Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


PEKERJAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Perpustakaan percuma / Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Pencahayaan. Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Pekerjaan keselamatan dan kesihatan / Asas perundangan untuk perlindungan buruh

Komen artikel Komen artikel

Hampir semua maklumat dari dunia luar yang diterima seseorang dengan bantuan penglihatan. Oleh itu peranan lampu dan warna kerana aktiviti manusia sangat besar.

Persepsi cahaya adalah elemen penting dalam keupayaan kita untuk bertindak, kerana ia membolehkan kita menilai lokasi, bentuk dan warna objek di sekeliling kita.

Semua badan dan objek di sekeliling kita dibahagikan kepada bercahaya dan tidak bercahaya. Badan semula jadi dan buatan bercahaya memancarkan sinaran elektromagnet dengan panjang gelombang yang berbeza, tetapi hanya sinaran dengan panjang gelombang 380 hingga 780 nm membuatkan kita berasa ringan dan berwarna. Oleh itu, cahaya adalah ciri rangsangan cahaya yang mencipta sensasi visual tertentu, dan sinaran julat panjang gelombang tertentu dipanggil bahagian spektrum yang boleh dilihat. Apabila mata terdedah kepada sinaran dengan panjang gelombang kurang daripada 380 nm (sinaran inframerah) dan lebih daripada 780 nm (sinar ultraungu), sensasi cahaya dan warna tidak berlaku.

Semua sinaran dibahagikan kepada dua jenis: monokromatik dan kompleks. Sinaran monokromatik ialah sinaran mana-mana satu panjang gelombang. Sinaran kompleks terdiri daripada beberapa monokromatik, sehingga semua sinaran bahagian spektrum yang boleh dilihat.

Jika badan memancarkan fluks cahaya yang mengandungi semua sinaran dari 380 hingga 780 nm, dan, lebih-lebih lagi, kuasa sinaran ini adalah sama, warna badan ini dianggap sebagai putih.

Melewati cahaya putih melalui prisma, ia boleh diuraikan menjadi spektrum sinaran monokromatik, yang menyebabkan sensasi pelbagai warna, daripada merah hingga ungu. Jika kita membahagikan keseluruhan pelbagai warna spektrum yang kita lihat kepada tujuh kumpulan, maka kita mendapat satu siri: merah - oren - kuning - hijau - biru - biru - ungu. Pembahagian spektrum kepada tujuh zon warna adalah sewenang-wenangnya semata-mata, kerana mata membezakan dalam spektrum sejumlah besar warna perantaraan jujukan warna yang berterusan dalam spektrum.

Sebahagian besar objek di sekeliling kita tidak mempunyai cahaya sendiri. Mereka tidak memancarkan cahaya mereka sendiri, dan kita boleh melihatnya hanya dalam cahaya yang dipantulkan oleh mereka.

Semua warna dibahagikan kepada dua kumpulan: akromatik dan kromatik. Warna akromatik termasuk putih, kelabu dan hitam. Semua warna lain adalah kromatik.

Setiap objek bercahaya memancarkan tenaga, yang dalam bentuk gelombang elektromagnet merambat dalam arah yang berbeza.

Untuk menilai persepsi visual aliran tenaga cahaya, konsep berikut digunakan: "fluks bercahaya", "keamatan cahaya", "kecerahan", "pencahayaan".

Fluks bercahaya ialah fluks tenaga cahaya, dianggarkan oleh kesannya pada mata manusia.

Kuasa cahaya dipanggil ketumpatan spatial fluks cahaya, i.e. nisbah fluks bercahaya sumber cahaya titik kepada nilai sudut pepejal di mana fluks ini merambat.

Kecerahan (atau kecerahan fotometrik) ialah keamatan cahaya dalam arah tertentu (ke dalam mata pemerhati) per unit luas permukaan bercahaya yang boleh dilihat terletak berserenjang dengan arah perambatan cahaya.

Pencahayaan dipanggil ketumpatan permukaan fluks cahaya, i.e. fluks bercahaya per unit luas permukaan yang diterangi.

