Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
При нарезании резьбы ручными метчиками и плашками возможно травмирование рук неисправным инструментом, стружкой или, при плохом закреплении детали, падающим грузом.
Заготовку или деталь с отверстием, подготовленным под резьбу, закрепляют в тисках, смазывают метчик и вертикально вставляют в нарезаемое отверстие. Перед нарезанием резьбы на стержне на конце его снимают фаску и закрепляют в тисках так, чтобы конец выступал над уровнем губок на 15—20 мм. Вначале нужно несколько нажимать на плашку вниз и следить, чтобы она врезалась в стержень без перекосов. При нарезании резьбы метчиками надо в зависимости от вида металла выбирать метчик с соответствующим передним углом режущих перьев (для чугуна и стали — 4—8°, для алюминия и меди — 16—20°). Отверстие под резьбу просверливают сверлом, диаметр которого подбирают в зависимости от диаметра резьбы. При сверлении не следует допускать образования длинной стружки, так как она, вращаясь вместе со сверлом, может ударить по рукам и лицу. Нужно сверлить с перерывами, своевременно удаляя стружку из обрабатываемого отверстия крючком и щеткой. Необходимо смазывать инструмент охлаждающими жидкостями.
В процессе шабрения надо остерегаться ранений шабером при работе «на себя». Шабер нужно брать за среднюю часть обеими руками в обхват и устанавливать лезвие к обрабатываемой детали под углом 65— 75°. Рукоятка должна упираться в плечо работающего. Длина шабера — 200—400 мм, ширина — 15—30 мм. Плоские шаберы заостряют под углом 90°. Ручка шабера должна быть прочно насажена на инструмент. Необходимо следить, чтобы обрабатываемая деталь и контрольная плита не упали на ноги работающему.
Выполняя притирку, нельзя быстро перемещать притираемую деталь, так как она может упасть и травмировать обучающегося. Нельзя ударять по губкам тисков с закрепленным в них притиром, так как при этом можно защемить пальцы. Запрещается держать руки вблизи вращающегося притира. На притире не должно быть трещин и других неисправностей. При очистке обрабатываемых поверхностей нужно работать в очках, оберегая глаза от засорения пылью.
Лекция 3. Пожарная безопасность в учебных заведениях.
3.1. СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Пожарная связь и сигнализация
Условие успешной борьбы с возникающими пожарами— их своевременное обнаружение с немедленным уведомлением пожарной команды о пожаре и месте его возникновения. Автоматические средства обнаружения пожаров позволяют в кратчайшее время установить загорание и подать сигнал тревоги. Наиболее распространенное средство пожарной сигнализации — телефонная связь. Около каждого телефонного аппарата должна быть четкая надпись с указанием способа вызова и номера ближайшей пожарной команды. На автоматических телефонных станциях вызов осуществляется набором номера 01. Наиболее совершенный вид связи — пожарная сигнализация. Она бывает электрической и автоматической.
Электрическая пожарная сигнализация (ЭПС) включает в себя: извещатели, подающие сигнал о пожаре; приемную станцию, получающую сигналы о пожаре от извещателей; сети, соединяющие приемную станцию с извещателями. Некоторые виды ЭПС дополнительно вводят в работу средства пожаротушения. В зависимости от способов включения извещателей электрическая пожарная сигнализация подразделяется на лучевую и шлейфную (рис. 32). При лучевой системе извещатели сообщаются с приемной станцией с помощью пары проводов, образующих луч. В каждый луч можно включить до трех извещателей. При включении каждого из них на станции будет получаться одинаковый сигнал, указывающий номер этого луча. Лучевая система допускает одновременный прием со всех лучей. При шлейфной (кольцевой) ЭПС извещатели включаются последовательно в один общий провод, начало и конец которого введены в приемную станцию. На один шлейф может быть включено до 50 извещателей.
Пожарные извещатели ручного действия — кнопочные и кодовые. Первые действуют после нажатия на кнопку рукой, а вторые —после передачи обусловленного кода. Извещатели устанавливают на пути следования людей — в коридорах и на лестницах. Основной "недостаток ручной системы электрической пожарной сигнализации состоит в том, что сообщение о пожаре может быть передано человеком только после обнаружения им пожара. Бдлее совершенной системой извещения о пожарах является автоматическая система ЭПС, которая позволяет автоматически обнаружить возникший пожар и передать сообщения о нем в ближайшую пожарную часть.
