Психологические характеристики человека
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Психологические характеристики человека. Приведите примеры особых
психических состояний………………………………………………………
2. Как действуют на человека различные виды пыли, выделяемой в произ-
водственных процессах………………………………………………………
3. Требования к помещениям
для хранения и использования
радиоактивных веществ и
4. Объяснить принцип действия
виброгашения и виброизоляции,
составить схему………………………………………
Заключение……………………………………………………
Задача № 2……………………………………………………………………...
Задача № 8………………………………………………………………………
Список используемой литературы…………………………………………….
Введение
Основными психическими свойствами, влияющими на безопасность человека, являются характер и темперамент. Характер играет важную роль в обеспечении безопасности человека и является совокупностью индивидуально-психологических свойств, проявляющихся в типичных для конкретной личности действиях при определенных обстоятельствах и его отношении к этим обстоятельствам. Темперамент – это характеристика динамических психологических особенностей – интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний. По темпераменту люди подразделяются на холериков, меланхоликов, флегматиков и сангвиников.
Производственная пыль является одним из широко распространенных неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работающих. За последние годы появились крупные учреждения массового обслуживания населения (супер- и гипермаркеты, комбинаты сервисного обслуживания, косметические салоны, выставочные комплексы, залы для обслуживания клиентов финансовых предприятий), в которых движение больших людских и товарных потоков создает повышенное содержание пыли в помещениях.
Проблема безопасного захоронения РАО является одной из тех проблем, от которой в значительной мере зависят масштабы и динамика развития ядерной энергетики. Задачей безопасного захоронения РАО является разработка таких способов их изоляции от биоцикла, которые позволят устранить негативные экологические последствия для человека и окружающей среды.
Вибрация - сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а также при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии. Мероприятия по защите от вибраций подразделяют на технические, организационные и лечебно-профилактические. К техническим относят устранение вибраций в источнике и на пути их распространения. Для уменьшения вибрации в источнике на стадии проектирования и изготовления машин предусматривают благоприятные вибрационные условия труда.
1.Психологические
психических состояний
В психической деятельности человека различают три основные группы компонентов: психические процессы, свойства и состояния. Психические процессы являются динамическим отражением действительности. Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы (ощущения, восприятия, память и др.). Психические свойства - это свойства личности или ее существенные особенности. Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Эти свойства устойчивы и постоянны. Психическое состояние человека - это относительно устойчивая структурная организация всех компонентов психики, выполняющая функцию активного взаимодействия человека с внешней средой, представленной в данный момент конкретной ситуацией.
Чрезмерные формы психического напряжения вызывают дезинтеграцию психической деятельности различной выраженности, что в первую очередь ведет к снижению индивидуального, свойственного человеку уровня психической работоспособности. В более выраженных формах психического напряжения утрачиваются живость и координация действий, могут появляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательные явления. Выделяют два типа запредельного психического напряжения: Тормозной тип - характеризуется скованностью и замедленностью движений. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспоминание, появляется рассеянность и другие отрицательные признаки. Возбудимый тип - проявляется гиперактивностью, многословностью, дрожанием рук и голоса.
Среди особых психических состояний, имеющих значение для психической надежности, необходимо выделить пароксизмальные расстройства сознания, психогенные изменения настроения и состояния, связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, транквилизаторов, алкогольных напитков). Пароксизмальные состояния - группа расстройств различного происхождения (органические заболевания головного мозга, эпилепсия, обмороки), характеризующихся кратковременной (от секунд до нескольких минут) утратой сознания. При выраженных формах наблюдается падение человека, судорожные движения тела и конечностей. Психогенные изменения и аффективные состояния возникают под влиянием психических воздействий. Снижение настроения и апатия могут длиться от нескольких часов до 1 - 2 месяцев. Снижение настроения наблюдается при гибели родных и близких людей, после конфликтных ситуаций. При этом появляется безразличие, вялость, общая скованность, заторможенность, затруднение переключения внимания, замедление темпа мышления. Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций).
Тревога - это эмоциональная реакция на опасность. Она может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, бессилия перед внешними факторами, преувеличения их угрожающего характера.
Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. Страх может быть временным, не свойственным данному человеку, или, наоборот, является чертой его характера. Страх может быть адекватным и неадекватным степени опасности (последнее свойственно трусости и робости). Испуг - безусловно-рефлекторный «внезапный страх». Боязнь, напротив, всегда связана с осознанием опасности, возникает медленнее и дольше продолжается. Ужас - наиболее сильная степень эффекта страха и подавления страхом рассудка.
