Конструкция клавиатуры должна предусматривать: исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения; опорное приспособление позволяющее менять угол наклона клавиатуры в пределах от 5 до 150; высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм; расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко используемых - вверху и слева; выделение цветом, формой, размером и местом расположения функциональных групп клавиш; минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный 15 мм; клавиши с углублением в центре и шагом 19±1 мм; расстояние между клавишами не менее 3 мм; оптимальный ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25Н и максимальный не более 1,5Н.
Параметры работы с ВДТ
Таблица 5.1 - Оптимальные и допустимые диапазоны визуальных и эргономических параметров
|
Наименование параметра |
Пределы значений параметров |
||
|
минимальное |
Максимальное |
||
|
Яркость экрана, кд/м2(измерения в темноте) |
35 |
120 |
|
|
Внешняя освещенность экрана |
100 |
250 |
|
|
Угловой размер знака, угл.мин. |
16 |
60 |
Приведем требования к помещениям для эксплуатации дисплеев и ПЭВМ.
Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, обеспечивать КЕО не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ в подвальных помещениях не допускается.
Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ должна составлять не менее 6 м2, а объем не менее 20 м3. Производственные помещения, в которых для работы используются
ВДТ и ПЭВМ, не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибраций превышают нормированные значения. Помещения должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны использоваться диффузионно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.
Поверхность стола должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки влажной уборкой, обладать антистатическими свойствами.
Организация рабочих мест операторов ПК следует осуществлять на основе современных эргономических требований. Конструкция рабочей мебели (столы, кресла или стулья) должна обеспечивать возможность индивидуальной регулировки соответственно росту оператора и создавать удобную позу. Часто используемые предметы труда и органы управления должны находиться в оптимальной рабочей зоне.
Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВДТ и ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой высоте, равной 725 мм. Под столешницей стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 500 мм, и на уровне вытянутых ног не менее 700 мм.
Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения; мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития переутомления
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм.
Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.
Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом: группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.
Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать: для В категории работ через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1.5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.
При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.
Мерами безопасности при изготовлении печатной платы: работа должна выполняться в установленной спецодежде и резиновых перчатках.
При сборке основным процессом является монтаж печатной платы. Во избежание поражения электрическим током от паяльника, нужно использовать заземление, либо паяльник с напряжением питания менее 36 В. Для предотвращения попадания расплавленного припоя на руки необходимо соблюдать бдительность и внимательность не отвлекаться от процесса и аккуратно выполнять пайку.
Для сверления отверстий в заготовке платы обычно используется автоматический станок который сверлит отверстия без помощи оператора, он лишь контролирует процесс сверления. Сверлильный станок должен быть снабжен защитными экранами и кожухами, предотвращающие раз летание стружки в разные стороны. Защитные экраны и кожухи должны быть закрыты, во время сверления и блокировать работу станка при снятии защитного экрана.
5.3 Пожарная безопасность при эксплуатации ЭВМ
Основной причиной возникновения пожаров в помещениях является неисправность электросети и электроприборов, воспламенение веществ, находящихся возле нагревательных приборов. Согласно СниП 2.09.02-85, помещение лаборатории относится к категории В - пожароопасная, так как в помещении находятся сгораемые вещества, спирт, бумага, мебель, лаки. В основном, причинами возгораний электроприборов являются перегрузки проводов, короткие замыкания, искрение. При пожаре эвакуация осуществляется через входную дверь. Для предупреждения пожара производятся следующие мероприятия: обучение работающих пожарной безопасности; проведение инструктажа; соблюдение противопожарных правил и норм для устройств отопления, вентиляции, используемого оборудования. Помещения, в которых работает оператор необходимо оснастить соответствующими противопожарными средствами. К наиболее распространенным средствам пожаротушения можно отнести огнетушитель, применяемый для тушения пожара электроустановок и радиоаппаратуры. Сюда можно отнести огнетушители типа: ОУБ-3, ОУБ-7 (углекислотно-бромэтиловый огнетушитель) применяют для тушения горящих твердых и жидких материалов, а также электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры; ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 (углекислотный огнетушитель, цифра показывает вместимость баллона в л.) - для тушения электроустановок, находящихся под напряжением; ОПС-6, ОПС-10 и ОПС-100 (порошковые огнетушители) - для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических соединений. Использование других огнетушителей строго запрещено.
Огнетушители подвергаются периодической проверке и перезарядке. Производятся плановые проверки пожарных кранов расположенных рядом с лабораторией. При возникновении пожара необходимо немедленно выключить электропитание лаборатории главным рубильником и воспользоваться огнетушителем или пожарным краном. Также лаборатория должна быть оснащена средствами связи для быстрого вызова городской пожарной части в случае возникновения пожара: телефон, пожарная сигнализация.