Kontras ialah perbezaan antara kecerahan objek yang diperhatikan dan persekitarannya (latar belakang) atau antara bahagian objek yang berbeza.

Warna akromatik dicirikan oleh pekali pantulan, i.e. nisbah cahaya pantulan kepada cahaya kejadian. Warna kromatik dicirikan oleh tiga kuantiti kolorimetrik: ton warna (panjang gelombang dominan), ketulenan warna (tepu), dan kecerahan atau kecerahan. Kecerahan ditentukan untuk mencirikan warna badan bercahaya, kecerahan (atau kecerahan relatif) - untuk mencirikan warna badan tidak bercahaya.

Untuk sinaran monokromatik, rona ialah panjang gelombang sinaran yang dipancarkannya.

Fungsi penglihatan yang amat diperlukan untuk keselamatan dan produktiviti kerja termasuk: kepekaan kontras, ketajaman penglihatan, kelajuan butiran yang membezakan, kestabilan penglihatan yang jelas, kepekaan warna.

Keupayaan mata untuk membezakan antara nilai minimum perbezaan antara kecerahan objek (detail) dan latar belakang dipanggil kepekaan kontras (distinctive). Kebergantungan sensitiviti kontras pada keadaan pencahayaan objek dan kecerahan yang mata telah menyesuaikan diri secara maksimum telah ditetapkan.

Ketajaman penglihatan ialah keupayaan maksimum untuk membezakan objek individu. Mata normal boleh membezakan antara dua titik yang dilihat pada sudut 1о. Pencahayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketajaman penglihatan. Dengan peningkatan pencahayaan ke tahap tertentu, ketajaman penglihatan juga meningkat.

Peranan tertentu dalam prestasi kerja visual tergolong dalam fungsi visual seperti persepsi warna. Nilai fungsi ini meningkat apabila melakukan operasi pengeluaran yang berkaitan dengan keperluan untuk diskriminasi warna.

Keadaan yang paling sesuai untuk persepsi warna dicipta di bawah pencahayaan semula jadi (solar) (kerana ia cukup besar), serta di bawah pencahayaan buatan dengan lampu pendarfluor yang diperbetulkan warna.

Peranan penting dalam perbezaan dimainkan oleh kontras warna. Biru pada latar belakang putih, hitam pada latar belakang kuning dan merah pada latar belakang putih mempunyai kontras yang paling besar. Oleh itu, tanda larangan lampu isyarat dikaitkan dengan merah, dan pagar keselamatan dibuat dengan kuda belang hitam dan kuning. Warna yang sama juga digunakan pada tanda amaran.

Untuk kerja visual yang berjaya dalam keadaan kebolehubahan pencahayaan, penyesuaian visual yang dipanggil adalah sangat penting, i.e. penyesuaian mata kepada keadaan cahaya. Terima kasih kepada proses penyesuaian, penganalisis visual mempunyai keupayaan untuk bekerja dalam pelbagai jenis pencahayaan.

Terdapat penyesuaian terang dan gelap. Penyesuaian cahaya ialah penyesuaian mata untuk bekerja dalam keadaan kecerahan tinggi bidang pandangan. Penyesuaian cahaya dengan peningkatan kecerahan dalam bidang pandangan berlaku dengan cepat - dalam masa 5-10 minit; penyesuaian gelap - penyesuaian mata kepada kecerahan rendah medan visual - berkembang lebih perlahan (dari 30 minit hingga 2 jam). Proses penyesuaian disertai dengan proses fotokimia dan saraf, penstrukturan semula medan penerimaan di retina, perubahan diameter murid (refleks pupillary). Perubahan yang kerap dalam tahap kecerahan membawa kepada penurunan dalam fungsi visual, perkembangan keletihan akibat penyesuaian semula mata. Keletihan visual yang dikaitkan dengan kerja keras dan penyesuaian semula yang kerap membawa kepada penurunan dalam prestasi visual dan am.

Setiap jenis aktiviti yang berkaitan dengan keperluan untuk membezakan satu atau objek lain memerlukan tahap pencahayaan tertentu di kawasan di mana aktiviti ini dijalankan. Secara amnya, semakin terhalang secara visual, semakin tinggi tahap cahaya purata sepatutnya.

