Гигиена труда в радиотехнических войсках реферат

Обновлено: 17.05.2024

Существует шесть типов радиологических отделений: I — рентгенодиагностическое; II — дистанционной лучевой терапии; III — лучевой терапии закрытыми радиоактивными веществами; IV — лучевой терапии открытыми радиоактивными веществами; V — диагностического использования открытых радиоактивных веществ; VI — смешанные отделения. Наиболее распространенными являются рентгенодиагностические кабинеты или рентгенодиагностические отделения. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенодиагностических отделений связаны с необходимостью обеспечить радиационную безопасность обслуживающего персонала и людей. находящихся в смежных помещениях, куда может проникнуть рентгеновское излучение.

Рентгенодиагностическое отделение размещают на первом этаже главного корпуса в торце здания или в специальной пристройке к нему. Диагностический кабинет отделения состоит из процедурной (не менее 35 м2) и расположенных рядом с ним комнаты управления и фотолаборатории. Кроме того, в состав его помещений входят кабинет врача, кабина для раздевания больных, кабина с кушеткой, ожидальня. Для защиты смежных с процедурной помещений от рентгеновского излучения используют стационарные защитные устройства: стены, перекрытия, перегородки, смотровые окна из просвинцованного стекла. В специальной литературе (ОСП—72/80) даны примеры толщины защитных ограждений, которые сооружаются из бетона, баритобетона, кирпича, стали. От воздействия ионизирующей радиации в воздухе процедурной образуется озон и оксиды азота. Поэтому процедурная должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена от + 4—5 до + 6—10.

Для обеспечения радиационной безопасности обслуживающего персонала существенное значение имеет рациональное использование защитных средств типа экранов. К ним относятся большая и малая передвижные защитные ширмы (их свинцовый эквивалент не менее 1 мм), полог из просвинцованной резины (свинцовый эквивалент 0,3 мм), защищающий ноги рентгенолога, нагрудный фартук и защитные перчатки из того же материала (свинцовый эквивалент (0,3 мм) и др. Со временем просвинцованная резина может растрескиваться, поэтому защитные средства необходимо периодически проверять.

В радиологических отделениях других типов используют не только закрытые, но и открытые источники ионизирующих излучений. Поэтому гигиенические требования к устройству и эксплуатации их должны быть направлены на предотвращение как внешнего, так и внутреннего облучения. Эти отделения размещают в изолированной пристройке к главному корпусу или в отдельном здании. Внутренняя планировка их предусматривает четыре изолированные группы помещений: для диагностики открытыми, лучевой терапии открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений, дистанционной лучевой терапии.

В каждой группе помещений осуществляется свой комплекс профилактических мероприятий. При эксплуатации радиологических отделений должны соблюдаться изложенные ниже правила гигиены труда с источниками ионизирующих излучений.

При попадании внутрь наиболее опасны альфа-излучатели. В зависимости от дозы и условий облучения ионизирующие излучения могут вызвать острую или хроническую форму лучевой болезни, а также отдаленные последствия (мутагенное действие, злокачественные новообразования, лейкоз и др.).

При работе с источниками ионизирующего излучения закрытого типа основными принципами профилактики являются защита количеством, временем, расстоянием, экранированием. Защита количеством заключается в проведении работы с как можно менее интенсивным источником излучения. Защита временем сводится к уменьшению продолжительности облучения персонала за счет ограничения длительности рабочего дня и количества выполняемых за смену процедур, правильной организации работы и продуманной техники выполнения тех или иных операций, повышения квалификации персонала и его тренировки.

Защита расстоянием основана на том, что мощность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния между источником (точечным) излучения и рабочим местом. Поэтому применяют инструментарий с удлиненными ручками, тележки с длинными ручками для перевозки контейнеров с радиоактивными препаратами, дистанционные манипуляторы и т. п. Защита экранированием основана на способности различных материалов поглощать ионизирующие излучения. Поглощающая способность материалов возрастает по мере увеличения атомной массы химических элементов, относительной плотности материала и толщины экрана. Отличными защитными свойствами обладает свинец, с которым сравнивают экранирующие свойства других материалов. Так, в отношении рентгеновских лучей свинцовому экрану толщиной 1 мм эквивалентны по толщине 12 см стали, 14 см баритобетона, 80 см бетона, 80—110 см кирпичной кладки. В зависимости от проникающей способности излучения применяют для экранирования те или иные материалы. Так, для защиты от бета-излучения используют органическое стекло, пластмассы, алюминий, для защиты от рентгеновского и гамма-излучений — экраны из свинца, стали, просвинцованного стекла, а в тех случаях, когда экраном является конструктивный элемент здания,— кирпич, бетон, баритобетон. Для поглощения нейтронного излучения необходимы материалы, содержащие большое количество атомов водорода: вода, парафин, бетон.

При работе с открытыми источниками ионизирующих излучений, кроме описанных, осуществляют дополнительный комплекс защитных мероприятий, часто называемый радиационной асептикой. Сущность их заключается в том, чтобы предупредить загрязнение среды радиоактивными веществами и предотвратить поступление их и организм человека. С этой целью максимально герметизируют рабочие процессы с помощью рациональной планировки выделяют в помещении зоны с разной степенью возможного загрязнения и в случае необходимости изолируют их между собой, применяют общеобменную и местную вытяжную вентиляцию, покрывают рабочие поверхности и ограждения помещений материалами, плохо сорбирующими радионуклиды и хорошо очищаемыми от них (нержавеющая сталь, стекло, пластики — полиэтилен, поливинилхлорид и др.).


    При работе с открытыми источниками должны быть рационально решены вопросы сбора, удаления и захоронения твердых и высокоактивных жидких отходов, удаления радиоактивных сточных вод. Санитарные правила требуют дезактивации сточных вод и удаляемого вытяжной вентиляцией воздуха в том случае, если их активность более чем в 10 раз превышает предельно допустимую для производственных условий.

В радиоприемниках используется метровый диапазон радиоволн (длинные, средние, короткие), который не обладает каким-либо биологическим действием, благодаря чему радиоприемниками мы пользуемся без всякой защиты. Что же касается радиолокации (обнаружение цели, наведение на нее управляемых снарядов), то здесь применяются миллиметровый, сантиметровый и дециметровый диапазоны радиоволн, обладающие большой биологической активностью. Но длина волны находится в обратной зависимости

от частоты, этот диапазон в частотах составляет 3.10 58 0- 3.10 511 0 гц и называется сверхвысокочастотным - СВЧ. Биологическое действие и поражающий эффект зависят от глубины проникновения, мощности дозы и от вида ткани, на которую падает поток СВЧ.

