Контрольная работа по "Безопасность жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 18:27, контрольная работа

Описание

Источниками возникновения электромагнитных полей радиочастот являются: радиовещание, телевидение, радиолокация, радиоуправление, закалка и плавка металлов, сварка неметаллов, электроразведка в геологии (радиоволновое просвечивание, методы индукции и др.), радиосвязь и др. Электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов. Электромагнитные волны – это взаимосвязанное распространение в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Совокупность этих полей, неразрывно связанных друг с другом, называется электромагнитным полем.

Работа состоит из  1 файл

БЖД.doc

— 186.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

3. Раздел №3. Вопрос 21

 

Естественная  система защиты человека от опасности. Её строение, функционирование, восприятие различных раздражителей. Отдельные закономерности.

 

Опасность -негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой  материи: людям, природной среде, материальным ценностям.

В ходе эволюционного и социального развития у человека выработалась естественная система защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды, т. е. от опасностей. Ее основу составляет нервная система. Благодаря ей осуществляется связь организма с внешней средой лей (свет, звук, запах, механические воздействия) и разнообразная информация о процессах внутри и вне организма. Ответную реакцию организма на раздражение, осуществляемую и контролируемую центральной нервной системой, называют рефлексом, а всю деятельность нервной системы — рефлекторной. В многообразной рефлекторной деятельности имеются врожденные безусловные рефлексы, которые передаются по наследству и сохраняются в течение всей жизни организма.

В организме  человека функционирует ряд систем обеспечения собственной безопасности. К ним относятся некоторые органы чувств: глаза, уши, нос; костно-мышечная система; кожа; система иммунной защиты; боль, а также защитно-приспособительные реакции, такие, как воспаление и лихорадка. Защитно-приспособительные реакции направлены на сохранение постоянства внутренней среды организма и адаптацию его к условиям существования, они регулируются рефлекторным и гуморальным (гормоны, ферменты и т.д.) путем. Например, глаза имеют веки -две кожно-мышечные складки, закрывающие глазное яблоко при смыкании. Веки несут функцию защиты глазного яблока, рефлекторно предохраняя орган зрения от чрезмерного светового потока, механического повреждения, способствуют увлажнению его поверхности и удалению со слезой инородных тел. Уши при чрезмерно громких звуках обеспечивают защитную реакцию: две самые маленькие мышцы нашего среднего уха резко сокращаются и три самые маленькие косточки (молоточек, наковальня и стремечко) перестают колебаться совсем, наступает блокировка, и система косточек не пропускает во внутреннее ухо чрезмерно сильных звуковых колебаний.

Чихание относится  к группе защитных реакций и представляет форсированный выдох через нос (при кашле - форсированный выдох  через рот). Благодаря высокой  скорости воздушная струя уносит из полости носа попавшие туда иногородние тела и раздражающие агенты.

Слезотечение  возникает при попадании раздражающих веществ на слизистую оболочку верхних  дыхательных путей: носа, носоглотки, трахеи и бронхов. Слеза не только выделяется наружу, но и попадает через слезоносный канал в полость носа, смывая тем самым раздражающее вещество (поэтому "хлюпают" носом при плаче).

Боль возникает  при нарушении нормального течения  физиологических процессов в  организме при раздражении рецепторов при повреждении органов и  тканей вследствие воздействия вредных факторов. Боль является сигналом опасности для организма и одновременно боль - это защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции. Субъективно человек воспринимает боль как тягостное, гнетущее ощущение. Объективно боль сопровождается некоторыми вегетативными реакциями (расширение зрачков, повышение кровяного давления, бледность кожных покровов лица и др.). При боли увеличивается выделение биологически активных веществ (например, в крови увеличивается концентрация адреналина). Болевая чувствительность присуща практически всем частям нашего тела. Характер болевых ощущений зависит от особенностей конкретного органа и силы разрушительного воздействия. Например, боль при повреждении кожи отличается от головной боли, при травме нервных стволов возникает жгучее болевое ощущение - каузалгия. Болевое ощущение как защитная реакция нередко указывает на локализацию патологического процесса.

За многовековый период существования человечество выработало в себе естественную личностную систему защиты от опасностей. Она дает возможность сохранять стабильность внутренней среды организма, то есть возможность нормального функционирования в постоянно изменяющихся внешних условиях существования. Такая естественная автоматическая саморегуляция организма носит название "гомеостаз". Гомеостаз работает независимо от сознания человека. Защитно-приспособительные реакции в здоровом организме незаметны для сознания и не отвлекают психику от решения других задач.

 

4. Раздел №4. Вопрос 32

 

Изложите назначение и принцип работы защитных экранов: поглощение, отражение и рассеивание  механических, акустических и электромагнитных волн.

