Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 17:03, лабораторная работа
1. Исследование метеорологических условий на рабочем месте.
2. Исследование запыленности на рабочем месте.
3. Исследование эффективности и качества освещения.
ВЫВОДЫ.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Определение искусственной освещенности на определеннх точках помещения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Недостаточное освещение рабочего места затрудняет работу, повышает утомление и способствует развитию близорукости. Излишний яркий свет слепит, снижает зрительные функции, приводит к перевозбуждению нервной системы, снижает работоспособность.
Световую среду формируют составляющие:
Лучистый поток Φ это мощность лучистой энергии электромагнитного поля в оптическом диапазоне волн, Вт. Световой поток F – это мощность световой энергии, оцениваемой значительным восприятием, лм. Сила света I – пространственная объективная плотность светового потока в пределах телесного угла, кд:
I = F/W
Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности, кк. Яркость поверхности Lx – в данном направлении определяется из отношения силы света dIα, излучаемой поверхностью dS в этом направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость перпендикулярного направления:
Lα = dIα/ds*cosα
Фон – поверхность, прилегающая к объекту различения. Под объектом различения понимается наименьший элемент рассматриваемого предмета, который необходимо выделить для работы. Контрастность объекта с фоном определяется из соотношения яркости рассматриваемого объекта и фона:
K = (αф – α0)/Lф
Коэффициент пульсации освещенности kп – измерительная оценка изменения освещенности поверхности вследствие периодического изменения во времени светового потока источника света. Показатель ослепленности P – это измерительная оценка слепящего действия источников света:
P = (ν1/ν2 – 1)*1000.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
ИСТОЧНИКИ СВЕТА:
Светильник – комплект лампы и осветительной арматуры. Светильники бывают:
Основным прибором для измерения освещенности является фотоэлектрический люксметр (Ю-16, Ю-117).
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Определение мощности каждой лампы:
Pл = P*S/N, где
Pл – мощность одной лампы (Вт),
P – удельная мощность (Вт/м2),
S – площадь помещения (м2),
N – количество ламп.
2) графический метод – наибольшая точность.
3)
метод светового потока – при
равномерном расположении
Φл = 100*E*Sп*Z*K/nсв*η, где
Е – наименьшая освещенность (лк),
К – коэффициент запаса,
Sп – площадь помещения,
Z – коэффициент наименьшей освещенности (ДРЛ – 1,15; люмин. – 1,1),
nсв – число светильников,
η – коэффициент использования светового потока.
Индекс помещения i = a*b/ nсв*(a + b), где
a, b – помещения.
Расчет общего равномерного освещения горизонтальной поверхности световым потоком лампы:
Φк = Eкл*S*Z*k3/n*η
Вид ламп | Освещенность
Е (Кл) |
Коэффициент
пульсации |
К-стробоскоп | Вид работы |
Люминесцентная
9 Вт 9 Вт 9 Вт 11 Вт |
290 250 230 190 |
12 8 7,5 6,5 |
+ + + - |
III в, г, IV (кроме а) VI, VII, VIII VI, VII, VIII V г, VI, VIII |
Накаливания
60 Вт |
1000 |
3 |
+ |
Любая кроме I а, б |
Галогеновая
50 Вт |
10000 |
3,5 |
- |
Любая |
ВЫВОДЫ:
I, II, III – работа высокой точности, малый ионизационный фон.
III в, г, IV б, в, г – светлый, средний, темны фон.
V б – светлый, средний, темный фон,
в - светлый, средний, темный фон,
г – светлый фон.
Это работа средней точности.
VI – независимо от характеристики фона и контраста, это работа очень грубая (очень малой точности).
VII – независимо от характеристики фона и контраста объекта с фоном работа со светлыми материалами.
VIII – работа общего наблюдения за ходом постоянного пропорционального процесса.
Отчет по фильму «Приключения капли воды».
Вода – это основная часть всего на Земле. Это уникальное вещество, которое встречается в трех состояниях: твердое, жидком, парообразном.
Когда-то на планете не было воды. Примерно 4 миллиарда лет назад вода попала на планету Земля с кометой в виде льда. Еще один источник воды – это гейзеры. С развитием литосферы развивалась и гидросфера.
На глубине 30 км от поверхности земли температура больше 1000 оС. Объем этого резервуара в 10 раз больше океанов на поверхности земли. Многие вулканы, которые существовали в далеком прошлом, сейчас затоплены водами мирового океана.
Погоду и климатические условия определяют солнце, воздух и вода. Солнце дает тепло, воздух при перемещении образует ветер, а вода при испарении и дальнейшей конденсации преобразуется в облака, из которых получаются различные осадки.
Наш мир подобен стакану с водой, то есть вода на Земле ограничена. Водяные пары поднимаются на небо, охлаждаются и образуют облака. Там капельки воды собираются вместе и получаются дождевые капли. Дождь, который выпадает сейчас, уже выпадал миллионы раз. В облаках вода пребывает во всех трех состояниях. При переходе из одного состояния в другое выделяется большое количество энергии, которое преобразуется в ветер, в грозу.
Капля воды подобна реактивному снаряду для насекомых. Огромная масса воды пробивает горные породы при падении с большой высоты. Вода необходима для фотосинтеза у растений.
Весьма ограничен запас пресной воды, пригодной для питья и бытовых нужд. Поэтому охрана и очистка сточных вод стала одной из наиболее важных и актуальных экологических проблем, которые следовало бы решать незамедлительно.
ВЫВОДЫ:
Колоссальное количество токсичных отходов, таких как оксиды серы и азота, выбрасываемых в воздух тепловыми электростанциями и промышленными предприятиями, смешиваясь с парами атмосферы, превращаются во вредные кислоты – серную, азотную, облаками разносятся по всей земле, выпадают кислотными дождями.
Развитие промышленности идет быстрым темпом, но идет и развитие загрязненности и экологических проблем. В век научных технологий давно уже можно было создать необходимые средства и приспособления для очистки и охраны окружающей среды.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Практическое ознакомление с методикой исследования, принципами нормирования и оценки запыленности воздуха на рабочем месте (в пылевой камере).
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Пыль – аэрозоль с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10-4 – 10-1 мм. Пыль бывает различного происхождения: производственная, биологическая, вулканическая, космическая и др.
Некоторые виды производственной пыли взрыво- и пожароопасны, загрязняют окружающую среду, вызывают профессиональные заболевания.
Источники пыли весьма
Производственная пыль
По составу пыль подразделяется на 2 основные группы:
- органическую (древесная, угольная, торфяная, бумажная, пылеорганических соединений, например, нафталина),
- неорганическую,
которая подразделяется на
Под физическими свойствами пыли понимают твердость, растворимость, удельную массу, размеры и форму частиц, ее воспламеняемость. По размерам частиц пыль подразделяется на видимую (> 10 мкм), микроскопическую или облако (от 10 до 0,25 мкм) и ультрамикроскопическую или дым (<0,25 мкм). Наименее опасна для человека крупнодисперсная пыль, так как она легко осаждается из воздуха, а при вдыхании оседает в верхних дыхательных путях.