Автоматические извещатели — тепловые, световые, реагирующие на дым, ультразвуковые и т. д.
Автоматические тепловые извещатели максимального типа могут быть отрегулированы на температуру срабатывания 60 или 80 °С, контролируемая площадь на один датчик — до 15 м2, инерционность срабатывания — до 2 мин. Другие типы тепловых извещателей имеют меньшую инерционность (ДМД—50 с) или реагируют на градиент повышения температуры (ТЭДС включается при повышении температуры на 30 °С за 7 с). Дымовые пожарные извещатели в качестве чувствительных элементов имеют фотореле, фотоэлементы, ионизационные камеры. Световые пожарные излучатели реагируют на элементы спектра пламени. В них в качестве датчиков используют терморезисторы, фотоэлементы, счетчики фотонов и др.
Систему ЭПС выбирают с учетом особенностей защищаемых помещений, наличия и характера пожароопасных веществ, особенности технологии, рекомендаций Госпожнадзора. Автоматические тепловые пожарные извещатели устанавливают в помещениях, не имеющих обычно резких температурных перепадов, а дымовыми извещателями оборудуют производства, где загорания сопровождаются выделением большой массы дыма. Помещения, где при загорании появляется открытое пламя, защищают световыми пожарными извещателями.
Ответственность за организацию эксплуатации и техническое содержание систем ЭПС несет руководитель учреждения.
Установка автоматического тушения пожара
Эти установки предназначены для предупреждения, локализации и ликвидации пожаров. В зависимости от применяемых средств тушения установки автоматического тушения пожара (АТП) бывают водяные, водно-химические, пенные, газовые, порошковые, комбинированные. Выбор средств тушения определяется веществами и материалами, применяемыми в технологическом процессе. Наиболее распространены установки водяного тушения, а среди них—спринклерные и дренчерные (рис. 33). Спринклерные установки предназначены для локализации и местного тушения пожаров твердых и волокнистых материалов с помощью воды, разбрызгиваемой специальными насадками — спринклерами. Вода из источника подается под напором в распределительную сеть. На сети установлены спринклерные головки. Вся защищаемая спринклерами площадь здания разделена на отдельные секции, из которых каждая имеет отдельную спринклерную сеть, связанную с водопитателями контрольно-сигнальными устройствами. Автоматическое тушение пожара достигается тем, что при определенной повысившейся температуре ближайшая к очагу пожара спринклерная головка открывается (плавится припой замка) и вода, находящаяся в сети под напором, выливается через отверстие в спринклере. Спринклерные системы могут быть водяными, воздушными, воздушно-водяными и воздушно-пенными. Применение каждой из них обусловлено температурой воздуха в защищаемых помещениях. Спринклерные водяные системы применяют для помещений, в которых в течение года температура не опускается ниже 4 °С.
Дренчерные установки используют для тушения пожаров по всей площади помещения с помощью воды, разбрызгиваемой насадками с постоянно открытыми отверстиями—дренчерами. Трубопровод для подачи воды в дренчерную систему может открываться вручную задвижкой или электроприводом.
Расчетная продолжительность тушения пожаров водяными спринклерными и дренчерными установками составляет от 30 до 60 мин. В настоящее время также применяют спринклерные и дренчерные воздушно-пенные установки. Пена в очаг пожара подается через специальные головки, воздушно-пенные стволы или генераторы, закрепленные стационарно на разводящих трубопроводах.
В помещениях относительно небольших (до 3000 м3), но с ценным оборудованием или материалами (музеи, книгохранилища, установки высокого напряжения и т. п.) применяют метод объемного тушения с помощью инертных газов, диоксида углерода и галоидиро-ванных углеводородов. Расчетная продолжительность тушения—-1—2 мин. Объемное тушение может быть произведено автоматическими установками с использованием водяного пара и огнетушащих порошков. Тушение водяным паром эффективно в достаточно герметизированных помещениях объемом до 500 м3. Входить в помещение, заполненное газом после срабатывания установки, можно только в противогазе.
