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세계 및 러시아 관행에 따르면 조직의 노동 보호 관리 (OSMS) 시스템을 만들어 조직 수준과 노동 보호 작업의 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

산업안전보건경영시스템(OSMS) - 이것은 조직의 노동 보호 관리 조직을 규제하는 전체 절차 및 문서 시스템입니다. 모든 관리자 및 전문가의 노동 보호에 대한 직무 책임.

어떤 규모의 기업에서도 OSMS를 만들 수 있다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 모든 곳에서 구현하면 노동 보호에 상당한 이점이 있습니다.

노동 보호 관리 시스템(OSMS)의 생성을 위한 주요 요구 사항은 "문자 그대로" 언급하지 않더라도 노동 보호 분야의 러시아 노동법, 기타 연방법 및 조례의 요구 사항을 따릅니다. OSHMS, 국가, 대통령, 정부의 일반 과정은 그들이 내리는 결정에 대한 법의 경제 주체의 독립성과 책임을 증가시킵니다.

우리나라는 70세기 90년대 중반에 통합 노동 보호 관리 시스템(ESUOT)의 형태로 노동 보호 관리 시스템을 구현하기 시작한 역사적으로 많이 떨어졌습니다. 불행히도 ESUOT를 만들 때 그 해에 축적된 경험은 XNUMX년대의 조건에서 계속되고 발전하지 못했습니다. 또한 많은 러시아 조직에서 노동 보호 서비스의 청산 또는 관련 전문가의 은퇴로 인해 이러한 경험이 손실되었으며 새로 생성 된 기업에서는 그것을 얻을 곳이 없었습니다.

현재 법률 및 외국 경험의 틀 내에서 OSMS의 생성 및 기능을 위한 법률 분야가 등장한 지금, 이러한 시스템을 구현할 때가 되었지만 이제는 외국 경험에 의존하고 있습니다.

오늘날 노동 보호 분야의 국제적 수준에서 우리는 훌륭한 국제 문서인 OSH 관리 시스템에 관한 국제 노동 기구 매뉴얼 - ILO-OSH 2001(ILO-OSH 2001 "산업안전보건경영시스템 지침"), 2003년 XNUMX월 러시아어로 공식 번역, 과학적 편집 및 출판.

러시아 수준에서 예산 기관은 1년 2003월 1일부터 도입된 SSBT 시스템(노동 안전 표준 시스템)의 러시아 표준(1년 2004월 12.0.006일부터 2002번 변경) - GOST R XNUMX-에 따라 안내될 수 있습니다. XNUMX. SSBT. "조직의 노동 보호 관리 시스템에 대한 일반 요구 사항".

현행법의 전통적인 러시아 요구 사항을 흡수한 이 GOST는 직업 안전 및 건강 관리 시스템에 관한 국제 노동 기구 매뉴얼 - ILO-OSH 2001과 더 큰 범위에서 국제 자발적인 문서와 조화를 이룹니다. 인증 프로그램 OHSAS 18001 : 1999 "직업 건강 및 안전 평가 시리즈. 사양". (노동 보호에 대한 일련의 평가. 일반 요구 사항.)

OSMS "조직에서 노동 보호 작업 인증"과는 거리가 멀고 명확하지 않은 이전 버전 대신 러시아 연방 노동법의 새 버전은 "노동 조직 인증"에 대해 말합니다. 보호 작업." 그러한 노동 보호 작업 조직의 체계적인 형태는 SOROTS - 노동 보호 작업 조직 시스템이어야합니다. COPOT(인증 조항에 따라)에 대해 공식적으로 승인된 요구 사항은 무엇인지 아직 확인하지 못했습니다.

저자: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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정보 엔진 12.11.2022

올해의 하이라이트는 정보에 힘 입어 소위 정보 엔진의 개발이었습니다. 프로토타입 엔진은 에너지를 전혀 소비하지 않고 계산만으로 작업을 수행했습니다. 불행히도 이 발견은 소우주에서만 작동합니다.

우리 모두는 열 잡음과 같은 현상에 대해 알고 있습니다. 정상 상태에서 열 변동은 본질적으로 무작위적이며 유용한 작업을 수행할 수 없습니다. "제동"진동을 차단하고 "작동하는"진동을 고칠 수있는 정보 인 피드백의 도움으로 상황을 수정할 수 있습니다. 그런 다음 매번 엔진은 연료 형태로 에너지를 소비하지 않고 유용한 작업만 수행합니다. 이러한 시스템에서 연료의 역할은 정보에 의해 수행됩니다. 이것은 엔진을 제어하는 ​​완벽한 작업 및 피드백을 결정하는 시스템입니다.

브리티시 컬럼비아 주 버나브에 있는 사이먼 프레이저 대학의 물리학자 그룹과 근본적인 질문 연구소(FQXi)는 박테리아 크기의 유리 구슬이 열 잡음과 그 위치에 대한 정보를 통해 주어진 방향으로 움직이는 실험을 수행했습니다. . 비드를 물에 넣고 레이저 트랩에 걸었습니다. 물 분자의 열 진동은 비드를 가능한 모든 방향으로 밀었지만, 물에서의 위치 측정과 피드백 덕분에 광학 트랩은 이동이 올바른 방향으로 갔을 때만 공간에서 이동했습니다(그리고 비드를 새로운 수준으로 유지함). .

공간에서 비드의 위치를 ​​결정하는 정확도가 많이 필요했기 때문에 "정보"엔진의 작업이 적었습니다. 비드의 새로운 위치를 측정하는 것보다 크게 예측하는 통계적 방법인 소위 "Baesian solution estimation" 알고리즘에 포함시킨 후 엔진의 효율을 높일 수 있었습니다.

사실 그런 엔진의 '연료'는 측정으로 얻은 비드의 대략적인 위치에 대한 정보, 측정 오차를 줄이는 계산 알고리즘, 비드(수행한 일)를 새로운 수준으로 고정시키는 피드백 메커니즘에 불과했다. . 작업을 수행하는 과정은 열 잡음에 의해 수행되었습니다. 무료라고 할 수 있습니다. 이제 과학자들은 다른 소음원에서 유사한 작업을 수행하는 방법에 대한 실험에 대해 생각하고 있습니다. 모든 것이 잘되면 세상이 아직 꿈도 꾸지 못한 원천에서 에너지를 얻을 수 있습니다.

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