Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Защита от лазерного излучения




Измерение напряженности и плотности потока энергии электромагнитных полей

Прибор ИЭМП-Т применяют для измерения эффективного значения напряжённости электромагнитного поля в пределах от 4 до 1500 В/м в диапазоне частот 100 кГц - 30 МГц; от 1 до 600 В/м в диапазоне частот 20 - 300 МГц, а также для измерения напряженности магнитного поля в пределах от 0,5 до 300 А/м в диапазоне частот 100 кГц - 1,5 МГц. Имеет высокую чувствительность, небольшую массу и габариты, удобен в эксплуатации.

Прибор NFM-1 (ГДР) - имеет пределы измерения от 3 до 2500 В/м в диапазоне частот 0,06 - 30 МГц и от 1,5 до 1250 в диапазоне 10 - 350 МГц.

Прибор ИНЭП-50 - применяется для измерения напряженности электромагнитного поля промышленной частоты.

На рабочих местах и в зоне возможного нахождения персонала, подвергающегося облучению, необходимо производить измерения интенсивности излучения не реже одного раза в год.

Приборы ПЗ-13 и ПЗ-9 применяются для измерения плотности потока энергии в диапазоне СВЧ.

Индикатор СВЧ колебаний П2-2 применяют для контроля превышения уровня излучения СВЧ.

Для измерения постоянных магнитных полей применяют баллистические гальванометры М-197/1, М-197/2, М-115 и М-119Т.

Измерения производятся в случае приёмки электроустановок в эксплуатацию, при текущем санитарном контроле и т. п.

 

Лазеры применяют в машиностроении при сварке тугоплавких металлов и сплавов; при получении отверстий в металлах, сверхтвердых материалах, кристаллах; в процессе резки металлов, тканей, пластмасс; при неразрушающем контроле; нанесении покрытий и других областях, например, в медицине.

Принцип действия лазеров основан на использовании вынужденного электромагнитного излучения, возникающего при возбуждении квантовой системы. Лазерное излучение является электромагнитным излучением, генерируемым в диапазоне длин волн 0,2-1000 мкм; 0,2-0,4 - ультрафиолетовая область; 0,4-0,7 - видимая; 0,75-1,4 - ближняя инфракрасная; свыше 1,4 - дальняя инфракрасная область.

Основными энергетическими параметрами лазерного излучения (согласно ГОСТ 15093-75) являются:

- энергия излучения Е;

- энергия импульса Е и;

- мощность излучения Р;

- плотность энергии излучения (мощности) излучения W e (W р).

Для лазера характерна высокая плотность излучения 10 11 - 10 14 Вт/см 2 (для испарения самого твёрдого металла достаточно 10 9 Вт/см 2).

Для описания поля рассеянного излучения используют энергетические характеристики: поток излучения Ф, поверхностную плотность излучения Е э, интенсивность излучения I.

Временные параметры: длительность импульса r, частота повторения импульсов f, длительность воздействия излучения t, длина волны l.

Основную опасность представляют прямое, рассеянное и отраженное лазерное излучение.

Многократно отраженный луч лазера может появиться в любом месте так как под воздействием лазера шероховатая поверхность может стать зеркальной.

При эксплуатации лазерных установок наблюдаются сопутствующие опасные факторы: световое излучение от импульсных ламп накачки; ионизирующее излучение; высокое напряжение в электрической цепи; шум и вибрация; электромагнитные поля ВЧ- и СЧЧ- диапазона; инфракрасное излучение и тепловыделения; запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаимодействия лазерного луча с мишенью и молекулами воздуха; агрессивные и токсичные вещества используемые в конструкции лазера.

Нормируемым параметром лазерного излучения принята энергетическая экспозиция облучаемой ткани Н в Дж/см 2.

Энергетическая экспозиция - это отношение энергии излучения, падающей на участок поверхности, к площади этого участка, на длительность облучения.

Вредные биологические эффекты от лазерного излучения делятся на первичные (происходят органические изменения, возникающие непосредственно в облучаемых тканях) и вторичные (побочные явления, образующиеся в организме вследствии облучения, нарушения деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем).

Для защиты от лазерных излучений применяются коллективные и индивидуальные средства защиты. Их можно подразделить на организационно - планировочные и инженерно-технические.

Организационно - планировочные способы и средства включают в себя:

- рациональное размещение рабочих мест и лазерного оборудования;

- допуск к работе лиц, специально обученных, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж;

- допуск в помещение только непосредственно занятых работой на лазерной установке не менее двух лиц;

- обязательное выделение и ограждение лазероопасной зоны барьерами;

- размещение в помещении не более одного лазера (если два, то их следует помещать в светонепроницаемые боксы);

- направление луча лазера на огнестойкую и неотражающую стенку;

- окраска поверхностей помещения в цвета с малым коэффициентом отражения;

- обеспечение в помещении обильного естественного и искусственного освещения;

- систематический контроль уровней лазерного излучения на рабочих местах.

Инженерно-технические способы и средства включают в себя:

- уменьшение мощности источника (если позволяет технология);

- укрытие генератора и ламп накачки светонепроницаемым экраном;

- устройство блокировки, исключающей вспышку лампы накачки при открытом кожухе, блокировка дверей в помещениях и отверстиях в боксах с включением лазера;

- передача лазерного луча к мишени по световодам или по ограниченному непрозрачным экраном пространству;

- применение дистанционного управления, сигнальных устройств и др.

Средства индивидуальной защиты: защитные очки со светофильтрами; закрытие тела и рук халатами и перчатками; маски - шапочки из непроницаемой ткани черного цвета.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 698; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.058 сек.