Walau bagaimanapun, kecerahan tempatan yang berlebihan boleh menyebabkan silau. Apabila sumber cahaya terang memasuki medan pandangan, mata kehilangan keupayaannya untuk membezakan objek untuk seketika. Silau boleh menjadi langsung, apabila ia disebabkan oleh sumber cahaya terang dalam bidang pandangan, atau dipantulkan, apabila cahaya dipantulkan dari permukaan yang sangat memantulkan.

Mata manusia dilindungi daripada terkena cahaya terlalu terang oleh refleks berkelip (kira-kira 0,16-0,18 s), putaran mata, dan pergerakan kepala apabila terdedah kepada cahaya terang. Untuk tujuan kesihatan, masa tindak balas ditakrifkan sebagai 0,25 s.

Untuk mewujudkan persekitaran cahaya biasa, pelbagai sistem pencahayaan digunakan.

Bezakan perkara berikut jenis pencahayaan.

siang hari - pencahayaan premis dengan cahaya yang datang dari langit (langsung atau pantulan), menembusi melalui bukaan cahaya dalam struktur penutup luar. Ia dibahagikan kepada sisi, atas dan gabungan. Ciri yang dinormalisasi ialah pekali pencahayaan semula jadi. Pencahayaan semula jadi sisi - pencahayaan semula jadi bilik melalui bukaan cahaya di dinding luar. Pencahayaan semula jadi atas - pencahayaan semula jadi bilik melalui tanglung, bukaan cahaya di dinding (di tempat di mana ketinggian bangunan berbeza-beza). Pencahayaan semula jadi gabungan - gabungan pencahayaan semula jadi atas dan sisi.

Pencahayaan buatan - pencahayaan bilik dan tempat lain yang tidak mempunyai cahaya semula jadi yang mencukupi. Ia dibahagikan kepada bekerja, kecemasan, keselamatan, tugas, am, tempatan dan gabungan. Jika perlu, sebahagian daripada lekapan lampu kerja atau kecemasan digunakan untuk lampu kecemasan.

Pencahayaan kerja menyediakan di semua premis, serta di kawasan ruang terbuka yang bertujuan untuk kerja, laluan orang ramai dan lalu lintas. Untuk premis dengan zon dengan keadaan pencahayaan semula jadi yang berbeza dan dengan mod operasi yang berbeza, kawalan berasingan bagi pencahayaan kerja disediakan.

Pencahayaan kecemasan - pencahayaan objek untuk pelbagai tujuan, yang tidak berhenti atau secara automatik dimasukkan ke dalam tindakan apabila sumber cahaya yang berfungsi (utama) tiba-tiba dimatikan. Direka bentuk untuk memastikan pemindahan orang atau penerusan sementara kerja di kemudahan di mana penutupan lampu secara tiba-tiba menimbulkan risiko kecederaan atau gangguan proses yang tidak boleh diterima. Ia dibahagikan kepada lampu keselamatan dan lampu pemindahan.

Pencahayaan Keselamatan - pencahayaan yang disediakan sekiranya berlaku penutupan kecemasan lampu kerja, akibatnya yang berikut mungkin: gangguan jangka panjang proses teknologi; gangguan operasi kemudahan seperti stesen janakuasa, transmisi radio dan televisyen dan nod komunikasi, bilik kawalan, bekalan air, pembetungan dan unit pam pemanas, pemasangan pengudaraan dan penyaman udara di premis industri di mana pemberhentian kerja tidak boleh diterima, dsb.

lampu keselamatan (jika tiada cara perlindungan teknikal khas) disediakan di sepanjang sempadan wilayah yang dilindungi pada waktu malam. Sebarang sumber cahaya boleh digunakan, kecuali untuk kes apabila lampu keselamatan dihidupkan secara automatik hanya apabila penggera atau cara teknikal lain dicetuskan. Dalam kes sedemikian, lampu pijar digunakan.

