Перед началом работ на сверлильном станке требуется проверить прочность крепления сверла в шпинделе и деталей на столе станка. Детали крепят на столе с помощь тисков, кондукторов или других приспособлений. Запрещается применять сверла с забитым и изношенным хвостовиком, устанавливать и проверять их остроту при вращающемся шпинделе, использовать при работе рукавицы и удерживать деталь во время сверления только руками. Стружку из просверленного отверстия можно удалять только после остановки станка и отвода сверла от детали.
Как осуществляется защита производственных объектов от атмосферного электричества
Молниезащита- это система защитных устройств и мероприятий, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, возгораний и разрушения вызванных заземления. Молния - особый вид прохождения электрического тока через огромные воздушные прослойки, источником которого является атмосферное заряд, накопленный грозовым облаком. Условия образования таких облаков - большая влажные ость и быстрая смена температуры воздуха. При таких условиях в атмосфере. Земли происходят сложные физические процессы, приводящие к образованию и накоплению электрических зарядов. При повышении напряженности и электрического поля до критических значений возникает разряд, который сопровождается ярким свечением (молнией) и звуком (громом). Длина канала молнии может достигать нескольких километров, сила тока - 200 000. А, напряжение - 150 000 кВ, а температура - 10 000 °. С и более. Продолжительность молнии 0,1-1,0 с каждой секундой земной шар поражают в среднем более 100 сверкалскавок.
Различают первичные (прямой удар) и вторичные проявления молнии
Прямой удар молнии (поражение молнией) - непосредственный контакт канала молнии с зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием через нее тока молнии.
Прямой удар молнии оказывает на у поражен объект следующие действия:
электрическую, связанная с поражением людей и животных электрическим током и возникновением перенапряжений на элементах, по которым ток отводится в землю; тепловую, обусловленная значительным выделением теплоты на пути прохождения тока молнии через объект; механическую, вызванной ударной волной, которая распространяется от канала молнии, а также электродинамическими силами, что вины возникающих в конструкциях, через которые проходит ток молнии.
Вторичные проявления молнии связаны с приведением потенциалов на металлических элементах конструкций, оборудовании, незамкнутых металлических контурах, что вызвано близкими разрядами молнии. Пожарная опасности эка вторичных проявлений молнии объясняется возникновением искрения внутри объекта, что может привести к пожару или взрыву.
К вторичным проявлениям молнии относятся:
- электростатическая индукция, которая заключается в наведении потенциалов на наземных предметах в результате изменений электрического поля грозовых объектов. Даже на расстоянии до 100 м от места попадания молнии в здания разность потенциалов между конструкциями (металлические кровли, фермы, подкрановые пути и т.п.) и землей может достигать десятков киловольт и способна вызвать искровой разряд;
- электромагнитная индукция сопровождается появлением в пространстве переменного магнитного поля, которое индуцирует в металлических контурах, образованных из различных протяженных коммуникаций (трубопроводов, электропроводов и т др.) электродвижущую силу (ЭДС). Если в контурах контакты недостаточно надежны в местах соединения, то приведенный. ЭДС ток может вызывать искрение или сильный нагрев;
- заноса высоких потенциалов в здание происходит по металлоконструкциям, что подведены в это здание (трубопроводах, рельсовых путях, эстакадах, проводах линий электропередачи и т др.). Они сопровождаются электрическими разрядами, которые могут стать источником взрыва или пожара. Такое внесения происходит не только во время прямого попадания молнии в металлоконструкции, но и в случаях, когда они находятся рядом с пораженными ею местностями
Защита объектов от прямых ударов молнии обеспечивается путем обустройства молниеотводов. Конструкцию молниеотвода, не претерпел принципиальных изменений и используется до сих пор, изобрел. Бенджи амин. Франклин в 1749 г и. Михаил. Ломоносов в 1758 р.