Противопожарное оборудование
Противопожарное оборудование предназначено для спасения людей, защиты материальных ценностей и природных богатств от пожара. К основным средствам противопожарного оборудования относятся пожарные машины различного назначения, стационарные установки пожаротушения, огнетушители, пожарные гидранты и другое пожарное оборудование для подачи огнетушащих средств к месту пожара.
Развитие этого оборудования идет в направлении механизации процессов тушения пожаров, использовании высокоэффективных огнетушащих средств; облегчения и обеспечения безопасности труда пожарных.
На вооружении пожарных частей, выезжающих на пожары, находятся различные машины, подразделяемые на основные, специальные и вспомогательные. К основным относятся автоцистерны насосо-рукавные, автонасосы, автомобили газоводяного и пенного тушения. Наиболее распространенной пожарной машиной является автоцистерна (АЦ-30, АЦ-40), служащая для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного оборудования и запаса огнетушащих средств, а также для подвоза воды к месту пожара в безводных районах. Автонасосы обеспечены большим количеством разнообразного пожарно-технического оборудования: рукавами, стволами, шанцевым инструментом, переносными лестницами. При помощи автонасоса воду можно подавать к очагу пожара на расстояние до 150—200 м. Подают воду установленным на машине насосом.
К специальным машинам относят штабные, связные, рукавные, автомобили, автомобильные лестницы (АЛ-30) и другие, используемые для доставки оборудования, удаления дыма из помещений, транспортировки раненых. К вспомогательным относят автомобили, обеспечивающие работу пожарной техники на пожаре (заправку, ремонт и т. п.), агитационные машины.
Все пожарные автомобили окрашивают в красный или красный и белый цвет и оборудуют проблесковыми маяками синего цвета, а также звуковыми сигналами типа« сирена».
Предприятия, учреждения, строительные площадки, учебные заведения оборудуют постоянным противопожарным водоснабжением, которое должно обеспечить подачу воды к месту пожара в любое время суток в необходимом объеме. Расход воды определяется в зависимости от степени огнестойкости здания и его объема. Диаметр наружных водопроводных линий, по которым подается вода для пожаротушения, должен быть не менее 100 мм. На водопроводных линиях вдоль дорог и проездов через каждые 100 м и не ближе 5 м от стен зданий размещают пожарные гидранты. Гидранты представляют собой водоразборные устройства, располагаемые под землей (в специальном колодце) или над землей. На время забора воды к гидранту присоединяют пожарную колонку. Места установки гидрантов обозначают специальными указателями, которые показаны на рисунке 34. Символ ПК означает «пожарный колодец», цифры — расстояние в метрах, а стрелки направление. В зимний период гидранты утепляют.
При невозможности устройства постоянного наружного водопровода для пожаротушения используют естественные или временные пожарные водоемы вместимостью не менее 100 м3. Исходя из условий, водоемы размещают: при наличии только ручных насосов в радиусе 100 м; при наличии мотопомп в радиусе 100—150 м; при наличии автонасосов в радиусе 200 м.
При устройстве хозяйственно-питьевых или производственных водопроводов следует приспособить их для тушения пожаров непосредственно от водопроводной сети или использовать для заполнения водоемов.
В зимнее время подъездные пути к водоисточникам необходимо систематически очищать от снега. На реках, прудах, озерах, которые можно использовать для получения воды на тушение пожаров, нужно делать проруби. Эти проруби рекомендуется отмечать указателями (шестами, вехами и т. п.).
В производственных зданиях, за исключением производственных зданий I и II степеней огнестойкости с производствами категорий Г и Д и несгораемыми веществами, оборудуют внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами на высоте 1,35 м от пола, производительностью не менее 0,005 м3/с и напором 600 КПа.
Для тушения водой используют различное оборудование: пожарные стволы, всасывающие и выкидные рукава, соединительные муфты, пожарные краны и пожарные насосы.
Пожарные стволы, создающие водяную струю (компактную, распыленную, защитного зонта), разделяются на ручные и лафетные, обыкновенные и перекрываемые. Каждый водяной ствол состоит из трех частей: корпуса, соединительной гайки и спрыска.
Для внутренних пожарных кранов применяют тканевые, непрорезиненные рукава диаметром 51 и 66 мм, длиной 10 и 20 м.
