Разделы презентаций


Вибрация на производстве

Содержание

Вибрацияпредставляет собой механическое колебательное движение тел, передающееся на весь организм человека или отдельные его части.простейшим видом является гармоническое поступательное или крутильное колебание.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Вибрация на производстве

Вибрация на производстве

Слайд 2Вибрация
представляет собой механическое колебательное движение тел, передающееся на весь организм

человека или отдельные его части.


простейшим видом является гармоническое поступательное или

крутильное колебание.
Вибрацияпредставляет собой механическое колебательное движение тел, передающееся на весь организм человека или отдельные его части.простейшим видом является

Слайд 3Основные параметры синусоидального поступательного колебания
частота, Гц;
период колебания Т(с).


вибросмещение Xа, м;
виброскорость Vа, м/с;
виброускорение аа, м/с2.


Vа = (2 f) Xа аа = (2 f )2 Xа
Основные параметры синусоидального поступательного колебания частота, Гц; период колебания Т(с). вибросмещение Xа, м;виброскорость Vа, м/с; виброускорение аа,

Слайд 4Спектры колебательного процесса
Амплитуда V, м/с
Частота f, Гц
дискретный
непрерывныЙ

Спектры колебательного процесса Амплитуда V, м/сЧастота f, Гцдискретный непрерывныЙ

Слайд 5Октавные диапазоны частот
В практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций

разбивают на октавные диапазоны, которые характеризуются:

f1 – нижняя граничная частота,
f2

– верхняя граничная частота,

f2 / f1 = 2

среднегеометрическая частота
fср = √ f1· f2

Октавные диапазоны частотВ практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций разбивают на октавные диапазоны, которые характеризуются:f1 –

Слайд 6Среднегеометрические частоты октавных (третьоктавных) полос частот в виброакустике стандартизованы и

составляют: 1; 2; 4; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500;

1000; 2000; 4000; 8000; 16000 (0,8; 1,0; 1,2 и т. д.) Гц
Среднегеометрические частоты октавных (третьоктавных) полос частот в виброакустике стандартизованы и составляют:   	1; 2; 4; 16;

Слайд 7Для оценки вибрации используются
логарифмические уровни виброскорости Va, Дб



логарифмические уровни виброускорения

Aа, Дб

Для оценки вибрации используютсялогарифмические уровни виброскорости Va, Дблогарифмические уровни виброускорения Aа, Дб

Слайд 8Направление координатных осей при действии вибрации:
а – общей (положение

стоя и сидя);
б – локальной (охват цилиндрических и сферических

поверхностей)
Направление координатных осей при действии вибрации: а – общей (положение стоя и сидя); б – локальной (охват

Слайд 9 По источнику возникновения общую вибрацию классифицируют на категории:
общую вибрацию 1-й

категории – транспортную вибрацию;
общую вибрацию 2-й категории – транспортно-технологическую вибрацию,;
общую

вибрацию 3-й категории – технологическую вибрацию.
По источнику возникновения общую вибрацию классифицируют на категории: общую вибрацию 1-й категории – транспортную вибрацию;общую вибрацию

Слайд 10Диапазон частот нормируемых параметров :

для локальной вибрации
8; 16; 31,5;

63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

для общей вибрации
0,8; 1;

1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.
Диапазон частот нормируемых параметров :для локальной вибрации 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;для общей

Слайд 11Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации

Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации

Слайд 12Обеспечение вибрационной безопасности
Организационно-технические мероприятия:
замена операций, требующих применения ручных машин,

автоматизацией процессов и их дистанционным управлением;
применение самоходного оборудования с

автоматическим управлением;
механизация процессов ручной формовки;
дистанционное управление бетоноукладчиков;
планово-предупредительный ремонт и контроль вибрационных параметров.
Обеспечение вибрационной безопасности Организационно-технические мероприятия:замена операций, требующих применения ручных машин, автоматизацией процессов и их дистанционным управлением; применение

Слайд 13Технические мероприятия
расчет фундаментов и виброизоляционных средств на стадии проектирования является

кардинальным средством снижения общей вибрации при установке мощных машин и

агрегатов,
создание новых конструкций инструментов и машин,
выбор рациональных параметров ударного узла,
применение различных демпфирующих приспособлений (виброгасящие насадки и настилы из губчатой резины, поролона),
пружинные амортизаторы (амортизирующие сиденья, площадки с пассивной пружинной изоляцией),
балансировка абразивных кругов и насадок.


