Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2011 в 16:30, контрольная работа
Электрический ток, проходя через организм, раздражает живые ткани, вызывая в них ответную реакцию — возбуждение, являющееся одним из основных физиологических процессов и характеризующееся тем, что живые образования переходят из состояния относительного физиологического покоя в состояние специфической для них деятельности.Так, если электрический ток проходит непосредственно через мышечную ткань, то возбуждение, обусловленное раздражающим действием тока, проявляется в виде непроизвольного сокращения мышц.
1.Действие электрического тока на организм человека.....................................3
2. Аттестация рабочих мест по условиям труда.................................................10
Минобрнауки России
Государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевский
государственный технический
«Институт
непрерывного профессионального образования»
Контрольная работа
по дисциплине
«Безопасность
Выполнила:
студентка группы 5-23-1
.
Ижевск 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.Действие
электрического тока на
2. Аттестация
рабочих мест по условиям
Действие электрического тока на живую ткань в отличие от действия других материальных факторов (пара, химических веществ, излучения и др.) носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электролитическое и механическое воздействия, являющиеся физикохимическими процессами, присущими как живой, так и неживой материи; одновременно электрический ток производит и биологическое действие, которое является специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани:
• Термическое действие тока проявляется
в ожогах отдельных участков тела,
нагреве до высокой температуры
кровеносных сосудов, нервов, сердца,
мозга и других органов, находящихся
на пути тока, что вызывает в них
серьезные функциональные расстройства.
• Электролитическое действие тока
проявляется в разложении органических
жидкостей, в том числе и крови,
что сопровождается значительными
нарушениями их физикохимического
состава.
• Механическое (динамическое) действие
тока выражается в разрыве, расслоении
и других повреждениях различных
тканей организма, в том числе
мышечной ткани, стенок кровеносных
сосудов, сосудов легочной ткани
и др.
• Биологическое действие тока проявляется
в раздражении и возбуждении
живых тканей организма, а также
в нарушении внутренних биоэлектрических
процессов, протекающих в нормально
действующем организме и
Электрический
ток, проходя через организм, раздражает
живые ткани, вызывая в них
ответную реакцию — возбуждение,
являющееся одним из основных физиологических
процессов и характеризующееся
тем, что живые образования
Однако
действие тока может быть не только
прямым, но и рефлекторным, то есть осуществляться
через центральную нервную
1. Неощутимый ток, который не
вызывает нарушений
2. Отпускающий ток. Действие такого тока
на человека допустимо, если длительность
его протекания не превышает 30 с. Сила
отпускающего тока: для переменного тока
6 мА, для постоянного 15 мА.
3. Фибрилляционный ток, не превосходящий
пороговый рилляционный ток и действующий
кратковременно.
По статистике электротравматизма в исходе поражения током большое значение имеет его путь. Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказываются сердце, легкие, головной и спинной мозг.
В практике обслуживания электроустановок ток, протекающий через тело человека, попавшего под напряжение, идет чаще всего по пути «рука — рука» или «рука — нога». Возможных путей тока в теле человека (петли тока) достаточно много, причем наибольшую опасность представляют петли, проходящие через область сердца. При протекании тока по пути «нога — нога» через сердце проходит 0,4 % общего тока, а по пути «рука — рука» 3,3 %. Сила неотпускающего тока по пути «рука — рука» приблизительно в два раза меньше, чем по пути «рука — нога».
Исследования по определению влияния рода тока на опасность поражения человека показали, что переменный ток частотой 50 Гц является самым неблагоприятным. При увеличении частоты (выше 50 Гц) сила ощутимого и неотпускающего токов возрастает. Также растет сила этих токов при убывании частоты. Например, установлено, что сила фибрилляционного тока при 400 Гц примерно в 3,5 раза превышает ток при частоте 50 Гц, поэтому повышение частоты тока применяют как одну из мер повышения электробезопасности.
Условия
электробезопасности зависят и от параметров
окружающей среды (влажность, температура,
наличие токопроводящей пыли, материал
пола и др.).
