ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.04.2020
Просмотров: 2102
Скачиваний: 6
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм.
8.4 Производственная освещенность
К системам производственного освещения предъявляются основные требования согласно СНиП 23-05-95.
Освещение помещений предприятия информационного обслуживания подразделяется на естественное, искусственное и смешанное.
Таблица 10 – Нормы освещенности помещений на уровне 80 см от пола
-
Тип помещения
Нормы освещенности при освещении, лк
комбинированное
освещение
общее освещение
машинный зал
750
400
помещение для персонала, осуществляющего техническое обслуживание ЭВМ
750
400
Естественное освещение помещений предприятий информационного обслуживания проектируется в соответствии с действующими СНиП. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5%.
Искусственное освещение используется при недостаточном естественном освещении и в зависимости от производственной необходимости подразделяется на общее, местное и комбинированное.
При общем освещении в административных помещениях светильники устанавливаются в верхней части помещения параллельно стене с оконными проемами, что позволяет отключать их последовательно в зависимости от изменения естественного освещения.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк согласно СНиП 23-05-95. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать блики на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана не более 300 лк.
8.5 Микроклимат
Микроклиматические параметры производственной среды – сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.
Большое влияние на микроклимат в помещениях предприятия информационного обслуживания оказывают источники теплоты – это вычислительное оборудование, приборы освещения обслуживающий персонал, а также солнечная радиация.
В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, согласно СанПиН 2.2.2.542-96 должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. По ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ температура воздуха не более 22-24 0С, относительная влажность воздуха 40-60%.
Для поддержания соответствующих микроклиматических параметров на предприятиях информационного обслуживания используются системы отопления и вентиляции, а также проводится кондиционирование воздуха в помещениях.
Система отопления необходима для достаточного обеспечения постоянного и равномерного нагревания воздуха в помещениях в холодный период года, а также пожаро- и взрывобезопасности.
В помещениях предприятия информационного обслуживания необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество которого определяется технико-экономическим расчетом и выбором системы вентиляции. Расчет воздухообмена следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, солнечной радиации и внешнего освещения. Минимальный расход воздуха определяется из расчета 5-6 м3/ч на одного работающего.
Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания постоянной температуры, влажности и очистки воздуха от загрязнения в помещениях предприятия информационного обслуживания.
8.6 Электробезопасность
Для питания экспериментальной установки используется напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Согласно ПУЭ-85 помещение лаборатории относится ко второй категории “Помещения с повышенной опасностью”, если существует возможность касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления. Для предотвращения возможности касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления рекомендуется наносить защитное изолирующее покрытие или закрывать батареи отопления изолирующими щитами.
ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц.
Поражение электрическим током возможно только в случае неисправности аппаратуры и питающих кабелей. Таким образом, для защиты от поражения электрическим током предусмотривается:
- наличие заземления сопротивлением не более 4 Ом или зануления корпусов источников питания;
- недоступность токоведущих частей;
- маркировка розеток и разъемов;
- отключение компьютерного оборудования посредством использования отдельного щита с автоматами защиты и общим рубильником;
- питание всех узлов одного персонального компьютера и подключенного к нему периферийного оборудования от одной фазы электросети;
- проведение всех соединений ПЭВМ и внешнего оборудования при отключенном электропитании.
8.7 Повышение устойчивости работы информационно – вычислительных
центров
При оценке устойчивости работы объекта оценивается устойчивость к поражающим факторам:
-
ударная волна;
-
световое излучение;
-
проникающая радиация;
-
воздействие электромагнитного импульса.
8.7.1 В о з д е й с т в и е у д а р н о й в о л н ы. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобретаемые этими элементами при воздействии ударной волны, то есть необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.
Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям. степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополнительные разрушения.
Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.
Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствительные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и упругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схемы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.
Для того, чтобы ЭВМ защитить от воздействия ударной волны, необходимо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить оборудование к более устойчивым предметам. Для защиты от инерционных разрушений, необходимо платы установить на амортизаторы.