Технические мероприятиярасчет фундаментов и виброизоляционных средств на стадии проектирования является кардинальным средством снижения общей вибрации при установке

Слайд 14Гигиенические, лечебно-профилактические и правовые мероприятия
общее время контакта с вибрирующими машинами,

не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня, продолжительность непрерывного воздействия

не превышала 15–20 мин;
перерывы: 20 мин (через 1–2 ч от начала смены) и 30 мин (через 2 ч после обеденного перерыва);
при превышении вибрации в 4 раза запрещается проводить работы и применять машины, генерирующие такую вибрацию.
к работе с вибрирующими машинами допускаются лица не моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию;
периодические осмотры не реже 1 раза в год;
работа с вибрирующим оборудованием, как правило, должна проводиться в отапливаемых помещениях;
использовать специальные комплексы производственной гимнастики;
витаминопрофилактику (два раза в год комплекс витаминов С, В; никотиновая кислота),
спецпитание;
5–10-минутные гидропроцедуры и самомассаж для верхних конечностей.
Гигиенические, лечебно-профилактические и правовые мероприятияобщее время контакта с вибрирующими машинами, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня,

Слайд 15Шум на производстве

Шум на производстве

Слайд 16Физические характеристики звуковой волны
звуковое давление р(t), Па (Н/м2)
частота колебания

f, (Гц)
период колебания Т (с); Т = 1/f
скорость звука

С (м/с)
интенсивность звука I (Вт/м2).
Физические характеристики  звуковой волнызвуковое давление р(t), Па (Н/м2) частота колебания f, (Гц) период колебания Т (с);

Слайд 17Спектры колебательного процесса
Амплитуда V, м/с
Частота f, Гц
дискретный
непрерывный

Спектры колебательного процесса Амплитуда V, м/сЧастота f, Гцдискретный непрерывный

Слайд 18Октавные диапазоны частот
В практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций

разбивают на октавные диапазоны, которые характеризуются:

f1 – нижняя граничная частота,
f2

– верхняя граничная частота,

f2 / f1 = 2

среднегеометрическая частота
fср = √ f1· f2

Октавные диапазоны частотВ практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций разбивают на октавные диапазоны, которые характеризуются:f1 –

Слайд 19Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления

в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63;

125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими

Слайд 20Для оценки шума используются
логарифмические уровни интенсивности звука LI, Дб
LI =

10lg I/I0, дБ
I0 – пороговая величина интенсивности звука (10–12, Вт/м2).

логарифмические

уровни звукового давления Lр, Дб
Lр = 20lg Р/Р0, дБ
Р0 – пороговая величина звукового давления (2·10–5, Па).
Для оценки шума используютсялогарифмические уровни интенсивности звука LI, ДбLI = 10lg I/I0, дБI0 – пороговая величина интенсивности

Слайд 21Классификация шума
По частотному составу:
инфразвук – колебания, распространяющиеся в воздушной среде

с частотой ниже 16 Гц;
звук – от 16 до

20000 Гц,
низкочастотный (до 400 Гц)
среднечастотный (в диапазоне 400…1000 Гц)
высокочастотный (свыше 1000 Гц).
ультразвук – с частотой более 20000 Гц
низкочастотный – от 104 до 105
высокочастотный от 105 до 109

По характеру спектра:
широкополосные (с непрерывным спектром шириной более одной октавы);
тональные (в спектре которых имеются слышимые дискретные тона).
По временным характеристикам:
постоянные
непостоянные (колеблющиеся во времени, прерывистые, импульсные).
Классификация шумаПо частотному составу:инфразвук – колебания, распространяющиеся в воздушной среде с частотой ниже 16 Гц; звук –

Слайд 22Нормирование шума на рабочих местах

постоянный шум:
уровень звукового давления (Lp), дБ


в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250;

500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
уровень звука (La), дБА.
непостоянный шум:
эквивалентный уровень звука (Lэкв.), дБА.

Нормирование шума  на рабочих местахпостоянный шум:уровень звукового давления (Lp), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:

Слайд 23Нормированные параметры для широкополосного шума

Нормированные параметры для широкополосного шума

Слайд 24Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих

местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в

дБА
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах  для трудовой деятельности разных категорий

Слайд 25Средства и методы защиты от шума
Уменьшение шума в источнике.
Снижение

шума на путях его распространения:
- архитектурно-планировочные мероприятия;
- звукопоглощение;
- звукоизоляция;
-

глушители шума.
Средства и методы защиты от шумаУменьшение шума в источнике. Снижение шума на путях его распространения: - архитектурно-планировочные

Слайд 26Неионизирующие поля и излучения

Неионизирующие поля  и излучения

Слайд 27Статическое электричество

Статическое электричество

Слайд 28Предельно допустимое время пребывания работника в зоне действия электростатического поля

