Файл: Исследование защиты человека от воздействия свч излучения.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 980
Скачиваний: 35
| Выполнил: гр. 1205 | | Горбатенко А.Е. |
| Преподаватель | | Овдиенко Е.Н |
. Предельно допустимые значения Е, Н или ППЭ на рабочих местах персонала определяются исходя из допустимой энергетической экспозиции и времени воздействия:
,
где
- допустимые значения энергетической экспозиции в течение рабочего дня; в нижних индексах - предельно допустимые значения напряжёнпости электрического (Е_ПД), магнитного (Н_ПД) полей и плотности потока энергии (ППЭ_ПД); τ, ч - время воздействия.
Нормативное значение
за рабочий день равно 2 Вт*ч/м^2 для всех случаев облучения, исключая облучение от вращаюшихся и сканирующих антенн с частотой вращения или сканирования не более 1 Гц и скважностью не менее 50, которое составляет 20 Вт*ч/м^2 (2000 мкВт*ч/см^2). Максимальное значение
даже кратковременно не должно превышать 10 Вт*ч/м^2 (1000 мкВт*ч/см^2).
Защита человека от сверхвысокочастотного (СВЧ) облучения осуществляется за счёт ограничения расстояния до источника или времени нахождения в зоне облучения, экранирования рабочего места или источника излучения, а также использования средств индивидуальной защиты.
Пространство около излучающей антенны условно делится на ближнюю, переходную и дальнюю зоны. В ближней и переходной зонах формируется поле излучения (волновое поле). Здесь наблюдается сложный характер зависимости напряжённостей электромагнитного и магнитного полей от расстояния до плоскости раскрыва антенны.
Обработка результатов.
Исследование зависимости уровня облучения от расстояния.
-
Анализ зависимости мощности излучения СВЧ-генератора от расстояния в ближней, переходных и дальних зонах.
, поэтому сигнал с большим излучениями. Сигнал не меняется. При удалении от источника воздействия площадь воздействия увеличивается, поэтому при постоянном уровне облучения уменьшается уровень облучения в конкретной точке.
-
Исследование плотности потока энергии.
| l, см | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| P, мВт | 0,091667 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,046667 | 0,043333 | 0,041667 | 0,035 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,021667 | 0,02 |
| ППЭэмкВт/см2 | 2,33 | 2,28 | 1,52 | 1,52 | 1,18 | 1,1 | 1,06 | 0,89 | 0,76 | 1,27 | 0,76 | 0,55 | 0,51 |
| ППЭт мкВт/см2 | 19,46 | 14,3 | 10,95 | 8,65 | 7,01 | 5,79 | 4,87 | 4,15 | 3,57 | 3,11 | 2,74 | 2,42 | 2,16 |
-
Экспериментальное значение
-
Теоретическое значение
Исходя из представленных данных, можно отметить значительные расхождения между теоретическими и экспериментальными результатами. Тем не менее, наблюдается уменьшение показателей ППЭэ и ППЭт с увеличением расстояния, как видно на графике. Возможно, такое расхождение объясняется погрешностью измерения. Также стоит учитывать, что при расчете теоретических значений использовалась формула, в которой были учтены коэффициент искажения и коэффициент усиления передающей антенны по мощности.Снятие диаграммы направленностиТаблица 2. Зависимость мощности ЭМ излучения антенны от угла.
| Угол поворота, | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| P1(от себя) | 0,2 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0.02 | 0,005 | 0 | 0 | 0 |
| P2(к себе) | 0,2 | 0,23 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0 | 0 | 0 |
| Материал | Р2, мВт | Кэкр |
| Защитная ткань 1 | 0,01 | 15,5 |
| Защитная ткань 2 | 0,038 | 4,1 |
| Кювета из оргстекла с водой | 0 | 0,0 |
| Без воды | 0,068 | 2,3 |
| Медная сетка мелкая | 0 | 0,0 |
| Медная сетка средняя | 0,012 | 12,9 |
| Медная сетка крупная | 0,21 | 0,7 |
| Резина | 0,078 | 2,0 |
| Резина со сложной поверхностью | 0,005 | 31,0 |
| Резина простая металлизированная | 0,005 | 31,0 |