Pencahayaan kecemasan - pencahayaan semasa waktu tidak bekerja. Skop, nilai pencahayaan, keseragaman dan keperluan kualiti tidak diseragamkan.

Pencahayaan am - pencahayaan, di mana luminair diletakkan di zon atas bilik secara sama rata (pencahayaan seragam umum) atau berkaitan dengan lokasi peralatan (pencahayaan setempat umum).

pencahayaan tempatan - pencahayaan, tambahan kepada yang umum, dicipta oleh lampu yang menumpukan fluks bercahaya terus di tempat kerja.

Pencahayaan gabungan - pencahayaan, di mana pencahayaan tempatan ditambah kepada pencahayaan umum.

Pencahayaan gabungan - pencahayaan, di mana pencahayaan semula jadi, yang tidak mencukupi mengikut norma, ditambah dengan pencahayaan buatan.

lampu kecemasan - lampu untuk pemindahan orang dari premis sekiranya berlaku penutupan kecemasan lampu biasa. Pencahayaan sedemikian (di premis atau di tempat kerja di luar bangunan) hendaklah disediakan untuk:

  • di tempat yang berbahaya untuk laluan orang;
  • di lorong dan di tangga yang berfungsi untuk pemindahan orang, dengan bilangan pemindahan lebih daripada 50 orang;
  • di sepanjang lorong utama premis perindustrian, di mana lebih daripada 50 orang bekerja;
  • di tangga bangunan kediaman dengan ketinggian 6 tingkat atau lebih;
  • di premis perindustrian dengan orang yang sentiasa bekerja di dalamnya, di mana keluar orang dari premis sekiranya berlaku penutupan kecemasan lampu biasa dikaitkan dengan risiko kecederaan akibat operasi berterusan peralatan pengeluaran;
  • di premis bangunan awam dan tambahan perusahaan perindustrian, jika lebih daripada 100 orang boleh berada di dalam premis pada masa yang sama;
  • di premis industri tanpa cahaya semula jadi.

Sumber pencahayaan buatan ialah lampu nyahcas gas dan lampu pijar.

Lampu pelepasan lebih disukai untuk digunakan dalam sistem pencahayaan buatan. Fluks bercahaya daripada lampu nyahcas gas adalah hampir dalam komposisi spektrum kepada cahaya semula jadi dan oleh itu lebih sesuai untuk penglihatan. Walau bagaimanapun, lampu pelepasan gas mempunyai kelemahan yang ketara, termasuk denyutan fluks cahaya. Apabila mempertimbangkan bahagian yang bergerak atau berputar dengan pantas dalam fluks cahaya berdenyut, kesan stroboskopik berlaku, yang menunjukkan dirinya dalam herotan persepsi visual objek (bukannya satu objek, imej beberapa kelihatan, arah dan kelajuan pergerakan diputarbelitkan. ).

Dalam sistem pencahayaan perindustrian, lampu nyahcas pendarfluor digunakan, yang mempunyai bentuk tiub kaca silinder. Permukaan dalaman tiub disalut dengan lapisan nipis fosforus, yang menukar sinaran ultraungu pelepasan elektrik gas kepada cahaya yang boleh dilihat. Lampu nyahcas pendarfluor, bergantung kepada fosfor yang digunakan di dalamnya, mencipta komposisi spektrum cahaya yang berbeza. Terdapat beberapa jenis lampu: cahaya siang (LD), cahaya siang dengan pemaparan warna (LDC), putih sejuk (LHB), putih hangat (LTB) dan cahaya putih (LB).

Sebagai tambahan kepada lampu nyahcas pendarfluor (tekanan rendah), pencahayaan industri digunakan lampu nyahcas tekanan tinggi:

  • Lampu DRL (arka merkuri pendarfluor);
  • Lampu halogen DRI (arka merkuri dengan iodida);
  • lampu xenon LKST (arc xenon tubular), yang digunakan terutamanya untuk menerangi wilayah perusahaan;
  • Lampu natrium DNaT (arc sodium tubular) digunakan untuk bengkel pencahayaan dengan ketinggian yang tinggi (khususnya, banyak faundri).

