Действие на организм человека электрического тока и первая помощь пострадавшим от него

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2009 в 02:51, Не определен

Описание работы

Лабораторная работа

Файлы: 1 файл

Лабы. работы 1-4.doc

— 1.12 Мб (Скачать файл)
 

Результаты  измерений спектра  шума в камере  
со звукоизолирующей преградой

 
Частота,  
Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Шум  
1 м
Lпр, дБ                  
L-Lпр, дБ                  
∆Lрасч, дБ                  
 

   Примечание.

  1. Lпр, дБ – шум с преградой.
  2. L-Lпр, дБ – экспериментальное ослабление шума.
  3. ∆Lрасч, дБ – расчетное ослабление шума.
 

Выводы: …

 

Результаты  измерений спектра шума в камере с облицовкой

 
Частота,  
Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Шум  
1 м
Lобл, дБ                  
L-Lобл, дБ                  
∆Lобл, дБ                  
ПС-80 99 92 86 83 80 78 76 74  
 

   S1=… м2 ;   S2 =… м2;   A1=…;   A2=…;   α1=…; α2=…

 

Выводы: …

 

Приложение

Графическая обработка результатов  эксперимента.

 

Примечание. Построить  L, Lпр, Lобл; сделать выводы.

 
 

   Рекомендуемая литература.

 
   
  1. Безопасность жизнедеятельности (под  ред. С.В.Белова). 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2001. – 485 с.
 

   Дополнительная  литература.

 
   
  1. Инженерная  экология и экологический менеджмент (под ред. Н.И. Иванова и И.М. Фадина.) – М.: Логос, 2002. – 528 с.
  2. Техническая акустика транспортных машин: Справочник / Под ред. Н.И. Иванова. СПб.: Политехника, 1985, 400с.
  3. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под ред. Е.Я. Юдина. М.: Машиностроение, 1985. 400 с.
  4. Иванов Н.И., Никифоров А.С. Основы виброакустики: Учебник. СПб.: Политехника, 2000. 482 с.
  5. Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1976, с. 120 – 157.

 

    Лабораторная работа № 4

   ИССЛЕДОВАНИЕ  НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ  И ШАГА

 

   Цель  работы – исследовать параметры напряжения прикосновения и напряжения шага в зоне растекания тока замыкания на землю и определить опасные зоны.

   Теоретические положения

   Рассмотрим  распределение потенциала вдоль поверхности грунта на примере простейшего заземлителя полусферической формы (рис. 1).

   

   Рис. 1. Распределение потенциала на поверхности  земли вокруг полушарового заземлителя

   Примем, что земля однородна и ток растекается равномерно и симметрично. При постоянном токе и токе промышленной частоты 50 Гц поле растекания тока можно считать стационарным.

   Для этого случая применим закон Ома  в дифференциальной форме: , где Е – напряженность электрического поля растекания тока в грунте с удельным сопротивлением ρ.

   Плотность тока δ в земле на расстоянии χ от центра полушара определяется как отношение тока замыкания I3 к площади поверхности полусферы - 2πх2:   .

   Для определения потенциала поверхности с радиусом х выделим элементарный слой толщиной dx. Падение напряжения в этом слое - . Отсюда

   

.

   Максимальное  значение потенциала будет при  х = r:

   

.

   Минимальное значение потенциала φх=0 будет иметь точка  
х = ∞.

   Как следует из приведенных выше выражений потенциал вдоль поверхности земли вокруг полушарового заземлителя изменяется по закону двухсторонней гиперболы:

    .   (4.1)

   В реальных условиях уже при расстоянии от заземлителя ≥ 20 метров плотность тока в грунте мала за счет большой поверхности стекания тока и можно считать – = 0.

 

   Напряжением прикосновения Uпр называется разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, которых одновременно касается человек. Для человека, который стоит за земле и касается оказавшегося под напряжением заземленного корпуса (рис. 2) напряжение прикосновения определяется разностью между потенциалом корпуса (заземлителя) φз, которого касается рука человека и потенциалом точки поверхности земли φх, на которой находятся ноги человека.

       (4.2)

где - коэффициент напряжения прикосновения.

   Таким образом, напряжение прикосновения  зависит от тока замыкания в землю Iз, удельного электрического сопротивления грунта, геометрии заземляющего устройства и расстояния х  человека от места замыкания (заземлителя).