Глубина проникновения зависит от длины волны и составляет 1/10 ее.


Глубина проникновения

Диапазон

Длина волны

миллиметровый

1 – 10 мм

0,1 – 1,0 мм

сантиметровый

1 – 10 см

0,1 – 1,0 см

дециметровый

1 – 10 дм

0,1 – 1,0дм

Следовательно, радиоволны миллиметрового диапазона захватывают лишь поверхностный слой кожи, сантиметровые проникают и в подкожный слой, а дециметровые будут оказывать влияние и на глубоко расположенные от поверхности ткани и органы, в том числе и жизненно важные. Мощность поглощенной дозы находится а прямой зависимости от продолжительности воздействия и частоты: чем больше частота, тем больше и мощность.

Наиболее поражаемыми органами и тканями при действии поля СВЧ будут те, которые содержат большое количество воды и она не так часто меняется. Такими критическими органами является глаз, на основании которого устанавливаются критические дозы облучения.

Различают 2 типа биологического воздействия волн СВЧ - диапазона на организм: так называемое термическое и нетермическое действие. Нетермическое действие проявляется радиоволновой болезнью, характеризующейся астено-вегетативным синдромом и нестойкими изменениями периферической крови вначале, в дальнейшем может привести к резким колебаниям сосудистого тонуса и диэнцефальному синдрому.

Термическое, или тепловое действие СВЧ - излучения заключается в том, что поток электромагнитных колебаний, падая на ткани, трансформируется в тепло, вследствие чего температура выше 41 50 0С наступает гибель (поэтому и медицинские термометры имеют градуировку только до 42 50 0С). При остром воздействии возможен мгновенный тепловой эффект вплоть до закипания тканевой жидкости организма. Если поставить под облучатель руку, то воздействие небольшой энергии вызывает ощущение нагревания, при более продолжительной экспозиции можно можно получить такой ожог, как при неосторожном прикосновении к нагретой металлической поверхности.

При тепловом действии страдают в основном органы, которые содержат много воды, к примеру - печень. Определенное количество жидкости всегда содержится в желудке, при облучении области желудка происходит нагрев содержимого, вследствие чего возрастает агрессивность желудочного сока, его разъедающая, переваривающая способность по отношению к собственной стенке, иногда возникают перфорации. Аналогичным образом действует СВЧ - излучения и на мочевой пузырь, когда нагрев мочи может привести к его перфорации.

Следует отметить, Что СВЧ - излучения действует губительно и на половые клетки. Это обстоятельство необходимо напоминать молодым людям, заканчивающим радиотехнические училища и академии связи, где техника безопасности преподается, но иногда неоправданное легкомыслие приводит к неосторожному обращению с генераторами СВЧ, что может закончиться весьма неблагоприятно.

К другим факторам, которые оказывают отрицательное влияние на организм работающих на радиолокационных станциях, относиться высокая напряженность и большая ответственность умственного труда, неблагоприятный режим и отдыха (система боевых дежурств) и далекие от комфортных микроклиматические условия - зимой холодно, а летом жарко, ибо сама кабина металлическая. Однако основным, определяющим негативным фактором в радиотехнических войсках является СВЧ - излучения.

Защита от СВЧ - излучения осуществляется коллективными индивидуальными средствами защиты, в основу которых положены 3 принципа: расстоянием, экраном и временем.

В отношении защиты расстоянием, то чем оно больше, тем меньше излучение и тем меньше опасность быть пораженным. Интенсивность электромагнитных колебаний СВЧ убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, то есть принцип защиты общий для всех видов электромагнитных излучений.

Абсолютным экраном для волн СВЧ - диапазона является металл вне зависимости от его толщины. Обычная алюминиевая фольга является надежным экраном, но естественно, что для экранирования она не используется, так как исходят из механической прочности. Очень широко для экранирования применяется металлическая сетка, при этом в зависимости от длины волны выбирают и размеры ячеек: чем короче длина волны, тем более густой должна быть сетка. Ткань тафта (имеет вплетение алюминиевой проволоки) неплохо защищает от СВЧ - поля, правда, не от всех диапазоном.

Защита личного состава радиолакационных станций осуществляется с помощью косткмов, которые шьются из специальной ткани, каждое хлопчатобумажное волокно которой сопровождается тонкой металлической проволокой. В процессе изготовления этой ткани на фабрике образуется сетка, ткань по внешнему виду ничем не отличается от обычной и только при внимательном рассмотрении или под увеличением можно обнаружить металлическую сетку. Глаза защищают обычными очками автомобильного типа, поскольку стекло пропускает СВЧ - излучения, его поверхность покрывается тонкой металлической пленкой из золота или двуокиси олова.

Принцип защиты временем предусматривает прямую зависимость полученной дозы от времени облучения. Интенсивность излучения выражается в плотности потока мощности (ППМ), то есть величиной мощности, приходящейся на 1 см 52 0. Допустимые величины интенсивности облучения дифференцированы с учетом времени воздействия.

Как свидетельствуют данные приведенной таблицы, в течение всего рабочего дня можно работать при 10 мквч/см 52 0, с увеличением ППМ время работы сокращается. Зона безопасности для гражданского населения соответсвует 1 мквч/см 52 0, военные городки можно располагать в зоне воздействия мощностью 10 мквч/см 52 0.

Антенну радиолокационных станций следует размещать на холмах высотой не менее 6 м, что создает большое "мертвое" пространство от основного лепестка направленности, но не исключает облучения за счет дополнительных лепестков.

Индикация электромагнитных колебаний СВЧ осуществляется с помощью прибора ПО-1. Специалист из санитарно-противоэпидемического отряда округа раз в год, а также при изменениях позиции радиолокационной станции выезжает с этим прибором и производит измерения как внутри, так и снаружи станции. Врач полка не располагает такой сложной техникой, у него для индикации СВЧ - поля имеется простой индикатор, который может быть двух типов: неоновая лампочка либо алюминесцентная трубка, которые светятся при наличии СВЧ - излучения. В настоящее время предполагается эти исследования вменить в обязанности инженерной службы, имеющей соответствующих специалистов. Тогда медицинская служба сможет больше времени и внимания уделять вопросам контроля за созданием оптимальных условий труда, наблюдениям за выполнением режима работы и отдыха и медицинским осмотрам военнослужащих с целью раннего выявления изменений в организме.

