Презентация на тему "Решение зада по курсу ОБЖ"

Презентация: Решение зада по курсу ОБЖ
1 из 24
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (0.16 Мб). Тема: "Решение зада по курсу ОБЖ". Предмет: обж. 24 слайда. Для студентов. Добавлена в 2017 году. Средняя оценка: 4.0 балла из 5.

Содержание

  • Презентация: Решение зада по курсу ОБЖ
    Слайд 1

    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГОУ СПО « Калужский колледж питания и услуг» Решения задач по курсу «Безопасность жизнедеятельности» Разработал: преподаватель Лукоянов В.А. г. Калуга 2009г

  • Слайд 2

    Прогнозирование воздействия разрушительных факторов чрезвычайных ситуаций играет важнейшую роль в организации производства, обеспечения устойчивости его функционирования. Важную роль играет умение производить оценку воздействия вредных и опасных производственных факторов производственной среды на организм человека. Практические занятия направлены на привитие студентам навыков в оценке действия неблагоприятных факторов на организм человека. Цель практических занятий – научить студентов проводить оценку соответствия нормам параметров комфорта рабочего места и рабочей зоны. К основным параметрам комфорта следует отнести: освещенность помещения, шумозащищенность, воздействие производственной вибрации, воздушная среда. Контроль этих и других параметров на производстве позволяет снизить действие опасных и вредных производственных факторов.

  • Слайд 3

    3 Задача Сделать выводы о соответствии нормам освещенности помещения: A= 10м N=10 Тип ламп – ЛБ-30 B=5 м n=2 H=3мК отр =50,50,10 hp= 0,7 м Сс =0,5 hc=0,3 м Тип пом. –Оф _________________________________________________________________ H hp hc Hp Оценка освещенности производится по методу коэффициента использования светового потока, при этом: Освещенность в норме, если изменения ((Ер –Ен )\ Ен )100% не превышают 8% Освещенность в допустимых пределах, если превышение не более 20%, а снижение не менее 10%

  • Слайд 4

    4 1. Основная расчетная формула из которой Ер= Fл N n η \S КзZ 2.По табл.1.2 в соответствии с типом помещения и типом используемых для освещения помещения ламп определяем норму освещенности. В расчетном случае Ен =200лк 3.Площадь помещения определяем по формуле S=AB. В расчетном случае S=10*5=50м2 Fл = Ер S Кз Z \ N n η 4. В соответствии с типом используемых для освещения ламп и их мощностью ,по таб. 1.3 определяем табличное значение светового потока новой лампы. В расчетном случае оно будет равно 2100лм.Однако в процессе срока службы световой поток уменьшается: для люминесцентных ламп на 25% к концу срока службы, а для ламп накаливания на 15% .Поэтому расчетное значение светового потока необходимо определять по формуле: Fp = Fт – kFт ,где k для люминесцентных ламп 0,25Сс, адля ламп накаливания 0,15Сс. Таким образом в расчетном случае Fр = 2100 - 0,25*0,5*2100 = 1837,5лм 5.Для определения коэффициента использования светового потока необходимо рассчитать индекс помещения по формуле: i= АВ \ Нр (А+В). В расчетном случае i= 1,67

  • Слайд 5

    5 6. По табл. 1.1 в соответствии с коэффициентом отражения светового потока и индексом помещения определяем значение коэффициента использования светового потока (значение показателя помещения в таб.1.1 для определения η используется ближайшее к рассчитанному) 7.Для определения коэффициента запаса используют условие: - для люминесцентных ламп Кз находится в пределах 1,5-2,0 -для ламп накаливания Кз находится в пределах 1,2-1,5. Расчетное значение коэффициента запаса определяем по формуле: Кзmax –Сс( Кзmax –Кзmin ). В расчетном случае Кз= 2,0- 0,5(2,0-1,5)=1,75 8. В зависимости от типа помещения по таб 1.4 определяем коэффициент неравномерности освещения. В расчетном случае Z=1,1 9.Определяем освещенность помещения: Ер = 1837,5*10*2*0,53\50*1,75*1,1= 202,4лк 10.Определяем соответствие расчетного значения освещенности норме: ((202,4-200)\200)*100% =+1,2% Отклонение освещенности от нормы не превышает 8% , т.о соответствует норме