К ручным машинам для тушения пожаров водой относятся гидропульт-ведро, гидропульт-костыль, ручные (пожарные насосы. В гидропультах смонтированы вместе ручные поршневые насосы, емкости, заполняемые водой, и стволы. Производительность гидропульта-ведра 8 л/мин, длина струи около 10 м, гидропульта-костыля— 28 л/мин, дальность струи 10—15 м. В пожарной практике используют также двухцилиндровые ручные насосы ПН-90, ПН-100, ПН-120 (цифры показывают диаметр рабочего цилиндра в мм), ротационные, газоструйные и центробежные мотопомпы. Они могут быть прицепными и переносными. Приводятся мотопомпы в движение двигателями внутреннего сгорания.
Кроме указанного выше оборудования, к пожарной технике относится ломовой и шанцевый инструмент, боевая одежда, снаряжение и различные респираторы для защиты от газов и дыма личного состава пожарной охраны. В качестве инструмента используют ломы и топоры, багры для разборки кровель и перегородок, ло-: паты для тушения песком и землей, крюки, пилы, набор для резки электрических проводов, ранцевые установки для газовой резки металлов, дымососы или универсальный комплект (УК-4). Для подъема на верхние этажи зданий применяют штурмовые и выдвижные лестницы. Штурмовые используют для подъема на этажи через оконные проемы, выдвижные — обычно трехколенные — применяют для подъема до третьего этажа. Одежда пожарного состоит из брезентовых брюк, куртки, рукавиц, сапог и каски. В снаряжение его входит спасательный пояс, поясной карабин, поясной топор, при необходимости фонарь.
Первичные средства пожаротушения
К первичным средствам пожаротушения относятся простейшие приборы, используемые работающими и членами ДПД при возникновении пожара. К ним относятся ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, песок, кошма или асбестовое покрывало, пожарный инвентарь. Эти средства применяют для тушения загораний и пожаров в начале их возникновения, а также для разборки конструкций в ходе тушения. По типу огнетушащего вещества существующие о г-нетушители делят на пенные, газовые, порошковые.
В химически-пенных огнетушителях образование пены в момент их использования происходит за счет химической реакции, протекающей при смешивании кислотной (смесь сульфата железа (III) и серной кислоты) и щелочной частей ^бикарбоната натрия с солодковым экстрактом и воды) 'заряда. Выделяющийся при реакции газообразный диоксид углерода создает в баллоне повышенное давление, благодаря чему происходит выброс струи пены через специальное отверстие— спрыск. В настоящее время применяют ручные химически-пенные огнетушители ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ. Для пуска огнетушителя в работу нужно шпилькой прочистить спрыск, повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку до отказа (на 180° в вертикальной плоскости), взять огнетушитель правой рукой за боковую ручку, а левой — за юбку под нижним днищем и быстро перевернуть крышкой вниз (огнетушитель не требует для приведения в действие каких-либо ударов). Длина выбрасываемой огнетушителем струи пены — около 8 м, продолжительность работы — 60—65 с. Пенные огнетушители используют для тушения загораний почти всех твердых веществ и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин и др.). Одним огнетушителем можно потушить горящую жидкость на площади 0,75—1 м2. Этого вида огнетушителями нельзя тушить загоревшиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряжением, так как пена является проводником электрического тока; щелочные металлы, потому что они, .взаимодействуя с водой, выделяют водород; спирты, разрушающие пену.
В воздушно-пенных огнетушителях (ОВП-5, ОВП-10) в качестве заряда залит 6%-ный раствор пенообра-зователя ПОЛ. Для выталкивания заряда используют баллон с углекислотой. Огнетушитель имеет сифонную трубку с насадкой для получения воздушно-механической пены. Для приведения огнетушителя в действие нажимают на. пусковой рычаг. При этом шток прокалывает мембрану баллона, а углекислота, выходя из баллона, создает давление, под действием которого раствор по рифонной трубке поступает через распылитель к насадке, где в результате перемешивания раствора с воздухом образуется воздушно-механическая пена.
К газовым огнетушителям относятся углекислотные, аэрозольные, углекислотно-бромэтиловые. Они предназначены для тушения загораний электрических установок, находящихся под напряжением, двигателей внутреннего сгорания, автомобилей, книг, ценных материалов в музеях, архивах и т. п.