Lampu pijar juga digunakan untuk menerangi premis industri, di mana cahaya berlaku dengan memanaskan filamen ke suhu tinggi. Mereka mudah dan boleh dipercayai dalam operasi. Kelemahan mereka adalah kecekapan bercahaya rendah (tidak lebih daripada 20 lm/W), hayat perkhidmatan terhad (sehingga 1000 jam), dominasi sinaran di bahagian kuning-merah spektrum, yang mengganggu persepsi warna.

Penggunaan sistem pencahayaan mentol pijar pelbagai jenis:

  • vakum (HB);
  • bispiral berisi gas (NB);
  • bispiral dengan pengisian krypton-xenon (NSC);
  • cermin dengan lapisan reflektif meresap, dsb.

Lampu pijar kitaran iodin menjadi lebih biasa - lampu halida, yang mempunyai komposisi spektrum cahaya yang lebih baik dan ciri ekonomi yang baik.

Penunjuk kualiti pencahayaan di premis industri sebahagian besarnya ditentukan oleh pilihan luminair yang betul, yang merupakan gabungan sumber cahaya dan lekapan lampu. Tujuan utama luminair adalah untuk mengagihkan semula fluks bercahaya sumber cahaya ke arah yang diperlukan untuk pencahayaan, mengikat sumber cahaya secara mekanikal dan membekalkan elektrik kepada mereka, serta melindungi lampu, elemen optik dan elektrik daripada pengaruh persekitaran.

Pengarang: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Pekerjaan keselamatan dan kesihatan:

▪ Kaedah untuk pernafasan buatan dan urutan jantung luaran

▪ Definisi diskaun dan surcaj kepada tarif

▪ Hak kesatuan sekerja dalam bidang perlindungan buruh

Lihat artikel lain bahagian Pekerjaan keselamatan dan kesihatan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bill Gates akan mencipta supercow 26.01.2018

Billionaire Bill Gates mahu mencipta seekor lembu super. Yayasan Bill dan Melinda Gates menderma kira-kira £28 juta kepada saintis British, iaitu $40 juta atau lebih daripada satu bilion Hryvnia.

Lembu yang ideal sepatutnya, secara purata, menghasilkan susu tidak kurang daripada lembu Eropah, tetapi pada masa yang sama adalah lebih baik untuk menahan panas untuk mereka. Untuk hasil yang berjaya, pakar ingin menyeberangi individu Eropah dengan individu Afrika. Baka baharu itu dijangka menghasilkan susu empat kali ganda dengan ketahanan yang sama.

Organisasi bukan untung GALVmed, yang terletak di Universiti Edinburgh, terlibat dalam penternakan lembu super. Dia telah membuat kajian dalam bidang genetik sejak sekian lama. Bill Gates menganggap UK sebagai peneraju dalam inovasi. Jutawan itu akan memberitahu lebih lanjut mengenai program genetik baharu pada mesyuarat di Edinburgh.

Pengasas syarikat Amerika Microsoft berharap pembangunan penternakan lembu akan membantu mengatasi kemiskinan dan kelaparan di planet ini. Pada masa yang sama, pakar klimatologi menafikan kesan positif daripada meningkatkan pengeluaran susu.

Dua bulan lalu, Bill Gates mengumumkan hasratnya untuk menderma $100 juta untuk memerangi penyakit Alzheimer, dan keseluruhan kekayaannya ialah $72,5 bilion. Jika Gates tidak terlibat dalam kerja amal, dia akan menjadi dua kali lebih kaya.

Berita menarik lain:

▪ Pengukuran pantas parameter medan magnet

▪ Komet Neowise paling hampir dengan Bumi

▪ Platform Tanpa Wayar 6Gbps

▪ Dengan beban di kepala saya

▪ Penderia Pembezaan Siri Honeywell NSC

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bagi mereka yang suka melancong - petua untuk pelancong. Pemilihan artikel

▪ pasal Malang negara yang perlukan wira. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah terdapat fana di kalangan dunia haiwan? Jawapan terperinci

▪ pasal buah pelaga sebenar. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Pam elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa sandaran untuk pemain denyar poket. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024