  • Слайд 6

    6 Определить воздействующий на работника шум можно исходя из формулы: L ш = ΣL –R где Lш – уровень шума воздействующий на человека ΣL – суммарный уровень шума, излучаемый всеми источниками R - звукоизоляция конструкции помещения Учитывая равенство интенсивности источников шума суммарный уровень шума в помещении рассчитывают по формуле: ΣL= L1 + 10lg n гдеL1 –шум одного источника; n – количество источников шума; В зависимости от числа источников шума значение 10lg n можно определить по табл.2.1. В расчетном случае 10lg2 = 3. Т.о ΣL = 90 + 3 = 93дБ. Звукоизоляцию конструкций производственного(жилого) помещения при их однородности можно рассчитать используя формулу закона массы: R = 20lgMfсг –47,5 где М – масса 1м.куб строительных материалов конструкции стен помещения fсг – среднегеометрическая частота октавных полос, fсг = f1 f2 Задача: Определить соответствие нормам и оценить воздействие шума на человека в помещении, при условии L1 =90 дБ; n=2; f1 =250Гц; f2 =625Гц; материал стен = кирпич 0,5; интенсивность источников шума одинакова

  • Слайд 7
  • Слайд 8

    8 К факторам производственной среды, усугубляющим вредное воздействие вибраций на организм, относятся неблагоприятные условия микроклимата, шум высокой интенсивности, психоэмоциональный стресс. Усугубляющее действие сопутствующих факторов учитывается при расчете показателей вибрационной болезни. Рассчитать вероятность возникновение вибрационной болезни можно учитывая действие сопутствующих факторов по формуле: Рв = Кш * К t°*Ктяж*Р5 Изменение коэффициентов шума и температуры находится в линейной зависимости от значения изменяемого фактора, и поэтому промежуточные значения подсчитывают по экспериментальным формулам: Кш = (Lш – 80)* 0,025+1 ; К t° =(20 - t° )*0,08+1; где Кш – коэффициент влияния шума, К t° -коэффициент влияния температуры, Р5 –вероятность вибрационной болезни на пятом году работы без усугубляющих факторов. Т.о при заданных условиях: Кш= (116 – 80) *0,025 +1 = 1,9 ; К t° =(20 –4)*0,08+1 = 2,28; Для определения коэффициента тяжести необходимо использовать соответствие коэффициента тяжести категории тяжести труда :Таб 2.5 Т.о Рв = 1,9*2,28*1,5*1,4 = 9,1% при стаже 5 лет. Сопутствующие факторы увеличили вероятность возникновения вибрационной болезни в 6,5 раза Задача : Определить вероятность риска и срок вибрационной болезни при условии: Lэкв =116 дБ ; Р5 = 1,4% ; t° = 4°C ; Категория тяжести труда =3

  • Слайд 9

    Задача: Определить диаметр патрубка дефлектора и площадь оконных проемов для производственного помещения:S = 70м2; Н = 3,8м; t1 =20˚С; t2 = 35˚С; N =5; с = 1 кДж/(кг*град);γ=1,248кг/м3. Тепловыделяющее оборудование: плита электрическая ПЭ-0,17; котел пищеварочный 100л; мармит МСЭ – 0,84; Коб = 0,7; μ = 0,6; νв= 3,8 м/с; η = 0,2 Решение Определяем ориентировочное тепловыделение в производственном помещении ( более точно явное тепловыделение производят при расчете систем вентиляции): ∑θ = θоб+ θч θоб =Коб( θ1 + θ1 +…+ θn) тепловыделения различных видов оборудования по таб. 3.2 θоб = 0,7(1960+ 1972 + 2500) = 4502Вт по таб. 3.3 для работы средней тяжести тепловыделение одного человека при t2= 35˚ составляет 5Вт, поэтому с учетом количества работающих θч= N*θч1 = 5*5 = 25Вт. ∑θ = 4527 Вт. 2.По формуле L = 3,6∑θ / [с (t2 – t1) γ ] определяем естественный воздухообмен: L = 3,6*4527/[1*(35-20)* 1,248] = 871,5м3/ч 3.По формуле F = L1 / μν3600 определяем площадь оконных проемов: F = 871,5/ 0,6*(0,3 νв)*3600 = 871,5/ 0,6* 1,14*3600 = 0,35м2 4.По формуле D = 4 L / (πνвη*3600)определяем диаметр патрубка дефлектора:

  • Слайд 10

    D = 4 163,5 / 3,14*3,8*0,25*3600 = 4*0,12 =0,48м = 480мм Вывод: для обеспечения требуемого воздухообмена в производственном помещении необходимо иметь оконные проемы не менее 0,35м» и диаметр патрубка дефлектора 480мм.

