Охорона праці
Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1442
Переглянути
Документ Determining the dynamics of electromagnetic fields, air ionization, low-frequency sound and their normalization in premises for computer equipment(ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2022) Glyva, V; Kasatkina, N; Levchenko, L; Tykhenko, O; Nazarenko, V; Burdeina, N; Panova, O.; Bahrii, M.; Nikolaiev, K.; Biruk, Y.Computers are an important technical tool in many types of administrative, production, and educational activities. They are the main tool in managing technological processes at industrial enterprises, in air traffic management, the generation and transmission of electricity, etc. Users of this category perform responsible work, the quality and infallibility affect the safetyof people, the smooth operation of enterprises, and the quality of products. Therefore, such personnel must be provided with the most favorable working conditions. Significant impact on workers is exerted by such physical factors of the production environment as microclimate, electromagnetic fields, insufficient air ionization, noise.Документ Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range(2020) Glyva, V.; Kasatkina, N.; Nazarenko, V.; Burdeina, N.; Karaieva, N.; Levchenko, L.; Panova, O.; Tykhenko, O.; Khalmuradov, B.; Khodakovskyy, O.1. The technology of fabrication of a metal-textile material for shielding electromagnetic fields was developed. It is based on the influence of a constant magnetic field of high heterogeneity from two magnetic conductors on a textile material impregnated with a magnetic fluid containing ferromagnetic nanoparticles. This has made it possible to reduce magnetic fluid consumption from 45‒50 g/m2 to 35 g/m2 compared to its counterparts and increase the number of shielding particles implanted into fabric fibers from 1.5‒1.6 g/m2 to 2.9‒3.0 g/m2. 2. The technology of manufacturing metal-polymeric material has been developed. It differs from its counterparts in pre-treatment of a mixture of iron ore concentrate and liquid polymer by ultrasonic radiation at a frequency of 23 kHz and amplitude of 45–50 μm. This has enabled an increase in the dispersity of the iron ore substance by mechanical action and ensured uniform distribution of particles in the polymer by intensive ultrasonic mixing. 3. The study of protective properties of a single-layer textile material has shown that the guaranteed shielding factor in protection against the magnetic component of the electromagnetic field of industrial frequency and its harmonics amounted to 6. The shielding factor of the electrical component was 1.5. The shielding factor in protection against an electromagnetic field of ultrahigh-frequency (2.45 GHz) was 3.6. Such values indicate the suitability of the studied materials for the manufacture of personal protective means. 4. Studies of protective properties of the metal-polymer material have shown that the guaranteed shielding factor for the magnetic component of the electromagnetic field of industrial frequency and its harmonics is 3. The shielding factor for the electrical component is 2. The shielding factor for the electromagnetic field of ultra-high frequency (2.45 GHz) is 5.7. Such protective properties indicate the possibility of using the material as a means of collective protection, for example in facing surfaces of large areas.Документ Method of electromagnetic screen shielding properties determination(Академия ГПС МЧС России, 2014) Glyva, V. A.; Panova, O. V.Negative influence of anthropogenic electromagnetic fields and radiation on human is beyond doubt [1]. Methods of human protection from this physical factor are known and applied [2]. Nevertheless specific instructions concerning control of materials shielding properties are absent in sanitary code. Experimental investigations aimed at the assessment of screening materials shielding properties are given in the paper [3]. However, given measurement methods, on our opinion, are imperfect.Документ Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation(2017) Glyva, V.; Panova, O.; Voloshkina, O.The aim of the study is to determine the electromagnetic screens application depending on frequency and amplitude of shielded field or radiation, their sources allocation and provision of practical guidelines on regulation of protective materials selection. Electromagnetic shielding is the most urgent for the provision of standard electromagnetic environment in buildings and constructions (except certain objects, for example, civil aviation enterprises), i.e. for electromagnetic ecology of premises. It is also necessary to take into account the presence of both internal and external sources of fields and radiation.Документ Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures(Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020) Glyva, V.; Barabash, O.; Kasatkina, N.; Katsman, M.; Levchenko, L.; Tykhenko, O.; Nikolaiev, K.; Panova, O.; Khalmuradov, B.; Khodakovskyy, O.1. It has been established that the most efficient method to ensure the sticking together between ferromagnetic nanoparticles and a textile material is to apply a magnetic liquid to the material and to expose it to a heterogeneous permanent magnetic field. Our study has proven that under the influence of a magnetic field with an intensity of 450 A/m for 12 hours the implantation of nano-particles into the fibers of a linen fabric becomes practically irreversible. 