- комбинированные. При этой системе местное освещение используется для создания на рабочих поверхностях высоких уровней яркости, а общее - для обеспечения равномерности освещения участков производственных помещений (у стен, проходов и др.).
Систему общего освещения можно рекомендовать в следующих случаях: если работа проводится при отсутствии фиксированных рабочих мест, при высокой плотности расположения оборудования, при невысокой точности зрительных работ.
Систему комбинированного освещения используют при выполнении работ высокой точности; при оборудовании, имеющем вертикальные и наклонные поверхности; на рабочих поверхностях, требующих постоянного изменения направления падающего света.
Следует отметить, что комбинированная система более экономична, но оптимальные общегигиенические условия труда обеспечивает общая система освещения.
Светильники для производственного освещения.
Светильники - источники света, заключенные в арматуру, предназначены для перераспределения светового потока в необходимом направлении и защиты глаз от чрезмерной яркости источников света.
Арматура защищает источник света от механических повреждений, а также от дыма, пыли, копоти, влаги, обеспечивает крепление и подключение к источнику питания.
Различают светильники прямого света, которые более 80% светового потока направляют в нижнюю полусферу;
светильники рассеянного света, излучающие световой поток в обе полусферы (одни - 40-60% светового потока вниз, другие - 60-80% вверх); светильники отраженного света, направляющие более 80% светового потока вверх, на потолок, а отражаемый от него свет вниз в рабочую зону.
При использовании светильников прямого света создается возможность получить направленный свет, улучшающий в ряде случаев различимость деталей; установки со светильниками прямого света обладают высокой экономичностью. Светильники рассеянного света распределяют световой поток примерно поровну между верхней и нижней зонами. Светильники отраженного света направляют световой поток почти полностью в верхнюю зону помещения и дают мягкое рассеянное освещение, при котором исключается слепящее действие источников света.
Гигиеническое нормирование искусственного освещения
Нормы искусственного освещения определяют тот минимальный уровень видимой радиации в производственных помещениях, за пределами которого не исключается возможность уменьшения работоспособности зрительного анализатора и снижение производительности труда.
Таблица 24.7. Рекомендуемые уровни освещенности и яркости для точных работ
Величина нормируемой освещенности определяется исходя из отдельных характеристик рабочего процесса. Принято различать основные и дополнительные признаки зрительной работы.
К основным относятся: размер различаемого объекта (дефект изделия, штрих рисунка, буквы и др.), коэффициент отражения фона, контраст между деталью и фоном.
66
Освещенность нормируется тем выше, чем меньше объект различения, темнее фон и меньше контраст объекта с фоном.
К дополнительным относятся продолжительность зрительной работы и освещения строительные нормы в ряде соображений.
повышенная |
опасность |
травматизма, |
|
др. При |
нормировании производственного |
||
случаев |
исходят |
из энергоэкономических |
|
При создании световой среды на производстве следует иметь в виду следующее:
•Глаз реагирует не на освещенность, а на яркость.
•Зрительная работа может выполняться в широком диапазоне яркостей - от минимальных до оптимальных величин.
•Зрительный анализатор функционирует наиболее эффективно тогда, когда освещенность сетчатки находится на постоянном оптимальном уровне, являющемся биологической константой.
•При меняющемся уровне яркости постоянство уровня освещенности сетчатки регулирует зрачок, расширяясь при низкой и сужаясь при высокой яркости.
•Чем сложнее зрительная работа, т.е. чем меньше объект различения, тем выше должна быть яркость поля зрения.
Максимальная разрешающая способность глаза (острота зрения) наблюдается при зрачке 3 мм и менее. Такой размер зрачка наблюдается при яркости рабочей поверхности 500 кд/м2 и более.
Вэтом диапазоне яркости зрительный анализатор может выполнять любую по точности работу, и на сетчатку будет поступать постоянное оптимальное количество света. Яркость в 500 кд/м2 будет тем оптимальным уровнем, при котором может выполняться зрительная работа любой точности.
Уровни яркости в зависимости от характера выполняемой зрительной работы могут быть снижены до определенных пределов по сравнению с оптимальными значениями и считаться минимально допустимыми. В этом случае для сохранения постоянной освещенности сетчатки (биологическая константа) размер зрачка будет более 3 мм, а в усилении оптической силы глаза будет участвовать и аккомодация (изменение кривизны хрусталика).