111) Гигиена труда в ракетных войсках и артиллерии.

Условия труда в артиллерии делятся на на две группы: при подготовке к стрельбе и во время стрельбы . Подготовка к стрельбе (передвижение , развертывание оружия, оборудование позиций - рытье окопов, траншей) выполняется всеми членами расчета независимо от их профессионального предназначения. Уже на данном этапе у личного состава может быть переутомление, так как энерготраты высокие, оказывает влияние и та боевая обстановка, в которой военнослужащие действуют.

Расчет артиллерийской установки в зависимости от ее типа включает командира оружия, наводчика, заряжающего, помощника заряжающего. Во время стрельбы на членов расчета оказывает действие дульная ударная волна, газопламенная струя, интенсивный и импульсный шум, пороховые газы и другие факторы.

Дульная ударная волна представляет собой воздушную ударную волну. ЕЕ действие проявляется в виде механического удара, под влиянием которого происходит сжатие ткани организма. Давление в полостях организма мгновенно увеличивается в 2 - 2,5 раза, наибольшему сжатию подвергаются органы, которые содержат воздух. Возле каждой артиллерийской системы существуют зоны повреждения: смертельная, тяжелых механических повреждений, баротравм и безопасная. При стрельбе требуются определенные меры предосторожности, так как расчет находиться в зоне баротравм. Достаточно одного выстрела для разрыва барабанной перепонки (баротравма при 12-14 килопаскалей, а на рабочих местах давление превышает в 3 раза). Следовательно, необходимы средства индивидуальной защиты органа слуха, они входят в комплект каждой системы. Если стрельба производится без этих средств или темп ее настолько высокий, что расчет не успевает укрываться в окопах, могут произойти необратимые изменения не только среднего, но и внутреннего уха.

Условия действия дульной ударной волны зависят от наличия отражающих поверхностей, плотности подстилающей поверхности грунта, инженерного оборудования позиций, угла стрельбы (наихудшие условия при минимальных горизонтальных углах), характера заряда (осколочно-фугасные, кумулятивные и др.).

Название Радиотехнические
войска относительно условно, так
как такой род войск в современной
армии отсутствует. Однако оно
обусловлено использованием
радиотехнических объектов (РТО),
радиолокационных станций(РЛС) в
каждом виде и роде войск.
Наряду с РЛС РТО широко
используются в военной связи (радиои радиорелейные станции,
ретрансляторы и др.) и при
проведении радиоэлектронной борьбы.

3. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

4. РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ СОСТОИТ:

6. РАДИОЛОКАЦИЯ

- это обнаружение объектов
внешней среды в радиусе
нескольких километров с
помощью радиоволн длиной 1 мм
до 2-4 метров.

7. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электромагнитные волны СВЧ
посылаются в пространство,
доходят до предмета и
возвращаются обратно.
Возвращенная энергия
усиливается и подается на
индикатор, на экране появляется
светящаяся точка, по которой
судят о скорости, направлении
движущегося предмета.

9. ВИДЫ РЛС

10. СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РТО

11. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА НАЧАЛЬНИКА И ТЕХНИКОВ РЛС

выполнение рабочих операций в
условиях, когда на организм могут
воздействовать СВЧ и мягкое
рентгеновское излучение.

12. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ

13. Вредные факторы

14. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

СВЧ-излучение
Механизм действия СВЧ-излучения зависит от
длины волны, интенсивности, продолжительности,
режимов излучения, облучаемых тканей и органов.
Излучение миллиметрового диапазона поглощается
поверхностными слоями кожи, сантиметрового – кожей
и прилегающими тканями, дециметрового - проникают
на глубину 10-15 см, для более длинных волн ткани
человека являются хорошо проводящей средой.
Интенсивность излучения определяется плотностью
потока мощности (количество энергии, приходящееся на
1см2 поверхности тела, расположенного
перпендикулярно к поверхности лучей и выражается в
вт/см2, мквт/см2).

СВЧ -ИЗЛУЧЕНИЕ
Нетермическое
действие
Термическое
действие
Нагревание тканей,
больше
хрусталик
кожа и слизистые
оболочки
половые железы
мочевой пузырь
желудок, кишечник
паренхиматозные
органы
астенический синдром
(общая слабость,
раздражительность,
ослабление памяти,
тремор рук и век,
половая слабость и др.)
боли в сердце,
сердцебиение, одышка,
брадикардия, гипотония
лейкопения,
нейтрофилопения

Неспецифические факторы
1. Мягкое рентгеновское излучение
(обладает невысокой проникающей и
ионизирующей способностью)
2. Электрический ток высокого
напряжения
электротравма
3. Высокая температура в кабине РЛС
перегревание

4. Загрязнение воздуха кабины
оксидами углерода, азота, озоном,
парами углеводородов, фтором,
формальдегидом, СО2, продуктами
разложения топлива и масел и др.)
5. Шум от аппаратуры и
вентиляционных систем (до 120дБ)
6. Неравномерное освещение
(темная кабина, яркий
экран)
7. Нервно-психическое
напряжение

18. Меры профилактики

1. Рациональное размещение РТО
2. Нормирование ПДУ излучения СВЧдиапазона
3. Защита расстоянием
Увеличение расстояния от излучателя
электромагнитных волн. Основывается
на том факте, что интенсивность
излучения снижается обратно
пропорционально квадрату расстояния.

4. Защита временем
Имеет место при установлении
предельно допустимых уровней СВЧизлучений. Необходимо учитывать
зависимость между плотностью
потока мощности и
продолжительностью облучения.
Рациональный режим труда:
6 часов – основная работа
2 часа – вспомогательная работа

5. Экранирование рабочих мест
Использование отражающих СВЧизлучение металлов - Al, Fe, Cu (в
виде листов, сеток)
6. Применение СИЗ (спецодежда из
металлизированной ткани, очки)
7. Устройство рациональной
вентиляции для создания
оптимального микроклимата и
снижения загрязнённости воздуха
химическими веществами

8. Нормирование дозы рентгеновского
излучения
9. Рациональное освещение
10.Рациональное питание – обогащение
рациона витаминами А и группы В
11.Регулярные медицинские осмотры 2
раза в год (1 раз врачом части, 1 раз
комиссией).