2. The study has shown that when impregnating a textile material with a magnetic liquid in the amount of 45–50 g/m2 (the content of nanoparticles is 9 % by weight) the shielding coefficients for 1–3 layers of the material are: for an electric field of industrial frequency, 1.4÷3.8; for a magnetic field, 1.9÷8.1. Following the magnetic treatment of the material, these indicators are 2.9÷8.6 and 2.3÷8.9, respectively. At the same time, the magnetically-treated material was treated with a synthetic detergent. Fig. 2. The distribution of a magnetic field В/В0 in the human body (in the middle plane) exposed to the longitudinal magnetic field В0 and in the presence of protective clothing: a, b, c ‒ the presence of 1, 2, 3 layers of protective fabric Ecology 31 3. It has been etermined that in order to remove the technological liquids (grease, oleic acid), which are the mandatory ingredients of a magnetic liquid, it would suffice to use synthetic etergents. In this case, the degree of washing out the ferromagnetic particles is acceptable. The use of the ethyl alcohol-based fluid, with the subsequent neutralization of oleic acid by an alkaline solution, turned out to be impractical because of the washout or chemical destruction of the nano-particles by alkali, which was confirmed experimentally. 4. In order to determine the possibility of manufacturing special clothing from the designed material aimed to protect against electrical and magnetic fields, we simulated the magnetic field distribution in the human body using a finite element method and the Comsol oftware. It was established that, notwithstanding the acceptable, in general, results, the cervical spine of the human body experiences the increased field intensity due to the magnetic flux compression. This should be takenДокумент Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures(PC Technology Center, 2020-03) Glyva, V.; Barabash, O.; Kasatkina, N.; Katsman, M.; Levchenko, L.; Tykhenko, O.; Nikolaiev, K.; Panova, O.; Khalmuradov, B.; Khodakovskyy, O.Розроблено технологію виготовлення текстильного матеріалу з вмістоферомагнітних наночастинок для екранування електромагнітних полів. Показано, що найбільш ефективним методом зчеплення наночастинок з волокнами текстильного матеріал є нанесення магнітної рідини з наночастинками на матеріал та витримка його у неоднорідному постійному магнітному полі. За умов напруженості магнітного поля 450 А/м та його впливу протягом 12 годин імплантація наночастинок у льняну тканину стає практично незворотною. Досліджено захисні властивості розробленого матеріалу. За просочення магнітною рідиною з витратами 45–50 г/м2 (вміст феромагнітних частинок – 9 % за вагою) коефіцієнти екранування для 1–3 шарів матеріалу складають: для електричного поля промислової частоти 1,4÷4,8 ; для магнітного поля – 1,9÷8,1. Після магнітної обробки ці показники складають 2,9÷8,6 та 2,3÷8,9 відповідно. Для видалення з магнітної рідини технологічних компонентів, таких як вакуумне мастило та олеїнова кислота, достатньо застосувати синтетичний миючий засіб, що підтверджено експериментальним шляхом. Досліджено ефективність отриманого результату у реальних вироб- ничих умовах. Встановлено, що зниження напруженості магнітного поля промислової частоти та її інтергармонік одним шаром просоченого матеріалу без магнітної обробки складає 1,4, з магнітною обробкою – 2. При цьому не відбувається суттєвого зниження рівня природного геомагнітного поля. Проведено моделювання розподілу магнітного поля у тілі людини у разі виготовлен- ня з розробленого матеріалу захисного костюму. За умов гарантованого зниження напруженості магнітного поля у 2 рази у критичних місцях спостерігається підвищення рівня поля у шийному відділі через підвищення у цьому місці магнітного опору. Це необхідно враховувати при проекту ванні конфігурації захисного костюму Ключові слова: електромагнітне поле, наночастинки, текстильний матеріал, коефіцієнт екранування, магнітна обробка...Документ The composite facing material for electromagnetic felds shielding(IOP Publishing, 2020) Glyva, V. A.; Levchenko, L. O.; Panova O. V.; Tykhenko, O. M.; Radomska, M. M.The facing material was developed for the purpose of shielding man-made electromagnetic fields in production working and domestic conditions. The facing material was designed on the base of latex and fine iron ore concentrate as filler. The experimental data on shielding of electromagnetic fields of ultrahigh frequencies and magnetic field of industrial frequency were obtained for different material thicknesses and concentration of screening particles. The significant increase of the shielding coefficients was established and explained by the manifestation of the percolation effect - the increase of the material conductivity at the critical concentration of the conductive component. The calculation apparatus for determining the dependence on the shielding properties of the material on the concentration of shielding substance was proposed. The method of the screening substance critical concentration calculation is shown to enable designing materials of lower thickness, weight and self-cost.Документ Визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si – SiO2»(Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2020-02) Сапельнікова, О. Ю.; Карачевцева, Л. А.; Панова, О. В.; Бурдейна, Н. Б.