Паника - следующая форма страха. Она также отрицательно сказывается на деятельности человека. Страх достигает силы аффекта и способен навязывать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная агрессия).
Наиболее важным является рассмотрение состояний по уровню напряжения. Умеренное напряжение сопровождается умеренным изменением физиологических реакций организма, проявляется в хорошем самочувствии, стабильном и уверенном выполнении действий. Повышенное напряжение сопровождает деятельность, протекающую в экстремальных условиях. Экстремальные условия - условия, требующие от работающего максимального напряжения физиологических и психических функций, резко выходящего за пределы физиологической нормы. Интеллектуальное напряжение - напряжение, вызванное частым обращением к интеллектуальным процессам при формировании плана обслуживания, обусловленное высокой плотностью потока проблемных ситуаций обслуживания. Монотония - напряжение, вызванное однообразием выполняемых действий, невозможностью переключения внимания, повышенными требованиями, как к концентрации, так и к устойчивости внимания. Политония - напряжение, вызванное необходимостью переключений внимания, частых и в неожиданных направлениях. Физическое напряжение - напряжение организма, вызванное повышенной нагрузкой на двигательный аппарат человека. Эмоциональное напряжение - напряжение, вызванное конфликтными условиями, повышенной вероятностью возникновения аварийной ситуации, неожиданностью либо длительным напряжением прочих видов. Напряжение ожидания - напряжение, вызванное необходимостью поддержания готовности рабочих функций в условиях отсутствия деятельности. Утомление - напряжение, связанное с временным снижением работоспособности, вызванным длительной работой.
Поведение больших масс людей, особенно в условиях паники, имеет свои законы и отличается от поведения одного человека. Выделяются социально-ситуативные условия возникновения массовой паники, связанные с общей обстановкой психической напряженности, вызывающей состояние тревоги, ожидание тяжелых событий (наводнение, землетрясение, засуха и пр.). Также общепсихологические условия (неожиданность, испуг, связанный с недостатком сведений о конкретном источнике опасности, времени ее возникновения и способах противодействия) и физиологические условия (усталость, голод, опьянение).
2. Как действуют на человека различные виды пыли, выделяемой в произ-водственных процессах
Производственной пылью
называют взвешенные в воздухе, медленно
оседающие твердые частицы
Согласно общепринятой классификации все виды производственной пыли подразделяются на органические, неорганические и смешанные. Первые, в свою очередь, делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения, а вторые - на металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая, цементная, асбестовая и др.) пыль. К смешанным относят каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а также пыли, образующиеся в химических и других производствах.
Неблагоприятное воздействие пыли на организм может быть причиной возникновения заболеваний. Обычно различают специфические (пневмокониозы, аллергические болезни) и неспецифические (хронические заболевания органов дыхания, заболевания глаз и кожи) пылевые поражения.
Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на верхние дыхательные пути. Установлено, что в результате многолетней работы в условиях значительного запыления воздуха происходит постепенное истончение слизистой оболочки носа и задней стенки глотки. При очень высоких концентрациях пыли отмечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а также сухость и атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Развитию этих явлений способствует гигроскопичность пыли и высокая температура воздуха в помещениях. Атрофия слизистой оболочки значительно нарушает защитные функции верхних дыхательных путей, что, в свою очередь, способствует глубокому проникновению пыли, поражению бронхов и легких.
Производственная пыль может
проникать в кожу и в отверстия
сальных и потовых желез. В
некоторых случаях может
Действие пыли на глаза вызывает возникновение конъюнктивитов. Отмечается анестезирующее действие металлической и табачной пыли на роговую оболочку глаза. Установлено, что профессиональная анестезия у токарей возрастает со стажем. Понижение чувствительности роговицы обусловливает позднюю обращаемость рабочих по поводу попадания в глаз мелких осколков металла и других инородных тел. У токарей с большим стажем иногда обнаруживают множественные мелкие помутнения роговицы из-за травматизма пылевыми частицами.
Эффективная профилактика профессиональных пылевых болезней предполагает гигиеническое нормирование, технологические мероприятия, санитарно-гигиенические мероприятия, индивидуальные средства защиты и лечебно-профилактические мероприятия.
