Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Методические указания по разработке вопросов ГОЧС в дипломных проектах. Основы безопасной жизнедеятельности

Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)

Справочник / Основы безопасной жизнедеятельности

Комментарии к статье Комментарии к статье

Сложнейшей задачей гражданской обороны является подготовка промышленных объектов к устойчивой работе в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. Предприятия машиностроения и приборостроения являются становым хребтом военно-экономического потенциала страны.

Важнейшим элементом обеспечения устойчивости промышленного объекта является сохранение его технологического, станочного и лабораторного оборудования, а также оснастки, готовой продукции и сырья, то есть разработка и проведение в жизнь инженерно-технических мероприятий ГО, сводящих до минимума опасность вывода из строя элемента объекта или объекта в целом.

Дипломник должен уметь увязывать инженерные решения в области функционирования промышленного объекта, совершенствования конструкции машины, агрегата, прибора или технологического процесса с задачами обеспечения их устойчивости в условиях ЧС. Он должен дать оценку существующим образцам техники, агрегатов, приборов, приспособлений и оснастки с учетом их работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также предложить их улучшенный вариант или более совершенную технологию. Должен четко представлять влияние всех поражающих факторов (первичных и вторичных) на людей, строения, коммунально-энергетические сети, оборудование и оснастку, навесные приспособления и средства малой механизации, технологию производства, исходные материалы и продукцию. И на основании этих требований предложить новые разработки техники, агрегатов, приспособлений и оснастки, средств контроля и сигнализации, автоматических систем управления и телеметрии, а также автоматической локализации аварийных ситуаций.

В конструкторских проектах необходимо дать анализ устойчивости функционирования разрабатываемого прибора, агрегата, станка в условиях воздействия поражающих факторов.

В дипломных проектах по технологии производства необходимо давать характеристику проектируемого объекта (цеха, участка, стенда, системы, линии, установки) с точки зрения обеспечения защиты населения и территорий в условиях ЧС.

Защита оборудования может обеспечиваться:

  • повышением устойчивости здания цеха и размещением оборудования в наиболее безопасных при разрушении здания местах;
  • созданием защитных устройств (камер, навесов, кожухов);
  • уменьшением уязвимости оборудования за счет усиления уязвимых деталей и узлов, изготовления их съемными или создания запасов для обеспечения их замены.

Во всех случаях должны быть предложены меры по обеспечению необходимой устойчивости элемента промышленного объекта, но для этого необходимо ясно представлять условия, в которых придется работать этому элементу объекта. Дипломный проект необходимо разработать на уровне современных требований.

Таким образом, в дипломном проекте должны быть представлены:

  • характеристика цеха, на базе которого разрабатывается дипломный проект (характеристика здания и его элементов, ограждающих конструкций и световых проемов), имеющегося оборудования (тип станков, грузоподъемность подъемно-кранового оборудования, электротельферов, кран-балок, транспортеров), способ подводки электроэнергии к станкам, наличие продуктопроводов, эстакад, системы отопления и вентиляции;
  • размещение оборудования (линейное или групповое), типы станков (уникальные, тяжелые, серийные, с программным управлением, прецизионные), наличие автоматических линий;
  • инженерно-технические мероприятия ГО по защите оборудования и продукции в чрезвычайной ситуации в мирное или военное время, то есть должно быть указано, что защищать (весь станок или какие-то его части), как защищать (дать эскиз защитного приспособления, выполнить необходимые расчеты), когда ставить разработанные защитные приспособления (при внезапном нападении, в мирное время или при угрозе нападения).

Руководителем дипломного проекта, в состав которого входят вопросы гражданской обороны, должен быть преподаватель профилирующей кафедры, а консультантом по вопросам ГО - преподаватель кафедры "Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология".

Научную работу и особенно дипломное проектирование в вузах необходимо направить на решение проблем:

  • повышения надежности и долговечности техники, оборудования и оснастки;
  • обеспечения устойчивости функционирования всего хозяйства страны, его отраслей и отдельных промышленных объектов в чрезвычайной ситуации в мирное или военное время;
  • возможности использования имеющихся или разрабатывающихся механизмов, машин, агрегатов, приспособлений и оснастки для выполнения спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации;
  • использования средств малой механизации при проведении спасательных работ;
  • разработки и совершенствования тренажеров, имитаторов аварий, необходимого программного материала для использования вычислительной техники;
  • перехода на менее опасные технологии, сырье, режимы работы;
  • максимально быстрой прокладки временных коммунально-энергетических сетей в очагах поражения взамен разрушенных.