Радиотехнические войска оснащены самыми разнообразными радиоэлектронными устройствами. Основными из них являются радиолокационные станции (РЛС) и радиостанции (РС). Они предназначены для обнаружения цели и слежения за ними, а также для передачи информации на командные пункты и для управления войсками. Однако они являются источниками излучений и представляют определенную опасность при работе с ними, если не соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Условия труда на РЛСопределяются комплексом факторов внешней среды, и степенью их выраженности. Причем часть из них может оказывать неблагоприятное действие на работоспособность и здоровье личного состава. К числу таких факторов относятся сверхвысокочастотное и рентгеновское излучения, температура в кабинах РЛС (высокая - в летнее время, и низкая - зимой), шум, вибрация, недостаточная освещенность, вредные химические примеси воздуха, большая нагрузка на нервную систему, орган зрения и др. В зависимости от типа и режима работы станции, расположения их на местности, а также от климатических условий, личный состав может в большей или меньшей степени подвергаться воздействию вредных факторов.

Условия работы, с гигиенической точки зрения, лучше на стационарных РЛС. Здесь аппаратура размещена в специально построенных зданиях, где имеются отдельные помещения для приемно-передающей аппаратуры, индикаторная, командный пункт и т.п. При соблюдении всех правил эксплуатации в этих условиях можно полностью защитить личный состав от воздействия СВЧ излучения и создать оптимальный микроклимат в помещениях. Труднее это сделать на подвижных РЛС, которыми в основном и оснащена армия.

Подвижные РЛС размещаются на шасси одной или нескольких автомашин. В последнем случае приемная и передающая аппаратура с антенным устройством располагается в так называемой приемно-передающей кабине (ППК). В других кабинах размещаются индикаторная и силовые агрегаты. Кабины удалены друг от друга на 50 - 100 м. Таким образом, индикаторная кабина, где находится расчет, несущий боевое дежурство, отделена от источника шума и вибраций (от силовой установки) и СВЧ излучений (от приемно-передающей аппаратуры).

Худшим, с гигиенической точки зрения, следует признать размещение РЛС на шасси одной автомашины. В этом случае личный состав находится в помещении, где размещены СВЧ генераторы и фидерные тракты.

Охлаждающие аппаратуру вентиляторы, силовые агрегаты вызывают шум и вибрацию, воздух кабины РЛС загрязняется вредными химическими примесями. При жаркой и холодной погоде в подвижных РЛС часто создаются неблагоприятные микроклиматические условия.

Для защиты от СВЧ излучений разработан комплекс санитарно-гигиенических и инженерно-технических мероприятий, включающих рациональное размещение РЛС на позициях, соблюдение соответствующих правил работы, предпринимают защитные меры, используют индивидуальные средства защиты.

При размещение РЛС на позиции, последнюю выбирают вдали от населенных мест (военных городков, поселков и т.п.), а в расположении военных городков – вдали от казарм, штабных помещений, столовых, спортивных площадок и от других мест временного и постоянного пребывания личного состава. Во всех случаях это расстояние должно обеспечивать снижение интенсивности излучения до предельно допустимых уровней. Если по каким-либо причинам соблюсти данное требование невозможно, нужно провести экранирование металлической сеткой окон и дверей зданий, обращенных в сторону РЛС, а при строительстве новых зданий – большинство окон и дверей располагать на необлучаемой стороне.

При размещении РЛС следует максимально использовать рельеф местности для защиты людей от возможного облучения, устанавливать РЛС или их приемно-передающие кабины на возвышенностях. Опыт показывает, что в местах, находящихся в низинах по отношению к антеннам РЛС, интенсивность излучения значительно ниже.

Для уменьшения опасности облучения людей на территории настройку, ремонт, тренировку и другие виды работ нужно производить при отключенной антенне. Если это сделать невозможно, антенну необходимо фиксировать в строго определенном, безопасном для данной позиции направлении.

Соблюдение правил работы на РЛСсводится к следующему. В процессе эксплуатации РЛС нельзя при включенных передатчиках выполнять работы с антенно-фидерными устройствами, осматривать открытые концы волноводных трактов и другие источники СВЧ поля, оставлять дверцы шкафов открытыми, СВЧ блоки – неплотно вдвинутыми в ниши, работать при снятых кожухах и незакрепленных экранах.

Во время занятий в учебных классах антенны РЛС желательно выносить за пределы помещения. Если этого сделать нельзя, их необходимо размещать около окна, в раму которого вместо стекла вставлены листы из радиопрозрачного материала. От пульта управления и всего класса антенна отгораживается металлической сеткой. Ремонтные мастерские, учебные классы оборудуются световой сигнализацией, предупреждающей о проведении работ, связанных с СВЧ излучением.

Во всех случаях, когда отключается антенна при работающем генераторе, необходимо включать так называемый эквивалент антенны, чтобы вырабатываемая энергия не растекалась по металлическим ограждениям и предметам и не излучалась ими в рабочее помещение.

Защитные меры на РЛСпредпринимают при отсутствии возможности избежать облучения проведением перечисленных выше мероприятий. При этом сокращают время пребывания в зоне излучения (защита временем), увеличивают расстояние от излучателя (защита расстоянием) или осуществляют экранирование.

Защита временемимеет место при установлении предельно допустимых уровней СВЧ излучений. В таких случаях необходимо учитывать зависимость между плотностью потока мощности и продолжительностью облучения. Этих сроков надлежит придерживаться самым строгим образом.

Защита расстояниемосновывается на том факте, что интенсивность излучения снижается обратно пропорционально квадрату расстояния. В кабинах РЛС этот способ защиты может быть реализован лишь в процессе конструирования и строительства станций. На территории он является основным. Казармы, служебные помещения, спортивные площадки следует размещать в местах, где интенсивность облучения не превышает ПДУ. На план-схеме помещений и территорий наносят границы зон ПДУ для 8 и 24 часов работы личного состава.

Между позицией РТС, населенными пунктами, казармами нужно создавать санитарно-защитные зоны, обеспечивающие снижение излучений до допустимых величин.