Успешная деятельность работников во многом зависит от условий труда, в том числе от микроклиматических условий на рабочем месте. Микроклиматические параметры воздуха рабочей зоны могут быть физически опасными и вредными производственными факторами, оказывающими существенное влияние на технико-экономические показатели производства. Мероприятия по обеспечению санитарной чистоты воздуха: от воздействия пыли - герметизация и механизация, непрерывность технологических процессов, контроль загрязнения воздуха, производственных помещений. Работа под вакуумом и вентиляция, местные отсосы, аспирация. Изоляция процессов с пылевыделением. Замена сухого помола смешения мокрым помолом. Тщательная систематическая влажная уборка помещения.
3.Требования к помещениям для хранения и использования радиоактивных веществ и порядок их захоронения
Все объекты, предназначенные для
работ с применением
При работе с закрытыми источниками
излучений администрация
- В помещении, где размещаются стационарные установки с изотопными источниками излучения, должны быть оборудованы системы блокировки и сигнализации о положении облучателя и превышении заданной мощности дозы излучения.
- При использовании установок, за пределами которых мощность дозы излучения в рабочем положении и при хранении источника не превышает 0,3 мбэр/ч (это расстоянии 1 м от доступных частей поверхности установки).
- В случае, когда при работе со стационарными установками мощность дозы излучения превышает значения, указанные в п. 2, для размещения таких установок должны выделяться помещения преимущественно в отдельном здании или его отдельном крыле.
- Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с открытым или с неограниченным по направлению пучком излучения должна размещаться в помещении. Материал и толщина стен, пола и потолка при любых реальных положениях радиоактивного источника и направлениях пучка обеспечивают ослабление первичного и рассеянного излучения в смежных помещениях и на территории всего предприятия до допустимых значений.
- Пульт управления аппаратом должен размещаться в смежном помещении. Входная дверь в помещение, где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения аппарата или с включением высокого (ускоряющего) напряжения так, чтобы исключалась возможность случайного облучения персонала.
- Должно быть предусмотрено устройство для принудительного дистанционного перемещения источника в положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любых непредвиденных обстоятельств.
- В нерабочем положении все радиоактивные источники должны находиться в защитных устройствах, а неизотопные источники ионизирующих излучений в нерабочем положении (обесточены).
- Для излучения радиоактивного источника из контейнера следует пользоваться дистанционным инструментом или специальными устройствами. Запрещается прикасаться к радиоактивным источникам руками.
При работе с препаратами, извлеченными из защитных контейнеров, должны использоваться соответствующие защитные экраны и различного рода манипуляторы. Блоки приборов с радиоизотопными источниками излучения должны храниться в соответствии с требованиями к хранению закрытых источников излучения, в том числе на общих складах в соответствии с «Правилами безопасной перевозки радиоактивных веществ».
В настоящее время
За последние годы создан
технологический задел для
Государственная централизованная система удаления и обезвреживания радиоактивных отходов (РО) и источников ионизирующего излучения включает сбор отходов, их временное хранение, транспортирование, переработку и окончательное захоронение. К радиоактивным отходам относятся материалы, вещества и биологические объекты, непригодные к дальнейшему использованию и содержащие радиоактивные вещества, количество которых превышает установленное действующими нормами и правилами.
Радиоактивные отходы по физическому состоянию делятся на твердые и жидкие. Применяется два метода переработки твердых РО: измельчение с последующим прессованием и сжигание. Прессование является простым и экономичным методом, в результате которого объем РО сокращается в 2-10 раз. Сжигание - более дорогой и трудноосуществимый процесс, но при сжигании объем РО сокращается в 20-100 раз, что уменьшает затраты на их захоронение. Существует три метода перевода жидких РО в твердые: цементирование, остекловывание и битумирование. Цементирование является наиболее простым и дешевым методом, при котором не требуется специальный нагрев и применение сложной аппаратуры. Процесс остекловывания РО дает значительно более надежные результаты с точки зрения закрепления радионуклидов в материале и приводит к сокращению первоначального объема отходов. Стеклоподобные материалы, благодаря высокой радиоактивной стойкости, позволяют включать высокоактивные отходы. Однако необходимость создания температуры порядка 1100-1200° С ограничивает применение этого метода. Метод битумирования занимает промежуточное положение между цементированием и остекловыванием. Битум как исходный материал для включения отходов распространен и является относительно дешевым. Температура процесса не превышает 130-2200 С. Диапазон активностей, включаемых в битум, шире, чем для цементов. Стойкость битумных материалов к выщелачиванию радионуклидов водой делает последующее захоронение безопасным. При переработке жидких РО получили распространение такие методы как химическое осаждение и коагуляция, ионный обмен, упаривание и др.