Темами дипломного проектирования по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций могут быть:

  • защитные сооружения гражданской обороны, их оборудование и системы, способы ускоренного строительства и повышения защитных свойств;
  • способы защиты систем управления, оповещения и связи (электронных схем, оптико-электронной аппаратуры, элементов вычислительной техники и автоматических систем управления) от поражающих факторов;
  • защита оборудования, техники, местности и водоемов от воздействия поражающих факторов всех видов;
  • возможности использования штатной техники для выполнения задач ГОЧС в сложных условиях (например, навесного оборудования для конкретного вида спасательных работ, для вскрытия защитного сооружения).

Вопросы гражданской обороны могут быть изложены в дипломном проекте как дополнение по ГОЧС, например как возможность использования конкретного механизма, допустим, при тушении лесных пожаров или для работы в условиях сплошных завалов.

Примерный перечень вопросов по ГО для дипломного проектирования может содержать следующие темы:

  • оценка уязвимости систем автоматического регулирования режимов и отключения аварийных участков от воздействия поражающих факторов;
  • оценка уязвимости систем автоматического управления производством от воздействия ударной волны;
  • защита автоматических систем управления от воздействия ударной волны;
  • оценка возможности повреждения гусеничных и колесных машин от воздействия УВВ и светового излучения;
  • проектирование колесных и гусеничных машин с обеспечением защиты наиболее уязвимых механизмов, узлов и деталей от воздействия УВВ;
  • защита гидропневматических устройств и гидроприводов от поражающего воздействия УВВ и светового излучения;
  • оценка уязвимости основного оборудования цеха от воздействия УВВ при получении цехом средних разрушений;
  • обеспечение защиты искусственных спутников Земли от рентгеновского, гамма- или нейтронного излучения, а также от воздействия ЭМИ;
  • инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивость оборудования цеха к воздействию УВВ и светового излучения;
  • оценка устойчивости работы проектируемой аппаратуры в условиях воздействия вероятных поражающих факторов;
  • пути повышения устойчивости проектируемой аппаратуры в условиях воздействия поражающих факторов при ЧС;
  • определение радиуса зоны безопасного удаления проектируемой аппаратуры от центра ядерного взрыва;
  • оценка устойчивости энергоустановок и машин к поражающим факторам;
  • повышение устойчивости энергоустановок и машин к воздействию поражающих факторов;
  • проектирование машин и механизмов для поддержания параметров воздуха в защитном сооружении в пределах нормы (использование кондиционеров, холодильников, циркуляции холодной воды);
  • оценка возможности функционирования оптико-электронной аппаратуры в условиях воздействия светового излучения;
  • оценка уязвимости оборудования цеха от воздействия светового излучения;
  • защита автоматических систем управления от поражающего действия светового излучения;
  • оценка уязвимости систем автоматического управления от воздействия светового излучения;
  • уменьшение опасности загорания машин от воздействия светового излучения;
  • проектирование машин с учетом защиты обслуживающего персонала от поражающего действия радиоактивных излучений;
  • обеспечение защиты гидравлических механизмов от заражений РВ и ОВ;
  • защита продукции от заражения (радиоактивными, химическими, отравляющими веществами);
  • оценка устойчивости систем автоматического управления к действию радиоактивных излучений и электромагнитного импульса;
  • повышение устойчивости автоматических систем управления к воздействию радиоактивных излучений и электромагнитного импульса;
  • усовершенствование методов расчета режимов радиационной защиты персонала на ОЭ;
  • оценка радиационной стойкости проектируемой аппаратуры;
  • повышение радиационной стойкости проектируемой аппаратуры;
  • оценка возможности функционирования проектируемой аппаратуры в условиях воздействия проникающей радиации;
  • защита проектируемой аппаратуры от воздействия ЭМИ;
  • оценка устойчивости функционирования искусственных спутников Земли при воздействии ЭМИ;
  • обеспечение допустимых условий работы обслуживающего персонала при высоких температурах наружного воздуха за пределами цеха, убежища;
  • разработка колесных и гусеничных кранов с учетом возможности использования стрелы для эвакуации людей из горящих зданий;
  • снижение опасности возгорания продукции при воздействии светового излучения;
  • оценка уязвимости оборудования от воздействия вторичных поражающих факторов;
  • разработка инженерно-технических мероприятий, снижающих выход из строя оборудования из-за воздействия вторичных поражающих факторов;
  • расширение возможностей использования компрессорных установок для подачи воздуха в заваленные убежища и обеспечения работы пневмоинструментов;
  • возможности использования автономных аварийных источников электропитания для освещения объектов, мест работ в очагах поражения, в убежищах, а также для обеспечения использования электроинструментов при строгом соблюдении мер безопасности;
  • разработка приспособлений, навесного и иного оборудования для техники, используемой для подъема и перемещения грузов с целью расширения их возможностей при выполнении спасательных и неотложных работ;
  • проектирование приспособлений к колесным и гусеничным машинам, позволяющих использовать эти машины для отрывки капониров, траншей, разбора завалов;
  • разработка приспособлений к транспортным и погрузочным машинам, позволяющих производить быструю погрузку пострадавших и грузов из очага поражения, перевозку спасателей и имущества формирований;
  • разработка малогабаритных маневренных самодвижущих кранов для выполнения работ в завалах;
  • разработка комплекса механизации строительно-монтажных работ с возможностью быстрого его перемещения в очаг поражения;
  • разработка комплекса механизации строительно-монтажных работ, обеспечивающего быстрое строительство убежищ;
  • проектирование тягача с универсальным оборудованием для ведения спасательных работ в очаге поражения и возможностью эффективного использования лебедок;
  • разработка подвижных средств разведки в очаге поражения, позволяющих привязывать результаты замеров по времени и месту, наносить данные на электронную карту местности, а также передавать полученные данные через спутниковую связь;
  • повышение проходимости техники при преодолении завалов в очагах поражения;
  • разработка приспособлений и оборудования, позволяющих быстро производить специальную обработку людей и техники в полевых условиях;
  • разработка условий, обеспечивающих удобства при проведении спецобработки гидропневматических устройств;
  • разработка ИТМ ГО по повышению устойчивости проектируемого изделия к воздействию УВВ (замена хрупких деталей и узлов на более устойчивые, уменьшение габаритов, создание защитных конструкции, использование обтекаемой формы), отработка методов быстрой замены составных частей изделия, а также определение необходимого перечня запасных частей;
  • обеспечение повышенной устойчивости башенных кранов.

