ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2020

Просмотров: 425

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
  1. 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.

    1. 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

    1. 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);