  • Слайд 11

    Расчетные таблицы

  • Слайд 12

    12 Таб. 1.1 Показатель помещения i Коэф. отражения светового потока % 70 50 50 30 0 50 50 30 10 0 30 10 10 10 0 Коэф. использования светового потока η 0,50 0,25 0,24 0,20 0,17 0,16 0,60 0,31 0,30 0,24 0,20 0,19 0,70 0,39 0,36 0,30 0,26 0,25 0,80 0,43 0,41 0,36 0,32 0,31 0,90 0,45 0,43 0,38 0,34 0,33 1,00 0,47 0,44 0,39 0,36 0,34 1,10 0,49 0,45 0,41 0,38 0,36 1,25 0,51 0,47 0,42 0,39 0,37 1,50 0,55 0,51 0,45 0,42 0,40 1,75 0,58 0,53 0,49 0,45 0,43 2,00 0,61 0,55 0,51 0,47 0,49 2,25 0,63 0,57 0,53 0,49 0,47 2,50 0,65 0,58 0,54 0,51 0,49 3,00 0,68 0,61 0,56 0,54 0,52 3,50 0,70 0,63 0,58 0,56 0,54 4,00 0,72 0,64 0,60 0,57 0,56 5,00 0,74 0,64 0,62 0,58 0,57

  • Слайд 13

    Табл 1.2

  • Слайд 14

    14 Световой поток люминесцентных ламп (лм) Световой поток ламп накаливания (лм) Мощн. (Вт)   Тип ламп   Мощн. (Вт) Uф =220в ЛДД ЛД ЛХБ ЛТБ ЛБ 15 500 590 675 700 760 40 400 20 820 920 935 975 1180 60 715 30 1450 1640 1720 1720 2100 100 1350 40 2100 2340 3000 3000 3120 150 2000 65 3050 3570 3820 3980 3650 200 2800 80 3740 4070 4440 4440 5220 300 4600 Табл. 1.3

  • Слайд 15

    15 Табл 1.4 Тип помещения   Коэф. неравномерности освещения (Z) Учебные аудитории, кабинеты, офисы, кабинеты рисования, выставочные залы, читальные залы, залы заседаний, торговые залы магазинов с высокими требованиями цветоразличия. 1,1 Лаборатории, спортзалы, крытые бассейны, 1,11 Отделения закройки, торговые залы 1,12 Обеденные залы ресторанов (кафе), концертные залы, зрительные залы театров, актовые залы 1,14 Жилые комнаты 1,15 Архивы, вестибюли, гардеробы 1,16 Кухни, гостиная, холл 1,17 Кладовая, склад, ванная комната 1,2

  • Слайд 16

    16 Число источников шума (n) 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 100 Добавка к уровню шума одного источника 10lg n, дБ 0 3 5 6 7 8 9 10 13 15 16 20 Табл 2.1 Разность двух складываемых уровней, дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 Величина ΔL, добавляемая к большему из уровней, дБ 3 2,5 2,2 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 Табл 2.2

  • Слайд 17

    17 Стальной лист 2 16 Технический войлок 25 8 Железобетон 100 240 Пустотные пемзовые блоки 190 190 Стена кирпичная толщиной: 0,5 кирпича 120 250 1 кирпич 250 470 1,5 кирпича 380 690 2 кирпича 520 834 Перегородка из досок толщиной 20мм, оштукатуренных с двух сторон   60 70 Перегородка из стоек толщиной 100мм, обшитых с двух сторон досками толщиной 25мм, оштукатуренных с двух сторон   180 95 Перегородка из гипсовых пустотелых камней 110 117 Стекло 3 8 Табл 2.3

  • Слайд 18

    18 Табл 2.4 Уровень шума менее 80дБ обычно не влияет на органы слуха

  • Слайд 19

    Табл 2.5 Таблица соответствия категории тяжести труда и коэффициента тяжести

  • Слайд 20

    Табл. 3.1

  • Слайд 21

    Продолжение Табл. 3.1

  • Слайд 22

    Табл. 3.2

  • Слайд 23

    Табл. 3.3

  • Слайд 24

    Литература 1.Белов С.В, Ильницкая А.В, Козьяков А.Ф и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.- 4-е изд., испр. и доп.-М.: Высш.шк.,2004.-606 с.: ил. 2.Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учебник.- М.: Мастерство, 2001.-432 с.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке