Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перечень лабораторных работ






Казахская академия транспорта и коммуникаций

Имени М.Тынышпаева

Факультет: «___________»

Кафедра: «БЖДиЭ»

 

Специальность:

 

Учебный год: 2015-16 Семестр: ____7____

 

 

ТЕТРАДЬ

Для лабораторных работ по дисциплине

«Охрана труда»

 

 

 

Студент:

 

Преподаватель:

 

Алматы - 2015

Перечень лабораторных работ

 

Лабораторная работа Количество часов
  «Исследование соответствия естественного освещения лаборатории нормативам»  
  «Исследование комбинированного искусственного освещения»  
  «Исследование местного искусственного освещения»  
  «Снятие зависимости освещенности рабочей поверхности от угла ее наклона»  
  «Исследование яркости рабочих поверхностей различного цвета»  
  «Измерение коэффициента пульсации светового потока люминесцентных ламп»  
  Гигиеническая оценка и исследование методов борьбы с производственным шумом  
  вибр  
  Исследование метеорологических условий в производственных помещениях  
  Исследование запыленности воздуха рабочей зоны  
  Исследование загазованности воздуха рабочей зоны  
  Исследование электрического сопротивления тела человека  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

 

Исследование соответствия естественного освещения

аудитории нормативам

Цель работы: исследовать соответствие естественного освещения аудитории 5106 с нормативами СНиП РК 2.04-05-2002

 

Порядок выполнения:

1.1 Выключить искусственное освещение в помещении.

1.2 Установить датчик люксметра – яркометра снаружи здания (в оконном проеме) с возможностью измерения освещенности ЕН, создаваемый небосводом. Измерить естественную освещенность у окна (наружная освещенность).

1.3 Измерить естественную освещенность на всех партах каждого ряда внутри аудитории.

1.4 Найти точки соответствующие точке нормируемого минимального значения к.е.о.

1.5 Все результаты измерений по п. 1.2 и 1.3 занести в таблицу 2.1.

1.6 Рассчитать по полученным данным коэффициент естественной освещенности по формуле е = (ЕВ/ ЕН)100, в каждой точке, свести результаты исследования в таблицу 2.1, сделать вывод.

Примечание: в помещении с односторонним боковым освещением минимальное значение к.е.о. нормируется для рабочей поверхности, расположенной на высоте 0, 8 м от пола, на расстоянии 1 м от стены, противоположной окну.

Таблица 2.1

Освещенность лк К.Е.О., %
ЕВ ЕН Фактический Нормативный
1 ряд 1 парта        
2 парта      
3 парта      
4 парта      
2 ряд 1 парта      
2 парта      
3 парта      
4 парта      
3 ряд 1 парта      
2 парта      
3 парта      
4 парта      
Стол преподавателя      
Нормативная точка      

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные требования к производственному освещению.

2. Дайте определение освещенности.

2. Дайте определение силы света.

3. Назовите единицы измерения светового потока, освещенности, силы света.

4. По какой характеристике нормируется естественное освещение?

5. Назовите единицы измерения К.Е.О.

6. В какой точке помещения нормируется К.Е.О.?

7. Расскажите порядок работы с люксметром ТУ-4215.

8. Классификация естественного производственного освещения по размещению световых проемов.

 

Лабораторная работа №2

Исследование комбинированного искусственного освещения

Цель работы: исследование освещенности рабочей поверхности от комбинированного искусственного освещения.

 

Порядок выполнения:

2.1.Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

2.2. Соединить электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220В» источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220В.

2.3. Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений рис. 2.5.

2.4. Вкрутить в настольный светильник А2 лампу желаемого типа и мощности, например, лампу накаливания мощностью 60 Вт.

2.5. Вставить вилку настольного светильника А2 в розетку блока А1.

2.6. Создать условия, при которых на рабочую поверхность не будет попадать естественное освещение (проведение эксперимента в темное время суток или при искусственном затемнении помещения).

2.7. Поместить датчик люксметра-яркометра на рабочую поверхность в желаемом месте.

2.8. Включить автоматический выключатель и устройство защитного отключения однофазного источника питания G1.

2.9. Установить источник местного освещения на высоте 20 см.

2.10. Включить источник общего освещения (лампы общего освещения лаборатории) и местного освещения (настольный светильник А2).

2.11. Измерить с помощью люксметра-яркометра освещенность рабочего места при комбинированном освещении ЕК.