определяется:
если напряженность электростатического поля на рабочем месте не превышает 20 кВ/м,

то предельно допустимое время пребывания персонала не регламентируется;

если напряженность электростатического поля лежит в диапазоне от 20 кВ/м до 60 кВ/м, то (tдоп) определяется по формуле


где ЕФАКТ – измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м);

если напряженность ЭСП равна 60 кВ/м, то допустимое время пребывания персонала не должно превышать 1 часа;

если напряженность ЭСП превышает 60 кВ/м, то пребывание работников без средств защиты запрещено.
Предельно допустимое время пребывания работника в зоне действия электростатического поля определяется:если напряженность электростатического поля на рабочем месте

Слайд 29Средства коллективной защиты :
заземляющие устройства;
нейтрализаторы;
увлажняющие устройства;
антиэлектростатические вещества;
экранирующие устройства.

Средства коллективной защиты :заземляющие устройства;нейтрализаторы; увлажняющие устройства;антиэлектростатические вещества;экранирующие устройства.

Слайд 30Схема нейтрализации зарядов индукционным нейтрализатором:
1 – разрядный электрод; 2

– зона ударной ионизации;
3 – наэлектризованный диэлектрик; 4 –

направление движения диэлектрика
Схема нейтрализации зарядов индукционным нейтрализатором: 1 – разрядный электрод; 2 – зона ударной ионизации; 3 – наэлектризованный

Слайд 31Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц)

Слайд 32Источники электромагнитных полей промышленной частоты
электротехнические устройства, питающиеся от сети

частотой 50 Гц;
линии электропередачи напряжением 220, 330, 500 кВ

и выше;
индукционные печи;
токопроводы;
реакторы и т. д.
Источники электромагнитных полей промышленной частоты электротехнические устройства, питающиеся от сети частотой 50 Гц; линии электропередачи напряжением 220,

Слайд 33Нормирование интенсивности электрического и магнитного полей промышленной частоты
пребывание в ЭП напряженностью

до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня;

допустимое время

пребывания (ч) в ЭП напряженностью от 5 до 20 кВ/м включительно вычисляют по формуле



где Е – напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

при напряженности ЭП от 20 и до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин;

пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.
Нормирование интенсивности электрического и магнитного полей промышленной частотыпребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в

Слайд 34Допустимые уровни магнитного поля

Допустимые уровни магнитного поля

Слайд 35Средства защиты от электромагнитных полей частотой 50 Гц
Инженерно-технические мероприятия:
рациональное размещение

оборудования;
экранирующие средства защиты (навесы, козырьки, перегородки, переносные экранирующие устройства)


Организационные мероприятия:
рациональные режимы работы персонала;
ограничение мест и времени пребывания персонала в зоне воздействия ЭМП;
организация санитарно-защитных зон (СЗЗ);
посадка зеленых насаждений;
удалением источников ЭМП от мест проживания.
Средства защиты от электромагнитных полей частотой 50 Гц Инженерно-технические мероприятия:рациональное размещение оборудования; экранирующие средства защиты (навесы, козырьки,

Слайд 36Принцип действия экранирующего навеса

Принцип действия экранирующего навеса

Слайд 37Экранирующий навес над проходом в здание

Экранирующий навес над проходом в здание

Слайд 38Комплект экранирующий

Комплект экранирующий

Слайд 39Электромагнитное поле радиочастотного диапазона (от 3 кГц до 6000 ГГц)

Электромагнитное поле радиочастотного диапазона  (от 3 кГц до 6000 ГГц)

Слайд 40Источники электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ)
радиостанции низкочастотного (НЧ)

(130…285 кГц), средневолнового (СВ) (415…1606 кГц), коротковолнового (КВ) (3,95…26,1 МГц)

и ультракоротковолнового диапазонов (УКВ, FM) (87,5…108 МГц);
телевизионные передатчики (47…68 МГц, 174…239 МГц, 470…890 МГц);
индивидуальные и мобильные средства связи, ручные телефоны, телефоны, установленные в автомобилях, системы мобильной радиосвязи и системы спутниковой связи;
системы охраны и радиолокационные системы службы слежения авиатранспорта (9…35 ГГц);
установки СВЧ-нагрева (2,45 ГГц);
медицинское диагностическое и терапевтическое оборудование;
видеодисплейные терминалы и персональные компьютеры.
Источники электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) радиостанции низкочастотного (НЧ) (130…285 кГц), средневолнового (СВ) (415…1606 кГц), коротковолнового

