Файл: Билет 1 Правила внутреннего трудового распорядка.odt

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 588

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



Поверхности, подлежащие шабрению, должны быть предварительно обра анынапильниками, резцами или в какими-либо другими режущими инструментами.

Для определения, какую именно часть поверхности следует шабрить, деталь пришабриваемой поверхностью кладут на проверочную плиту, покрытую тонким слоем краски, и с легким нажимом перемещают ее по плите в разных направлениях.

Выступающие места пришабриваемой поверхности покрываются пятнами краски — эти места подлежат соскабливанию шабером.

При шабрении число пятен постепенно увеличивается и доводится до требуемого

количества и требуемых размеров, предусмотренных техническими условиями на данную деталь.

БИЛЕТ № 30

1. Гидравлический удар в трубопроводах.

Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменникинасосы и сосуды, работающие под давлением.

Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется "попадение несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя", как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело - урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае.

Явление гидравлического удара количественно описал в 18971899 г. Н. Е. Жуковский

Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала 
E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.

Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.

Виды гидравлических ударов


В зависимости от времени распространения ударной волны {\displaystyle \tau } и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматурыt, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:

  • Полный (прямой) гидравлический удар, если t < {\displaystyle \tau }

  • Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t > {\displaystyle \tau }

При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях.

При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку.

Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов


  • Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.

  • Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора

  • Установка демпфирующих устройств


2.Характеристика огнетушителей.

Огнетушитель является простым и в то же время эффективным противопожарным средством, которое борется с очагами пожара, не допуская его распространения. Огнетушители – базовое спецоборудование, с помощью которого можно самостоятельно потушить огонь, не подвергая опасности собственное здоровье и близких людей. Поэтому важно знать классификацию и применение огнетушителей. Более того, по всем правилам пожарной безопасности в каждом офисе, транспортном средстве и на предприятии наличие противопожарного огнетушителя обязательно. Согласно тех же правил пожарной безопасности каждое помещение в зависимости от уровня пожарной угрозы и площади должно оснащаться определенным количеством огнетушителей. Нормы оснащения помещений огнетушителями приведены в таблицах в конце статьи. Сейчас же мы рассмотрим классификацию огнетушителей по главным признакам и назначение каждого вида по отдельности.

Типы огнетушителей


   Все огнетушители работают по одному принципу – в рабочем баллоне находится противопожарное вещество, которое под действием давления выпускается через сопло и способствует тушению огня. Есть несколько характеристик, по которым определяют тип огнетушителя и способ его применения.
По объему баллона заполненного рабочим веществом

  • Малолитражные ручные (вместительностью до 5 литров) Такой огнетушитель преимущественно используется в автомобиле как переносное противопожарное средство

  • Промышленные ручные (вместительностью от 5 до 10 литров), используются на промышленном объекте

  • Стационарные и передвижные (вместительностью от 10 литров и выше), предназначенные для тушения больших очагов пожара

По способу срабатывания

  • Ручные. К этому типу относится большая часть всех переносных огнетушителей. Они используются в небольших помещениях, а также хранятся в транспортных средствах. Для их активации необходимо воздействие человека.

  • Самосрабатывающие. Автоматически активируются при нагревании до определенной температуры или фиксируя появление дыма в помещении. Обычно, такие огнетушители используются в офисах, складах и в промышленности в качестве неотъемлемой части комплексной системы пожаротушения

  • Комбинированные. Сочетают в себе свойства ручных и самосрабатывающих огнетушителей

По типу пускового устройства

  • с пиропатроном

  • с затвором пистолетного типа

  • с затвором вентилем

  • с пусковым устройством от постоянного источника давления

По способу подачи содержимого баллона наружу

  • под собственным давлением огнетушащего вещества

  • под действием газов предварительно закачанных в корпус

  • под давлением газов специального баллончика, который располагается в корпусе огнетушителя

  • под давлением газов, которые образуются вследствие химической реакции всех компонентов

По типу активного огнетушащего вещества

  • Порошковые (содержимое порошкового типа)

  • Воздушно-пенные (содержимое пенного типа)

  • Газовые (содержимое представляет собой газ); делят на углекислотные и аэрозольные

  • Жидкостные (содержимое представляет собой жидкость)

   Последняя характеристика является главной во всей классификации и определяет назначение средства пожарной безопасности. Поэтому стоит более подробно рассмотреть принцип работы каждого вида огнетушителей.

Принцип работы и назначение огнетушителей


   Что бы быть уверенным в правильности использования огнетушителя нужно не только знать его свойства, но и ознакомится с классификацией пожарных угроз. Гражданские огнетушители свободно доступные в продаже предназначенные для тушения пожаров разных классов:

  • А – при горении твердых веществ;

  • В – при горении жидких веществ;

  • С – при горении газообразных веществ;

  • Е – при горении электрооборудования под напряжением до 1000 В

Способ ликвидации возгорания, как и возможность применения того или иного огнетушителя напрямую зависит от класса пожара.

Таблица 1. ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ




Тип

Жидкостные

Порошковые

Углекислотные

Аэрозольные

Огнетушители

ОВ-1(3)

ОВ-8

ОП-5

ОП-8

ОП-2

ОУ-5

ОУ-3

ОУ-10

ВВПА-500

 ВВПА-400 

Описание

Огнетушащее средство представлено водой и водными растворами химически активных веществ. Также используются поверхностно активные вещества.

Порошки общего и спец. назначения. Основа порошка – минеральные соли. Добавляют также вещества для предотвращения увлажнения и комкования порошка.

Гасящее вещество углекислота. При распылении она расширяется в 400 раз, образуя газ. При этом температура понижается до -70 градусов Цельсия.

Гасящее вещество представляет собой галоидированные углеводороды, которые образуют при распилении бромистый этил, хладон.

Область применения

Используются только при плюсовых температурах. Назначенные для тушения горящих твердых веществ

Наиболее универсальны Используются во всех типах пожаров.

При тушении пожаров в помещении, где нежелательно использовать воду.

Хорошо тушат твердые вещества, электрические установки под напряжением. Исключение щелочи и вещества содержащие кислород.

Класс пожара

A, B

A,B,C,E

B,C

B,C,E