В настоящее время выпускают следующие типы углекислотных огнетушителей: ОУ-2 , ОУ-5, ОУ-8. Огнетушитель ОУ состоит из стального баллона вместимостью соответственно 2, 5 и 8 л, запорно-пускового приспособления (вентиля) и диффузора (раструба), предназначенного для получения снегообразного диоксида углерода. Огнетушитель заполняют жидкой углекислотой (масса огнетушителя с баллоном должна быть соответственно 6,25; 13,35 и 19,7 кг) под давлением 7 МПа. При открывании вентиля жидкий диоксид углерода изливается через диффузор, испаряется, занимая в газовой фазе объем в 400—500 раз больший. Быстрое испарение приводит к образованию твердого белого порошка—«снега», имеющего температуру —79 °С. Длина выбрасываемой
струи составляет 2—3,5 м, продолжительность работы — 30—40 с. Передвижные углекислотные огнетушители (ОУ-80, ОУ-400, УП-1 М) предназначены для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на площади до 5 м2.
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители (ОУБ-ЗА, ОУБ-7А) имеют стальные баллоны емкостью соответственно 3,2 и 7,4 л. Их заправляют бромэтаном и диоксидом углерода. Для выбрасывания заряда в них накачивают воздух под давлением 0,843 МПа. Время действия этих огнетушителей — 35 с, длина струи — 3— 4,5 м. Применяют их в тех случаях, что и углекислотные, но огнегасительный эффект их выше.
В последнее время для тушения щелочных металлов, двигателей внутреннего сгорания, электроустановок, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей стали использовать порошковые огнетушители. В качестве огнетушащих веществ в них применяют галоидиро-ванные углеводороды. Работа порошковых ручных огнетушителей ОПС-6 и ОПС-10 основана на принципе выбрасывания огнетушащего порошка под действием сжатых газов, заключенных в баллончике, присоединенном к корпусу огнетушителя. Эти огнетушители могут ликвидировать огонь на 0,15—0,25 м2 при продолжительности работы 40—80 с. Огнетушитель ОП-1 «Момент» предназначен для тушения загораний на двигателях автотранспорта и электрооборудования, находящегося под напряжением. Им нельзя тушить твердые и тлеющие материалы. В состав порошков входит гидрокарбонат натрия с добавлением талька, стеаратов металлов железа, алюминия, магния. Во время тушения горящую поверхность посыпают порошком из огнетушителя.
Размещение огнетушителей должно соответствовать следующим требованиям: высота подвески должна быть не более 1,5 м до нижнего "торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании; огнетушитель следует устанавливать так, чтобы видна была инструктивная надпись на его корпусе. Зарядку и перезарядку огнетушителя проводят в соответствии с инструкцией. Газовые огнетушители необходимо предохранять от нагревания. Пенные огнетушители в зимнее время желательно перенести в отапливаемое помещение.
В качестве первичных средств пожаротушения могут быть использованы также песок, кошма или асбестовое покрывало. Противопожарный инвентарь окрашивают в красный цвет, его запрещается использовать на какие-бы то ни было нужды. Ящики для песка плотно закрывают крышками. Песок при обнаружении комкования и увлажнения необходимо сушить и просеивать. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, раз в месяц сушить и очищать от пыли. Багры, ломы, лопаты, топоры, ведра следует периодически очищать, окрашивать и смазывать. К пожарному инвентарю всегда должен быть свободный доступ. Комплект первичных средств собирают на специальных щитах, находящихся на видных и доступных местах. На каждом пожарном щите должны быть: топоры — 2 шт.; ломы и лопаты по 2 шт.; огнетушители— 2 шт.; багры железные — 2 шт.; ведра — 2 шт.; возле щита должен стоять ящик с песком емкостью не менее 0,5 мм3.
3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА
Возможность поражения объекта молнией в значительной степени определяется интенсивностью грозовой деятельности в той местности, где он расположен, и зависит от размеров и конфигурации объекта, расположения, а также от геологии земли.
Различают два вида воздействия молнии: первичное, связанное с прямым ударом, и вторичное, вызываемое электромагнитной и электростатической индукцией.