Защита экранированиемкасается, прежде всего, источников излучения, рабочих мест и, наконец - непосредственно людей. В первом случае устраиваются различного рода кожухи, перегородки, шкафы, камеры и т.п.; во втором – устраиваются щитовые ограждения, ширмы, кабины, проводится засетчивания окон и дверей, стены покрываются радиопоглощающим материалом и т.п.; в третьем – используются средства индивидуальной защиты (защитные костюмы, защитные очки).

Для изготовления перечисленных устройств применяются материалы, отражающие или поглощающие СВЧ излучения. К отражающим материалам относятся различные металлы (железо, сталь, медь, латунь, алюминий). Их используют в виде листов, сеток, решеток, трубок. Экранирующие свойства листового материала, даже очень тонкого (не более 0,5 мм), выше, чем сеток. Толщина металлического листа, как правило, регламентируется лишь его механической прочностью. Защитная способность сеток зависит от толщины проволоки и размеров ячеек: чем меньше размеры ячеек и больше толщина проволоки, тем выше защитные свойства сетки.

Однако отражающие материалы обладают отрицательным свойством. Они способны отражать радиоволны, а последние увеличивают возможность облучения людей, находящихся в зоне действия СВЧ поля. В связи с этим, лучше использовать экраны из поглощающих материалов, таких, как каучук, хлорвиниловые смолы и другие пластики с наполнителями из карбонильного железа, сажи и иных веществ. В последнее время в практику внедряются так называемые ферритовые пленки и пластинки. Следует отметить, что экранирующими свойствами обладают и строительные и материалы.

Индивидуальные средства защиты - костюмы и очки - делают из отражающих материалов. Для этого в нити защитной ткани вплетается тончайшая металлическая проволочка, а на стекла очков методов вакуумного напыления наносится тончайший слой металла. Из защитной ткани делаются комбинезоны, куртки, брюки, халаты и другие виды защитной одежды. Для парциальной (частичной) защиты важнейших областей тела (грудь, живот, голова) изготавливают шорты и жилеты, особенно удобные при эксплуатации в жарких условиях.

К о н т р о л ь и н т е н с и в н о с т и С В Ч и з л у ч е н и й осуществляется лицами, назначаемыми приказом командира воинской части из числа работающих с источниками электромагнитных излучений, и должностными лицами по вопросам охраны труда рабочих и служащих.

Интенсивность СВЧ излучений определяется в процессе эксплуатации РЛС (не реже 1 раза в год), при проведении настроечно-регулировочных работ и после их выполнения, при установке РЛС на новую позицию и после замены радиотехнических средств более мощными. Излучения замеряют на рабочих местах, в смежных помещениях, на прилегающей к РЛС территории, в помещениях близлежащих зданий и в других местах постоянного и

прогнозирования меры опасности облучения при проектировании позиции.

Расчеты осуществляются с помощью формул, учитывающих многочисленные факторы, влияющие на формирование лепестка диаграммы направленности. Однако большинство таких формул из-за сложности применяется редко. Чаще всего используется следующая формула:

где Рср.– средняя мощность РЛС, Вт;

D- коэффициент усиления антенны (обе величины берутся из паспорта станции);

R- расстояние до определяемой точки, см;

10 6 - коэффициент пересчета ватт в микроватты.

ППМпо оси– плотность потока мощности, мкВт.

Для определения расчетным методом размеров зон нормированных излучений или расстояния, на которое нужно удалить РЛС от жилых и служебных зданий, пользуются следующей формулой:

где Р – расстояние от измерителя до границ зон нормированных излучений, см;

Рср- средняя мощность станций, Вт;

D- коэффициент усиления антенны;

ППМ – заданная плотность потока мощности, мкВт (ПДУ).

Источниками рентгеновского излучения в кабинах РЛС являются электронно-лучевые трубки, клистроны, кенотроны, тиратроны и другие электровакуумные приборы. Рентгеновские лучи в этих приборах возникают так же, как и в рентгеновских трубках - вследствие торможения на аноде потока электронов, исходящих от катода.

При о ц е н к е м е р ы б е з о п а с н о с т и рентгеновского излучения на РЛС не следует преувеличивать значение этого вредного фактора, но, с другой стороны, не следует и недооценивать степень риска при работе с его источником.. По зарубежным данным, рентгеновское излучение в мощных РЛС может вызвать лучевую болезнь. Например, мощность дозы излучения одного из типов водородных тиратронов на расстоянии 30 см составляет 10 Р/ч.

При работе на РЛС, особенно во время ремонта и настройки, возникает опасность комбинированного облучения людей, так как приборы являются одновременно источниками и рентгеновского СВЧ излучения и лучевое поражение может быть вызвано меньшими дозами облучения.

В таких случаях защита осуществляется путем экранирования, сокращения времени пребывания в облучаемой зоне или увеличения расстояния от излучателя до рабочего места. (Предельно допустимая мощность дозы рентгеновского излучения на рабочих местах в РЛС равна 0,2 мР/ч.)

В процессе обычной эксплуатации РЛС личный состав практически не подвергается рентгеновскому облучению, так как защита от СВЧ излучения служит защитой и от рентгеновского излучения.

Микроклимат на РЛСзависимость от состояния погоды: зимой на станции холодно, летом – жарко. Температура воздуха и особенно поверхности стен резко колеблется из-за плохой их теплоизоляции. Перепад температуры воздуха на РЛС особенно велик - он может достигать 40 - 50 0 С. Этому способствует тепло, выделяемое работающей аппаратурой – ее поверхность может нагреваться до 40 - 60 0 С.

Из-за высокой температуры снижается работоспособность операторов РЛС, из-за обильного потоотделения ухудшается самочувствие, организм утрачивает соли и водорастворимые витамины.

Для профилактики перегревания и переохлаждения необходимы хорошая теплоизоляция стен, рациональная, соответствующая климатическим условиям одежда и достаточная вентиляция. Радикальным средством поддержания оптимальных микроклиматических условий является установка кондиционеров.

Оптимальными уровнями температуры в кабине РЛС считаются 18 - 20 0 С, предельно допустимыми уровнями ее 16 0 - 27 0 С, результирующая температура 17 0 и 15 0 соответственно. Уровни относительной влажности, соответственно равны 40 - 60% и 30 - 70%, а скорость движения воздуха - 0,5 м/с и 0,05 – 1 м/с.