 

Защита от энергетических воздействий. Защита от энергетических воздействий осуществляется тремя  основными методами: ограничением времени пребывания человека в зоне действия физического поля; его удалением от источника поля; применением средств защиты, из которых наиболее распространены экраны. Защита от вибрации. Для защиты от вибрации применяют следующие методы: снижение виброактивности машин; отстройка от резонансных частот; вибродемпфирование; виброизоляция; виброгашение;  индивидуальные средства защиты. Снижение виброактивности машин достигается: изменением технологического процесса, применением машин с такими кинематическими схемами, при которых динамические процессы, вызываемые ударами, ускорениями и т. п., были бы исключены или предельно снижены; хорошей динамической и статической балансировкой механизмов, смазкой и чистотой обработки взаимодействующих поверхностей; применением кинематических зацеплений пониженной виброактивности; заменой подшипников качения на подшипники скольжения; применением конструкционных материалов с повышенным внутренним трением. Отстройка от резонансных частот заключается в изменении: режимов работы машины и соответственно частот возмущающей вибросилы; собственной частоты колебаний машины путем изменения жесткости системы или изменения массы системы. Вибродемпфирование − это метод снижения вибрации путем усиления в конструкции процессов трения, рассеивающих колебательную энергию в результате необратимого преобразования ее в теплоту при деформациях, возникающих в материалах, из которых изготовлена конструкция. Виброгашение осуществляют путем установки агрегатов на массивный фундамент. Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от источника к защищаемому объекту с помощью устройств, помещаемых между ними. В качестве СИЗ от вибрации используются: для рук − виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки; для ног − виброизолирующая обувь, стельки, подметки. Защита от шума . Для защиты от шума применяют следующие методы: снижение звуковой мощности источника шума; размещение источника шума относительно рабочих мест и населенных зон с учетом направленности излучения звуковой энергии; акустическая обработка помещений; звукоизоляция; применение глушителей шума; применение средств индивидуальной защиты.

Снижение звуковой мощности источников шума. Для снижения шума механизмов и машин необходимо снижать вибрацию источников шума, так как последняя является источником шума. Для уменьшения шума улучшают аэродинамическую форму элементов машин, обтекаемых газовым потоком, и снижают скорость движения газа. Акустическая обработка помещения − это мероприятие, снижающее интенсивность отраженного от поверхностей помещения звука. Для этого применяют звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения и штучные (объемные) поглотители различных конструкций, подвешиваемые к потолку помещения. Звукоизоляция. Сущность звукоизоляции состоит в том, что падающая на ограждение энергия звуковой волны отражается в значительно большей степени, чем проходит через него. Экранирование источников шума или рабочих мест. Защитные свойства экрана возникают из-за того, что при огибании прямой звуковой волной кромок экрана за ней образуется зона звуковой тени тем большей протяженности, чем меньше длина волны. Экраны надо устанавливать между источником шума и рабочим местом, если они расположены недалеко друг от друга. Глушители. Их применяют для снижения аэродинамического шума. Защита от электромагнитных полей и излучений. При несоответствии требованиям норм в зависимости от рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, уровня облучения и необходимой эффективности защиты применяют следующие методы и средства защиты или их комбинации: уменьшение мощности излучения непосредственно в его источнике, в частности, за счет применения поглотителей электромагнитной энергии; увеличение расстояния от источника излучения; подъем излучателей и диаграмм направленности излучения; блокирование излучения или снижение его мощности для сканирующих излучателей  в секторе, в котором находится защищаемый объект; экранирование излучения; применение средств индивидуальной защиты. Экранируют либо источники излучения, либо зоны, где может находиться человек. Экраны могут быть: замкнутыми; незамкнутыми различной формы и размеров, выполненными из сплошных, перфорированных, сотовых или сетчатых материалов. Экраны частично отражают и частично поглощают электромагнитную энергию. По степени отражения и поглощения их условно разделяют на: отражающие; поглощающие. К СИЗ, применяемым для защиты от электромагнитных излучений, относят радиозащитные: костюмы; комбинезоны; фартуки; очки; маски и т.д. Для защиты от ионизирующих излучений необходимо: увеличивать расстояние от источника излучения; экранировать излучения с помощью экранов и биологических защит; применять СИЗ.

 

5. Раздел №5. Вопрос 46

 

В чем  заключается вредное воздействие  электрического тока на организм человека? Опишите виды электрических травм. Приведите предельные значения величин электрического тока и поясните, какие реакции организма вызывают эти значения тока.

 

Действие  электрического тока на организм человека.

При  эксплуатации  и  ремонте  электрического  оборудования  и  сетей человек  может  оказаться  в  сфере   действия   электрического   поля   или непосредственном соприкосновении с находящимися под  напряжением  проводками электрического тока. В результате  прохождения  тока  через  человека  может произойти нарушение его жизнедеятельных функций.