Слайд 41Оценка воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ) РЧ на людей
1 группа

- лица, работа и обучение которых связаны с необходимостью пребывания

в зонах влияния источников ЭМИ РЧ;
2 группа - лица, работа и обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния ЭМИ РЧ, население.
Оценка воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ) РЧ на людей 1 группа - лица, работа и обучение которых связаны

Слайд 42Нормирование ЭМП РЧ
Для 1 группы лиц - нормирование ведется по

энергетической экспозиции (ЭЭ).
ЭЭЕ = Е2 ·Т, (В/м)2 · ч,
ЭЭН

= Н2 · Т, (А/м)2 · ч,
ЭЭППЭ = ППЭПДУ · Т, (Вт/м2) · ч,

Для 2 группы (население) – по значениям интенсивности поля (Е, Н, ППЭ).
30 кГц…300 МГц оценивается значениями напряженности электрического поля Е, В/м и магнитного поля H, А/м;
300 МГц…300 ГГц – значениями плотности потока энергии (ППЭ), Вт/м2.
Нормирование ЭМП РЧДля 1 группы лиц - нормирование ведется по энергетической экспозиции (ЭЭ). ЭЭЕ = Е2 ·Т,

Слайд 43Предельно допустимые значения интенсивности электромагнитного поля

Предельно допустимые значения интенсивности электромагнитного поля

Слайд 44Предельно допустимые значения энергетической экспозиции

Предельно допустимые значения энергетической экспозиции

Слайд 45Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот

≥30 кГц–300 ГГц

 Для условий локального облучения кистей рук

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП  диапазона частот ≥30 кГц–300 ГГц  Для условий

Слайд 46Защита от воздействия ЭМП РЧ
Защита населения - устанавливаются санитарно-защитные зоны

и зоны ограничения застройки.

Защита персонала:
Организационные мероприятия: выбор рациональных

режимов работы оборудования; ограничение места и времени нахождения персонала в зоне воздействия ЭМИ РЧ (защита расстоянием и временем).
Инженерно-технические мероприятия: уменьшение мощности излучения в источнике, экранирование источников излучения, экранирование рабочих мест, обозначение и ограждение зон.

Защита от воздействия ЭМП РЧЗащита населения - устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Защита персонала: Организационные

Слайд 47 «Внимание. Электромагнитное поле»

«Внимание.  Электромагнитное поле»

Слайд 48Основные характеристики радиопоглощающих материалов

Основные характеристики радиопоглощающих материалов

Слайд 49Лазерное излучение

Лазерное излучение

Слайд 50180 <   380 нм – ультрафиолетовая область;


380 <   750 нм – видимая

область;

750 <   1400 нм – ближняя инфракрасная область;

1400 <   105 нм – дальняя инфракрасная область.
180 <    380 нм – ультрафиолетовая область; 380 <    750 нм

Слайд 51По степени опасности выходного излучения лазеры подразделяются на 4 класса


I-й класс  лазеры, выходное излучение которых не представляет опасности

для глаз и кожи;

II-й класс – лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз прямым или зеркально отраженным излучением;

III-й класс – лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности;

IV-й класс – лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.

По степени опасности выходного излучения лазеры подразделяются на 4 класса I-й класс  лазеры, выходное излучение которых

Слайд 52Нормируемыми параметрами являются энергетическая экспозиция Н и облученность Е














где

НПДУ – предельно допустимое значение энергетической экспозиции лазерного излучения, Дж

/ м2; WПДУ – предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения, Дж; Sa – площадь ограничивающей апертуры, м2; ЕПДУ – предельно допустимый уровень облученности, Вт /м2; РПДУ – предельно допустимый уровень мощности ЛИ, Вт.
Нормируемыми параметрами являются энергетическая экспозиция Н  и облученность Е где НПДУ – предельно допустимое значение энергетической

Слайд 53Средства защиты от лазерного излучения
Коллективные средства защиты:
Оградительные устройства (непрозрачные

экраны или ограждения)
Предохранительные устройства
Устройства автоматического контроля и сигнализации
Устройства

дистанционного управления
Знаки безопасности.
Средства индивидуальной защиты:
технологические халаты, перчатки,
очки, щитки и маски.


