5.1.2. Вибрация
Вибрация — это малые механические колебания, возникающие в упругих телах. В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию подразделяют на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, и локальную, передающуюся через руки человека. Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека, на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, также относится к локальной.
Общую вибрацию рассматривают в частотном диапазоне со среднегеометрическими частотами 1—63 Гц, а локальную — 8—1000 Гц. По направлению действия общую вибрацию подразделяют на вертикальную, направленную перпендикулярно опорной поверхности, и горизонтальную, действующую в плоскости, параллельной опорной поверхности.
Вибрация оказывает на организм человека разноплановое действие. Оно зависит от спектра частот направления, места приложения и продолжительности воздействия вибрации, а также от индивидуальных особенностей человека. Например, вибрация с частотами ниже 1 Гц вызывает укачивание (морскую болезнь), а слабая гармоническая вибрация с частотой 1—2 Гц вызывает сонливое состояние. Частоты вибрации и соответствующие вредные действия на человека представлены в табл. 5.3.
Таблица 5.3
На рис. 5.2 приведена модель тела человека, состоящая из масс, пружин и демпферов. В такой модели отдельные части тела характеризуются собственными частотами колебаний. При совпадении частоты возбуждения системы с ее собственной частотой возникает явление резонанса, при котором амплитуда колебаний резко возрастает. Так, резонанс органов брюшной полости наблюдается при частотах 4—8 Гц, голова оказывается в резонансе на частоте 25 Гц, а глазные яблоки — на частоте 50 Гц. Входящие в резонанс органы нередко вызывают болезненные ощущения, связанные, в частности, с растягиванием соединительных образований, поддерживающих вибрирующий орган.
Глазное яблоко (-30-80 Гц) Плечевой пояс (4-5 Гц) Предплечье (16-30 Гц) Позвоночный столб, продольное нагружение (10-12 Гц) Сомкнутая кисть (50-200 Гц) Брюшная полость (4-8 Гц) Предплечье и кисть Грудная клетка (60 Гц)
Воздействие вибрации на человека имеет такие негативные последствия, что это послужило основанием для выделения вибрационной болезни в качестве самостоятельного заболевания. Симптомы вибрационной болезни многогранны и проявляются в нарушении работы сердечнососудистой и нервной систем, поражении мышечных тканей и суставов, нарушении функций опорно-двигательного аппарата.
Колебания сидящего человека на частотах 8—10 Гц являются причиной широкого распространения заболеваний позвоночника. Так, у водителей-профессионалов автомобилей, трактористов, пилотов самолетов грыжи межпозвоночных дисков встречаются в несколько раз чаще, чем у лиц сидячих профессий, не подвергающихся вибрации.
При работе с ручными машинами на тело человека через руки передается локальная вибрация. Она может вызывать в организме человека эффекты общего характера — типа головной боли, тошноты и т.д., но главное — такая вибрация воздействует на процесс кровообращения и нервные окончания в пальцах рук. Это в свою очередь вызывает побеление пальцев, потерю их чувствительности, онемение, ощущение покалывания. Эти явления усиливаются на холоде, но на первых порах относительно быстро проходят. При длительном воздействии вибрации патология может стать необратимой и приводить к необходимости смены профессии. В особо запущенных случаях может иметь место даже гангрена.
Сроки появления симптомов вибрационной болезни зависят от уровня и времени воздействия вибрации в течение рабочего дня. Так, у формовщиков, бурильщиков, рихтовщиков заболевание начинает развиваться через 8—12 лет работы.
Воздействие ручных машин на человека зависит от многих факторов: например, от типа машины (ударные машины более опасны, чем машины вращательного типа), твердости обрабатываемого материала, направления вибрации, силы обхвата инструмента. Вредное воздействие вибрации усугубляется при мышечной нагрузке, неблагоприятных условиях микроклимата (пониженная температура и повышенная влажность).
Долю заболевших вибрационной болезнью в зависимости от профессии и стажа работы характеризуют данные Ю. М. Васильева (табл. 5.4).
