ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2020
Просмотров: 425
Скачиваний: 3
-
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процесс математического анализа протекает в вычислительном зале на персональном компьютере типа IBM PC.
При моделировании должны быть проработаны вопросы охраны труда и техники безопасности.
-
Характеристика вычислительного зала
Вычислительный зал, в котором протекает процесс моделирования, характеризуется следующими параметрами:
-
размер 8 4,5 3,5 м;
-
общее освещение обеспечивается светом от трех оконных проемов и трех ламп типа ЛБ;
-
окна снабжены шторами из плотной ткани;
-
зал снабжен системами вентиляции, кондиционирования и отопления, то есть
микроклимат соответствует нормам.
10.2 Микроклимат
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%.
Таблица 13 – Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ
|
Период года |
Категория работ |
Температура воздуха, 0С не более |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
Теплый |
легкая – 1а |
23 – 25 |
40 – 60 |
0,1 |
|
Холодный |
легкая – 1а |
22 – 24 |
40 – 60 |
0,1 |
10.3 Специфика труда при моделировании на ПЭВМ
Специфика труда на ПЭВМ заключается в зрительных нагрузках в сочетании с малой двигательной активностью, монотонностью выполняемых операций, вынужденной рабочей позой. Зрительные нагрузки связаны с воздействием на зрение дисплея, поэтому он должен соответствовать определенным требованиям. Визуальные эргономические параметры дисплеев приведены в таблице 14 [26].
Таблица 14- Визуальные эргономические параметры дисплеев
|
Наименование параметров |
Пределы значений параметров |
|
|
Минимум (не менее) |
Максимум (не более) |
|
|
Яркость знака (яркость фона), кд/м2 (измеренная в темноте) |
35 |
120 |
|
Внешняя освещенность экрана, лк |
100 |
250 |
|
Угловой размер знака, угл. мин. |
16 |
60 |
Угловой размер знака:
,
где h – высота знака, мм;
L – расстояние от знака до глаза наблюдателя, мм.
Организация и оборудование рабочего места работника должны соответствовать общим требованиям СанПиН 2.2.2.542-96.
К вредным факторам, воздействующим на работника относится:
-
микроклимат;
-
освещенность.;
-
шум;
-
электрический ток ;
-
излучения от монитора;
-
статическое электричество;
-
пожары и взрывы.
10.4 Работа с монитором
Монитор является источником электромагнитного излучения и электростатического поля. Режим труда и отдыха, работающих с ПЭВМ, должен организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Научно-исследовательская деятельность является творческой работой, осуществляемой в режиме диалога с ПЭВМ, то есть относится к В виду, третьей категории тяжести.
При выполнении основных работ на ПЭВМ в конце каждого часа работы необходимо делать пятиминутный перерыв, а через 2 часа – на 15 минут выключать монитор и покидать рабочее место. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.
Суммарное время непосредственной работы с ЭВМ за рабочую смену должно составлять не более 6 часов. При этом суммарное время регламентированных перерывов при восьмичасовой смене – 70 минут, а при 12 – часовой смене – 120 минут.
10.5 Производственная освещенность
Моделирование осуществляется как в светлое, так и вечернее время суток. Поэтому для освещения используются естественное, создаваемое светом неба через оконные проемы, и искусственное освещение. Недостаток естественного света предусматривает применение системы смешанного освещения.
Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95 в зависимости от характера зрительных работ смотри таблицу 15 [27].
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть не менее 300 – 500 лк.
Освещенность для работы с ПЭВМ соответствует нормам, для работы с документацией применяется местное освещение. В качестве источников света при местном освещении применяются лампы накаливания.
Расчет системы освещения сводится к выбору вида освещения, определению типа и числа светильников. Рассчитаем силу света, необходимую для обеспечения нормативной освещенности точечным методом:
,
(116)
где E - суммарная освещенность в зоне размещения документа, лк;
Е0 – внешняя освещенность экрана, лк;
I - сила света в направлении от источника на данную точку рабочей поверхности, кд;
r - расстояние от светильника до рабочей точки, м;
- угол между нормалью рабочей поверхности и направлением
светового потока от источника.
(кд)
По справочнику выбираем лампу накаливания мощностью 25 Вт, которая обеспечит рассчитанное значение силы света.