2.12. Провести измерение по п.2.10, размещая светильник местного освещения последовательно на высоте 30, 40, 70 см.

2.13. Отключить источник местного освещения (настольный светильник).

2.14. Измерить с помощью люксметра-яркометра освещенность рабочего места при общем освещении ЕО.

2.15. Занести полученные данные в таблицу 2.2, определив долю освещения в %, по формуле:

, % (2.1)

2.16. Сделать вывод.

 

 

Таблица 2.2

 

Высота подвеса светильника, см ЕО ЕК Д, %
       
       
       
       

 

а) Электрическая схема соединений б) Блок-схема размещения оборудования

 

Рисунок 2.5

Схемы к проведению лабораторной работы «Исследование освещенности рабочей поверхности от комбинированного искусственного освещения»

 

Контрольные вопросы:

1. Где устанавливаются светильники при организации общего освещения?

2. Где устанавливаются светильники при организации местного освещения?

3. Где устанавливаются светильники при организации комбинированного освещения?

4. Назовите минимальную допустимую долю общего освещения в комбинированном.

5. Классификация искусственного производственного освещения по размещению источников света.

6. Классификация производственного освещения по назначению.

7. По какой характеристике нормируется искусственное освещение?

 

 

Лабораторная работа №3

Исследование местного освещения

Цель работы: построить кривые изолюкс для светильника местного освещения.

 

Порядок выполнения:

3.1. Включить светильник местного освещения на высоте 50 см и, перемещая фотодатчик по горизонтальной плоскости, измерить освещенность в точках 10, 20, 30, 40 см.

3.2. Провести аналогичные замеры при высоте подвеса светильника 40, 30, 20 см.

3.3. Полученные результаты занести в таблицу 2.3 и на основании этих данных построить кривые изолюкс в системе координат, где ординатой служит высота подвеса светильника, а абсциссой – расстояние от светильника на горизонтальной плоскости (рисунок 2.7).

3.4. Сделать вывод.

Таблица 2.3

Высота подвеса светильника, см Освещенность в точках с координатой Х, см
       
         
         
         
         

 

Рисунок 2.6 Кривые изолюкс

 

Контрольные вопросы:

1. Где устанавливаются светильники при организации общего освещения?

2. Где устанавливаются светильники при организации местного освещения?

3. Где устанавливаются светильники при организации комбинированного освещения?

4. Как по методике изолюкс определить оптимальную высоту подвеса светильника?

5. Что отражает график изолюкс?

6. В чем измеряется освещенность?

 

 

Лабораторная работа №4

Снятие зависимости освещенности рабочей поверхности от угла ее наклона

Цель работы: определить зависимость освещенности рабочей поверхности от угла наклона светильника.

 

Порядок выполнения:

4.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

4.2 Соединить электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220В» источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220В.

4.3 Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений на рисунке 2.7

4.4 Вкрутить в настольный светильник А2 лампу желаемого типа и мощности, например, лампу накаливания мощностью 60 Вт.

4.5 Вставить вилку настольного светильника А2 в розетку блока А1.

4.6 Создать условия, при которых на рабочую поверхность будет попадать минимум естественного освещения.

4.7 Установить фотодатчик пульсметра-люксметра Р1 в держателе А3 под рассеивателем настольного светильника А2 горизонтально поверхности лабораторного стола (угол наклона рабочей поверхности φ =0).

4.8 Включить автоматический выключатель и устройство защитного отключения однофазного источника питания G1.

4.9 Устанавливая последовательно держатель фотодатчика под заданным углом φ (угол наклона рабочей поверхности) в диапазоне 0…..90 град измерить освещенность рабочей поверхности пульсметром – люксметром Р1 при включенном Е1 и отключенном Е2 настольном светильнике и заносите их значения в таблицу 2.4.

4.10 Вычислить для каждого угла освещенность, создаваемую настольным светильником по формуле: Е= Е12

4.11 Занести полученные результаты в таблицу 2.4.

4.12 Построить график зависимости создаваемой освещенности от угла наклона светильника (рисунок 2.8).

4.13 Сделать вывод.

 

 

 

а) Электрическая схема соединений б) Блок-схема размещения оборудования

 

Рисунок 2.7. Схемы к проведению лабораторной работы «Определение зависимости освещенности рабочей поверхности от угла наклона светильника».

