недопустимых дефектов и соответствие формы и размеров сварного шва установленным требованиям.

Качество сварных соединений по результатам испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии (по требованию проекта) считается удовлетворительным, если результаты испытаний соответствуют установленным требованиям.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ И ПРИЕМКЕ СМОНТИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие требования.

Трубопроводы, на которые распространяются настоящие Правила после окончания монтажных и сварочных работ, термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок (пружины пружинных опор и подвесок на период испытаний должны быть разгружены) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность и, при необходимости, дополнительным испытаниям на герметичность с определением падения давления.


Вид испытания (на прочность и плотность, дополнительное испытание на герметичность), способ испытания (гидравлический, пневматический) и величина испытательного давления указываются в проекте для каждого трубопровода.

При наружном осмотре трубопровода проверяются: соответствие смонтированного трубопровода проектной документации; правильность установки запорных устройств, легкость их закрывания и открывания; установка всех проектных креплений и снятие всех временных креплений; окончание всех сварочных работ, включая врезки воздушников и дренажей; завершение работ по термообработке (при необходимости).

Испытанию, как правило, подвергается весь трубопровод полностью. Допускается проводить испытание трубопровода отдельными участками.

При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод (участок) отсоединяется от аппаратов и других трубопроводов заглушками. Использование запорной арматуры для отключения испытываемого трубопровода (участка) допускается в обоснованных случаях.

При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, должна быть полностью открыта, сальники - уплотнены; на месте регулирующих клапанов и измерительных устройств должны быть установлены монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки должны быть заглушены.

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками и пребывание около них людей не допускается.

Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, прошедшими поверку и опломбированными. Манометры должны быть класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого. Один манометр устанавливается у опрессовочного агрегата после запорного вентиля, другой - в точке трубопровода, наиболее удаленной от опрессовочного агрегата.

Допускается проводить испытания с нанесенной тепловой или антикоррозионной изоляцией трубопроводов из бесшовных труб или заранее изготовленных и испытанных блоков (независимо от применяемых труб) при условии, что сварные монтажные стыки и фланцевые соединения будут иметь доступ для осмотра.

Испытание на прочность и плотность трубопроводов с условным давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) может быть гидравлическим или пневматическим. Как правило, испытание проводится гидравлическим способом.