Таблица 5.4
Доля заболевших вибрационной болезнью, % в зависимости от профессии
Профессия | Стаж работы, лет | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Слесарь | 0 | 0 | 4 | 21 | 54 |
Формовщик | 0,5 | 2,3 | 14 | 40 | 72 |
Обрубщик | 0 | 11 | 49 | 86 | 89 |
С проблемой вибрации сталкиваются и в быту, когда, например, жилой дом располагается у железной дороги, автострады или когда в его подвальных помещениях размещается какое-либо технологическое оборудование.
Механизм, с помощью которого движущийся поезд (рис. 5.3) возбуждает вибрации грунта, основан на возникновении динамических сил между колесом и рельсом, из-за неровностей на поверхностях качения. В интервале эксплуатационной скорости движения поездов от 30 до 110 км/ч спектр вибрации, передаваемой грунту, сосредоточен в частотном диапазоне 10-250 Гц.
Простейшим видом колебательных процессов являются гармонические колебания (рис. 5.4, а). При этом величина w, представляющая собой параметр колебаний, изменяется во времени t по гармоническому закону
w (t) = Awcos (ωt + φ),
где A , φ — амплитуда и фаза колебаний; ω — круговая частота, рад/с. (ω = 2πf, здесь f = 1/Т — циклическая частота, Гц; Т — период колебаний).
а б
В качестве параметров, оценивающих вибрацию, могут служить виброперемещение и (м) или его производные: виброскорость v (м/с) и виброускорение а (м/с2). Если виброскорость изменяется по гармоническому закону с амплитудой А, то этому закону будут подчиняться и два других параметра. При этом амплитуды виброускорения Аа и виброперемещения Аи связаны с амплитудой Аv , соотношениями
Аа = ω Av ; Аи = A /ω.
При анализе вибрации обычно рассматривают не амплитудные, а средние квадратичные значения, определяемые усреднением по времени величины w (t) на отрезке Т
Так как значения параметров вибрации могут изменяться в широких пределах, то на практике часто используются логарифмические уровни вибрации. Логарифмическая единица называется бел (Б), а ее десятая часть — децибел (дБ). При этом логарифмический уровень вибрации (дБ) определяется по формуле
где w — среднее квадратичное значение рассматриваемого параметра вибрации; w0 — пороговое значение соответствующего параметра.
Для виброскорости пороговое значение v0 = 5·10ˉ8 м/с. Пороговые значения для виброускорения а0 и виброперемещения и0 равны:
a = 3·10ˉ4 м/с2; u = 8·10ˉ12 м при f = 0
При анализе вибрации с широким спектром целесообразно разбить ось частот на отрезки (полосы частот) и вычислять уровни вибраций для каждой такой полосы. С этой целью используются специальные фильтры, полоса пропускания которых определяется граничными частотами и . Как правило, это октавные фильтры, для которых отношение / =2 , или третьоктавные фильтры с полосой в три раза более узкой.
Для октавных полос получены следующие значения средних геометрических частот: f = 1, 2, 4, 8, 16, 31, 5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц. Верхние и нижние частоты октавных полос определяются следующими соотношениями: = f / и = f .
Спектры случайных колебаний показаны на рис. 5.4, б. На практике обычно имеют дело со смешанной вибрацией, содержащей как периодические, так и случайные компоненты.
5.1.3. Акустический шум
Беспорядочные звуковые колебания в атмосфере — это акустический шум. Понятие акустического шума связано со звуковыми волнами (звуками), под которыми понимают распространяющиеся в окружающей среде и воспринимаемые ухом человека упругие колебания в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.
Шум оказывает влияние на весь организм человека. Шум с уровнем звукового давления до 30—35 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого уровня до 40—70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия, и при длительном действии может быть причиной неврозов. Воздействие шума с уровнем свыше 75 дБ может привести к потере слуха — профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще более высоких (более 160 дБ) и смерть.
Шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового анализатора, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха. У некоторых лиц серьезное шумовое повреждение слуха может наступить в первые месяцы воздействия, у других — потеря слуха развивается постепенно, в течение всего периода работы на производстве. Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо, на 20 дБ — начинает серьезно мешать человеку, так как нарушается способность слышать важные звуковые сигналы, наступает ослабление разборчивости речи. Результаты воздействия повышенного производственного шума показаны ниже (табл. 5.5).
Таблица 5.5
Воздействие шума на слух работающих
Показатели | Эквивалентный уровень звука, дБ | |||||||||
80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 11О | 11О | 11О | |
Стаж работы, лет | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
Доля заболевших тугоухостью,% | 0 | 4 | 14 | 17 | 12 | 37 | 43 | 26 | 71 | 78 |
Результаты оценки потери слуха ΔL у ткачих приведены на рис. 5.5.
Промышленный шум является не единственной причиной потери слуха. Помимо этого необратимые потери слуха наступают и с увеличением возраста (рис. 5.6).
Обычно это явление начинается в возрасте приблизительно 30 лет у мужчин и 35 лет у женщин с потери чувствительности слуха к высоким частотам. С годами оно распространяется на более низкие частоты, достигая речевого диапазона 500-3000 Гц.
Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие наличия в ней какого-либо возмущающего воздействия. Скорость, с которой распространяется звуковая волна, называется скоростью звука. Скорость звука с (м/с) зависит только от характеристик среды распространения и может изменяться в очень широких пределах:
где ρ — плотность среды, кг/м3; К — модуль объемной упругости среды, Па.
В воздухе при температуре 20 °С скорость звука составляет 340 м/с.
Любое колебательное движение характеризуется частотой f и периодом колебаний Т. Период колебаний Т = 1/f соответствует временному интервалу, через который в каждой точке пространства временное развитие колебаний будет повторяться. Этому временному интервалу будет соответствовать пространственный интервал повторения волновой картины, так называемая длина волны λ (м), определяемая соотношением λ = c/f. В частотном диапазоне звуковых колебаний длины волн изменяются от нескольких десятков метров до нескольких сантиметров.
Область пространства, в которой распространяются звуковые волны, называется звуковым полем. В каждой точке звукового поля давление и скорость движения частиц воздуха изменяются во времени. Разность между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде, называется звуковым давлением ρ и измеряется в паскалях (Па). Так как звуковое давление есть функция времени, то для его оценки используется усредненная величина, а именно средний квадрат звукового давления, получаемый усреднением мгновенных значений ρ2 на некотором интервале времени Т0. Такое усреднение осуществляется и в нашем слуховом аппарате со временем усреднения порядка нескольких миллисекунд.
При распространении звуковой волны происходит перенос энергии, который характеризуется интенсивностью звука I (Вт/м²). Интенсивность связана со звуковым давлением, следующим соотношением:
I=р2/ (ρс).
Величины звукового давления и интенсивности звука, с которыми приходится иметь дело в практике борьбы с шумом, могут меняться в широких пределах: по давлению до 108 раз, по интенсивности до 1016 раз. Оперировать такими цифрами неудобно. Однако наиболее важным является то обстоятельство, что ощущения человека, возникающие при различного рода раздражениях, в частности при шуме, пропорциональны логарифму количества энергии раздражителя. Поэтому были введены логарифмические величины — уровни звукового давления и интенсивности.
Уровень интенсивности звука (дБ) определяют по формуле:
где — пороговая интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости на частоте 1000 Гц ( = 10ˉ12 Вт/м2).
Уровень звукового давления (дБ):
Где p0 — пороговое звуковое давление (р0 = 2·10-5 Па), выбранное таким образом, чтобы на частоте 1000 Гц уровни звукового давления были равны уровням интенсивности.
Пороговые значения звукового давления и интенсивность звука связаны соотношением:
где р0, с0 — плотность и скорость звука при нормальных атмосферных условиях.