При прямом ударе могут возникать пожары, взрывы, разрушение конструкций, поражения людей, перенапряжение на проводах электрической сети. Сила тока в канале молнии достигает 200 кА, напряжение—150 MB, длина искры молнии составляет сотни и тысячи метров, температура возрастает до 6000—10 000. °С.
Молниезащита представляет собой комплекс защитных мер от разрядов атмосферного статического электричества, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от загораний, взрывов и разрушений. Вероятность удара молнии в наземный объект тем больше, чем выше объект. Одна из основных мер защиты от молний — устройство молниеотводов. Возвышаясь над объектами, они принимают разряды грозового облака на себя. Молниеотводы создают зону защиты — пространство, внутри которого не возникают молнии. Молниеотвод состоит из молниеприемника, токоотвода, обеспечивающего прохождение по нему разрядного тока к заземляющему устройству, и самого заземляющего устройства.
Различают несколько видов молниеотводов : стержневые, сетчатые, тросовые; одиночные, двойные, многократные; отдельно стоящие; изолированные от объекта и неизолированные. Стержневые и тросовые молниеотводы устанавливают либо на стоящих опорах, либо на опорах, связанных с конструкцией объекта. Сетчатые молниеотводы укладывают на крыше здания.
Работающие в поле учащиеся и студенты должны быть ознакомлены с мерами предосторожности от поражения молнией. Не рекомендуется во время грозы заправлять тракторы и другие машины, находиться между машинами, в кузове машины, укрываться от дождя под машиной, садиться на металлические предметы или держать их в руках. Если гроза застигает человека в поле, то рекомендуется отойти от машины на расстояние не менее 50 м. На холмистой местности не следует1 укрываться от грозы на вершинах холмов и в лощинах. Если на ровной местности укрыться негде, то не следует идти или стоять, безопаснее присесть на корточки и, накрывшись одеждой, переждать грозу. Во время грозы опасно укрываться под одиночным деревом, в лесу — под высокими деревьями. В густом лесу молния не бьет в березу и клен, а поражает чаще дуб, тополь, сосну, ель. Во время грозы опасно находиться вблизи реки, ручья, железнодорожных путей, рядом с отдельно стоящими зданиями, незащищенными молниеотводами. Нельзя прятаться от дождя во время грозы в копны, скирды и т. п. Чтобы не попасть под действие молнии во время грозовых разрядов, надо выключить радиоприемники и телевизоры с наружной антенной. В это время нельзя пользоваться телефоном, а также находиться возле грозозащитных заземлителей, вблизи проводов.
В случае поражения пострадавшему необходимо немедленно оказать такую же помощь, как и при поражении электрическим током, т. е. сделать исственное дыхание и непрямой массаж сердца.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При выполнении лабораторных работ студенты должны закрепить знания теоретического материала по охране труда и приобрести навыки пользования современной измерительной техникой.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (2 часа)
Тема: Исследование микроклимата (метеорологических условий) рабочего места в учебном помещении.
Цель работы: Измерить температуру, влажность, скорость движения воздуха и оценить эти параметры микроклимата на основе сани гарных норм.
Приборы и принадлежности: Термограф, стационарный и аспирационный психрометр, анемометр, секундомер.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
1. Изучить приборы для измерения температуры, влажности, скорости движения воздуха.
2. С помощью аспирационного психрометра определить относительную влажность воздуха, для чего оберните гидроскопической тканью один из термометров, и увлажнить ее. При увлажнении с помощью пипетки психрометр необходимо держать вертикально во избежания заливания воды в гильзы и головку прибора. Завести механизм вентилятора до отказа или включить прибор в электрическую сеть и поместить психрометр в рабочую зону (высота от пола 1,5-2,0 м.).
3. Расчитать обсолютную влажность α- по формуле:
α = Рвл-В(Тс-Твл)*Ратм/Ратм. ср.
где Рвл - давление насыщенных водяных паров при температуре влажного термометра МПа эту величину определяют по таблице. "Давление насыщенных водяных паров и их плотность при различных температурах".