Пункты захоронения РО проектируют и сооружают с учетом геологических и гидрогеологических условий местности, состава радиоактивных отходов, оценки радиоактивной безопасности. ПЗРО предназначены для централизованного хранения в течение длительного времени (сотни лет) жидких и твердых РО. При выборе места ПЗРО отдается предпочтение участкам, сложенным водоупорными глинистыми породами. На площадке ПЗРО должны размещаться вое необходимые сооружения, а также резерв для перспективного строительства хранилищ и других сооружений. Для захоронения твердых или отвержденных РО устраиваются специальные сооружения, которые получили название - могильники. Территория могильника по радиационной опасности делится на три зоны: зона строгого режима, санитарно-защитная зона, зона наблюдения.
В районе ПЗРО должен проводиться постоянный радиационный контроль, а также контролю подлежат показатели природной среды, влияющие на радиационную обстановку: температура воздуха, количество осадков, скорость и направление ветра, глубина уровня и химический состав грунтовых вод.
Для соблюдения норм радиоактивной безопасности при перевозке радиоактивных веществ необходимо выполнять соответствующие требования организационного, технологического и санитарно-технического характера. Важнейшими из них являются: ограничение активности РВ в одной упаковке и исключение радиоактивного загрязнения поверхностей упаковки.
4.Объяснить принцип действия виброгашения и виброизоляции, составить схему
Для снижения вибрации в
источнике возникновения
Для пояснения методов снижения вибрации на путях ее распространения от возмущающей силы к человеку рассмотрим основные характеристики колебательной системы. К ним отнесем частоту возмущающей силы ω, рад/с, частоту собственных колебаний ω0, механический импеданс – комплексное сопротивление вибрирующей системы Z, зависящей от силы инерции, трения и упругости. Рассмотрим эти характеристики на примере простейшей колебательной системы с одной степенью свободы. Такую систему можно изобразить в виде элемента массы m (кг), элементов упругости q (Н/м) в виде пружины и демпфирования-трения S (H·c/м) в виде поршня в цилиндре (рис. 1).
Рис.1- Поршень в цилиндре
На рис. 1 точка О обозначает положение статического равновесия, от которого отсчитывается координата х – смещение тела массой m под действием гармонической возмущающей силы . К телу также приложены сила инерции , сила упругости и демпфирующая сила трения , – переменные текущие значения смещения, скорости и ускорения.
В соответствии с принципом Д’Аламбера имеем , что соответствует уравнению движения . При этом , , тогда уравнение движения через колебательную скорость приобретет вид
Механический
импеданс при гармонических колебаниях
в комплексной форме
т.е. состоит из трех импедансов: импеданса демпфирования (трения) Żs=S; импеданс массы Żm=jωm; импеданс упругости (жесткости) Żq= . Действительная часть импеданса определяется трением S (энергия колебательного движения переходит в тепло), мнимая – упругостью и инерцией ( ) – энергия перераспределяется во времени, преобразуясь из переменной в постоянную.
Модуль механического импеданса . Зависимость элементов механического импеданса от частоты возмущающей силы ω представлена на рис. 2.
Рис.2 - Зависимость элементов механического импеданса от частоты возмущающей силы ω
Как
известно, явление резонанса
Таким образом, собственная частота системы или .
Анализируя поведение составляющих импеданса в зависимости от частоты возмущающей силы ω, можно выделить следующие пять методов снижения вибрации: вибродемпфирование; отстройка от резонанса за счет изменения жесткости; виброгашение (отстройка от резонанса за счет инерционных сил); виброизоляция; динамическое виброгашение.
Два последних метода снижения вибрации основаны на введении в колебательную систему дополнительных импедансов – это виброизоляция и динамическое виброгашение.
Виброгашение (отстройка от резонанса за счет инерционных сил). На высоких частотах при ω > ωо в зарезонансной области, как видно из рис. 2 колебательное движение определяется в основном импедансом массы Żm. Таким образом высокочастотные вибрации можно легко устранить, применяя массивные корпуса машин, станины и фундаменты, которые порой в 20 ÷ 40 раз превышают массу оборудования (вспомним соотношение массы молотка по сравнению с массой наковальни).
Виброизоляция. Этот метод наиболее распространён и заключается в ослаблении связи между источником вибрации и объектом виброзащиты путем размещения между ними виброизолирующего устройства (виброизолятора). Это может быть пружины, рессора, резиновый, резино-металлический или пневматический элемент с упругостью q1 на несколько порядков меньше упругости вибрирующей системы q (рис. 3). При этом у металлических виброизоляторов коэффициент трения S1 – мал и близок к нулю; у виброизоляторов, содержащих резиновые элементы, он может достигать существенных значений и влиять на уровень вибрации в резонансной зоне.
Рис. 3 – Вибрирующая система
Показателем
эффективности виброизоляции
Рис.4 - Графическая зависимость КП от отношения частот
Виброизоляция начинает уменьшать передаваемую динамическую силу при отношении . Для этого снижают жёсткость виброизолятора q1, резонансная частота ωо смещается в зону низких частот и при отношении ω / ωо > 5 ÷ 10 коэффициент передачи стремиться к нулю КП → 0.
Просто подложить кусок резины в качестве виброизолятора недостаточно, т.к. резина практически несжимаема и ведет себя как жёсткое тело, поэтому никакой изоляции не происходит. Поэтому резиновые или резино-металлические виброизоляторы необходимо сконструировать так, чтобы материал работал на сдвиг. При использовании стальных пружин с малым демпфированием S1 ≈ 0 (рис. 4) амплитуды колебаний при резонансе выше, нежели при использовании резиновых виброизоляторов с S2 >> S1, у которых значительно более высокий коэффициент потерь – внутреннего трения.
Динамическое виброгашение. Способ динамического виброгашения нежелательных низкочастотных резонансов основана на присоединении к защищаемому объекту массой m дополнительной массы m1 с упругой связью q1 (рис. 5). Если собственная частота присоединенного устройства (виброгасителя) будет равна частоте вибрационного воздействия ω, то основной защищаемый объект m останется неподвижным, хотя именно к нему приложена переменная сила . Динамический виброгаситель колеблется с достаточно большой амплитудой в режиме резонанса, забирая энергию внешнего воздействия на себя.
Рис. 5 - Способ динамического виброгашения нежелательных низкочастотных резонансов
Заключение
Безопасность
Обеспечение нормальных микроклиматических условий на рабочих местах производственных помещений позволяет поддерживать работоспособность и производительность на высоком уровне, снизить процент ошибок и аварий. Снизить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно, используя технологические процессы и оборудование, при которых вредные вещества либо не образуются, либо не попадают в воздух рабочей зоны. Большое значение имеет надежная герметизация оборудования, которая исключает попадание различных вредных веществ в воздух рабочей зоны или значительно снижает в нем концентрацию их. Для поддержания в воздухе безопасной концентрации вредных веществ используют различные системы вентиляции. В ряде случаев для защиты от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты работающих (респираторы, противогазы).
Наиболее реальным перспективным способом утилизации радиоактивных отходов является их захоронение геологической среде. Сложная экономическая ситуация в нашей стране не позволяет использовать альтернативные дорогостоящие способы захоронения в промышленных масштабах. Поэтому важнейшей задачей геологических исследований будет исследование оптимальных геологических условий для безопасного захоронения РАО, возможно на территории конкретных предприятий атомной промышленности. Наиболее быстрым путем решения задачи является использование скважинных могильников, сооружение которых не требует больших капитальных затрат и позволяет начать захоронение ВАО в сравнительно небольших по размерам геологических блоках благоприятных пород. Представляется актуальным создание научно-методического руководства по выбору геологической среды для захоронения ВАО и определение на территории России наиболее перспективных мест для сооружения могильников. Весьма перспективным направлением геолого-минералогических исследований российских ученых может быть изучение изоляционных свойств геологической среды и сорбционных свойств природных минеральных смесей.
Профилактические меры по защите от вибраций заключаются в уменьшении их в источнике образования и на пути распространения, а также в применении индивидуальных средств защиты, проведении санитарных и организационных мероприятий. Уменьшения вибрации в источнике возникновения достигают изменением технологического процесса с изготовлением деталей из капрона, резины, текстолита, своевременным проведением профилактических мероприятий и смазочных операций; центрированием и балансировкой деталей; уменьшением зазоров в сочленениях. Если методы коллективной защиты не дают результата или их нерационально применять, то используют средства индивидуальной защиты. Длительность работы с вибрирующим инструментом не должна превышать 2/3 рабочей смены. Если вибрация машины превышает допустимое значение, то время контакта работающего с этой машиной ограничивают. Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминную профилактику (два раза в год комплекс витаминов С, В, никотиновую кислоту), спецпитание.