Таблица 15 – Нормы освещенности согласно СНиП 23-05-95
|
Характеристика зрительной работы |
Наименьший размер объекта различения, мм |
Разряд зрительной работы |
Подразряд зрительной работы |
Контраст объекта различения с фоном |
Характеристика фона |
Искусственное освещение |
Естественное освещение |
Совмещенное освещение |
||||
|
Освещенность, лк |
КЕО енIII, % |
КЕО енIII, % |
||||||||||
|
при комбинированном освещении |
при общем освещении |
при верхнем или верхнем и боковом освещении |
при боковом освещении |
при верхнем или верхнем и боковом освещении |
при боковом освещении |
|||||||
|
средней точности |
свыше 0,5 до 1 |
IV |
в |
Малый Средний Большой |
Светлый Средний Темный |
400 |
200 |
4 |
1,5 |
2,4 |
0,9 |
|
-
Шумы
Источниками шума на предприятиях информационного обслуживания (ИО) являются сами вычислительные машины (встроенные в стойки ЭВМ, вентиляторы, принтеры и так далее), центральная система вентиляции и кондиционирования воздуха и другое оборудование.
При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБ согласно СанПиН 2.2.2. 542-96.
По возможности шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и так далее), уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ПЭВМ. Шумы в вычислительных залах снижают, ослабляя шумы самих источников с помощью установки особо шумящих устройств на упругие войлочные и тому подобные прокладки и специальными архитектурно-строительными решениями (установка перегородок между рабочими местами, устройство подвесного потолка, который служит звукопоглощающим экраном).
10.7 Электробезопасность
Питание ПЭВМ осуществляется напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Согласно ПУЭ помещение лаборатории относится ко второй категории “Помещения с повышенной опасностью”, поскольку существует возможность касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления. 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 предусмотрено:
-
все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему периферийное оборудование должны питаться от одной фазы электросети;
-
корпуса системного блока и внешних устройств должны быть заземлены радиально с одной общей точкой;
- недоступность токоведущих частей;
- маркированные розетки и разъемы;
- для отключения компьютерного оборудования должен использоваться отдельный щит с автоматами защиты и общим рубильником;
-
все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему периферийное оборудование должны питаться от одной фазы электросети;
-
все соединения ПЭВМ и внешнего оборудования должны проводиться при отключенном электропитании.
10.8 Пожарная безопасность
Вычислительный зал, в соответствии с НПБ-95 относится к помещению класса В-1, где «технологические процессы протекают с использованием трудногорючих веществ, которые при взаимодействии друг с другом способны только гореть»[28].
Пожарная безопасность обеспечивается с помощью систем предотвращения пожара и систем пожарной защиты, к которым можно отнести:
-
предотвращение образования источников зажигания;
-
обеспечение пожарной безопасности оборудования, электроустановок, систем отопления и вентиляции;
-
предотвращение распространения пожара за пределами очага;
-
применение средств (углекислотная, бромуглекислотная, порошковая пена) пожаротушения;
-
применение противопожарной защиты и пожаротушения;
-
своевременное оповещение о пожаре и эвакуация людей.
Кроме того, необходимо проводить противопожарные мероприятия:
-
не менее двух эвакуационных выходов на случай пожара в здании ИО;
-
через вычислительный зал, имеющий не менее двух выходов, не должны проходить пути эвакуации сотрудников, работающих в других подразделениях;
-
наличие огнетушителей.
10.9 Повышение устойчивости работы информационно – вычислительных центров в чрезвычайных ситуациях
При анализе устойчивости работы объекта оценивается устойчивость к следующим поражающим факторам:
- световое излучение;
- ударная волна;
- проникающая радиация;
- воздействие электромагнитного импульса.
10.9.1 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.
Для того, чтобы защитить ЭВМ 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.
10.9.2 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 является 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.
10.9.3 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, пробои и другое).
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 в ЭВМ являются микросхемы, для которой 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:
(117)
Должно выполняться условие:
Общий коэффициент защиты:
Кзащ = Кзд Кпр,
где Кзд – коэффициент защиты здания;
Кпр - коэффициент защиты прибора.
Коэффициент ослабления дозы гамма – излучения для здания от радиоактивного заражения равен 7 [29].
Чтобы защитить приборы от воздействия радиации, необходимо увеличить коэффциент защиты в 14 раз. При радиоактивном заражении с целью защиты выполняются следующие мероприятия:
-
эксплуатация ЭВМ в зданиях с коэффициентом защиты здания
Кзащ >100;
- не включать ЭВМ;
- экранировать чувствительные элементы.
10.9.4 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. При отсутствии специальных мер защиты электромагнитное излучение (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);