Защита от электростатической индукции (вторичный проявление молнии) осуществляется присоединением оборудования к заземлителю для отвода электростатических зарядов, индуцированных молнией, в землю. Защита е ид электромагнитной индукции заключается в установлении методом сварки перемычек между протяженными металлоконструкция мы в местах их сближения менее чем на 10 см. Интервал между перемычками должен не переувеличивать 20 м. Это позволяет приведенном тока молнии переходить из одного контура в другой без образования электрических разрядов. Защита от заноса высоких потенциалов в здание осуществляется путем присоединения к заземлителю металлоконструкций до их в здание
Здания и сооружения подразделяются по уровню молниезащиты на три категории. Принадлежность объекта, подлежащего молниезащиты, к той или иной категории определяется, главным образом, его назначением и классом взрывопожароопасных зон по. Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
И категория
Здания и сооружения или их части с взрывоопасными зонами классов 0, 1, 20, 21 (в соответствии с. ДНАОП 000-132-01). В них хранятся, находятся постоянно, или используются во время производственного в процесс легковоспламеняющиеся и горючие вещества, способные образовывать газо-, пыле-, паровоздушные смеси, для взрыва которых достаточно небольшого электрического разряда (искры).
II категория
Здания и сооружения или их части, в которых имеются взрывоопасные зоны классов 2, 22. Взрывоопасные газо-, пыле-, паровоздушные смеси в них могут появиться только в случае аварии или нарушения установленного технологического процесса. К этой же категории относятся внешние установки и склады, в которых хранятся взрывоопасные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
III категория
Целый ряд зданий и сооружений, в частности: здания и сооружения с пожароопасными зонами классов. П-I, П-II и. П-IIа; внешние технологические установки, открытые склады горючих веществ, принадлежащих к зонам к классам II-III; дымовые и другие трубы предприятий и котельных, башни и вышки различного назначения высотой 15 м и более.
Объекты I и II категорий необходимо защищать как от прямых ударов молнии, так и от вторичных ее проявлений. Здания и сооружения III категории должны иметь защиту от прямых ударов молнии и занесения высоких потенциалов, а наружные установки - только от прямых ударов
При выборе устройств молниезащиты по категориям учитывают важность объекта, его высоту, местоположение среди соседних объектов, рельеф местности, интенсивность грозовой деятельности последних ней параметр характеризуется среднегодовой продолжительности гроз в часах для данной местности
Для защиты объекта от прямых ударов молнии применяют молниеотвод - устройство, который возвышается над защищаемых объектов, воспринимает удар молнии и отводит ее ток в землю. Защитное действие блеска базируется на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические конструкции. По конструктивному исполнению молниеотводы разделяются на стержневые, тросовые и сетчатое те, а по количеству и общей площадью защиты - на одинарные, двойные и многократные. Кроме того, различают молниеотводы, установленные отдельно, и такие, которые расположены на защищаемом объекте
Молниеотводы имеют: молниеприемник / (металлический стержень, трос, сетка), непосредственно воспринимает удар молнии несущую опору 2 (специальные
Рис 2 Молниеотводы: а - стержневой б - тросовый; в - сетчатый, 1 - молниеприемник, 2 - несущая опора (поверхность) 3 - токоотвод 4 - заземлитель столбы, элементы конструкций здания), на которой располагается молниеприемник; токоотвод 3, по которому ток молнии передается в землю; заземлитель 4, который обеспечивает растекание тока молнии в земля.
Современные средства поражения
Чрезвычайные ситуации военного времени могут создаваться применением оружия массового поражения (ОМП), т.е. оружия большой поражающей способности. К существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое, бактериологическое.
Возможно применение новых видов оружия массового поражения: геофизического, лучевого, радиологического, радиочастотного, инфразвукового и др.
Для разработки новых видов ОМП привлекаются ранее не известные или неиспользованные в прошлом технические принципы и явления. При этом, зачастую, ставится цель не столько увеличить масштабы поражения, сколько получить новые возможности внезапного поражения противника.