Химический состав воздуха в кабинах РЛС не бывает постоянным. В воздух кабин могут попадать выхлопные газы работающих силовых агрегатов, окислы азота, озон, образующийся при искрении контактов, испарения фтористых соединений (заполняют на некоторых РЛС волноводы), альдегиды, продукты неполной полимеризации, выделяемые изолирующими материалами нагретых проводов, эпоксидные смолы и т.п. Кроме того, в кабины РЛС, постоянно поступает углекислый газ, образующийся в результате жизнедеятельности людей, и может попадать пыль. Для поддержания в кабинах РЛС требуемого состава воздуха в них надлежит обеспечивать 7 – 9-кратный воздухообмен с помощью приточной вентиляции. Она вместе с тем обеспечивает очистку воздуха от пыли и подогрев его в зимнее время.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе кабин РЛС такие же, как и в любых других производственных помещениях: окись углерода –

20 мг/м 3 , окислы азота – 6, озон – 0,1, фтор (в пересчете наHF) – 0,5, углеводороды – альдегиды – 0,5 мг/м 3 .

Шум в кабинах РЛС возникает в процессе работы воздушной системы охлаждения радиоаппаратуры, вентиляции и работы силовых установок. Его спектр находится в пределах 300 – 1000 Гц, а интенсивность достигает 95 дБ.

Источники шума обычно генерируют незначительную вибрацию. Шум мешает выполнению работы, вызывает преждевременное утомление и увеличивает число ошибок.

Для борьбы с шумом следует плотно закрывать двери, отделяющие индикаторную кабину от агрегатной, устанавливать амортизаторы на вентиляторы и выносить их за пределы станции, соединяя с корпусом станции брезентовым или резиновым воздуховодом.

Предельно допустимый уровень шума для индикаторных кабин РЛС 65 дБ, для агрегатных – 85 – 90 дБ.

Нагрузка на зрительный анализатор в сочетании с гиподинамией, особенно при нарушениях режима труда, способствует развитию утомления и в некоторых случаях переутомления расчета РЛС, прежде всего операторов.

Для профилактики зрительного и общего утомления время работы за экраном не должно превышать 8 ч, с перерывами на 10 – 15 мин после каждых двух часов работы. В перерывах следует выходить из помещения и выполнять физические упражнения.

Пища должна быть обеспечена достаточным количеством витаминов А, группы В и С.

Современные армии оснащены радиотехническими средствами для обнаружения целей противника, а так же наведения на них своих средств уничтожения. Для этого применяются различные радиолокационные системы и установки с использованием радиоволн сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона длиной от 1 мм до 1 м и частотой колебаний 3х10 8 – 3 х 10 11 Гц. Скорость их распространения – 300000 км/с.

Интенсивность изучения оценивается по плотности потока энергии (ППЭ), измеряемой в ваттах на 1 см 2 (Вт/ см 2 ).

Наиболее широкое применение получили радиолокационные станции (РЛС), имеющиеся на оснащение в армии и флоте. Генераторы станций излучают электромагнитную энергию сверхвысокой частоты длительностью в миллионные доли секунды. Отражаясь от объектов наблюдения, улавливается, антенной РЛС усиливается, преобразуется в визуально наблюдаемый сигнал. Правила эксплуатации и конструктивные особенности РЛС практически исключают неблагоприятное действие СВЧ-поля на организм личного состава.

В настоящее время аппаратура тщательно экранируется, а антенна выводится за пределы рабочего помещения. Однако в боевой обстановке, аварийных ситуациях, при ремонтах и осмотрах возможность облучения не исключается.

Работа РЛС, применяемых в военном деле, основана на облучении радиоволнами невидимых объектов (в воздухе, на воде и на суше) и приеме радиоволн, отраженных от них. При этом длительность импульсов составляет микросекунды, а мощность – десятки и сотни киловатт. Отразившись от цели импульс, усиливается и подается на экран индикатора (электронно-лучевая трубка), на котором отражается в виде светящейся точки или всплеска развертки луча.

Организация и условия труда на РЛС зависят от их устройства и режима работы. Они бывают подвижные (на автомобилях) и стационарные, могут работать в режиме непрерывного слежения за одним сектором (СВЧ-поле постоянное) или в режиме кругового обзора с периодическим облучением одного и того же объекта (прерывистое поле низкой интенсивности).

Основным, наиболее мощным источником излучения является антенна, генератор, волноводы. Аппаратура тщательно экранируется, а антенна выводится за пределы рабочего помещения. Однако в боевой обстановке, в аварийных ситуациях, при ремонтах и осмотрах персонала может подвергаться воздействию различных неблагоприятных факторов, которые подразделяются специфические и неспецифические.

Специфическим неблагоприятным фактором на РЛС является импульсивное электромагнитное СВЧ-излучение. Основным и наиболее мощным источником его являются антенны. Излучение возможно так же при открытии защитных экранов для регулировки или ремонта генератора, при неплотном соединении фланцев волновода или открытии его концов. Проникая наружу, СВЧ-излучение может неблагоприятно воздействовать на персонал станции.

В биологическом действии СВЧ-поля различают термическое и нетермическое. Микроволны могут проникать в ткани на глубину примерно равную одной десятой длины волны, поэтому дециметровые волны могут достигать внутренних органов. Наиболее сильно они поглощаются тканями, богатыми водой (до 40-50%) подающей энергии, вызывая их местное нагревание и повышение температуры тела. Имеет значение так же мощность, время воздействия и площадь облучаемой поверхности. Пороговой величиной облучения, ниже которого не наблюдается местного или общего нагревания, является ППЭ, равная 10 мВт/см 2 .

Нетермическое действие СВЧ-излучение наблюдается при интенсивности ППЭ ниже 10 мВт/см 2 . Оно может вызывать у кроликов и собак угнетение секреции и моторной функции желудка, снижение частоты сердечных сокращений, гипотоническую реакцию сосудов, изменения высшей нервной деятельности у исследователей-добровольцев отмечалось снижение артериального давления, изменение тонуса крупных артерий и биоэлектрической активности коры головного мозга.

Биофизическая природа специфического действия СВЧ-поля до конца еще не раскрыта. Действие его связывается с изменением пространственной ориентации белковых молекул, резонансным поглощением энергии молекулами и атомами биосубстрата и возможностью микронагрева митохондрий и рибогон, клеточных и внутриклеточных мембран.

В рабочих помещениях РЛС действует так же ряд неспецифических факторов. Среди них особое значение имеет микроклимат, состояние которого зависит от климато-погодных факторов. Повышение температуры происходит, прежде всего, из-за наличия в кабинах многочисленных аппаратов, поверхность которых нагревается до 60º С. При одновременном увеличении влажности и снижении подвижности воздуха возможно перегревание. Допустимые уровни: температура 16-27º С, влажность 40-60%, скорость движения воздуха – 0,05-1,0 м/с. Поддержанию оптимального микроклимата способствует: экранирование нагревающихся поверхностей оборудования, теплоизоляция кабины, оборудование приточно-вытяжной вентиляции со скоростью движения воздуха 0,4-0,5 м/с. Воздух может так же загрязнятся вредными химическими веществами. Допустимые уровни: углекислый газ – 0,1%, окис углерода 0,02 г/м 3 , оксиды азота – 0,005 г/м 3 , формальдегид 0,005 г/м 3 , пары бензина и керосина – 0,3 г/м 3 , нетоксическая пыль – 10 г/м 3 .

Большое значение имеет рациональное освещение из-за наличия значительного количества светящихся экранов, шкал приборов при непрерывном режиме работы возможно переутомление зрительного анализатора, ухудшение самочувствия, переутомление. В кабинах рекомендуется вне боевой работы иметь: коэффициент естественного освещения – 0,5%, световой коэффициент 1:7 – 1:8, освещенность от общего светильника – 30-50 лк, при точных работах – 100 лк. Почти постоянным является акустический шум от работающего оборудования, который имеет различную интенсивность. Уровень не должен превышать при средних частотах (300-1000 Гц) 65 дБ.

К неспецифическим факторам так же относится мягкое рентгеновское излучение, возникающее при работе радиоэлектронной аппаратуры. Рентгеновские лучи могут проникать в рабочее помещение через открытые смотровые окна, вентиляционные отверстия, щели и неплотности в кожухе блока. Для защиты от их воздействия используются экраны из просвинцованного стекла и металлической сетки. Допустимый уровень рентгеновского излучения – 0,2 мР/час.

Персоналу РЛС приходится работать посменно. Во время дежурств операторы работают за экранами индикаторов (электронно-лучевых трубок) в малоподвижной позе, в условиях тишины, когда почти полностью отсутствуют посторонние раздражители. Их труд так же связан с напряжением ряда психических функций: внимания, быстроты реакции запоминания и оценки информации, и в особенности функции зрительного анализатора. Правильная организация труда оператора предусматривает в течение 6 часов перерывы на 10 минут через каждые 2 часа работы.

Меры профилактики неблагоприятного действия СВЧ-излучения включают:

Ø контроль за конструированием и эксплуатацией РЛС, соблюдением норм предельно допустимых уровней;

Ø рациональное размещение излучающих устройств в помещениях, определение и обозначение опасных зон, регулярный контроль за уровнем излучения;

Ø снижение интенсивности облучения экранированием рабочих мест металлическими листами или стеклами, ограничением длительности работы приборов на излучение, сокращением времени работы специалистов;

Ø использование при работе индивидуальных средств защиты: защитные очки из латунной сетки или металлизированных стекол, защитные комбинезоны из металлизированной ткани, очки с красными стеклами для сохранения темновой адаптации при работе за экраном;

Ø соблюдение необходимого расстояния между излучающими устройствами и жилыми помещениями, экранирование окон и стен, обращенных в их сторону;

Ø правильная организация сменной работы операторов, ограничение продолжительности работы за экраном до 6 ч с перерывами для отдыха на 10 мин. после каждых 2 ч работы;

Ø медицинский контроль и диспансерные наблюдения за лицами, подвергающимися воздействию СВЧ-поля;

Ø медицинское освидетельствование лиц, назначаемых на работу с источниками электромагнитных полей, повседневное медицинское наблюдение в процессе выполнения ими служебных обязанностей, ежегодное углубленное медицинское обследование.

Лекция 1. Основы организации санитарно-гигиенических

мероприятий в войсках в военное и мирное время. Гигиена

Лекция 2. Основы организации и проведения санитарного

надзора за водоснабжением войск в полевых условиях. ……………….

Лекция 3. Основы организации и проведения санитарного

надзора за питанием войск в полевых условиях……………..

Лекция 4. Гигиена труда в основных родах войск…………………….

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1988.–320 с.

2. Бова А.А., Горох С.С. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций. - Минск, 2005. - 700 с.

3. Карелин О.Н., Курпита П.Н., Рудь Г.Г. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене. – Кишинев, 1985. – 160 с.

4. Сиротко В.В., Редненко В.В. Организация медицинского обеспечения войск. Витебск, 2001. – 514 с.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Инструкция о порядке продовольственного обеспечения вооруженных Сил Республики Беларусь. – Минск: Минобороны, 2004. – 122 с.

2. Инструкция о порядке организации питания в вооруженных Силах Республики Беларусь. - Минск: Минобороны, 2006. – 268 с.

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь. – Минск: Минобороны, 2001. – 300 с.

5. Боевой устав войск радиационной, химической и биологической защиты. – Минск, 2006. – Ч. 2. Рота, взвод, отделение. – 176 с.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

1. Задачами военной гигиены являются все перечисленные кроме:

1. изучение закономерностей, определяющих зависимость уровня здоровья военнослужащих от состояния факторов окружающей среды;

2. гигиеническое нормирование вредных факторов военного труда и быта, разработка санитарных правил, направленных на предупреждение заболеваний;

3. организация банно-прачечного обслуживания войск в стационарных и полевых условиях;

4. научное обеспечение предупредительного и текущего санитар­ного надзора в войсках;

5. проведение эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний.

2. Укажите, какие подразделения и учреждения входят в состав санитарно-эпидемиологической службы:

1. санитарно-эпидемиологическая лаборатория;

2. отдельный санитарно-эпидемиологический отряд;.

3. военно-санитарный поезд;

4. центральный санитарно-эпидемиологический отряд;

5. отдельный, медицинский отряд усиления.

3. К уровням организации санитарно-эпидемиологического надзора относятся:

4. Гигиенические мероприятия, проводимые медицинской службой:

1. изучение и оценка состояния здоровья военнослужащих;

2. выявление вредных факторов окружающей среды военного труда и быта;

3. санитарный надзор и медицинский контроль за выполнением санитарных норм и правил;

4. разработка мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия;

5. гигиеническое воспитание военнослужащих.

