考点连连看丨有了它,通关领证你也行!

一、 电流对人体的作用(高频考点)

1、数十至数百毫安的小电流,通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动, 心脏每分钟颤动 1000 次以上,呼吸可能持续 2~3min。

2、50Hz是人们接触最多的频率,对于电击来说也是最危险的频率;此节电流指的是 50Hz 工频电流,所说的数值都是指有效值。

二、 电流大小的影响

1、感知电流:指在一定概率下,通过人体的使人有感觉的最小电流。

2、摆脱电流:在一定概率下,人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为该概率下的摆脱电流。

3、 室颤电流:通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流。

三、 直接接触电击——绝缘(高频考点)

(一)绝缘材料分类:

1、固体绝缘材料,如:瓷、玻璃、云母、石棉、橡胶、塑料、纤维制品等。

2、液体绝缘材料,如矿物油、硅油等。

3、气体绝缘材料,如六氟化硫、氮等。绝缘材料性能:电性能、热性能、力学性能、化学性能、吸潮性能、抗生物性能等多项性能指标。

①电性能,作为绝缘结构,主要性能是绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗。

②力学性能,绝缘材料的力学性能指强度、弹性等性能。随着使用时间延长,力学性能将逐渐降低。

③热性能,绝缘材料的热性能包括耐热性能、耐弧性能、阻燃性能、软化温度和黏度。绝缘材料的耐热性能用允许工作温度来衡量。

(二) 绝缘破坏包括:

1、绝缘击穿包括:气体绝缘击穿、液体绝缘击穿、固体绝缘击穿。

2、气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击穿后绝缘性能会很快恢复。气体的平均击穿 场强随着电场不均匀程度的增加而下降。

3、液体绝缘的击穿特性与其纯净程度有关。纯净液体的击穿也是由碰撞电离最后导致的电击穿。

4、固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等击穿形式。

(三) 绝缘老化

老化是绝缘材料在运行过程中受到热、电、光、氧、机械力、微生物等因素的长期作用,发生一 系列不可逆的物理化学变化,导致电气性能和机械性能的劣化。

绝缘损坏 :损坏是指绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮气、粉尘的污染和侵蚀,以及受到外界 热源、机械力、生物因素的作用,失去电气性能、力学性能的现象。

(四) 绝缘检测

包括:绝缘试验和外观检查。【注:现场绝缘试验指绝缘电阻试验。】

生产安全事故的应急救援与调查处理(重要考点)

1、 政府应急救援工作职责

①国家加强生产安全事故应急能力建设,在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍,鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍,配备相应的应急救援装备和物资,提高应急救援的专业化水平。

国务院安全生产监督管理部门建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统,国务 院有关部门建立健全相关行业、领域的生产安全事故应急救援信息系统。(国家+重点领域+建设)

②县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急 救援预案,建立应急救援体系。(县级以上+预案+体系)

2、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,与所在地县级以上地方人民政府组织制 定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并定期组织演练。(一般单位+预案)

3、高危生产经营单位的事故应急救援危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立 应急救援组织;

生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员;应当配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,保证正常运转。(规模大的建 组织 or 规模小的指定兼职+均需配备物)

4、 安全事故 告和处理

①应当立即 告本单位负责人。

②单位负责人接到事故 告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡 和财产损失。

并按照国家有关规定立即如实 告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不 、谎 或者迟 ,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

③处理原则:事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理 意见。事故调查 告应当依法及时向社会公布。

④追究主体:事故单位;安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责却有失职、渎职行为的行政 部门。

⑤统计公布:县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况,并定期向社会公布。

事故因果连锁理论

1、海因里希事故因果连锁理论海因里希第一次提出了事故因果连锁理论,阐述导致伤亡事故各种因素间及与伤害间的关系。

认为伤亡事故的发生不是一个孤立的事件,尽管伤害可能在某瞬间突然发生,却是一系列原因事件相继发生的结果。事故连锁过程影响因素,海因里希将事故连锁过程影响因素概括为以下5个:

①遗传及社会环境(M);

②人的缺点(P);

③人的不安全行为或物的不安全状态(H);

④事故(D);

⑤伤害(A)。

海因里希认为事故的主要原因是由于人的不安全行为或者物的不安全状态造成的,但是二者为孤立原因,没有一起事故是由于人的不安全行为及物的不安全状态共同引起的。

因此,研究结论是:几乎所有的工业伤害事故都是由于人的不安全行为造成的。海因里希事故因果连锁理论和事故频发倾向理论一样,把大多数工业事故的责任都归因于人的不安全行为,过于绝对化和简单化,有一定的时代局限性。

现代因果连锁理论

博德在海因里希事故因果连锁理论的基础上,提出了现代事故因果连锁理论:管理失误—个人原因(工作条件)—不安全行为(不安全状态)—事故—伤亡。

博德事故因果连锁理论主要观点包括以下5个方面:

1、控制不足--管理;

2、基本原因--起源论;当发生事故的概率不存在个体差异时,即不存在事故频发倾向者时,一定时间内事故发生次数服从泊松分布。

这种情况下,事故的发生原因是由于工厂里的生产条件、机械设备以及一些其他偶然因素引起的。

③直接原因--征兆;

④事故--接触;

⑤受伤--损坏--损失。

能量意外释放理论

能量意外释放理论揭示了事故发生的物理本质,为人们设计及采取安全技术措施提供了理论依据。

能量意外释放理论概述伤害分为两类:

第一类伤害是由施加了局部或全身性损伤阈值的能量引起的;

第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的,主要指中毒窒息和冻伤。

根据能量意外释放论,可以利用各种屏蔽来防止意外的能量转移,从而防止事故的发生。

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