- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм.
К системам производственного освещения предъявляются основные требования согласно СНиП 23-05-95.
Освещение помещений предприятия информационного обслуживания подразделяется на естественное, искусственное и смешанное.
Таблица 10 – Нормы освещенности помещений на уровне 80 см от пола
|
Тип помещения |
Нормы освещенности при освещении, лк |
|
|
комбинированное освещение |
общее освещение |
|
|
машинный зал |
750 |
400 |
|
помещение для персонала, осуществляющего техническое обслуживание ЭВМ |
750 |
400 |
Естественное освещение помещений предприятий информационного обслуживания проектируется в соответствии с действующими СНиП. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5%.
Искусственное освещение используется при недостаточном естественном освещении и в зависимости от производственной необходимости подразделяется на общее, местное и комбинированное.
При общем освещении в административных помещениях светильники устанавливаются в верхней части помещения параллельно стене с оконными проемами, что позволяет отключать их последовательно в зависимости от изменения естественного освещения.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк согласно СНиП 23-05-95. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать блики на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана не более 300 лк.
Микроклиматические параметры производственной среды – сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.
Большое влияние на микроклимат в помещениях предприятия информационного обслуживания оказывают источники теплоты – это вычислительное оборудование, приборы освещения обслуживающий персонал, а также солнечная радиация.
В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, согласно СанПиН 2.2.2.542-96 должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. По ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ температура воздуха не более 22-24 0С, относительная влажность воздуха 40-60%.
Для поддержания соответствующих микроклиматических параметров на предприятиях информационного обслуживания используются системы отопления и вентиляции, а также проводится кондиционирование воздуха в помещениях.
Система отопления необходима для достаточного обеспечения постоянного и равномерного нагревания воздуха в помещениях в холодный период года, а также пожаро- и взрывобезопасности.
В помещениях предприятия информационного обслуживания необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество которого определяется технико-экономическим расчетом и выбором системы вентиляции. Расчет воздухообмена следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, солнечной радиации и внешнего освещения. Минимальный расход воздуха определяется из расчета 5-6 м3/ч на одного работающего.
Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания постоянной температуры, влажности и очистки воздуха от загрязнения в помещениях предприятия информационного обслуживания.
Для питания экспериментальной установки используется напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Согласно ПУЭ-85 помещение лаборатории относится ко второй категории “Помещения с повышенной опасностью”, если существует возможность касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления. Для предотвращения возможности касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления рекомендуется наносить защитное изолирующее покрытие или закрывать батареи отопления изолирующими щитами.
ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц.
Поражение электрическим током возможно только в случае неисправности аппаратуры и питающих кабелей. Таким образом, для защиты от поражения электрическим током предусмотривается:
- наличие заземления сопротивлением не более 4 Ом или зануления корпусов источников питания;
- недоступность токоведущих частей;
- маркировка розеток и разъемов;
- отключение компьютерного оборудования посредством использования отдельного щита с автоматами защиты и общим рубильником;
- питание всех узлов одного персонального компьютера и подключенного к нему периферийного оборудования от одной фазы электросети;
- проведение всех соединений ПЭВМ и внешнего оборудования при отключенном электропитании.
При оценке устойчивости работы объекта оценивается устойчивость к поражающим факторам:
ударная волна;
световое излучение;
проникающая радиация;
воздействие электромагнитного импульса.
8.7.1 В о з д е й с т в и е у д а р н о й в о л н ы. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобретаемые этими элементами при воздействии ударной волны, то есть необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.
Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям. степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополнительные разрушения.
Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.
Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствительные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и упругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схемы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.
Для того, чтобы ЭВМ защитить от воздействия ударной волны, необходимо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить оборудование к более устойчивым предметам. Для защиты от инерционных разрушений, необходимо платы установить на амортизаторы.
8.7.2 В о з д е й с т в и е с в е т о в о г о и з л у ч е н и я. Световое излучение – вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся область ядерного взрыва.
Световое излучение поражение людей и является причиной пожаров, которая, в свою очередь, являются одной из основных причин вывода из строя объектов.
Световое излучение может существенно изменить физические свойства материалов и элементов аппаратуры. В результате воздействия светового излучения на ЭВМ может произойти коробление, оплавление, растрескивание или воспламенение корпуса и элементов, входящих в аппаратуру.
Окраска корпуса в светлые тона являются надежной защитой приборов от светового излучения. Провода и кабели защищают от светового излучения при помощи металлической крышки и защитных экранов.
8.7.3 В о з д е й с т в и е п р о н и к а ю щ е й р а д и а ц и и. Ввиду малой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на радиоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.
Наиболее подвержены действию проникающей радиации электронное оборудование, электроно-вычислительные машины.
В результате такого воздействия на аппаратуру повышается проводимость материалов, увеличивается утечка тока и снижается сопротивление. Эти изменения могут надолго вывести из строя ЭВМ (короткие замыкания и пробои).
Если прибор работает в какой-либо системе, то его защита складывается из защиты системы и собственного прибора. По наиболее слабому элементу определяется коэффициент ослабления гамма-излучения, исходя из отношения критериальной поглощенной дозы гамма-излучения при радиоактивном заражении и поглощенной дозы гамма-излучения, который выдерживает данный элемент. Наиболее подверженными действию проникающей радиации элементами в ЭВМ являются микросхемы, для которых Д = 104. Поэтому для устойчивости работы информационно-вычислительных центров уровень радиоактивного заражения не должен превышать 104 рад. Так как при этом уровне радиоактивности выходят из строя такие элементы как микросхемы и полупроводниковые приборы. Максимально возможная экспозиционная доза радиационного заражения составляет 106 рад. Здание (помещение) должно ослабить уровень радиоактивности в Косл раз, где Косл – коэффициент ослабления, находящийся по формуле:
; (20)
должно выполняться условие:
; (21)
Общий коэффициент защиты:
Кзащ = Кзд Кпр; (22)
где Кзд – коэффициент защиты здания;
Кпр - коэффициент защиты прибора.
Коэффициент ослабления дозы гамма – излучения для здания от радиоактивного заражения равен 7.
Чтобы защитить приборы от воздействия радиации, необходимо увеличить коэффициент защиты в 14 раз. При радиоактивном заражении с целью защиты выполняются следующие мероприятия:
- ЭВМ эксплуатируется в зданиях с коэффициентом защиты здания Кзащ >100;
- чувствительные элементы экранируются.
8.7.4 В о з д е й с т в и е э л е к т р о м а г н и т н о г о и м п у л ь с а. Электромагнитный импульс (ЭМИ) представляет собой электрические и магнитные поля, возникающие в результате воздействия гамма-излучения на атомы окружающей среды и образования потока электронов и положительных ионов. Продолжительность его действия составляет несколько десятков миллисекунд.
Наведенный в проводах ЭМИ может распространяться на большие расстояния и вызывать изменения электрических характеристик электронных приборов. При отсутствии специальных мер защиты ЭМИ может вызвать повреждение радиоэлектронной аппаратуры и нарушение работы электрических устройств. Особенно подвержены воздействию ЭМИ полупроводниковые приборы, конденсаторы, сопротивления.
Защитой от ЭМИ являются способы, подобные применяемым для защиты от грозовых разрядов:
- системы автоматических устройств от перенапряжений (разрядники);
- отключающие устройства;
- экранирование электрических схем;
- заземление.