Средства защиты от лазерного излученияКоллективные средства защиты: Оградительные устройства (непрозрачные экраны или ограждения) Предохранительные устройстваУстройства автоматического контроля

Слайд 54 «Опасно. Лазерное излучение»

«Опасно. Лазерное излучение»

Слайд 55Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение

Слайд 56Инфракрасное излучение подразделяется на три области:
область А – длина

волны
от 780 до 1400 нм;

область В – от 1400

до 3000 нм;

область С – более 3000 нм.
Инфракрасное излучение подразделяется на три области: область А – длина волны от 780 до 1400 нм;область В

Слайд 57Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных

источников

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела  работающих от производственных источников

Слайд 58Коллективные средства защиты
теплоизоляция горячих поверхностей;
радиационное охлаждение;
общеобменная вентиляция и кондиционирование;
воздушное

душирование;
экранирование источников излучения или рабочих мест.

Коллективные средства защиты теплоизоляция горячих поверхностей;радиационное охлаждение;общеобменная вентиляция и кондиционирование;воздушное душирование;экранирование источников излучения или рабочих мест.

Слайд 59Классификация теплозащитных экранов

Классификация теплозащитных экранов

Слайд 60Устройства для создания водяной
пленочной завесы

Устройства для создания водяной пленочной завесы

Слайд 61Средства индивидуальной защиты от инфракрасного излучения
комплект теплоотражательный для пожарных


костюм спасателя МЧС огнетермостойкий
костюм жаростойкий из хлопчатобумажной ткани с

огнезащитной пропиткой
Средства индивидуальной защиты от инфракрасного излучения комплект теплоотражательный для пожарных костюм спасателя МЧС огнетермостойкий костюм жаростойкий из

Слайд 62Специальная одежда по своим защитным свойствам подразделяется следующие группы

ТТ –

от конвективной теплоты;
ТИ – от теплового излучения;
ТИТ – от теплового

излучения и конвективной теплоты.
Специальная одежда по своим защитным свойствам подразделяется следующие группыТТ – от конвективной теплоты;ТИ – от теплового излучения;ТИТ

Слайд 63Требования к защитным свойствам специальной одежды для защиты от инфракрасного

излучения

Требования к защитным свойствам специальной одежды  для защиты от инфракрасного излучения

Слайд 64Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение

Слайд 65Весь диапазон УФИ разделяют на следующие области

область А: λ

= 400…315 нм;

область В: λ = 315…280 нм;

область С: λ

= 280…200 нм.
Весь диапазон УФИ разделяют на следующие области  область А: λ = 400…315 нм;область В: λ =

Слайд 66Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи

не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 мин, длительности

пауз между ними не менее 30 мин и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин не должна превышать:

50,0 Вт/м2 – для области УФ-А
0,05 Вт/м2 – для области УФ-В
0,001 Вт/м2 – для области УФ-С.

Допустимая интенсивность УФИ работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать:

10,0 Вт/м2 – для области УФ-А; 0,01 Вт/м2 – для области УФ-В.
Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.

Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения

Слайд 67Средства защиты от ультрафиолетового излучения
экранирование источников излучения,
экранирование рабочих

мест,
специальная окраска помещений,
рациональное размещение рабочих мест,
СИЗ (спецодежда (куртки,

брюки), рукавицы, фартуки, щитки со светофильтрами или защитные очки .


Средства защиты от ультрафиолетового излучения  экранирование источников излучения, экранирование рабочих мест,специальная окраска помещений, рациональное размещение рабочих

Слайд 68Ионизирующие излучения

Ионизирующие излучения

Слайд 69Периоды полураспада радионуклидов

Периоды полураспада радионуклидов

Слайд 70Эквивалентная доза Н Т,R – поглощенная доза в органе или

ткани, умноженная на соответствующий
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения

(Зв):


ДT,R – средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; WR – взвешивающий коэффициент для излучения R.

Активность А – мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом
состоянии в данный момент времени:

dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния,
происходящих за промежуток времени dt. Единицей активности является беккерель (Бк).

Поглощенная доза Д – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу (Гр):

– средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме; dm – масса вещества в этом объеме.

Экспозиционная доза Х – отношение суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, , к массе воздуха
в указанном объеме (Р):

.

.

Эффективная доза Е – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий
облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности (Зв):

Нт – эквивалентная доза в органе или ткани Т; Wт – взвешивающий коэффициент для органа или ткани.

Эквивалентная доза Н Т,R – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для

Слайд 71Нормирование воздействия ионизирующих излучений
Основные пределы доз

Нормирование воздействия ионизирующих излученийОсновные пределы доз

Слайд 72Основные методы обеспечения радиационной безопасности при применении закрытых источников
защита

количеством
защита временем
защита расстоянием
защита экранами

Основные методы обеспечения радиационной безопасности при применении закрытых источников защита количеством защита временемзащита расстоянием защита экранами

Слайд 73Средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений

Средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика