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터널러에 대한 노동 보호 지침

노동 보호

노동 보호 / 노동 보호를 위한 표준 지침

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사고 예방

1. 노동 보호에 대한 일반 요구 사항

1.1. 18세 이상으로 의료 위원회, 특별 기술 교육을 통과하고 기업 위원회에서 안전 지식 테스트를 통과한 사람은 싱커로 일할 수 있습니다. 독립 작업에 대한 승인은 직장의 브리핑 로그에 서면으로 발행됩니다. 일을 시작하기 전에 드리프터는 소개 및 현장 브리핑을 받아야 합니다. 보수 교육은 적어도 3개월에 한 번은 받아야 합니다.

안전 규칙에 대한 지식 재시험은 1개월마다 한 번씩 수행됩니다.

1.2. 통행인은 다음을 준수해야 합니다.

  • 내부 노동 규정;
  • 화재 예방 규정.

1.3. 부상에 대한 응급 처치를 제공하는 방법을 알고 있습니다.

1.4. 들어 올려진 하중 아래에 서지 마십시오.

1.5. 위험 구역 장벽을 넘지 마십시오.

1.6. 폭발 조건이 있는 지하 작업에 사용되는 모든 전기 장비는 폭발성이어야 합니다.

1.7. 공압 공구(해머, 드릴)의 작동 부품은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • 도구의 충격 끝이 손상되어서는 안 됩니다.
  • 자발적인 탈락의 결과로 꼬리는 소매의 크기와 일치해야합니다.
  • 도구의 측면 모서리에는 날카로운 모서리가 없어야 합니다.

1.8. 결함이 있는 도구로 작업하는 것은 금지되어 있습니다.

1.9. 건설 현장의 모든 사람은 안전모를 착용해야 합니다.

1.10. 각 건설 현장에는 피해자에게 응급 처치를 제공하기 위해 약, 들것, 고정 부목 및 기타 수단이 들어있는 구급 상자를 놓을 방이나 장소를 할당해야합니다.

2. 작업 시작 전 노동 보호 요구 사항

2.1. 적절한 작업복, 신발 및 보호 헬멧을 착용하십시오.

2.2. 도구가 완전히 작동하는지 확인하고 망치, 큰 망치, 도끼, 삽의 노즐이 올바르게 설정되었는지, 금속이 망치, 큰 망치의 가장자리를 따라 갈라지지 않았는지 확인하십시오. 지렛대는 곧고 끝이 뾰족해야 합니다.

2.3. 여러 지지대가 장착되도록 사다리의 서비스 가능성을 확인하십시오. 사다리의 설계는 GOST 268.8-7-86의 요구 사항을 준수해야 합니다.

높이 또는 깊이가 5m 이상인 작업장으로 근로자를 하강시키는 데 사용되는 사다리 또는 브래킷에는 안전 벨트를 고정하는 장치가 장착되어 있어야 합니다.

이동식 사다리는 작동 전에 계단 중간에 있는 계단 중 하나에 120kgf의 정하중을 가하여 테스트해야 합니다. 작동 중 나무 계단은 6개월에 한 번, 금속은 1개월에 한 번 테스트해야 합니다.

2.4. 우물, 방, 수로에서 일하는 생산 직원의 입장은 브리핑과 취업 허가증 발급 후에만 허용됩니다.

2.5. 기술 검사를 통과하지 못한 탈착식 화물 취급 장치 및 컨테이너는 작동할 수 없으며 장치에 태그(브랜드)가 없는 경우에도 허용되지 않으며 표시되지 않은 컨테이너는 허용되지 않습니다.

3. 작업 중 노동 보호 요구 사항

3.1. 작업자는 작업 관리자가 할당한 작업만 수행합니다.

3.2. 구덩이를 파고 토양을 개발하는 작업을 수행할 때 기술 지도를 숙지해야 합니다.

3.3. 싱커 나이프 가장자리 아래의 토양 굴착 순서는 안정성을 보장해야 하며 우물 나이프 가장자리에서 1m 미만의 토양을 개발할 수 없습니다. 배수가 있는 움직이는 토양을 개발하거나 우물 칼 위에 그러한 토양 층이 있는 경우 토양이 갑자기 가열되고 우물이 범람하는 경우 사람들의 신속한 대피를 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.

3.4. 내부에서 낙하 우물의 벽에는 적어도 XNUMX개의 단단히 고정된 힌지 사다리가 장착되어 있어야 합니다.

3.5. 낙하 우물의 침수는 감독관 또는 감독관의 직접적인 감독하에 수행되어야합니다.

3.6. 광산, adits, 터널의 작업 및 비상 전기 조명 공급은 다른 소스에서 수행되어야 합니다.

3.7. 광산 및 터널을 운전할 때 유해 물질 방출과 관련된 용접 및 기타 작업 영역에서 국소 배기 장치를 사용하여 환기를 제공해야 합니다.

3.8. 수갱을 가라앉힐 때 얼굴에 있는 작업자는 위에서 떨어지는 물체로부터 안전 바닥으로 보호되어야 합니다.

3.9. 보호막이 있는 터널을 운전할 때: 장착된 보호막, 메커니즘 및 장치는 다음 법률에 따라 승인된 후에만 작동할 수 있습니다.

  • 토양은 차폐 봉우리 내에서만 개발되어야 합니다.
  • 트림 링의 너비를 초과하는 거리에서 실드를 움직일 수 없으며, 얼굴의 불안정하고 약한 토양에서는 원칙적으로 수평 플랫폼이 있는 실드를 사용해야 하며 그 수는 플랫폼에서 토양 경사면의 안정성을 보장하기 위한 조건;
  • 방패는 교대 감독의 존재와 지도 하에서만 움직일 수 있으며 관찰자를 제외하고 사람들은 얼굴에 머물 수 없습니다.

3.10. 보강되지 않은 경사면이 있는 굴착지(구덩이, 참호, 도랑) 근처에서 기계의 이동, 설치 및 작동은 작업 생산을 위해 프로젝트에서 설정한 거리에서 토양 붕괴 프리즘 외부에서만 허용됩니다.

작업 생산 프로젝트에 지침이 없으면 굴착 경사 바닥에서 가장 가까운 지지대까지의 수평 거리가 허용되며 기계는 특수 테이블에 따라 가져와야합니다.

3.11. 폭발성 물질이 발견되면 관련 당국의 허가를 받을 때까지 해당 지역의 토공사를 즉시 중단해야 합니다.

3.12. 올바른 슬링 및 설치를 보장하는 마운팅 루프 또는 마크가 없는 조립식 철근 콘크리트 구조물을 들어 올리는 것은 금지되어 있습니다.

3.13. 동토를 개발할 때 다양한 온도와 해빙으로 인해 토양의 강도가 깨질 수 있음을 기억해야 합니다. 따라서 겨울철에는 따뜻한 계절에 토양을 개발할 때와 동일한 경사면을 만들어야합니다.

3.14. 토양이 발달하는 동안 벽을 인공적으로 동결시키는 방법을 사용하는 경우 점차적으로 깊어지는 가장자리를 지속적으로 모니터링해야합니다. 균열이 가장자리와 평행하게 나타나면 토양을 인공적으로 붕괴시키거나 마운트를 두어야 합니다.

3.15. 구덩이의 깊이, 경사가없는 (수직 벽 포함) 개발 된 트렌치는 특히 밀도가 높은 토양에서 2m, 점토 토양에서 1,5m, 사질 양토 토양에서 1,25m, 벌크 토양에서 1m를 초과해서는 안됩니다.

3.16. 실드 인벤토리 패스닝은 최대 폭 2m, 최대 깊이 4m의 도랑을 고정하는 데 사용되며, 다양한 깊이의 도랑을 굴착하는 데 사용할 수 있도록 아래에서 고정을 구축할 수 있습니다.

3.17. 굴삭기가 작동 중일 때 얼굴 측면에서 작업을 수행할 수 없으며 버킷이나 굴삭기 붐 아래에 있어야 합니다.

3.18. 우물이나 구덩이에 들어가기 전에 위험한 가스가 없는지 확인해야 합니다. 점검은 가스 분석기로 수행됩니다. 가스가 있는지 확인하기 위해 불이 붙은 종이나 양초를 우물에 넣는 것은 금지되어 있습니다.

3.19. 가스가 감지되면 호스 팬으로 구덩이 또는 우물을 환기시키고 가스 분석기로 다시 확인한 다음 작업자가 하강하도록 허용해야 합니다. 작업자가 우물에 있는 동안 가스가 갑자기 나타날 수 있으므로 팬을 작동해야 합니다.

