ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.12.2024

Просмотров: 791

Скачиваний: 3

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

СОДЕРЖАНИЕ

Московский Государственный Открытый Университет Кафедра Вычислительная техника и программирование

6.1. Цель и решаемые задачи.

6.2. Опасные и вредные факторы при работе с пэвм.

6.3. Характеристика объекта исследования.

6.4. Мероприятия по безопасности труда и сохранению работоспособности.

6.4.1. Обеспечение требований эргономики и технической эстетики.

6.4.1.1. Планировка помещения и размещения оборудования.

6.4.1.2. Эргономические решения и организация рабочего места пользователей пэвм

6.4.1.3. Цветовое оформление помещения.

6.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон.

6.4.2.1. Нормирование параметров микроклимата.

6.4.2.2. Нормирование уровней вредных химических веществ.

6.4.2.3. Нормирование уровней аэроионизации

6.4.3. Создание рационального освещения.

6.4.3.1. Расчет естественного освещения.

6.4.3.2. Расчет искусственного освещения

6.4.4. Защита от шума

6.4.5. Обеспечение режима труда и отдыха

6.4.6. Обеспечение электробезопасности

6.4.7. Защита от статического электричества.

6.4.8. Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей.

6.4.9. Обеспечение пожарной безопасности

6.4.9.1. Обеспечение безопасной эвакуации персонала.

6.4.9.2. Средства извещения и сигнализации о пожаре.

6.4.9.3. Способы и средства тушения пожара.

6.4.9.4. Молниезащита объекта

6.4.10. Мероприятия и средства по защите окружающей среды.

.

Рис.6.3. Схема размещения окна

Необходимо определить еще два параметра: отношение длины помещения А к его ширине В и отношение ширины помещения В к возвышению верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхность .

;

Использую параметры окна, определим значение =20.

Значение коэффициент k. Для этого определим отношение расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием L к высоте H расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна. Расстояние L= 10 м, а Н = H2-H1=20м. тогда и коэффициентk = 1,7.

Коэффициент светопропускания находим из таблицы. Положения остекления вертикальное, деревянные переплеты, двойные – получаем значение 0,35.

Величина зависит от средневзвешенного коэффициента отражения света от ограждающих поверхностей помещения, который определяется по формуле:

где ,,- коэффициенты отражения от пола, стен и потолка, определяющиеся по таблице.Sп, Sст, Sпт – площади пола, стен и потолка, соответственно. Находим ρп=0,36, ρст=0,66, ρпт=0,8. Площади пола, стен и потолка равны:

Sст=(А+В)*2*h=84м2

Sп= Sпт=А*В=48м2


Таким образом

Находим r1 (определяются по таблице 15, приложение к методическим указаниям), r1=4.

Определив все параметры, входящие в формулу по определению площади остекления, находим

Зная высоту окна = 2 м и ширинуb = 2,5м, определяем количество окон

;

По боковой стене по длине помещения размещаем два окна с межоконным промежутком b’, равным

Рис. 6.4. Схема расположения окон и оборудования: 1 – рабочий стол; 2 – шкаф; 3 – диван; 4 – плоттер; 5 – стол с принтером.


6.4.3.2. Расчет искусственного освещения

Длина офиса составляет 8 м, ширина – 6 м, высота – 3 м. Потолок покрашен белой краской.

Напряжение питающей сети в помещении U = 220 В. В помещении используются накладные светильники типа АОД с люминесцентными лампами ЛБ-40 (мощность W = 40 Вт).

Необходимое количество светильников N для создания требуемого нормированного общего освещения в помещении определяется

откуда необходимое количество светильников равно

где - минимальная, нормируемая общая освещенность в помещении;

- площадь помещения;

- коэффициент запаса;

- световой поток, создаваемый одной лампой;

- коэффициент использования светового потока;

- коэффициент неравномерности освещения;

- количество ламп в светильнике.

При использовании люминесцентных ламп = 200 Лк. Площадь помещенияS= 48 м2

В помещении выделение пыли минимальное, поэтому коэффициент запаса k = 1,5. Световой поток зависит от выбранной мощности лампы. Для люминесцентных ламп ЛБ-40 мощностьюW = 40 Вт = 2480 лм. Коэффициент неравномерности освещенияz = 1,1-1,2. Примем 1,15. Значение коэффициента использования светового потока зависит от показателей помещения, коэффициентов отражения стени потолкапомещения, а также высоты подвеса светильников. Коэффициентов отражения стен:ρст=0,66, ρпт=0,8. высота подвеса определяется как расстояние между уровнем рабочей горизонтальной поверхности и светильником. В данном случае, гдеh – высота помещения (= 3 м), – расстояние между потолком и светильником ( = 0, 4 м). Получаем:


Показатель помещения определяется

Из таблицы находим, что = 0,62. Количество ламп в светильникn = 2.

Таким образом, количество светильников равно

Разместим светильники по потолку двумя параллельными рядами по 2 светильника в каждом ряду. Энергетическая мощность установки будет равна

Схема расположения светильников представлена на рис. 4.3.2

Рис. 6.5. Схема расположения светильников

6.4.4. Защита от шума

Основным источником шума в помещениях, где осуществляется работа с применением ПЭВМ, являются звуки извне, печатающая машина и сами ПЭВМ. Уровень шума, которые они производят, невысокий, но для обеспечения комфортных условий для работы необходимо максимально ограничить уровни шума. В помещении, где работают операторы ПЭВМ допустимый уровень звукового давления – 60 дБ.

Табл.6.7. Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот

Уровни звукового давления дБ.

Среднегеометрические частоты октавных полос Гц

Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50


Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах удовлетворяют СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Решения, направленные на нормализацию уровней шума на рабочих местах:

- шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ

- снижение шума в источнике осуществляется за счет улучшения конструкции машины или изменения технологического процесса

- рациональная планировка предприятий и производственных помещений (позволяет снизить уровень шума на рабочих местах за счет увеличения расстояния до источников шума)

- шумные помещения должны находиться в глубине территории предприятия, как можно дальше от жилой застройки

- внутри здания тихие помещения необходимо располагать вдали от шумных так, чтобы их разделяло несколько других помещений или ограждение с хорошей звукоизоляцией

- акустическая обработка помещения – это облицовка части внутренних ограждающих поверхностей звукопоглощающими материалами, а также размещение в помещении штучных поглотителей, представляющих собой свободно подвешиваемые объемные поглощающие тела различной формы

- снижение шума с помощью звукоизоляции