В персональном компьютере пожарную опасность создают элементы электронной схемы и соединительные провода. Особую опасность представляют блоки ПК, в которых находятся высокие уровни напряжения и тока. Действующие радиотехнические детали разогреваются электрическим током нагревающие воздух и соседние детали, поэтому необходимо проводить принудительное охлаждение путем циркуляции воздуха, а также увеличить площадь теплового рассеяния сильно нагреваемых деталей.
Пожароопасные изоляционные материалы: лаки, краски, пластмассы, эмали. Изоляционные материалы не теплостойки: при повышении температуры возможно плавление этих материалов и выделение горючих веществ. Предпочтительно применение несгораемых веществ.
Правильный выбор проводов (выбор сечения токоведущих жил, марки провода, вида изоляции), профилактические осмотры, ремонт и испытания позволяют предупредить возникновение короткого замыкания. Для защиты сетей от перегрузок необходимо применять плавкие предохранители, тепловые электромагнитные реле.
Одной из основных мер предотвращения пожара в электроустановках является правильный выбор аппаратуры защиты. Наиболее часто при токовых перегрузках в электросетях применяются плавкие предохранители и воздушные автоматические переключатели. В предохранителях находятся плавкие вставки, которые при значениях тока в цепи предельно допустимого расплавляются и отключают потребителя от источника электроснабжения. Калиброванные плавкие предохранители выпускаются промышленностью. Применение самодельных предохранителей категорически запрещается. Автоматические выключатели размыкают электрическую цепь в случае короткого замыкания или перегрузки сети с помощью электромагнитных, тепловых или комбинированных расщепителей. Поскольку плавкие предохранители и автоматические выключатели могут быть источниками искрообразования, их следует помещать в закрываемые шкафы из несгораемых материалов.
Для предупреждения пожара необходимо проводить организационные, эксплуатационные и технические мероприятия: обучение работающего персонала правилам техники безопасности, проведение инструктажа, периодическая проверка состояния электропроводки, недопущение перегрева аппаратуры, запрещение курения в не установленных местах; оставление без присмотра работающих электроприборов, особенно паяльника, и т. д. При соблюдении этих требований вероятность возникновения пожара значительно снижается.
5.4 Защита окружающей среды
В настоящее время вопросы окружающей среды являются одними из наиболее важны. Основным направлением по защите окружающей среды стала разработка малоотходных технологий и технологий по переработке и утилизации отходов, поэтому большие требования предъявляются к экологичности конструкций устройств, к снижению их вредных воздействий на окружающую среду. При этом ущерб среде обитания считается недопустимым, если он может существенно ухудшить существование людей данного или последующих поколений.
Задачи охраны окружающей среды должны решаться применительно к конкретным ситуациям и техническим средствам современного производства. Данный проект разработан с учетом вышеприведенного положения.
При изготовлении интерфейсной платы есть вероятность попадания в атмосферу паров свинца и пыли. Свинец, при испарении припоя, попадает в воздух, пыль образуется при обработке элементов, сверлении плат и т. д. С целью очистки воздушного пространства от пыли и паров свинца в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 - защита атмосферы - целесообразно применять сухие пылеулавливатели и использовать систему вытяжной вентиляции. В частности, для очистки относительно небольших газовых потоков, с мелкозернистой пылью, используют тканевые фильтры, выполненные в виде рукавов или мешков, внутрь которых подается очищаемый газ, который затем рассеивается в атмосфере. Устройство локализации вредных паров представляет собой вытяжную вентиляцию. Во всех системах очистки атмосферы используют аппараты очистки вентиляционных выбросов.
При использовании устройства предполагается использовать малоотходные технологии, а при утилизации переработка отходов, что не будет наносить вреда ни почве в соответствии с ГОСТ 17.4.3.06-86 , ни гидросфере - ГОСТ 17.1.3.13 - 86. При утилизации для защиты почв, лесных угодий, поверхностных и грунтовых вод от твердых отходов в настоящее время широко используется сбор и складирование отходов на свалках и полигонах. Но если для данной электронной аппаратуры разработаны методы извлечения металлов и других веществ, то она не подлежит приему на полигон. Приему на полигоны подлежат: мышьякосодержащие неорганические твердые отходы и шламы; отходы, содержащие свинец, цинк, олово, кадмий, никель, сурьму, кобальт и их соединения; отходы гальванического производства; использованные органические растворители; органические горючие (обтирочные материалы, ветошь, твердые смолы, обрезки пластмасс, оргстекла, остатки лакокрасочных материалов и т. п. Приему на полигон не подлежат: отходы, для которых разработаны эффективные методы извлечения металлов и других веществ; нефтепродукты, подлежащие регенерации; радиоактивные отходы. Наиболее эффективным методом решения проблемы защиты литосферы от промышленных отходов, является применение безотходных и малоотходных технологий и производств.