4. 긴급 상황에서의 노동 보호 요구 사항

4.1. 작업반주나 작업반장이 지정하지 않은 작업 중 지하 유틸리티나 폭발성 물질이 발견되면 굴착을 중지하고 위험 구역을 떠나 작업 관리자에게 알려야 한다. 적절한 허가를 받은 후에만 작업을 시작할 수 있습니다.

4.2. 경사면에 오목한 부분이 있거나 토양이 이동하거나 미끄러지는 징후가 있는 경우 굴착기는 경사면의 안정성을 보장하기 위한 조치를 취하기 전에 즉시 작업을 중지하고 위험 구역을 떠나야 합니다.

5. 작업 종료 시 노동 보호 요구 사항

5.1. 작업 후 방랑자는 다음을 수행해야 합니다.

  • 느슨한 수직 벽을 확인하고 붕괴될 수 있는 토양 기포가 없는지 확인하십시오.
  • 토양 수용의 시작된 설치를 완료하십시오.
  • 슬로프에 돌과 기타 물건이 남아 있는지 확인하십시오.
  • 작업장을 청소하고 불필요한 물건을 치우고 도구를 모으십시오.
  • 스트럿이 아닌 사다리 또는 사다리를 따라 참호 또는 구덩이 깊이에서 벗어나십시오.
  • 우물이나 구덩이에서 작업을 중단하고 닫고 보호하십시오.

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RF 전원 심장 이식 14.09.2012

Stanford 엔지니어 팀이 배터리 대신 전파로 구동되는 소형 이식형 심장 장치를 공개했습니다. 이 장치의 크기는 약 0,8mm에 불과하며 바늘 끝에 들어갈 수 있습니다.

결과는 Applied Physics Letters에 게재되었습니다. 과학자들은 인간의 심장 표면에 직접 약 XNUMXcm 깊이까지 가슴에 이식한 밀리미터 장치의 작동을 시연했습니다. 지금까지 이러한 깊이는 전파에 접근할 수 없는 것으로 간주되었습니다. 엔지니어들은 이것이 무선 임플란트 생산의 첫 번째 단계일 뿐이라고 생각합니다. 심장 이식 외에도 내시경, 심박 조율기, 뇌 자극기 및 기타 작은 크기와 전력이 중요한 의료 기기가 될 수 있습니다.

임플란트는 그 시대에 의학에 혁명을 일으켰습니다. 현재 이러한 장치(심박 조율기, 인공와우 등)는 수백만은 아닐지라도 수십만 명의 환자에게 적절한 삶의 질을 제공합니다. 그러나 이러한 장치를 설계하는 과정에서 복잡한 엔지니어링 문제를 해결해야 합니다. 영양소 요소의 크기와 작동 시간이 중요합니다. 예를 들어, 심박 조율기에서 배터리는 전체 볼륨의 최대 절반을 차지합니다. 그리고 배터리가 떨어지면 새로운 수술이 필요합니다. 전파를 통해 에너지를 수신하는 능력은 이 두 가지 문제를 모두 해결합니다.

기존의 수학적 모델에 따르면 고주파는 인체 조직에 너무 깊숙이 침투하지 않는 것으로 가정했습니다. 이 때문에 지금까지 이러한 임플란트를 만들려는 시도가 없었습니다. 즉, 저주파 송신기와 결과적으로 큰 안테나가 필요할 것입니다. 몸에 이식하기에는 너무 큽니다. 그러나 스탠포드 대학의 전기 공학 교수인 Ada Poon이 이끄는 과학자 팀은 이 개념을 반박했습니다.

전파는 조직에서 정말 빠르게 소멸되지만 전파는 주파수를 적절하게 선택하면 깊은 곳까지 침투할 수 있습니다. 모델을 수정함으로써 Ada Poon과 그녀의 공동 저자는 특정 고주파수 범위에서 전송된 에너지의 힘이 약 10배 증가한다는 것을 보여주었습니다. 이것은 수신 안테나가 50배 더 작아질 수 있다는 것을 의미하며, 이는 크기로 인한 임플란트에 더 이상 문제가 없다는 것을 의미합니다. 동시에 장치가 작동하는 최적의 주파수는 약 8마이크로와트의 에너지를 생성할 수 있으며 이는 기존 심박 조율기의 요구 사항인 XNUMX마이크로와트를 크게 초과합니다.

개발자들은 무선 임플란트 안테나 설계에 대한 특허를 출원했으며 IEEE에서 설정한 위생 표준을 충족하는 가장 효율적인 장치를 만들기 위해 계속 노력할 계획입니다.

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