Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД для тех,кому диктуют).docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
322.37 Кб
Скачать

17. Как осуществляется нормирование вибрации.

Нормирование. Резонансные частоты: глазное яблоко 60-90 Гц, внутренние органы 3-4 Гц, голова по вертикали 20-30 Гц, по горизонтали 1.5-2 Гц. Для всего тела 4-6 Гц. Резонанснолокальная вибрация больше 100 Гц. Октавные полосы частот. Для общей вибрации 2-4 , 8-16, 32-63 Гц. Для локальной вибрации 16, 32 …1000 Гц. Нормируется: виброскорость, виброускорение, и уровень виброскорости.

Нормирущими параметрами вибрации являются

Lυ = 20 · lg(υ/υ0), где υ0= 5·10-8 м/с;

Lω = 20 · lg(ω/10-6) в октавных полосах частот для локальной вибрации 8-1000 Гц, для общей – 0,8-80 Гц.

Параметры вибрации:

1) f частота в Гц

2) А амплитуда в метрах

3) Vвиброскорость в м/с

4) а виброускорение

5) уровень виброскоростиL=20lg(V/V0) где V0 – мин.ощутимаявиброскорость

18. Какие излучения называются ионизирующими? Как они влияют на организм человека?

Ионизирующее излучение — это электромагнитное излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодей­ствии со средой ионы различных знаков. Среди большого разнообразия ионизирующих излучений в промышленно­сти встречаются: α-, β- и нейтронное излучения, которые являются корпускулярными (потоки частиц), а также γ- и рентгеновское изучения, представляющие собой электромагнитные волны высокой частоты.

α-Излучение является потоком ядер гелия Не, испускаемых при ра­диоактивном распаде ядер некоторых веществ с повышением плотности материала проникающая способность «-излучения резко уменьшается В твердых веществах длина пробега α-частицы не превышает нескольких микрон; задерживается листом бумаги.

β-Излучение состоит из потока электронов или позитронов ядерно­го происхождения, возникающих при радиоактивном распаде ядер Ионизирующая способность β-частиц низка, а проникающая выше, чем у α-частиц. Поток β-частиц задерживается металлической фольгой.

Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра. Ослабление нейтронного излучения эф­фективно осуществляется на ядрах легких элементов, особенно водо­рода, а также на материалах, содержащих такие ядра — воде, парафи­не, полиэтилене.

Рентгеновское и γ-излучения представляют электромагнитные волны, способные глубоко проникать в вещество. Ионизирующие способности их невелики (примерно как у β-излучения). Замедление рентгеновского и γ-излучения наиболее интенсивно происходит на тяжелых элементах, например свинце железе, тяжелом бетоне и др.

Биологическое действие радиации на живой организм начинается на клеточном уровне. Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом (хромосом­ные аберрации), за которыми происходит соединение разорванных концов в новые сочетания. Это и приводит к изменению генного аппарата и образованию дочерних клеток, неодинаковых с исходными. Если стойкие хромосомные аберрации происходят в половых клетках,то это ведет к мутациям, т.е. появлению у облученных особей потомства с другими признаками.

Когда мутация возникает в клетке, то она распространяется на все клетки нового организма, образовавшиеся путем деления. Помимо генетических эффектов, которые могут сказываться на последующих поколениях (врожденные уродства), наблю­даются и так называемые соматические (телесные) эффекты, которые опасны не только для самого данного организма (соматическая мута­ция), но и его потомства. Соматическая мутация распространяется только на определенный круг клеток, образовавшихся путем обычного деления из первичной клетки, претерпевшей мутацию. К соматическим эф­фектам относят локальное повреждение кожи (лучевой ожог), катарак­ту глаз (помутнение хрусталика), повреждение половых органов (кратковременная или постоянная стерилизация) и др.

В отличие от соматических, генетические эффекты действия ради­ации обнаружить трудно, так как они действуют на малое число клеток и имеют длительный скрытый период, измеряемый десятками лет после облучения. Установлено, что не существует минимального уровня радиации, ниже которого мутации не происходит. Общее количество мутаций, вызванных ионизирующим излучением, пропорционально численно­сти населения и средней дозе облучения. Проявление генетических эффектов мало зависит от мощности дозы, а определяется суммарной накопленной дозой независимо от того, получена она за 1 сутки или 50 лет. Полагают, что генетические эффекты не имеют дозового порога.

соматические эффекты всегда начинаются с определенной пороговой дозы: при меньших дозах повреждения организма не происходит. Другое отличие соматических повреждений от генетиче­ских заключается в том, что организм способен со временем преодолевать последствия облучения, тогда как клеточные повреждения необратимы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]