В= психрометрический коэф. равный 66.5 х 10-6 MПa С°
Тс= показание сухого термометра С°
Твл= показание влажного термометра С°
Ратм.= атмосферное давление МПа
Ратм. ср.= среднее атмосферное давление равно 0,1 МПа
4. Определить относительную влажность по формуле
где Рс= давление насыщенных водяных паров МПа при температуре сухого термометра найти подобно тому, как сделано (в п. 2)
5. Определить относительную влажность воздуха но психрометрической таблице и графику, прилагаемому к прибору.
6. Сравнить результаты вычисленных и определённых по психрометрической таблице и графику значений относительной влажности. Процент расхождения не должен превышать V',,. Результаты сравнить с санитарными нормами и сделать заключение.
7. С помощью анемометра измерить скорость движения воздуха. Для' этого исходное положение стрелок на циферблатах, поместить прибор в поток воздуха так, чтобы ось вращения колеса была параллельна направлению потока воздуха. Дать крыльям или чашкам анемометра преодолеть инерцию прибора и приобрести максимальную скорость. Обратным поворотом (сдвигом) рычажка выключить стрелки и отметить их положение, одновременно заметить время, записав новые показания из вторых, разделить полученный результат на время экспозиции прибора (в секундах). Результаты измерения сравнить с санитарными нормами и сделать заключение.
8. Результаты вычисленных и измеряемых величин занести в протокол испытаний.
Место замера | Температура воздуха в иссле- дуемом помеще- нии. С° | Относительная влажность воздуха | Скорость движения воздуха м/с | |||
факти- ческая по изме- рениям | по сани- тарным нормам | факти- ческая по изме- рениям | расчетная | по сани- | факти- | по сани- |
тарным | ческая | тарным | ||||
нормам | по изме- | нормам | ||||
рениям |
9.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА
В отчёте о проделанной работе необходимо укачан,:
- цель работы, перечень приборов и принадлежностей:
- выполнить технические рисунки используемых приборов:
- привести расчёты абсолютной и относительной влажности воздуха,' записать значения относительной влажности воздуча по анемометру:
- предоставить протокол испытаний: дать заключение о соблюдении
санитарных норм микроклимата в учебном помещении.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 (2 часа)
Тема: Исследование освещённости учебных мастерских, лабораторий, кабинетов.
Цель работы: Изучить приборы и методы определения освещённости в учебном помещении при естественном и искусственном освещении.
Приборы и принадлежности: Объективный люксметр типа Ю-16
(Ю-117), два хронометра или часы с секундной стрелкой, план учебного помещения с указанием местоположения светильников.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомить с правилами пользования люксметром.
2. По хронометру отметить момент времени через условное время
измерить освещённость внутри помещения (выполняет одна группа
студентов) и наружную (выполняет другая группа студентов).
3. Определить коэффициент естественной освещённости (КЕО),
1 факт. По формуле 1факт.=Ев/Ен*100%
где Ев - освещённость внутри помещения ЛК.
Ен - наружная освещённость, ЛК. Сравнить полученное значение факт, с требуемой по санитарным нормам, табл. (см. СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение М. 1979- с.29)
4. Используя затемнения, определить с помощью люксметра фактическую освещённость Ев факт, внутри помещения на рабочем месте.
5. Определить расчётную освещённость Ев расч по формуле:
Ев расч=NnФiuz/sr
где N число светильников;
n - число ламп в светильнике;
фi- световой поток одной лампы ЛМ;
u - коэффициент использования окраски стен потолков (в среднем 0,35-
0,5);
Z - поправочный коэффициент светильника (0,75- 0,90);
S - площадь освещаемого помещения;
R - коэффициент запаса принимаемый 1,3.
Сравнить фактическое и расчетное значение освещенности с требуемым значением искусственной освещённости Етабл. (определить по СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение)
6. Включить местное освещение, выключив общее, определить фактическую освещённость Eфaкт. на рабочем месте и сравнить её значение с требуемым Етабл.
7. Занести в протокол испытаний результаты замеров, расчетов и табличные данные:
Учебное помещение и характер выполняемых работ в нем | Коэффициент естественной освещённости | Искусственная освещенность ЛК | ||||
общая | местная | |||||
фактическое значение | табличное значение | фактическое значение | расчетное значение | табличное значение | Фактическое значение | табличное значение |
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