5. При размещении каждой роты предусматриваются помещения для соблюдения личной гигиены:

1. комната для умывания;

4. комната для хранения уборочного инвентаря;

5. комната для курения.

6. Минимальная норма объема воздуха в спальном помещении на одного военнослужащего составляет (в куб. м):

7. Медицинский контроль за полевым размещением войск включает:

1. изучение санитарного состояния избранного для дислокации района (населенного пункта), оценка возможности его использования;

2. участие в выборе участка и размещении на нем жилых и хозяйственных построек;

3. дача заключения о пригодности для размещения войск сохранившихся общественных и жилых зданий;

4. текущий санитарный надзор за объектами коммунального обслуживания, питания и водоснабжения;

5. обеспечение техникой и материалами при строительстве объектов для санитарной очистки и личной гигиены.

8. Укажите, какие фортификационные сооружения возводятся на оборонительных позициях:

9. По способу воздухообмена убежища различают:

2. проветриваемые через дверь;

3. вентилируемые с применением ФВА;

4. с регенерацией воздуха;

5. проветриваемые через фрамугу.

10. Содержание двуокиси углерода в войсковых убежищах при полной изоляции не должно превышать (в %)

11. Специфические заболевания, развивающиеся при длительном пребывании военнослужащих в открытых оборонительных сооружениях:

1. траншейная стопа;

4. окопный нефрит;

12. Основные этапы организации водоснабжения войск в полевых условиях:

1. разведка и выбор источника;

3. обработка воды;

4. лабораторное исследование и оценка качества воды;

5. хранение и распределение воды.

13. Укажите, какие табельные средства применяется для очистки и обеззараживания воды в полевых условиях:

1. тканево-угольный фильтр (ТУФ-200);

2. автомобильные фильтровальные станции (ВФС и МАФС);

4. дезинфекционно-душевая установка (ДДА-2);

5. установка для добычи грунтовых вод (УДВ-15).

14. Количественные нормы водоснабжения военнослужащих в полевых условиях зависят от:

1. вида боевых действий;

2. обеспеченности местности водой;

3. наличия табельных средств для добычи воды;

4. климатических условий;

5. количества водоисточников.

15. Укажите, какое минимальное количество вода в умеренном и жарком климате допускается при жестких нормах водоснабжения в полевых условиях (в л/г):

1. 4 и 6 соответственно;

16. При очистке и обеззараживании воды в полевых условиях допускается остаточное количество хлора (мг/л):

17. К табельным средствам, применяемым для обеззараживания индивидуальных запасов воды не вносятся:

2. перманганат калия;

3. индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8);

5. перекись водорода,

18. Допустимые величины загрязнения в полевых условиях питьевой, воды ипритом и люизитом (в м/л):

1. 0,3 и 0,1 соответственно;

19. Укажите, какие службы из названных ниже участвуют в организации питания военнослужащих:

5. вещевого снабжения.

20. Суточная энергетическая ценность основного солдатского пайка (в ккал):

21. В состав основного солдатского пайка входят мясо-рыбные продукты в следующем количестве (в г):

22. Санитарный надзор в медицинский контроль за питанием военнослужащих включает следующие методы:

1. контроль по пищевой цепочке;

2. контроль за массой тела военнослужащих;

3. расчетно-документальный метод;

4. лабораторное исследование готовых блюд;

5. контроль за здоровьем военнослужащих.

23. Мероприятия по профилактике витаминной недостаточности у военнослужащих включают:

1. рациональную кулинарную обработку продуктов;

2. соблюдение условий хранения овощей и фруктов;

3 соблюдение условий и срока хранения ротовой пищи;

4. использование дикорастущих витаминоносителей;

5. частый прием пищи.

24. Экспертиза продовольствия в полевых условиях включает этапы:

1. санитарное обследование объекта продовольственной службы с сортировкой продовольствия на группы;

2. отбор проб продуктов;

3. органолептические исследования;

4. проведение лабораторных исследований;

5. составление заключения о пригодности продукта для питания.

25. Указать допустимую величину содержания в пищевых продуктах в полевых условиях иприта и люизита (в мг/кг):

1. 0,5 и 0,1 соответственно;

26. Обитаемость объектов военной техники – это воздействие на организм военнослужащих комплекса следующих факторов:

27. К вредным химическим факторам ракетных войск относятся:

1. охлаждающие жидкости;

3. ракетное топливо;

4. органические расстройства;

5. бидистилированная вода.

28. Укажите, какие основные проявления отравляющего действия компонентов ракетного топлива:

1. наркотическое действие;

2. местная воспалительная реакция кожи;

3. коагуляционный наркоз кожи и подлежащих тканей;

4. токсический отек легких;

5. некротическое изменение слизистой верхних дыхательных путей.

29. Профилактика поражений ракетным топливом заключается в:

1. строгом соблюдении правил и мер безопасности;

2. использовании индивидуальных средств защиты;

3. внедрении дистанционного управления процессом заправки ракет топливом;

4. дополнительном питании лиц, работающих с ракетным топливом;

5. регулярное медицинское освидетельствование и диспансеризация работающих с ракетным топливом.

30. Основные вредности в танках и других самоходных установках:

1. ограниченность рабочего помещения и вынужденная рабочая поза;

2. загрязнение воздуха рабочего помещения пороховыми и выхлопными газами, пылью;

3. неблагоприятный температурный режим;

4. шум и вибрация;

5. пожаро- и взрывоопасные ситуации.

31. Длительное воздействие на организм военнослужащих поля СВЧ небольшой мощности может привести к:

1. термическому эффекту;

2. радиоволновой болезни;

4. лучевой болезни;

32. Меры профилактики неблагоприятного действия СВЧ-излучения на радиолокационных станциях:

1. контроль за конструированием и эксплуатацией СВЧ-излучащих устройств;

2. уменьшение интенсивности излучения;

3. сокращение времени пребывания под облучением;

4. экранирование рабочих мест;

5. применение индивидуальных средств защиты.

33. Основные вредности труда артиллеристов:

1. физическое напряжение при передвижении орудий, оборудовании огненных позиций;

2. загрязнение воздуха пороховыми газами, особенно при стрельбе из казематов;

3. воздействие на орган слуха дульной и взрывной волны при стрельбе;

4. загрязнение одежды и кожных покровов смазочными материалами при уходе за орудиями;

Читайте также: