Галка - Охрана труда и заключение (1005937), страница 3
Текст из файла (страница 3)
5.1.5 Защита от вибрации
Кузнечно-прессовые цехи характеризуются повышенной вибрацией. Под вибрацией обычно понимаются сложные колебания в механических системах. Причиной возникновения вибраций являются возникающие при работе машин и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия.
Различают общую и локальную (местную) вибрации. Общая вибрация вызывает сотрясение всего организма, местная вовлекает в колебательные движения отдельные части тела. Общей вибрации подвергаются транспортные рабочие, операторы мощных штампов и некоторых других видов оборудования. Источниками локальной вибрации являются пневматические рубильные молотки, кузнечно-прессовое оборудование, гидропескоструйное, дробеструйное, виброабразивное, галтовочное оборудование и т.д.
Общие вибрации с частотой менее 0,7 Гц (качка) хотя и неприятны, но не приводят к вибрационной болезни. Тело человека и его отдельные внутренние органы движутся в этом случае как единое целое, не испытывая взаимных перемещений. Следствием такой вибрации является морская болезнь, происходящая из-за нарушения нормальной деятельности органов равновесия.
Резонанс на частотах 4- Гц соответствуют колебаниям плечевого пояса, бедер, головы относительно основания; на частотах 25-30 Гц - головы относительно плеч. Для большинства внутренних органов собственные частоты лежат в диапазоне 6-9 Гц. Колебания рабочих мест с указанными частотами весьма опасны, так как могут вызвать механические повреждения и даже разрыв этих органов. Систематическое воздействие общих вибраций в резонансной или околорезонансной зоне может быть причиной вибрационной болезни - стойких нарушений физиологических функций организма, обусловленных преимущественно воздействием вибраций на центральную нервную систему. Эти нарушения проявляются в виде головных болей, головокружений, плохого сна, пониженной работоспособности, плохого самочувствия, нарушения сердечной деятельности.
Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые, начинаясь с концевых фаланг пальцев, распространяются на всю кисть, предплечье и охватывают сосуды сердца. Вследствие этого происходит нарушение периферического кровоснабжения - ухудшение снабжения конечностей кровью. Одновременно наблюдается воздействие вибрации на нервные окончания, мышечные и костные ткани, выражающееся в нарушении чувствительности кожи, окостенении сухожилий мышц, болях и отложениях солей в суставах кистей рук и пальцев, что приводит к деформациям и уменьшению подвижности суставов. Одновременно наблюдаются нарушения деятельности центральной нервной системы, как при общей вибрации.
Виброболезнь относится к группе профзаболеваний, эффективное лечение которых возможно лишь на ранних стадиях, причем восстановление нарушенных функций протекает очень медленно, а в особо тяжелых случаях в организме наступают изменения, приводящие к инвалидности [24].
Основными параметрами, характеризующими вибрацию, происходящую по синусоидальному закону, являются: амплитуда смещения, амплитуда колебательной скорости, амплитуда колебательного ускорения, период колебаний, частота. Амплитуда колебаний шабота молота достигает 7-8 мм, фундамента молота 0,56-0,08 мм, жесткого фундамента молота - до 1,2 мм.
Время воздействия вибраций на кузнеца равно 7,5-10 периодам колебаний фундамента. Общее время воздействия вибраций зависит от числа ударов, наносимых в смену. Число ударов пневматических молотов в минуту составляет 95-210, бесшаботных молотов 6-10. Штамповочные молоты наносят 3000-5500 ударов в смену. Коэффициент использования числа ударов в минуту находится в пределах 0,25-0,75.
Между двумя последовательными ударами данного молота могут быть по крайней мере пять ударов соседних молотов. Молот обычной конструкции с отношением соударяющихся масс, равным 25, установленный на дубовую подушку, имеет собственную частоту колебаний 14-17 Гц. Продолжительность непосредственно удара находится в интервале 0,0008-0,01 с. Фундаменты молотов необходимо виброизолировать посредством пружин и рессор. Нормативные требования и рекомендации по вибрации содержат ГОСТ 12.1.012-78 (СТ СЭВ 1930-79), ГОСТ 12.4.046-78, ГОСТ 17712-72, ГОСТ 12.4.002-74, ГОСТ 12.4.024-76 [4].
5.1.6 Электобезопасность
Эксплуатация большинства машин связана с применением электрической энергии. Электрический ток, проходя через организм, оказывает термическое, электролитическое и биологическое действие.
Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, нервов и т.п.
Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывающем значительные нарушения их физико-химических составов.
Биологическое действие является особым специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани. Оно выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в том числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения в организме, в том числе нарушение и даже полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения. Раздражающее действие тока на ткани организма может быть прямым, когда ток проходит непосредственно по эти тканям и рефлекторным, т.е. через центральную нервную систему, когда путь тока лежит вне этих тканей [24].
Все это многообразие действий электрического тока вызывает два вида электротравм: местные и общие.
Местные травмы подразделяются на: электрические ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи, механические повреждения, электроофтальмию.
Общие электротравмы или электрические удары по тяжести делятся на четыре степени: I степень характеризуется судорожным сокращением мышц без потери сознания; II степень - сокращение мышц с потерей сознания, но сохранившимся дыханием и работой сердца; III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого сразу); IV - клиническая («мнимая») смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.
Поражающее действие электрического тока зависит от следующих факторов: значения и длительности протекания тока через тело человека, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека. При расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1000 Ом. Человек начинает ощущать ток величиной 0,6-1,5 А. Ток 10-15 мА (при частоте в 50 Гц) вызывает судороги мышц, которые человек сам преодолеть не может. Этот ток называется пороговым неотпускающим.
При 100 мА и длительности воздействия более 0,5 с ток может вызвать остановку или фибрилляцию сердца. Сопротивление тела человека резко падает в зависимости от времени воздействия тока. Наиболее опасным является переменный ток с частотой 20-100 Гц. Токи частотой выше 500000 Гц электрического удара не вызывают, но могут быть причиной термического ожога. Постоянный ток человек ощущает при 6-7 мА, пороговый неотпускающий ток составляет 50-70 мА, а фибрилляционный - 300 мА [35].
В кузнечно-прессовых цехах опасность поражения электрическим током возникает при использовании печей сопротивления для нагрева заготовок, потребляющих мощность 15-330 кВт при напряжении на клеммах 50-80 В. При индукционном нагреве средняя мощность, передаваемая от генератора к индуктору в кузнечно-прессовых цехах, составляет 15-350 кВт, напряжение до 1000 В, частота 50-300000 Гц. Наиболее часто используют генераторы частотой 1000,2500 и 8000 Гц. Напряженность магнитного поля при частоте 50 Гц достигает 8105 А/м, что превышает допустимые величины по ГОСТ 12.1.006-76, СН 848-70 [4].
Основными мерами защиты от поражения током являются: обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением, для случайного прикосновения; защитное разделение сети; устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением малых напряжений, применением двойной изоляции, выравниванием потенциала, защитным заземлением, занулением, защитным отключением и др.; применение специальных защитных средств - переносных приборов и приспособлений; организация безопасной эксплуатации электроустановок [35].
5.1.7 Пожаробезопасность
Пожары на машиностроительных предприятиях представляют большую опасность для работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Понятие пожарной профилактики включает в себя комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения возникновения пожара или уменьшения его последствий. Под активной пожарной защитой понимаются меры, обеспечивающие успешную борьбу с возникающими пожарами или взрывоопасной ситуацией [24].
В соответствии со СНиП II-90-81, СНиП II-2-80, СН 463-74, ВСН 01-76 Минавтопром кузнечно-прессовые цехи по пожарной опасности относятся в основном к категории Г и имеют II степень огнестойкости зданий. При проведении работ в кузнечно-прессовых цехах существует опасность возникновения пожаров из-за скопления масла в приямках под прессами. Температура самовоспламенения нефтяных масел 250-400 С, мазута 380-420 С. Пожары могут возникнуть в подвальных помещениях, на складах сгораемых материалов или материалов в сгораемой упаковке, стеллажных складах, закрытых электромашинных помещениях и т.д. Пожар может возникнуть также при обработке легковоспламеняющихся металлов, например поковок из магния и его сплавов (категория А по пожарной опасности). Магниевая пыль, осевшая на металлоконструкциях, склонна к самовоспламенению.