Опасность поражения  электрическим током  усугубляется  тем,  что,  во-первых,  ток  не  имеет  внешних  признаков  и  как  правило   человек   без специальных  приборов  не  может  заблаговременно  обнаружить  грозящую  ему опасность; во-вторых, воздействия тока на  человека  в  большинстве  случаев приводит к  серьезным нарушениям  наиболее  важных  жизнедеятельных  систем, таких  как  центральная  нервная,  сердечно-сосудистая  и  дыхательная,  что увеличивает тяжесть поражения; в третьих, переменный  ток  способен  вызвать интенсивные  судороги  мышц,  приводящие  к  не  отпускающему  эффекту,  при котором человек самостоятельно не может освободиться от воздействия тока;  в четвертых,   воздействие   тока   вызывает   у   человека   резкую   реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания, что при работе  на  высоте может привести к травмированию в результате падения.

Электрический ток,  проходя  через  тело  человека,  может  оказывать биологическое, тепловое, механическое и химическое  действия.  Биологическое действие  заключается  в  способности  электрического  тока   раздражать   и возбуждать живые ткани организма, тепловое – в  способности  вызывать  ожоги тела,  механическое  –  приводить  к  разрыву  тканей,  а  химическое  –   к электролизу крови.

Воздействие электрического тока на организм  человека  может  явиться причиной электротравмы. Электротравма – это травма,  вызванная  воздействием электрического тока или электрической дуги. Условно электротравмы  делят  на местные и общие. При местных электротравмах  возникает  местное  повреждение организма, выражающиеся  в  появлении  электрических  ожогов,  электрических знаков, в металлизации кожи, механических  повреждениях  и  электроофтальмии (воспаление наружных оболочек глаз). Общие электротравмы, или электрические удары, приводят к поражению всего организма, выражающемуся в  нарушении  или полном прекращении деятельности наиболее жизненно важных органов и систем  - легких (дыхания), сердца (кровообращения).

Характер  воздействия  электрического  тока  на  человека  и  тяжесть поражения пострадавшего зависит от многих факторов.

Оценивать опасность  воздействия электрического тока на человека можно по ответным реакциям организма. С увеличением  тока  четко  проявляются  три качественно отличные ответные реакции.  Это  прежде  всего  ощущение,  более судорожное сокращение мышц (неотпускание  для переменного тока  и болевой эффект постоянного) и,  наконец,  фибрилляция  сердца.  Электрические  токи, вызывающие  соответствующую  ответную  реакцию,  подразделяют  на  ощутимые, не отпускающие и фибрилляционные.

Факторы, определяющие исход поражения электрическим  током.

К факторам, влияющим на исход поражения электрическим  током, относят:

1. Величина тока.

2. Величина напряжения.

3. Время действия.

4. Род и частота  тока.

5. Путь замыкания.

6. Сопротивление  человека.

7. Окружающая  среда.

8. Фактор внимания.

 

1. Величина тока

По величине тока, токи подразделяются на:

- неощущаемые  (0,6 – 1,6мА);

- ощущаемые  (3мА);

- отпускающие  (6мА);

- не отпускающие (10-15мА);

- удушающие  (25-50мА);

- фибрилляционные  (100-200мА);

- тепловые воздействия  (5А и выше).

 

2. Величина напряжения

3. Время действия

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений  и токов.   Электробезопасность».   Факторы   величины   напряжения   и   время воздействия электрического тока, приведены в табл. 1.

Таблица 1

|Время действия, сек.       |До 30   |1      |0,5    |0,2   |0,1    |

|Величина тока, мА.         |1         |6      |50     |100    |250    |500    |

|Величина напряжения, В.|6         |36     |50    |100    |250    |500    |

 При кратковременном  воздействии  (0,1-0,5с)  ток  порядка  100мА  не вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до  1с, то  этот  же  ток  может  привести  к  смертельному  исходу.  С  уменьшением длительности воздействия значение допустимых для человека токов  существенно увеличивается. При изменении времени воздействия от  1  до  0,1с  допустимый ток возрастает в 16 раз.

 Кроме того, сокращение длительности воздействия  электрического  тока уменьшает опасность поражения  человека  исходя  из  некоторых  особенностей работы сердца. Продолжительность  одного  периода  кардиоцикла  (рис.  2.1.) составляет 0075-0,85с.

В каждом кардиоцикле наблюдается период  систолы,  когда желудочки сердца сокращаются (пик QRS) и выталкивают кровь в артериальные сосуды. Фаза Т соответствует окончанию  сокращения  желудочков  и  они  переходят  в расслабленное состояние. В период  диастола  желудочки  наполняются  кровью. Фаза  Р  соответствует  сокращению  предсердий.  Установлено,   что   сердце наиболее чувствительно к воздействию электрического тока  во  время  фазы  Т кардиоцикла.  Для  того  чтобы  возникла  фибрилляция   сердца,   необходимо совпадение по времени воздействия тока с фазой Т, продолжительность  которой 0,15-0,2с.  С сокращением длительности  воздействия электрического   тока вероятность  такового  совпадения  становится   меньше,   а   следовательно, уменьшается опасность фибрилляции сердца.  В случае  несовпадения  времени прохождения тока через человека с  фазой  Т  токи,  значительно  превышающие пороговые значения, не вызовут фибрилляции сердца.

Информация о работе Контрольная работа по "Безопасность жизнедеятельности"