Ядерное оружие основано на использовании внутренней энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер или при термоядерных реакциях синтеза. Вследствие этого различают следующие разновидности ядерного оружия:
Атомная бомба. Основана на цепной реакции деления изотопов урана или плутония. Критическая масса образуется после соединения изолированных частей изотопов обычным взрывным устройством. Критическая масса для урана составляет 24кг, при этом минимальные размеры бомбы могут быть менее 50кг. Критическая масса для плутония 8кг, что при плотности 18,7г/см3 составляет примерно объём теннисного мяча;
Водородная бомба. Высвобождение энергии вследствие превращения легких ядер в более тяжелые при реакции синтеза. Для начала реакции необходима температура в 10 млн. градусов Цельсия, что достигается взрывом обычной атомной бомбы;
Нейтронное оружие. Как разновидность ядерных боеприпасов с термоядерным зарядом малой мощности. Достигается повышенное нейтронное излучение за счет большего расхода энергии (примерно в 5-10 раз) на создание проникающей радиации.
Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, поражающие людей и животных, заражающие воздух, почву, источники воды, здания и сооружения, средства транспорта, продукты питания и корм для животных. Отравляющие вещества в виде пара, аэрозолей или капель поражают организм человека при попадании на кожу и в глаза, через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт.
К боевым токсичным химическим веществам относятся также токсины (ботулинический токсин-Х, стафилококковый энтеротоксин-Р, рицин и др.) и фитотоксиканты - для поражения различных видов растительности ("оранжевая", "белая", "синяя" рецептуры и др.).
На многих объектах экономики осуществляется производство, использование, хранение, а также транспортировка сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). При химических бедствиях или производственных авариях возможны выбросы СДЯВ, сопровождающиеся массовым поражением людей. По токсическим свойствам СДЯВ в основном являются веществами общеядовитого и удушающего действия. Чаще всего отмечаются такие признаки отравления, как головная боль, головокружение, одышка, тошнота, рвота, нарастающая слабость и др. Наиболее распространенные СДЯВ - хлор, аммиак, сероводород, фтористый водород, сернистый газ, окислы азота. Основной защитой от СДЯВ являются специальные идя изолирующие противогазы.
Бактериологическим (биологическим) оружием называется оружие, поражающее действие которого основано на использовании микробов - возбудителей инфекционных заболеваний людей, животных или растений.
В зависимости от размеров микробных клеток и их биологических особенностей они подразделяются на:
-бактерии (одноклеточные микроорганизмы растительной природы);
-вирусы (микроорганизмы, живущие в живых клетках);
риккетсии (микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями и вирусами);
-грибки (одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения).
В силу своих бактериологических особенностей одни виды микробов вызывают заболевания только у людей (холера, брюшной тиф, натуральная оспа), другие - только у животных (чума рогатого скота, холера свиней), третьи - у человека и животных (бруцеллез, сибирская язва), четвертые - только у растений (ржавчина стебля ржи, пшеницы). Тяжелые отравления у человека могут наступить и в результате действия микробных токсинов то есть продуктов жизнедеятельности некоторых видов бактерий.
Кроме бактериальных средств и токсинов могут использоваться также и насекомые (колорадский жук, саранча, гессенская муха), наносящие большой материальный урон, уничтожая урожай на большой территории.
Эффективность действия бактериологического оружия зависит от выбора способов его применения.
Геофизическое оружие - широко распространенный за рубежом термин, обозначающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в военных целях разрушительные силы природы путем искусственно вызываемых изменений физических свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли.
Возможность использования многих природных процессов в разрушительных целях основана на их огромном энергосодержании. Способы активного воздействия на них достаточно разнообразны. Например:
инициирование искусственных землетрясений в сейсмоопасных районах, мощных приливных волн типа цунами, ураганов, горных обвалов, снежных лавин, оползней, селевых по токов и т.п.;
формирование засухи, ливней, града, тумана, заторов на реках, разрушение гидросооружений и др.
В некоторых странах изучаются возможности воздействия на ионосферу с целью создания искусственных магнитных бурь и полярных сияний для нарушения радиосвязи и осложнения радиолокационных наблюдений на больших пространствах.
Для воздействия на природные процессы могут быть использованы такие средства, как химические вещества, мощные генераторы электромагнитных излучений, тепловые генераторы и т.п. Наиболее эффективным средством воздействия на геофизические процессы считается использование ядерного оружия.