Таблица 2.4

φ - угол наклона рабочей поверхности, град 00 150 300 450 600 750 900
Е1- включенное освещение              
Е2 – отключенное освещение              
Е= Е12 освещенность для каждого угла, создаваемую настольным светильником              

 

Рисунок 2.8

График зависимости создаваемой освещенности от угла наклона светильника

 

Контрольные вопросы:

 

1. Назовите основные светотехнические величины и параметры освещения.

2. Дайте определение светового потока.

3. Классификация производственного освещения по назначению.

4. По какой характеристике нормируется естественное освещение?

5. По какой характеристике нормируется искусственное освещение?

6. Назовите единицы измерения светового потока, освещенности, силы света.

7. Как зависит освещение от угла наклона светильника?

 

Лабораторная работа №5

Исследование яркости рабочих поверхностей различного цвета

 

Цель работы: исследование яркости рабочих поверхностей различного цвета.

Порядок выполнения:

5.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

5.2 Соединить электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220В» источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220В.

5.3 Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений на рисунке 2.9.

5.4 Вкрутить в настольный светильник А2 лампу желаемого типа и мощности, например, лампу накаливания мощностью 60 Вт.

5.5 Вставить вилку настольного светильника А2 в розетку блока А1.

5.6 Создать условия, при которых на рабочую поверхность будет попадать минимум естественного освещения.

5.7 Установить фотодатчик пульсметра-люксметра Р1 в держателе А4 с направлением вниз.

5.8 Под фотодатчиком расположить лист картона желаемого цвета.

5.9 Создать условия, при которых на рабочую поверхность будет попадать минимум естественного освещения.

5.10 Включить автоматический выключатель и устройство защитного отключения однофазного источника питания G1.

5.11 Включить настольный светильник, направить свет от него, так, чтобы он, отражаясь попадал на фотодатчик люксметра-яркометра, и измерить яркость рабочей поверхности выбранного цвета.

5.12 Отключить настольный светильник и измерить яркость рабочей поверхности выбранного цвета.

5.13 Вычислить яркость рабочей поверхности выбранного цвета.

5.14 Занести полученные результаты в таблицу 2.5.

5.15 Построить график изменения яркости отраженного света в зависимости от цвета рабочей поверхности (рисунок 2.10).

5.16 Сделать вывод.

 

а) Электрическая схема соединений б) Блок-схема размещения оборудования

 

Рисунок 2.9.

Схемы к проведению лабораторной работы «Исследование яркости рабочих поверхностей различного цвета».

 

Таблица 2.5

Цвет листа черный фиолетовый синий коричневый красный оранжевый желтый белый
В1 – яркость рабочей поверхности выбранного цвета при включенном настольном светильнике                
В2 - яркость рабочей поверхности выбранного цвета при отключенном настольном светильнике                
В=В12 яркость рабочей поверхности выбранного цвета от света светильника                

График 2.10

Изменение яркости отраженного света в зависимости от цвета поверхности

 

Контрольные вопросы:

1. Что такое размер объекта различия?

2. Что такое фон?

3. Что такое контраст объекта с фоном?

4. Классификация производственного освещения по назначению.

5. По какой характеристике нормируется искусственное освещение?

6. Расскажите порядок работы с яркомером ТУ-4215.

 

 

Лабораторная работа №6

Измерение коэффициента пульсации светового потока люминесцентных ламп

 

Цель работы: измерить коэффициент пульсации светового потока

 

Порядок выполнения:

6.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

6.2 Соединить электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220В» источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220В.

6.3 Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений, приведенной на рисунке 2.11 (стартерная классическая схема включения люминесцентной лампы).

6.4 Установить фотодатчик пульсметра-люксметра Р1 в окно блока люминесцентных ламп А6.

6.5 Включить автоматический выключатель и устройство защитного отключения однофазного источника питания G1.

6.6 Включить одноклавишный выключатель А5.

6.7 Повторить эксперимент при схемах соединения, приведенных на рисунке 2.12 (стартерная антистробоскопическая схема включения люминесцентной лампы) и на рисунке 2.13 (с электронной пускорегулирующей аппаратурой).

6.8 Сопоставьте измеренные коэффициенты пульсации светового потока КП.

6.9 Включаем дроссель 2 и измеряем коэффициент пульсации светового потока.

6.10 Включаем дроссель1 и 2 и измеряем коэффициент пульсации светового потока.

6.11 Включаем дроссель 2 + электронный пускорегулирующий аппарат

и измеряем коэффициент пульсации светового потока.

6.12 Свести результаты исследования в таблицу 2.6, сопоставить измеренные коэффициенты пульсации светового потока.

