Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2013 в 14:45, курсовая работа
Целью данной дипломной работы является улучшение качества процесса подготовки специалистов факультета технологии и предпринимательства НГПУ, путем создания сервисного стенда для наглядного изучения практической части курса «Безопасность жизнидеятельности».
Задачами дипломной работы являются: создание сервисного стенда.
В дипломной работе использованы следующие методы исследования:
- изучение и анализ специальной литературы, исследования принципов работы деревообрабатывающих станков и оборудования;
- сравнение, анализ результатов.
ВВЕДЕНИЕ 6
1 КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 9
1.1 Назначение станков 9
1.2 Конструкция ленточнопильных столярных станков 10
2 ОХРАНА ТРУДА И МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 13
2.1 Основные понятия и термины в области охраны труда 13
2.2 Классификация факторов производственной среды 15
2.3 Классы условий труда по степени вредности и опасности 17
2.4 Снижение потерь энергии при ее трансформации 19
2.5 Предотвращение перехода потенциальной энергии в кинетическую 20
2.6 Защита расстоянием 20
2.7 Защита изменением площади свечения (излучения) 21
2.8 Защита посредством изменения скорости производимой работы 21
2.9 Снижение скорости точки приложения силы 22
2.10 Изменение направления действия сил 22
2.11 Защита массой вещества или дозой 22
2.12 Использование слабого (прочного) звена в системе 22
2.13 Блокировка 23
2.14 Защитное отключение 23
2.15 Малые напряжения 23
2.16 Электрическое разделение сети 23
2.17 Применение оградительного устройства (изоляции) 23
2.19 Использование устройств автоматического контроля и сигнализации 24
3 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ И ОБОРУДОВАНИИ 25
3.1 Буквенно-цифровая индексация деревообрабатывающих станков 25
3.2 Общие требования к станкам всех типов 26
3.2.1 Защитные устройства 26
3.2.2 Предохранительные и блокирующие устройства 29
3.2.3 Органы управления 31
3.3 Электрооборудование и местное освещение 35
3.4 Специальные требования безопасности к группам деревообрабатывающего оборудования 36
3.4.1 Окорочные станки 36
3.4.2 Лесопильные вертикальные рамы 37
3.4.3 Ленточнопильные вертикальные станки 39
3.4.4 Строгальные станки 39
3.4.5 Фрезерные станки 41
3.4.6 Сверлильные, сверлильно-пазовальные и долбежные станки 42
3.4.7 Круглопильные станки, круглопильные узлы станков полуавтоматических и автоматических линий 43
3.4.8 Ленточнопильные столярные станки 47
3.4.9 Шипорезные станки 48
3.4.10 Шлифовальные станки 49
3.4.11 Лущильные станки 51
3.4.12 Полировальные станки 51
3.4.13 Ребросклеивающие станки 52
3.4.14 Ножницы для шпона 52
3.4.15 Клеенаносящие станки 52
3.4.16 Лаконаливные станки 53
3.4.17 Токарные и круглопалочные станки 54
3.4.18 Комбинированные станки 55
3.4.19 Станки и машины для производства древесностружечных плит (ДСП) 56
3.4.20 Станки и линии для производства спичек 62
3.4.21 Гвоздезабивные станки 67
3.4 Общие требования безопасности 67
3.5 Требования безопасности перед началом работы 68
3.6 Требование безопасности во время работы 70
3.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях 72
3.8 Требования безопасности по окончании работы 72
3.9 Пожарная безопасность 72
4. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДА 75
4.1 Общие сведения по расчету себестоимости 75
4.2 Расчет себестоимости изготовления стенда в одном экземпляре 76
4.2.1 Расчет заработанной платы помощника мастера 78
4.2.2 Износ 78
4.2.3 Окончательный расчет себестоимости продукта 79
5. ПОДГОТОВКА СЕРВИСНОГО СТЕНДА ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА 81
5.1 Эскиз стенда 81
5.2 Фотографии деревообрабатывающих станков 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 86
Тяжесть и напряженность труда - разграничение работ по категориям, осуществляемое на основе оценки показателей физической нагрузки или интенсивности общих энергозатрат организма и показателей нервно-эмоционального напряжения.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства коллективной защиты (СКЗ) работников - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных факторов, а также для защиты от загрязнений.
Согласно ГОСТ 12.0.003 -74 опасные и вредные производственные факторы(ОФПФ) подразделяются на 4 группы: физические; химические; биологические; психофизиологические.
Физические опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся машины и механизмы;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость
на поверхности заготовок,
- невесомость;
- повышенная запылённость и
загазованность воздуха
- повышенная или пониженная
температура поверхностей
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материалов;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенный уровень
- повышенный уровень ультразвука;
- повышенное или пониженное
барометрическое давление в
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенная или пониженная ионизация воздуха;
- повышенный уровень
- повышенное значение
- повышенный уровень
- повышенный уровень электромагн
- повышенная напряженность
- повышенная напряженность
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещённость
- повышенная яркость света;
- пониженная контрастность;
- прямая и отраженная блескость;
- повышенная пульсация светового потока;
- повышенный
уровень ультрафиолетовой
Химические
опасные и вредные
Производственную пыль и вредные вещества.
