Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Инструкция по охране труда при устройстве песчано-щебеночного основания дорожных работ

Охрана труда

Охрана труда / Типовые инструкции по охране труда

Комментарии к статье Комментарии к статье

Техника безопасности

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе допускаются рабочие, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

1.2. Рабочий должен соблюдать:

  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • строго соблюдать правила перевозки людей на автомашинах и выполнять команды старшего по машине;
  • проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных знаками;
  • работать в каске и сигнальном жилете.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. В зависимости от характера работы необходимо надеть спецодежду и сигнальный жилет.

2.2. Получи инструмент и приспособления, которым будешь работать и проверь его исправность.

2.3. Поставь в известность с обеих сторон участка работы, установи знаки безопасности: "Внимание - ведутся работы"; "проезд - закрыт" за 15 м до ограждения.

2.4. Проверить не захламлена ли площадка посторонними предметами, закрыты ли и ограждены имеющиеся на площадке колодцы.

2.5. При всех неясных вопросах обращаться к мастеру и только после разъяснения приступить к работе.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Рабочие, ведущие устройство песчаного, щебеночного основания или ремонтирующие дорогу должны быть обращены навстречу движущему транспорту. Если ремонт ведется на одной половине проезжей части, то нельзя переходить на половину, по которой осуществляется движение транспортных средств.

3.2. Материалы, необходимые для работы, складывать на обочине или обрезе, примыкающем к ремонтируемой полосе.

3.3. При разгрузке с механизмами следует находиться на расстоянии не менее 5 м от них.

3.4. При разгрузке автомашин с сыпучими и другими материалами, нельзя стоять в полосе движения автотранспорта, находящегося сбоку, на расстоянии не менее 3-х метров.

3.5. Пневматические инструменты должны быть так отрегулированы, чтобы клапана легко открывались и закрывались, не пропуская воздуха. Шланги присоединять и разъединять только отключив подачу воздуха. Нельзя исправлять пневмоинструмент во время работы.

При переноске пневматического инструмента нужно держать его только отключив подачу воздуха. Нельзя исправлять пневматический инструмент во время работы. При переноске пневматического инструмента нужно держать его только за рукоятку или корпус.

3.6. При обнаружении электрического кабеля, трубопроводов и других неизвестных предметов, надо прекратить работу и сообщить мастеру.

3.7. Выполняя работы, при помощи прицепных машин запрещается находиться во время движения между трактором и прицепом машины, а также переходить буксирный трос или тягу.

3.8. При разработке вручную, разравнивании сыпучих материалов (песок, щебень) нельзя работать слишком близко друг от друга.

3.9. Выгружать бордюрные камни вручную запрещается. Для этой цели нужно использовать различные крановые установки, оборудованные специальными захватными приспособлениями.

3.10. Переносить бордюрные камни разрешается только одновременно четырем рабочим с помощью двух пар клещей. Перемещать бордюрные камни волоком, крюками запрещается.

3.11. Осадку бордюрных камней трамбовкой разрешается производить только через деревянную прокладку, удерживаемую на осажденном кране специальными клещами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Работы должны быть приостановлены:

  • при грозе, сильном (проливном дожде), тумане, снегопаде, исключающих видимость в пределах фронта работ;
  • при опрокидывании или повреждении транспортными средствами дорожных знаков и ограждений места производства работ;
  • при дорожно-транспортном происшествии, связанном с наездом транспортных средств на место работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Собрать и очистить инструмент.

5.2. Проверить состояние спецодежды, инструмента и приспособлений.

5.3. По указанию мастера снять ограждение и предупредительные знаки.

5.4. О замеченных неполадках в работе сообщи мастеру.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Типовые инструкции по охране труда:

▪ Терапевт. Типовая инструкция по охране труда

▪ Водитель автомобиля внутризаводского транспорта. Типовая инструкция по охране труда

▪ Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений. Типовая инструкция по охране труда

Смотрите другие статьи раздела Типовые инструкции по охране труда.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Свет может иметь массу 20.06.2024

Команда из Сычуаньского университета науки и техники, Китайской академии наук и Нанкинского университета проанализировала данные, собранные с помощью массива синхронизации пульсаров Паркса, а также данные о быстрых радиовсплесках из ряда источников, чтобы определить, насколько тяжелым может быть свет.

Мы имеем вероятный верхний предел для массы света. Согласно измерениям пульсирующих звезд, разбросанных по Млечному Пути, и загадочным радиосигналам из других галактик, частица света не может быть тяжелее 9,52^10-46 килограммов. Это крошечный предел, но выявление того, что свет вообще имеет какую-то массу, существенно повлияло бы на то, как мы интерпретируем Вселенную вокруг нас, и на наше понимание физики. Ненулевой масса имела бы глубокие последствия. Это противоречило бы специальной теории относительности Эйнштейна и электромагнитной теории Максвелла, а также вероятно привело бы к новой физике, давая ответы на некоторые гигантские вопросы о Вселенной, хотя и поставило бы их гораздо больше в процессе.

Если бы фотон имел массу, она должна быть чрезвычайно скудной, чтобы не иметь значительного влияния на возникновение Вселенной, а это значит, что у нас просто нет инструментов, чтобы измерить ее непосредственно. Но мы можем произвести косвенные измерения, которые дадут нам верхний предел для этой гипотетической массы, и это именно то, что сделала группа астрономов, используя массив синхронизации пульсаров.

Массив синхронизации пульсаров - это совокупность антенн радиотелескопов для наблюдения за нейтронными звездами, которые посылают пульсирующие пучки электромагнитного излучения на чрезвычайно точные миллисекундные пульсары. Быстрые радиовспышки - это чрезвычайно мощные всплески света неизвестного происхождения, которые регистрируются в огромных межгалактических пробелах космоса.

Свойство, которое исследовали ученые, известно как мера дисперсии, один из ключевых атрибутов пульсаров и быстрых радиовспышек. Она указывает, как очень импульсный луч радиоизлучения рассеивается свободными электронами меж нами и источником света.

Массив синхронизации пульсаров ищет задержки в синхронизации импульсов пульсаров относительно друг друга. В частности, в сверхшироком диапазоне частот эффекты дисперсии можно минимизировать, что позволяет исследователям вычислить, сколько задержек может вызвать гипотетическую массу фотона. Между тем рассеяние сигналов от быстрых радиоизлучений также может обнаружить задержку, пропорциональную массе фотона.

Тщательно изучив эти данные, команда смогла вывести их верхний предел в 9,52^10-46 килограммов. Но это совсем не означает, что свет имеет массу. Это лишь означает, что мы имеем новый предел, к которому свет мог бы мешать, если бы масса существовала.

Исследование демонстрирует потребность в высокоточных радиотелескопах. Мы вряд ли сможем взвесить фотон в ближайшее время, но получение стабильно качественных данных позволит нам еще больше сузить пределы измерения, а вместе с ними и его потенциальное влияние на Вселенную вокруг нас.

Другие интересные новости:

▪ Спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09

▪ Лазерное ПВО Skyranger 30 HEL

▪ Перспективы развития умных часов

▪ Крыша вместо бензобака

▪ Бешеный рост популярности мобильников с камерами

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители мощности. Подборка статей

▪ статья От прекрасных здешних мест. Крылатое выражение

▪ статья Где живет самый крупный крокодил? Подробный ответ

▪ статья Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков

▪ статья Регулятор скорости вентилятора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Маорийские пословицы и поговорки. Большая подборка

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
2000-2025