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Инфракрасное излучение представляет собой невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 760 нм до 25 000 нм.
По длине волны инфракрасное излучение делят на:
•Коротковолновую область, λ <1 400 нм,
•Средневолновую область, λ = 1 400 – 3 000 нм,
•Длинноволновую область, λ > 3 000 нм. Единицы измерения: Вт/м2; Кал/см2•мин.
Источником инфракрасного излучения является любое нагретое тело.
Инфракрасные лучи, проходя через воздух, его не нагревают, но, поглотившись твёрдыми телами, лучистая энергия переходит в тепловую, вызывая их нагревание.
Факторы, влияющие на интенсивность инфракрасного излучения на рабочих местах:
1.Характер технологического процесса.
2.Температура источника излучения.
3.Расстояние рабочего места от источника излучения.
4.Степень теплоизоляции.
5.Наличие индивидуальных средств защиты.
6.Наличие коллективных средств защиты.
7.Состояние погоды, имеющее значение для строителей и сельскохозяйственных рабочих.
Одна из особенностей действия лучистого тепла на организм человека:
67
инфракрасные лучи различной длины волны проникают на различную глубину и поглощаются соответствующими тканями, оказывая тепловое действие. Глубина проникновения инфракрасных и видимых лучей в кожу показана на рис. 1.
Короткие инфракрасные лучи (до 1 400 нм) обладая большей энергией, проникают в ткани на глубину нескольких сантиметров, поглощаются кровью и водой в слоях кожи и подкожной клетчатки, а также способны проникать через кости черепной коробки и воздействовать на мозговые оболочки, мозговую ткань, а поэтому им больше присуще общее действие на организм. Например, в результате рефлекторного расширения как кожных, так и более крупных кровеносных сосудов увеличивается приток крови к периферии, происходит перераспределение массы крови в организме. В результате повышается температура тела, учащается пульс, учащается дыхание, усиливается выделительная функция почек.
Коротковолновые инфракрасные лучи являются хорошим болеутоляющим фактором, способствуют быстрому рассасыванию воспалительных очагов. На этом основано широкое использование этих лучей для указанных целей в физиотерапевтической практике.
Длинные инфракрасные лучи (1 400 – 10 000 нм) имеют меньшую энергию, чем коротковолновые, обладают меньшей проникающей способностью, а поэтому полностью поглощаются в поверхностном слое кожи, нагревая ее. Особенно сильно поглощаются лучи с длиной волны 6 000 – 10 000 нм, вызывая «калящий эффект». Непосредственно вслед за интенсивным нагреванием кожи возникает тепловая эритема, которая проявляется в покраснении кожи вследствие расширения капилляров.
Рис. 1. Глубина проникновения излучения в кожу
Биологическое действия инфракрасного излучения
Местная реакция. Местная реакция сильнее выражена при облучении длинноволновыми ИК лучами, поэтому при одной и той же интенсивности облучения время переносимости коротковолнового облучения больше, чем длинноволнового.
Коротковолновое инфракрасное облучение обладает более выраженным общим действием за счёт большей глубины проникновения в ткани тела.
Степень повышения температуры кожи зависит от интенсивности облучения и проявляется ощущением жары → жжения → повышением температуры кожи → нетерпимым жжением кожи.
Рефлекторное действие инфракрасного излучения. Рефлекторный процесс, связанный с чисто тепловым эффектом рефлекторное повышение температуры на удалённых от области облучения участках. Наблюдается также рефлекторное изменение частоты пульса на фоне неизменной температуры тела.
Сдвиги в молекулярной структуре клетки, вызванные поглощением квантов инфракрасного излучения. Поглощение вызывает внутримолекулярные колебания, значительно увеличивающие скорость протекания биохимических реакций.
68
Фотохимические реакции. В коже, крови, цереброспинальной жидкости образуются высокоактивные вещества белкового происхождения типа гистамина, холина, аденозина. Снижается потребление кислорода, повышается содержание азота, натрия и фосфора в крови, снижается поверхностное натяжение крови, снижается титр антител и фагоцитарная активность лейкоцитов.
Сосудистая реакция. Сосудистая реакция протекает в зависимости от спектрального состава инфракрасного излучения: коротковолновая область вызывает расширение сосудов, длинноволновая область – сужение сосудов.
Повышение артериального давления обусловлено, видимо, некоторым сужением периферических сосудов и увеличением минутного объёма крови.