- по характеру воздействия на человека бывают: токсические; раздражающие; сенсибилизирующие; канцерогенные; мутагенные; влияющие на репродуктивную функцию;
- по пути
проникновения в организм
Биологические опасные и вредные производственные факторы:
Включают микроорганизмы (растения и животные) и микробиологические объекты (бактерии вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие), а также продукты их жизнедеятельности.
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:
По характеру действия подразделяются на следующие: физические перегрузки; нервно-физические перегрузки.
Нервно-психические перегрузки подразделяются на: умственное перенапряжение; перенапряжение анализаторов; монотонность труда; эмоциональные перегрузки.
Один и тот же ОВПФ может относиться одновременно к различным группам.
Исходя из гигиенических критериев
и принципов классификации
1 класс
- оптимальные условия труда -
такие условия, при которых
сохраняется не только
Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторные превышают уровни принятые в качестве безопасных для населения.
2 класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентируемого отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние работающих и их потомство.
3 класс
– вредные условия труда
Вредные
условия труда по степени повышения
гигиенических нормативов и выраженности
изменений в организме
1 степень
3-го класса – условия труда,
характеризующиеся такими
2 степень 3-го класса – условия
труда с такими уровнями
3 степень 3-го класса – условия
труда, характеризующиеся
4 степень 3-го класса – условия
труда, при которых могут
4 класс
опасные (экстремальные)
Защита работающего на рабочем месте осуществляется по трем направлениям: а) устранение (снижение) уровней ОВПФ в источнике их возникновения, б) ослабление уровней ОВПФ на пути их распространения, в) ограждение работающих от воздействия ОВПФ посредством коллективных или индивидуальных средств защиты. Защита работающих от поврежденного воздействия ОВПФ на рабочем месте обеспечивается использованием ряда методов.
Именно при трансформации
а) на коммуникациях систем подвода энергии (СПЭ) к агрегатам;
б) в системах преобразования энергии (СПрЭ);
в) при физико-химическом воздействии на предметы труда, т.е. в системах технологического преобразования энергии (СТПЭ), например, при обработке лучом лазера возникают потери энергии в виде нейтронного и y – излучения, инфракрасного излучения и шума.
При превращениях энергии кпд оценивается по формуле:
где P – исходная энергия, Pi – доля энергии после преобразований. При многократных превращениях энергии общий кпд равен произведению частных кпд (rобщ= ŋ1*ŋ2*ŋ3) Максимальное снижение энергетических потерь (максимальная экономия энергии) может быть достигнуто только в непрерывном технологическом процессе.
Переходу потенциальной
mgh1 + mv²/2 = mgh2 + mv²/2 (2.2)
В левой
части уравнения сумма
Согласно закону сохранению энергии, имеем:
В левой части уравнения – кинетическая энергия тела у поверхности Земли, а в правой – потенциальная энергия на высоте h, над поверхностью Земли.
Всякое превышение допустимых уровней воздействия волновых потолков на человека сопровождается ухудшением его здоровья. Например, интенсивность акустических колебаний (интенсивность звука) I в атмосферном воздухе зависит от мощности P (Вт) источника звука, расстояния R от источника звука до объекта воздействия (человека) и свойств среды (воздуха), в которой эти колебания распространяются. Соотношения между этими величинами выражают формулой:
I = (P*Ф)/(πr2*К),Вт/м2
где I – интенсивность звука; P – мощность источника звука; Ф – фактор направленности излучения звука; R –расстояние от источника звука до объекта воздействия; К – коэффициент, учитывающий уменьшение интенсивности звука на пути его распространения за счет затухания в воздухе и на различных препятствиях (при расстоянии до 50 м и при отсутствии препятствий К=1).
Из формулы видно, что интенсивность звука прямо пропорциональна мощности излучения и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника излучения звука уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, и происходит это очень быстро.
Одной из разновидностей этого метода является дистанционное управление.
В качестве примера можно назвать диафрагмирование свечения (свечения), т.е.уменьшение или ограничение его потока. Этот метод Природа выбрала для защиты глаза, которая непрерывно подстраивается, обеспечивая стабильное, равномерное освещение сетчатки глаза и тем самым устойчивую, его надежную его работу.
Иллюстрацией этому методу может служить отключающий автомат.
Иллюстрацией этому методу служить большое разнообразие тормозов, используемых на различных производствах и на транспорте.
Иллюстрацией этому методу могут
служить разнообразной
При работе с вредными веществами на рабочем месте рекомендуется использовать минимально необходимое количество вещества и тем самым снижать риск отравления работающего.
При работе с вредными излучениями осуществляется непрерывный контроль над полученной дозой излучения, величина которой и определяет продолжительностью рабочего дня. Другими словами, продолжительностью рабочего дня определяется временем, за которое достигается предельно допустимый уровень облучения той или иной части тела работающего, поскольку разные части тела имеют разную чувствительность к ним. Так что, в зависимости от полученной дозы излучения продолжительностью рабочего дня может быть и получасовой и даже меньшей продолжительности.
Для обеспечения безопасности (или снижения ущерба в случае аварии) в техническую систему вводится элемент, реагирующий на избыточное изменение определенного параметра, предотвращая тем самым развитие опасного явления (предохранительные клапаны в паровых котлах, разрывные мембраны, предохранители, а также защитное заземление и зануление в электроустановках, молниеотводы, облегченная крыша над цехом взрывоопасного производства и пр.). В других случаях, наоборот, увеличивают запас прочности того или иного звена системы.