6.13 Сделать вывод.

 


 

Рисунок 2.11 Стартерная схема включения люминесцентной лампы

 


Рисунок 2.12 Стартерная антистробоскопическая схема включения люминесцентной лампы

 


 

Рисунок 2.13. Схема включения люминесцентной лампы

с электронной пускорегулирующей аппаратурой

 

Таблица 2.6

Измеренные коэффициенты пульсации светового потока

Режим работы Коэффициент пульсации светового потока
Включен дроссель 2  
Включен дроссель 1 и 2  
Включен дроссель 2 + электронный пускорегулирующий аппарат  

 

Контрольные вопросы:

 

1. Назовите основные характеристики электрических ламп.

2. Классификация производственного освещения по назначению.

3. Расскажите порядок работы с пульсметр-люксметром ТУ 4215.

4. Назовите методы снижения пульсации.

5. Какой из методов снижения пульсации самый эффективный?

6. Что такое коэффициент пульсации?

7. Виды искусственных источников света.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ШУМОМ

 

Цель работы: ознакомление с физическими характеристиками производственного шума, его нормированием и гигиенической оценкой, основными методами борьбы.

 

Порядок выполнения работы:

 

1. Изучить характеристики и ознакомиться с методами борьбы с производственным шумом.

2. Произвести измерение уровня шума в камере без постановки звукоизолирующего ограждения и звукопоглощающих облицовок.

3. Оценить звукоизолирующую способность экспериментальных образцов.

4. Оценить эффективность звукопоглощения облицовок, установленных на внутренние стенки камеры.

 

Звукоизолирующую способность однородной перегородки можно определить по эмпирической формуле:

, дБ (7.1)

где - масса 1м перегородки, кг;

- частота, Гц.

Эффективность применения звукопоглощающей облицовки в помещении может быть определена по формуле

, дБ (7.2)

где – эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении до и после облицовки, м .

и , м2 (7.3)

- коэффициент звукопоглощения поверхностей стен, потолка и пола помещения до облицовки;

, – площадь поверхности, м ;

– коэффициент звукопоглощения облицовки;

– площадь поверхности помещения, покрытого звукопоглощающим материалом, м .

 

 

Таблица 7.1

Гигиеническая оценка производственного шума

 

Параметры Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах, Гц Уровень звука дБА
               
Измеренные уровни звукового давления                  
Нормативные уровни звукового давления                  
Превышение                    

 

 

Таблица 7.2

Оценка звукоизолирующей способности экспериментальных образцов

 

ПАРАМЕТРЫ Уровень звукового давления и звукоизоляция, дБ в октавных полосах
               
фанера до установки образца после установки образца                
вини пласт до установки образца после установки образца                
металл до установки образца после установки образца                
  R расч.фанеры ()                
  R расч. винипласта ()                
  R расчет. металла ()                

 


Таблица 7.3

Оценка звукопоглощающей способности облицовки

 

ПАРАМЕТРЫ Среднегеометрические частоты октановых полос, Гц
               
Коэффициент звукопоглощения стенок камеры, 0, 01 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02 0, 03 0, 03 0, 03
Эквивалентная площадь звукопоглощения до облицовки, , м2                
Коэффициент звукопоглощения облицовки, 0, 08 0, 08 0, 3 0, 64 0, 89 0, 95 0, 81 0, 80
Эквивалентная площадь звукопоглощения после облицовки, , м2.                
Снижение шума звукопоглощающей облицовкой, , дБ                
Снижение шума звукопоглощающей облицовкой, , дБ                

 

 

Таблица 7.4.

Гигиеническая оценка производственного шума

Параметры Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах, Гц Уровень звука дБА
               
Измеренные уровни звукового давления                  
Нормативные уровни звукового давления                  

 

Таблица 7.5.

Оценка звукопоглощающей способности облицовки

ПАРАМЕТРЫ Среднегеометрические частоты октановых полос, Гц
               
Коэффициент звукопоглощения стенок камеры, 0, 01 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02 0, 03 0, 03 0, 03
Эквивалентная площадь звукопоглощения до облицовки, , м2                
Коэффициент звукопоглощения облицовки, 0, 08 0, 08 0, 3 0, 64 0, 89 0, 95 0, 81 0, 80
Эквивалентная площадь звукопоглощения после облицовки, , м2.                
Снижение шума звукопоглощающей облицовкой, , дБ                
Снижение шума звукопоглощающей облицовкой, , дБ                

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.