Действие инфракрасного излучения на глаза.
Конъюнктивиты, помутнение роговицы, васкуляризация роговицы, инфракрасная катаракта (у сталеваров, прокатчиков, кузнецов, кочегаров), «катаракта стеклодувов» (у стеклодувов).
Действие инфракрасного излучения на ЦНС.
при работах на открытом воздухе (строители, геологи, сельскохозяйственные рабочие и др.) в результате интенсивного прямого облучения головы инфракрасным излучением коротковолнового диапазона (1 000-1 400 нм), следствием чего является поражение оболочек и мозговой ткани - солнечный удар ( см главу микроклимат) крайние проявления которого - вплоть до выраженного менингита и энцефалита.
Нормирование ИК излучения
Санитарные нормативы дифференцированы в зависимости от производимых работ, времени облучения и др.
Например, для предприятий черной металлургии тепловое облучение не должно превышать 140 Вт/м2.
24.2. фИЗИологИЧЕСкИЕ МЕтоДЫ оценки
зрительного анализатора
Высокая зрительная нагрузка, характерная для ряда профессий, сочетающаяся с неблагоприятной по уровню и качеству световой обстановкой, достаточно часто является причиной функциональных и органических нарушений со стороны зрительного анализатора. Эти изменения могут быть обнаружены при динамическом исследовании ряда наиболее адекватных физиологических показателей, проводимых как с целью выявления утомления при интенсивной зрительной нагрузке, так и для характеристики световых условий при выполнении постоянной зрительной работы.
Условием
69
Адаптация. В природе яркость окружающих нас предметов меняется в широком диапазоне. Для успешной работы зрительного анализатора при таком перепаде яркости глаз обладает способностью адаптироваться.
Существует несколько механизмов зрительной адаптации. Быстрая и не утомительная (световая) - это пупилломоторная адаптация, когда при оптимальных уровнях яркости поля зрения диаметр зрачка меняется от 2 до 8 мм. При этом перепады яркости в 10-15 раз будут глазом не заметны. При низких уровнях яркости зрительная адаптация (темновая) происходит за счет ретиномоторных и биохимических процессов в сетчатке - длительных и весьма утомительных для глаза.
Работа при низких уровнях яркости приводит к снижению зрительной работоспособности и производительности труда.
Физическая карта зрительного анализатора |
|
|
|
||||
Оптика человека. |
|
|
|
|
|
|
|
Длительность сохранения возникшего зрительного ощущения |
0,14 с |
|
|||||
Диаметр глазного яблока взрослого |
24-25 мм |
|
|
||||
Расстояние между зрачками глаз взрослого |
54-72 мм |
|
|
||||
Толщина склеры (белковой оболочки) |
0,4-1,0 мм |
|
|
||||
Толщина сосудистой оболочки |
до 0,35 мм |
|
|
|
|||
Толщина сетчатки |
0,1-0,4 мм |
|
|
|
|
|
|
Диаметр хрусталика, мм |
8-10 мм |
|
|
|
|
||
Наибольшая толщина хрусталика |
3,7-4,0 мм |
|
|
|
|||
Показатель преломления хрусталика |
прим. 1,4 |
|
|
||||
Фокусное расстояние хрусталика |
прим 70 мм |
|
|
|
|||
Оптическая сила хрусталика (у молодых)19-33 дпрт |
|
|
|||||
Показатель преломления водянистой и студенистой влаги 1,34 |
|
|
|||||
Давление прозрачной жидкости, заполянюещей глаз (внутриглазное) |
104 кПа |
||||||
= 780 мм рт.ст. |
|
|
|
|
|
|
|
Диаметр зрачка светлым днем |
2-3 мм |
|
|
|
|||
Диаметр зрачка ночью (0,01 лк) |
6-8 мм |
|
|
|
|||
Размеры слепого пятна (овального)1,5*2 мм |
|
|
|
||||
Число палочек в сетчатке глаза |
130 млн |
|
|
|
|||
Число колбочек в сетчатке глаза |
7 млн |
|
|
|
|
||
Длина волны света, к которой глаз наиболее чувствителен 555 |
нм |
(желто- |
|||||
зеленый цвет) |
|
|
|
|
|
|
|
Оптическая сила всего глаза 60 дптр |
|
|
|
|
|||
|
|
|
70 |
|
|
|
|