Технические характеристики стенда
Политехнический университет»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению лабораторной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» Исследование электромагнитного излучения СВЧ диапазона и Эффективности защитного экранирования
Пермь 2012 г. Цель лабораторной работы: ознакомить студентов с характеристиками электромагнитного излучения, нормативными требованиями к электромагнитному излучению, провести измерения электромагнитного излучения СВЧ диапазона в зависимости от расстояния до источника и оценить эффективность защиты от СВЧ излучения с помощью экранов. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электромагнитные поля (ЭМИ) генерируются токами, измеряющиеся во времени. Спектр электромагнитных (ЭМ) колебаний находится в широких пределах по длине волны λ от 1000 км до 0,001 мкм и менее, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях находит ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касается, прежде всего, ЭМ полей радиочастот. Они подразделяются по длине волны на ряд диапазонов (табл.1)
Таблица 1
ЭМ поле складывается из электрического поля, обусловленного напряжением на токоведущих частях электроустановок, и магнитного, возникающего при прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются на большие расстояния. В промышленности источниками ЭМП являются электрические установки, работающее на переменном токе частотой от 10 до 106 Гц, приборы автоматики, электрические установки с промышленной частотой 50 - 60 Гц, установки высокочастотного нагрева (сушка древесины, склеивание и нагрев пластмасс и др.). В соответствий с ГОСТ 12.1.006-84 значения предельно допустимой напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06 - 300 Мгц на рабочих местах приведены в табл.2. Таблица 2
Предельно допустимые уровни (ПДУ) по электрической составляющей, не должны превышать 20В/м, а по магнитной составляющей – 5А/м. ЭМП характеризуется совокупностью переменных электрических и магнитных составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая природа, но они существенно различаются по заключенной в них энергии, характеру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого, – по действию на среду, в т.ч. и на человека. Чем короче длина волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант ЭМ излучения. Связь между энергией Е и частотой n колебаний определяется как: Е =h·n или, поскольку длина волны λ и частота связаны соотношением n = c/λ, Е = h·c / λ,
где: с – скорость распространения электромагнитных волн в воздухе (с = 3*108 м/с), h – постоянная Планка, равная. ЭМП вокруг любого источника излучения разделяют на 3 зоны: ближнюю – зону индукции, промежуточную – зону интерференции и дальнюю – волновую зону. Если геометрические размеры источника излучения меньше длины волны излучения λ (т.е. источник можно рассматривать как точечный), границы зон определяются следующими расстояниями R: · ближняя зона (индукции) формирования волны находится на расстоянии R < /2π; · промежуточная зона (интерференции) – наличия максимумов и минимумов находится на расстоянии λ/2π < R < 2πλ; · дальняя зона (волновая) – зона излучения находится на расстоянии R > πλ. Наиболее опасными для человека являются ЭМП высокой и сверхвысокой частот. Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМП может служить количество электромагнитной энергии, поглощаемой им при пребывании в электрическом поле. Величина поглощаемой человеком: энергии зависит от квадрата силы тока, протекавшего, через его тело, времени пребывания в электрическом поле и проводимости тканей, человека. ЭМП с меньшей интенсивностью не обладает термическим действием на организм, но вызывает слабовыраженные эффекты аналогичной направленности, что согласно ряду теорий считается специфическим нетепловым действием, т.е. переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то форму нетепловой энергии. Нарушение гормонального равновесия при наличии СВЧ - фона на производстве следует рассматривать как противопоказания для профессиональной деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и частыми стрессовыми ситуациями. Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 мВт/см2. Это фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Поражение глаз в виде помутнения хрусталика (катаракты) – последствия воздействия ЭМП в условиях производства. При воздействии миллиметровых волн изменения наступают немедленно, но быстро проходят. В то же время при частотах около 35 ГГц возникают устойчивые изменения, являющиеся результатом повреждения эпителия роговицы. Клинические исследования людей, подвергшихся производственному воздействия СВЧ облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см2, показали отсутствие каких-либо проявлений катаракты.
Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, приводит к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, нарушению обменных процессов. При воздействии значительных интенсивностей СВЧ поля может возникать более или менее выраженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают изменения и в составе крови. В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с источниками ЭМП СВЧ частот предельно допустимые интенсивности ЭМП на рабочих местах приведенные в табл. 3. Таблица 3
Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, уменьшению излучения в источнике, изменению направленности излучения, уменьшению времени воздействия, увеличению расстояния до источника излучения, к применению защитного экранирования, дистанционного управления устройствами, излучающими ЭМ волны; применению средств индивидуальной защиты. Защитные экраны делятся на: 1) отражающие излучение; 2) поглощающие излучение. К первому типу относятся сплошные металлические экраны, экраны из металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму типу относятся экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из металлизированной ткани: защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а также защитные очки (при интенсивности выше 1 мВт/см2), стекла которых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, иди сетчатые очки в виде полумасок из медной или латунной сетки.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОПИСАНИЕ СТЕНДА Сигнал с датчика 5 поступает на мультиметр 7, размещенный на свободной части столешницы 1 (за пределами координатной сетки).
На столешнице 1 имеются гнезда для установки сменных защитных экранов 2, выполненных из следующих материалов: сетка из оцинкованной стали с ячейками 50 мм; сетка из оцинкованной стали с ячейками 10 мм; лист алюминиевый; полистирол; резина.
Рис.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА 2.2.1 Диапазон плотности потока электромагнитного излучения в изучаемой зоне СВЧ печи, мкВт/см2 0...120. 2.2.2 Соотношение показаний мультиметра М3900 и измерителя плотности потока ПЗ-19: 1 мкА = 0,35 мкВт/см2. 2.2.3 Значения перемещении датчика относительно СВЧ печи, мм, не менее: по оси "X" 500 по оси "Y" ±250 по оси "Z" 300 2.2.4 Мощность СВЧ печи, Вт, не более 800 2.2.5 Количество сменных защитных экранов 5 2.2.6 Размеры экранов, мм (330 ± 5) х (500 ±5) 2.2.7 Потребляемая мощность, В • А, не более: 1200 2.2.8 Цена деления шкал по осям X, Y, Z, мм 10 ± 1 2.2.9 Габаритные размеры стенда,мм, не более: длина 1200 ширина 650 высота 1200 2.2.10 Масса стенда, кг, не более 40 2.2.11 Электропитание стенда должно осуществляться от сети переменного тока напряжением, В 220 ± 22 частотой, Гц 50 ± 0,4 2.2.12 Режим работы СВЧ печи: продолжительность работы, мин, не более 5 продолжительность перерыва между рабочими циклами, с, не менее 30 - уровень мощности, 100%
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|