8.7.2 В о з д е й с т в и е с в е т о в о г о и з л у ч е н и я. Световое излучение – вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся область ядерного взрыва.
Световое излучение поражение людей и является причиной пожаров, которая, в свою очередь, являются одной из основных причин вывода из строя объектов.
Световое излучение может существенно изменить физические свойства материалов и элементов аппаратуры. В результате воздействия светового излучения на ЭВМ может произойти коробление, оплавление, растрескивание или воспламенение корпуса и элементов, входящих в аппаратуру.
Окраска корпуса в светлые тона являются надежной защитой приборов от светового излучения. Провода и кабели защищают от светового излучения при помощи металлической крышки и защитных экранов.
8.7.3 В о з д е й с т в и е п р о н и к а ю щ е й р а д и а ц и и. Ввиду малой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на радиоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.
Наиболее подвержены действию проникающей радиации электронное оборудование, электроно-вычислительные машины.
В результате такого воздействия на аппаратуру повышается проводимость материалов, увеличивается утечка тока и снижается сопротивление. Эти изменения могут надолго вывести из строя ЭВМ (короткие замыкания и пробои).
Если прибор работает в какой-либо системе, то его защита складывается из защиты системы и собственного прибора. По наиболее слабому элементу определяется коэффициент ослабления гамма-излучения, исходя из отношения критериальной поглощенной дозы гамма-излучения при радиоактивном заражении и поглощенной дозы гамма-излучения, который выдерживает данный элемент. Наиболее подверженными действию проникающей радиации элементами в ЭВМ являются микросхемы, для которых Д = 104. Поэтому для устойчивости работы информационно-вычислительных центров уровень радиоактивного заражения не должен превышать 104 рад. Так как при этом уровне радиоактивности выходят из строя такие элементы как микросхемы и полупроводниковые приборы. Максимально возможная экспозиционная доза радиационного заражения составляет 106 рад. Здание (помещение) должно ослабить уровень радиоактивности в Косл раз, где Косл – коэффициент ослабления, находящийся по формуле:
; (20)
должно выполняться условие:
; (21)
Общий коэффициент защиты:
Кзащ = Кзд Кпр; (22)
где Кзд – коэффициент защиты здания;
Кпр - коэффициент защиты прибора.
Коэффициент ослабления дозы гамма – излучения для здания от радиоактивного заражения равен 7.
Чтобы защитить приборы от воздействия радиации, необходимо увеличить коэффициент защиты в 14 раз. При радиоактивном заражении с целью защиты выполняются следующие мероприятия:
- ЭВМ эксплуатируется в зданиях с коэффициентом защиты здания Кзащ >100;
- чувствительные элементы экранируются.
8.7.4 В о з д е й с т в и е э л е к т р о м а г н и т н о г о и м п у л ь с а. Электромагнитный импульс (ЭМИ) представляет собой электрические и магнитные поля, возникающие в результате воздействия гамма-излучения на атомы окружающей среды и образования потока электронов и положительных ионов. Продолжительность его действия составляет несколько десятков миллисекунд.
Наведенный в проводах ЭМИ может распространяться на большие расстояния и вызывать изменения электрических характеристик электронных приборов. При отсутствии специальных мер защиты ЭМИ может вызвать повреждение радиоэлектронной аппаратуры и нарушение работы электрических устройств. Особенно подвержены воздействию ЭМИ полупроводниковые приборы, конденсаторы, сопротивления.
Защитой от ЭМИ являются способы, подобные применяемым для защиты от грозовых разрядов:
- системы автоматических устройств от перенапряжений (разрядники);
- отключающие устройства;
- экранирование электрических схем;
- заземление.
Таким образом, в данной части дипломного проекта проведен анализ работы пользователя с ВДТ, рассмотрены эргономические требования к организации рабочего места, освещенность, электробезопасность, вопросы повышения устойчивости работы информационно – вычислительных центров.