Во избежание самовозгорания обтирочного материала (концов, ветоши, тряпок и пр.) его следует хранить вдали от нагретых предметов, отопительных устройств, электрооборудования и электроустановок в плотно закрывающихся металлических ящиках. Использованный отработанный материал должен убираться из ящика не реже одного раза в смену.
При пуске газовых нагревательных печей вследствие неправильного зажигания, при внезапной остановке дутья, просачивании газа в производственное помещение, а также при подсосе воздуха внутрь газовых устройств может произойти взрыв. Во избежание взрыва газопроводы изготовляют из цельнотянутых труб, соединяемых сваркой, при этом не используют резьбовые и фланцевые соединения. Цеховую газопроводную сеть оборудуют перекрывающими и отключающими устройствами, регуляторами давления и продувными свечами.
В мастерской по приготовлению технологических смазочных материалов, где используют горючие материалы (керосин, масла, спирты и пр.), во избежание взрыва устанавливают взрывобезопасное электрооборудование и приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы не допустить образования в воздухе взрывоопасных концентраций.
При пакетировании лома и отходов черных и цветных металлов на пакетировочных прессах необходим контроль на взрывобезопасность и удаление взрывоопасных предметов, который проводится под руководством специально обученного контролера-пиротехника [4].
5.2 Производственное освещение
5.2.1 Влияние освещения на производственную деятельность человека.
Освещение оказывает большое влияние на зрительную работоспособность, психологическое, физическое и моральное состояние работающих, а, следовательно, на производительность труда и качество выпускаемой продукции. Чем точнее и напряжённее выполняется зрительная работа, тем сильнее это влияние.
В связи с этим производственное освещение должно удовлетворять требованиям, которые подразделяются на количественные и качественные. Количественные требования определяют уровни необходимой освещённости, качественные - спектральный состав света и распределение его в пространстве.
При зрительной работе необходимо опознавать и различать детали, ставить их в определённое положение относительно друг друга. Производительность труда при этом будет тем выше, чем скорее будут опознаваться детали, т.е. чем больше окажется скорость различения - величина, обратная времени t, необходимому для обнаружения объекта (размерность с-1) .
Увеличение освещённости рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счёт повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей, что сказывается на росте производительности труда.
Производительность труда зависит от качественных показателей освещения. Снижение коэффициента пульсаций освещённости люминесцентных ламп с 50% до 5% при трёхфазном включении приводит к уменьшению утомления и повышению производительности труда до 30% при работах, требующих высокой точности.
Восприятие освещения зависит также от его цвета. С увеличением освещённости повышается цветовая температура источника света (он должен быть белее). Если при белом свете (Дневное освещение) и длительной работе человека принять его выработку за 100%, то при жёлтом и зелёном она составит 93%, а при голубом - 78%, при оранжевом и красном - 76%.
Условия освещения рабочих мест взаимосвязаны с вероятностью возникновения опасных и вредных ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям. При недостаточной освещённости возрастает опасность травматизма, так как движущиеся и вращающиеся части машин и станков становятся трудно различимыми. Имеющиеся статистические данные показывают, что благодаря повышению освещённости в 2-3 раза может быть достигнуто снижение числа несчастных случаев при одновременном росте производительности труда и уменьшении брака.
Специальные исследования выявили влияние освещённости рабочего места на производительность труда и на утомление рабочих при ручных операциях (их выработка растёт по мере роста освещённости до 2000 лк). Наибольшее утомление создаётся при освещённости 30 лк, а наименьшее - 800-1000 лк, при дальнейшем увеличении освещённости оно снова возрастает. При освещённости в 1000 лк наблюдается оптимальное соотношение выработки и утомления.
Минимальное количество ошибок в обработке (брак) отмечено при освещённости в 1000 лк, а максимальное - при 50 лк [32].
5.2.2 Классификация производственного освещения
В зависимости от источника света производственное освещение может быть двух видов: естественное, создаваемое непосредственно солнечным диском или диффузным светом небесного излучения, и искусственное, осуществляемое электрическими лампами.
Естественный (солнечный) свет по своему спектральному составу значительно отличается от света, получаемого от электрических источников света. В спектре солнечного света гораздо больше необходимых для человека ультрафиолетовых лучей; для естественного освещения характерна высокая диффузность (рассеянность) света, весьма благоприятна для зрительных условий работы.