Тяжесть поражения током зависит от плотности
и площади контакта человека с частями,
находящимися под напряжением. Наличие
заземленных металлических конструкций
и полов приводит к тому, что человек практически
постоянно связан с одним полюсом (землей)
электроустановки. В этом случае любое
прикосновение человека к токоведущим
частям сразу приводит к двухполюсному
включению его в электрическую цепь. Токоведущая
пыль и влага создают дополнительные условия
для электрического Контакта как с токоведущими
частями, так и с землей.
Прикосновение человека к токоведущим частям вызывает протекание через него тока, сила которого и соответственно исход поражения зависят от напряжения и электрического сопротивления тела человека. Основным фактором, определяющим сопротивление тела человека, является кожа, ее роговой наружный слой, в котором нет кровеносных сосудов и который обладает очень большим удельным сопротивлением (около 106 Ом • см). Этот плохо проводящий ток наружный слой кожи, прилегающий к электроду, и внутренняя ткань, находящаяся под этим слоем, как бы образуют обкладки конденсатора емкостью С с сопротивлением изоляции гн. Поскольку гн и зависят от площади контакта электрода, увеличение площади контакта приводит к уменьшению полного сопротивления наружного слоя кожи.
На участке
между двумя электродами общее
электрическое сопротивление
Между
током, протекающим через тело человека,
и вызвавшим его напряжением
существует нелинейная зависимость: с
увеличением напряжения ток растет
быстрее. Это объясняется главным
образом нелинейностью
На практике основное электропитание осуществляется от трехфазной сети частотой 50 Гц напряжением 380/220 В. В числителе указывается линейное напряжение, в знаменателе фазное. Это равенство следует из векторной диаграммы напряжений.) Для питания некоторых устройств используют однофазные сети как переменного, так и постоянного тока с напряжением от 5 до 380 В.
Для всех сетей наибольшую опасность представляет двухполюсное прикосновение человека к токопроводящим частям.
Как видно из приведенных формул, сила тока, протекающего через тело человека, зависит только от напряжения сети и сопротивления человека. В этом случае единственной мерой, повышающей безопасность обслуживающего персонала, может быть понижение рабочего напряжения сети.
Как показывает анализ случаев электротравматизма при эксплуатации промышленных установок, двухполюсное касание встречается относительно редко. Значительно чаще имеет место однополюсное (однофазное) прикосновение в изолированных и глухозаземленных сетях.
В реальных
условиях возможно включение последовательно
с сопротивлением тела человека сопротивлений
его обуви и пола помещения, которые
в зависимости от вида могут иметь
разные значения. Однако если аппаратура
своей металлической
Из рассмотренного ясно, что применение той или иной схемы Энергоснабжения (однофазной или трехфазной, изолированной или глухозаземленной) существенно изменяет условия электробезопасности при однополюсном прикосновении человека к точастям. При двухполюсном прикосновении схема электроснабжения влияния на электробезопасность человека це оказывает. В последнем случае при прикосновении человека к Токоведущим частям в установках напряжением 127, 220 или 380 g электрическое сопротивление тела человека практически падаем до 1000 Ом и вполне вероятно протекание через него фибрилляццч онного тока. Увеличение частоты тока электроустановки в этом случае может сыграть решающую роль в снижении вероятности поражения током, так как пороговое значение фибрилляционного тока с увеличением частоты возрастает.
Аналогичная ситуация возникает и при однополюсном прикосновении человека к токоведущим частям установки с глухозаземленной нейтралью. Здесь человек оказывается под фазным напряжением, и увеличение частоты тока электроустановки также может повысить безопасность человека.
Иначе обстоит дело в сети с изолированной нейтралью. Сила тока, протекающего через тело человека, зависит от сопротивления изоляции и емкости сети, причем с повышением частоты тока электроустановки емкостная проводимость возрастает, следовательно, возрастает и сила тока, протекающего через тело человека. Таким образом, в установках с изолированной нейтрально повышение частоты тока повышает опасность поражения электрическим током.
Информация о работе Контрольная работа по «Безопасности жизнедеятельности»