Величину уровня интенсивности применяют в формулах при акустических расчетах, а уровня звукового давления — для измерения шума и оценки его воздействия на человека, поскольку орган слуха чувствителен не к интенсивности, а к среднеквадратичному давлению. Связь между уровнем интенсивности и уровнем звукового давления определяется выражением:
При нормальных атмосферных условиях:
В том случае, когда в расчетную точку попадает шум от нескольких источников, суммарный уровень шума определяется по формуле:
где — уровни звукового давления или уровни интенсивности, создаваемые каждым источником.
Если имеется п одинаковых источников шума с уровнем звукового давления L, создаваемым каждым источником, то суммарный уровень шума (дБ):
Из этой формулы очевидно, что два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 дБ больший, чем каждый источник.
Шумы принято классифицировать по их спектральным и временным характеристикам. В зависимости от характера спектра шумы бывают тональными, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона, и широкополосными — с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
По временным характеристикам шумы подразделяют на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБ, и непостоянные, для которых это изменение более 5 дБ. В свою очередь непостоянные шумы делят на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсивные.
В табл. 5.6 показаны звуковое давление и его уровни, создаваемые характерными источниками шума.
Таблица 5.6
Показатели звукового поля некоторых источников шума
Звуковое давление, Па | Уровень звукового давления, дБ | Источник шума, расстояние до него |
2000 | 160 | Старт баллистической ракеты, 100 м |
200 | 140 | Взлет реактивного самолета, 15 м |
20 | 120 | В штамповочном цехе |
2 | 100 | Отбойный молоток, 1 м |
0,2 | 80 | Автомобиль, 7 м |
0,02 | 60 | Обычная речь, 1 м |
0,002 | 40 | В читальном зале |
0,0002 | 20 | Шепот, 1 м |
Любой источник шума характеризуется прежде всего звуковой мощностью. Звуковая мощность источника Р — это общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство за единицу времени (рис. 5.7).
Если окружить источник шума замкнутой поверхностью площадью S, то звуковая мощность Р источника (Вт):
где — нормальная к поверхности составляющая интенсивности звукового давления.
Если считать источник шума точечным, то величину средней интенсивности звука на поверхности этой сферы (Вт/м ) можно определять по формуле:
Это выражение предполагает излучение шума по всем направлениям одинаковым, что справедливо для точечного источника, размеры которого малы по сравнению с излучаемыми им волнами. Однако источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по всем направлениям, т. е. обладают определенной направленностью излучения. Эта неравномерность излучения характеризуется коэффициентом Ф — фактором направленности, показывающим отношение интенсивности звука I, создаваемой направленным источником в данной точке, к интенсивности Iср, которую развил бы в этой же точке источник, имеющий среднюю звуковую мощность Рср и излучающий звук в сферу одинаково. Фактор направленности находят по формуле:
Шумовыми характеристиками, которые указываются в прилагаемой к машине технической документации, являются следующие характеристики:
- Глава 1 принципы и понятия ноксологии
- Глава 2 опасности и их показатели
- 2.1. Возникновение и основы реализации опасностей
- 2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
- 2.3. Поле опасностей
- 2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- 2.5. Количественная оценка опасностей
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей
- Зависимость спж от ввп
- Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности
- 3.1. Повседневные абиотические факторы
- 3.2. Стихийные явления
- Глава 4 антропогенные опасности
- 4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой
- 4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека
- Глава 5 техногенные опасности
- 5.1.1. Вредные вещества
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.
- Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).
- Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.
- Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
- 5.1.2. Вибрация
- Характеристики направленности излучения шума машиной.
- 5.1.4. Инфразвук
- 5.1.5. Ультразвук
- 5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
- Применение электромагнитных полей и излучений
- 5.1.7. Лазерное излучение
- При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:
- Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.
- По определению:
- Медицинское облучение 51,5
- Природный радиационный фон 43,4
- Ядерные испытания 2,5
- Стройматериалы 2,0
- Полеты в авиалайнерах 0,3
- Телевизоры 0,28
- Атомная энергетика 0,08
- 5.1.9. Электрический ток
- 5.1.10. Механическое травмирование
- 5.2 Региональные и глобальные воздействия
- 5.2.1. Воздействие на атмосферу
- Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.
- Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.
- Вклад парниковых газов
- 5.2.2. Воздействие на гидросферу
- Состав гидросфера
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
- Воздействие на литосферу
- Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- 5.3. Чрезвычайные опасности
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Основные характеристики ахов
- Масштабы гибели пассажиров на транспорте
- Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф
- Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу
- 6.1. Опасности производственной и бытовой среды
- Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- 6.2. Региональные и глобальные опасности
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- 6.3. Чрезвычайные опасности
- Структура негативного влияния природных и техногенных чс
- 6.4. Смертность населения от внешних причин
- Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
- Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности
- Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда
- Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы
- 8.1. Понятие безопасности объекта защиты
- 8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты
- В техносфере.
- 8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос
- 8.4. Идентификация опасностей техногенных источников
- 8.4.1. Идентификация вредных воздействий
- 8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий
- Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо
- Удаленность опо от населенных пунктов
- Радиусы зон поражения при авариях
- 8.4 Плотность населения в различных зонах
- 8.5 Значения величины техногенного риска
- 8.5. Защитное зонирование
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму
- 8.6. Специальная техника для защиты от опасностей
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- 8.8. Малоотходные технологии и производства
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- 8.9, Наилучшие из доступных современных технологий
- 8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства
- 8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие
- Глава 9
- Глава 10 защита человека от естественных опасностей
- 10.1. Защита от переменных климатических воздействий
- 10.1.1. Защита от воздействия высоких температур
- 10.1.2. Защита от воздействия низких температур
- Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде
- 10.1.3. Вентиляция и кондиционирование
- 10.1.4. Отопление помещений
- 10.2. Освещение
- Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)
- По методу Данилюка
- 10.3. Водоподготовка и водопользование
- 10.4. Требования к пищевым продуктам
- Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН
- Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий
- 11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
- 11.2. Защита от вибраций
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)
- Виброизоляции
- Виброизоляторы:
- Гасителем колебаний
- На фундамент:
- Элементами:
- 11.3. Защита от акустических воздействий
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки
- Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука
- 11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений
- Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения
- Основные характеристики радиопоглощающих материалов
- 11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона
- 11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.
- 11.5.2. Защита от лазерного излучения
- 11.6. Защита от ионизирующих излучений
- Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- 11.7. Защита пользователей компьютерной техники
- 11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- 11.9. Защита от механического травмирования
- Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.
- Глава 12 минимизация антропогенных опасностей
- 12.1. Обучение и инструктаж
- 12.2. Подготовка операторов
- 12.3. Организация безопасного трудового процесса
- 12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков
- Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы
- 13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов
- 13.2. Защита гидросферы от стоков
- 13.3. Защита земель и почвы от загрязнения
- Дкп для почвы по гн 6229-91
- Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.1. Общие меры защиты
- Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта
- Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте
- 14.2. Защита от пожаров и взрывов
- Глава 11 239
- Глава 14 392
- Глава 16 481
- Глава 17 484
- Значения критической плотности теплового потока
- 14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- 14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий
- Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4
- Степени огнестойкости зданий
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.4. Защита на радиационно опасных объектах
- Классификация радиационных аварий (шкала пче5)
- Фазы радиационной аварии и их характеристика
- Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто
- Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии
- Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)
- Меры по защите населения (по фазам аварии)
- Глава 15 Защита от стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Глава 16 защита от терроризма
- Глава 17 защита от глобальных воздействий
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Глава 18 мониторинг и контроль опасностей
- 18.1. Мониторинг окружающей среды.
- 18.2. Мониторинг источника опасностей
- Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)
- 18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения
- 19 Глава государственное управление
- 19.1. Структура управления
- 19.2. Безопасность труда
- 19.3. Охрана окружающей среды
- 19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- 19.5. Международное сотрудничество