Авторы: Гринин А.С., Новиков В.Н.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности:

▪ Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников

▪ Обеспечение безопасности дорожного движения

▪ Сущность и классификация ЧС социального характера

Смотрите другие статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Рекорд скорости передачи данных по LiFi 23.01.2022

Kyocera SLD Laser (KSLD), дочерняя компания корпорации Kyocera объявила о создании самой быстрой в мире системы LiFi. Компании представила систему DataLight, предназначенную для автомобильных и потребительских приложений на выставке CES 2022.

Kyocera SLD Laser занимается коммерциализацией нового поколения лазерных источников света на основе нитрида галлия для автомобилей, мобильных устройств, осветительных приборов и потребительской электроники.

Обеспечивая скорость передачи данных более 90 Гбит/с, DataLight в 100 раз превосходит по этому параметру технологию 5G.

В DataLight LiFi используются источники LaserLight с двойным излучением в видимой и инфракрасной областях спектра. Они позволяют коммерциализировать интеллектуальные системы освещения, включающие функции пространственно-динамического освещения, освещения для ночного видения, точного зондирования и 3D-лидара, а также передачи энергии по оптическому каналу.

Приборы DataLight могут быть настроены для конкретных приложений клиентов и обладают большим потенциалом оптимизации производительности с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Другие интересные новости:

▪ Складной аккумулятор

▪ К вечеру мозг уменьшается

▪ Антикризисные LED драйверы FDL-65 от от Mean Well

▪ Диод для защиты высокоскоростных интерфейсов от статического электричества

▪ Приятные воспоминания побеждают депрессию

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители низкой частоты. Подборка статей

▪ статья Ричард Бротиган. Знаменитые афоризмы

▪ статья Как давно получили широкое распространение кубики с буквами, знакомящие детей с азбукой? Подробный ответ

▪ статья Раковые шейки. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Электростимулятор биологически активных точек. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Паяет... кухонная плита. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026