   Чем дальше от заземлителя находится  человек, тем больше Uпр и наоборот. Так, при х≥20 м (случай 1 на рис. 2) потенциал основания φх ≈ 0 и Uпрз, а коэффициент α=1. Это наиболее опасный случай прикосновения.

   При наименьшем значении х, т.е. когда человек стоит непосредственно на заземлителе (случай 2 на рис. 2) и коэффициент напряжения прикосновения α = 0. Это безопасный случай.

   

   Рис. 2. Напряжение прикосновения при  одиночном заземлителе:  
I – потенциальная кривая; II – кривая, характеризующая изменение напряжения прикосновения Uпр при изменении расстояния от заземлителя х

   При нахождении человека на грунте вблизи заземлителя или провода, с которого стекает ток Iз (рис. 3), он оказывается в поле растекания тока и попадает под напряжение шага.

   Напряжение  шага – это разность потенциалов между двумя точками цепи тока замыкания, находящимися на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.

   

  (4.3)

где - коэффициент напряжения шага (0≤β≤1).

   Наибольшие  значения Uш и β будут при наименьшем  расстоянии от заземлителя, когда человек одной ногой стоит непосредственно на заземлителе, а другой – на  расстоянии шага а от него (случай 1 рис. 3).

   Наименьшие  значения Uш и β будут за пределами поля растекания тока при х ≥ 20 м (случай 3 рис. 3).

 

   Напряжения  прикосновения и шага определяют падение напряжения в теле человека – Ih . Rh.

 

   Рис. 3. Напряжение шага при одиночном заземлителе

 

   Применяемые приборы и оборудование

   Работа  проводится на моделирующем стенде, на котором приведена потенциальная  электрическая схема

   Измерение исследуемого напряжения поводится вольтметром.

 

   Порядок проведения эксперимента.

   Задание 1.

   A. Замерить распределение потенциала вдоль поверхности земли.

   Порядок выполнения эксперимента:

   1. Включить стенд.

   2. По указанию преподавателя замкнуть одну из фаз(А, В, С), для чего фазу(А, В, С) соединить с точкой "а". Затем с помощью вольтметра замерить распределение потенциала вдоль поверхности земли, для чего, один из проводов вольтметра включить в точку 4 (20 метров), а другой провод включить последовательно в точки (0,6 м; 2 м; 6 м; 8 м; 12 м; 16; 20 м).

   Б. По полученным данным построить зависимость распределения потециала вдоль поверхности земли. Определить по формуле (4.1) потенциал заземлителя j3, если x = 0,6 м; значение (jосн взять на расстоянии 2 м). Нанести данную точку на построенную зависимость  j = f(x).

 

   Задание 2.

   

   f-^  тт" - г

   А. Рассчитать зависимость коэффициента напряжения шага b от расстояния.

   Б. По формуле (4.3) и данным п.1 определить напряжение шага в точках (0,6 м; 2 м; 4 м; 6 м; 8 м; 12 м; 16 м; 20 м). Расстояние а = 0,7 м. Построить зависимость Uш от расстояния до точки замыкания.

   Проанализировать  зависимости Uш = f (x),  b = f (x).

   В. По данным пункта 2-Б рассчитать ток протекающий через человека в точках (0,6; 2; 4; 6; 8; 12; 16; 20 м ), приняв Rh = 1000 Ом.

   Сделать вывод: в какой точке человек  может самостоятельно освободиться от действия тока и построить зависимость. Ih= f (x).

 

   Задание 3.

   А. Рассчитать графически (или по формуле 4.2) напряжение прикосновения, построить полученную кривую Unp = f (x).

   Б. Рассчитать зависимость коэффициента напряжения прикосновения a от расстояния.

   В. Проанализировать зависимости Unp = f (x);   a=f (x).

   Г. Определить ток, протекающий через  человека, в зависимости от расстояния приняв сопротивление человека равным Rh = 700 Ом.

   Сделать вывод и построить зависимость. Ih= f (x).

 

   Протокол  проведения работ

   Задание 1

 
L, м r=0.6 2 4 6 8 12 16 20
jосн, В                
 

   Задание 2

 
L, м r=0.6 2 4 6 8 12 16 20
b                
Uш, В                
Ih, мА                

Информация о работе Действие на организм человека электрического тока и первая помощь пострадавшим от него