Виртуальная лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Программный продукт предназначен для имитационного выполнения лабораторных работ по основным разделам курса безопасности жизнедеятельности и охраны труда для технических специальностей.

Перечень виртуальных лабораторных работ:
  1. Микроклиматические условия в рабочей зоне производственных помещений
  2. Исследование освещенности рабочих мест при искусственном освещении
  3. Исследование эффективности вентиляционной системы
  4. Статическая электризация при пневмотранспорте гранулированного материала
  5. Электробезопасность электроустановок напряжением до 1000 В
  6. Определение температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей

Тип целевого вычислительного устройства и поддерживаемая платформа: IBM–совместимый персональный компьютер под управлением Microsoft Windows.

Графическая составляющая программного обеспечения использует компонентную базу DirectX 9.0.c. Графический интерфейс пользователя программы реализован на русском и английском языках.
  • Тактовая частота процессора: не менее 1.5 ГГц
  • Оперативная память: не менее 2 Гб
  • Видеопамять: не менее 256 Мб
  • Разрешение экрана: не менее 1024x768x32
  • Поддержка DirectX версии 9.0.c
  • Стандартная клавиатура и компьютерная мышь с колесом прокрутки
  • Средства воспроизведения звука (аудиоколонки или наушники)

1. Микроклиматические условия в рабочей зоне производственных помещений

Цели работы заключаются в ознакомлении с теоретическими основами нормирования микроклиматических факторов, освоении приборов, методик измерения и оценке микроклиматических условий в рабочей зоне помещений. Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента.

2. Исследование освещенности рабочих мест при искусственном освещении

Цель работы заключается в изучении принципов нормирования освещенности на рабочих местах, исследовании освещенности на рабочем месте с помощью аналогового люксметра и оценке уровня освещенности по СНиП 23-05-95. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованная кабина, огражденная плотным темным занавесом. В кабине предусмотрены устройства, позволяющие включать системы общего и комбинированного освещения с люминесцентными лампами и лампами накаливания, изменять с помощью лабораторного автотрансформатора напряжение в электрической сети, а с помощью разноцветных щитов моделировать окраску стен помещения.

3. Исследование эффективности вентиляционной системы

Цель работы заключается в освоении гостированного метода аэродинамического испытания общеобменной вентиляционной системы и определении ее эффективности. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд аэродинамического испытания общеобменной вентиляционной системы. Имитационная модель лабораторного стенда включает центробежный вентилятор с электрическим приводом, воздуховод постоянного сечения, оснащенный специальной задвижкой в виде лепестковой диафрагмы, измерительную пневмометрическую трубку (трубку Пито) и аналоговый микроманометр.

4. Статическая электризация при пневмотранспорте гранулированного материала

Цель работы заключается в исследовании электростатической искроопасности процесса пневмотранспорта диэлектрических материалов, определении чувствительности исследуемого объекта к зажигающему воздействию разряда статического электричества и оценке эффективности применяемых мер защиты. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд, включающий систему пневмотранспорта твердой фазы (смеси полимерных материалов с размером частиц 3…5 мм) по замкнутому циклу циркуляции, устройства для регистрации электрических зарядов статического электричества, а также разрядную камеру («бомбу») емкостью 1 л с двумя электродами, один из которых присоединен к алюминиевой обкладке бункера, а второй – заземлен.

5. Электробезопасность электроустановок напряжением до 1000 В

Цель работы заключается в выработке умения правильно оценивать и обеспечивать требуемые условия электробезопасности электроустановок (ЭУ) напряжением до 1000 В. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд, оснащенный измерительными приборами (миллиамперметром, амперметром и вольтметром), мнемопанелью, магазином сопротивлений и тумблерами установки режимов работы. Также в работе имитируются дополнительные измерительные приборы – электронный мегаомметр (для измерения сопротивления изоляции фаз кабелей) и электронный измеритель сопротивления заземляющего устройства. Лабораторная работа разделена на 3 учебно-методических части: работа со стендом; измерение сопротивления изоляции фаз кабелей; измерение сопротивления заземляющего устройства.

6. Определение температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей

Цель работы заключается в освоении гостированного метода определения температуры вспышки и воспламенения горючих жидкостей в открытом тигле. В виртуальной лабораторной работе имитируется специальный прибор для определения температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей в открытом тигле. Лабораторное оборудование помещено в вытяжной шкаф, обеспечивающий своевременную вытяжку продуктов сгорания исследуемых жидкостей. В качестве испытуемых материалов предлагается 10 вариантов горючих жидкостей: мазут сланцевый, масляный лак, дизельное топливо (ДС), керосин (КО-25), уайт-спирит, этиловый спирт (этанол), метиловый спирт (метанол), машинное масло «Велосит», авиационное масло (МС-20) и ацетон.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Рекомендуем посмотреть:
Почему мы?
  • ООО «Компания Наука плюс» - официальный поставщик учебного оборудования в образовательные учреждения
  • ООО «Компания Наука плюс» - осуществляет полный цикл подготовки учебного оборудования для использования в учебном процессе
  • ООО «Компания Наука плюс» - создает и разрабатывает уникальное учебное оборудование по Вашему техническому заданию