В даній роботі наведені результати досліджень локального електричного поля в структурах макропористого кремнію з нанопокриттями мікропористого кремнію, оксиду кремнію та нанокристалів А2 В6 (ZnO та CdS). Предмет дослідження роботи – вимірювання оптичного поглинання в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si– SіO2» у ближній ІЧ-області спектру. Досліджено: спектри ІЧ поглинання окислених структур макропористого кремнію з нанопокриттям наночастинок ZnO (з товщиною оксиду 7 нм, 15 нм та 30 нм) і наночастинок CdS в поліетиленіміні (товщиною оксиду 7 нм, 15 нм та 30 нм). Мета роботи – визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si–SіO2». Розроблено: побудовані залежності спектрального положення максимумів осциляцій для структур макропористого кремнію з нанопокриттям наночастинок ZnO та CdS від їх номеру, також побудовані залежності напруженості електричного поля від товщини оксиду для окислених структур макропористого кремнію без нанопокриттів та з нанопокриття наночастинок ZnO та CdS. Визначено напруженість локального електричного поля на границі «Si-SiO2 – нанопокриття ZnO і CdS» методом ІЧ-поглинання. Для структур макропористого кремнію з нанопокриттям наночастинок ZnO напруженість електричного поля змінюється від 5,6∙104 В/см до 6,3∙104 В/см з ростом товщини оксиду. Залежності спектрального положення максимумів осциляцій від їх номеру для окислених структур макропористого кремнію з нанопокриттям наночастинок CdS є лінійними; напруженість електричного поля для окислених структур макропористого кремнію з нанопокриттям наночастинок CdS змінюється від 5,07∙104 В/см до 5,3∙104 В/см і є меншою у порівнянні з нанопокриттям наночастинок ZnO.Документ Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів(ПолНТУ, 2019) Глива, В. А.; Панова, О. В.; Тихенко, О. М.; Левченко, Л. О.; Колумбет, В. П.Сучасні методи екранування допускають використання найбільш придатних металевих матеріалів для одночасного вирішення декількох задач для захист працюючих та електромагнітної сумісності технічного обладнання. Одним з таких ефективних металевих матеріалів вважають аморфні магнітом’які сплави. Предмет дослідження даної роботи – визначення захисних властивостей аморфного магнітом’якого сплаву при різних значеннях частотних та амплітудних характеристик в залежності від зміни товщини стрічки матеріалу. Досліджено магнітні властивості пермалою від різної частоти екранованого поля з різним відсотковим вмістом нікелю та різною товщиною захисного металевого матеріалу; залежності коефіцієнта екранування магнітом’яких аморфних сплавів від індукції зовнішнього магнітного поля; коефіцієнти екранування аморфного магнітом’якого сплаву різної товщини та різного відсоткового вмісту кобальту від змінних значень амплітуди; магнітооброблений стан та вихідний стан (недоліки та переваги для конкретних умов використання при захисті та економічних вимог); залежності магнітної проникності магнітом’якого аморфного сплаву від різних значень частоти та амплітуди. Мета роботи - визначення коефіцієнтів екранування захисних аморфних магнітом’яких сплавів від амплітудно-частотних характеристик екранованого магнітного поля та обґрунтування ефективності використання таких матеріалів та надання конкретних рекомендацій щодо захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих людей та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено захисні властивості магнітних екранів на основі аморфних сплавів у різних амплітудно-частотних діапазонах. Запропоновано раціональні обґрунтовані рекомендації щодо вибору матеріалу для забезпечення найбільш придатних значень коефіцієнтів екранування Доведено експериментально що аморфні магнітом’які сплави мають сприятливі коефіцієнти екранування від частоти екранованого поля, що підвищує ефективність захисту від магнітних полів працюючих людей та спрощує, з економічної точки зору, обрання матеріалу на конкретному виробництві. Отримані графічні залежності надають можливість обирати необхідний захисний металевий матеріал та автоматизувати процеси розроблення засобів оптимального екранування магнітних полів. Багатосерійність досліджень та легка керованість властивостей матеріалів з різним вмістом металевої субстанції, різної товщини стрічки матеріалу, тощо надає змогу змінювати загальні захисті властивості металевого сплаву ( в залежності від поставленої умови на виробництві).Документ Дослідження захисних властивостей кристалічних електромагнітних екранів та визначення умов підвищення їх ефективності(КНУБА, 2013-04-12) Панова, О. В.; Скок, Н.Результати свідчать, що облицювання стін металевим матеріалом є ефективним захистом порівняно зі звичайною залізобетонною стіною. Отримано набагато нижчі коефіцієнти екранування, ніж для металевого ангара. Це пояснюється тим, що використаний екран є не суцільним і немагнітним; значна частина ефективності припадає саме на відбивання електромагнітної хвилі (що не завжди прийнятне з огляду на можливий небажаний напрямок відбиття); використані покриття практично не екранують електромагнітні поля середніх, низьких і наднизьких частот (що в умовах значної енергонасиченості сучасних виробництв є недоліком).Документ Дослідження захисних властивостей новітніх екрануючих матеріалів(КНУБА, 2011) Панова, О. В.; Маруда, О. А.Доповідь присвячена дослідженню захисних властивостей новітніх екрануючих матеріалів з метою отримання достовірних даних щодо захисту працюючих.Документ Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва Містобудування та територіальне планування(Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021., 2021) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.; Бесараб, О. М.; Корміліцин, Я. І.У сучасному світі захист від впливу техногенних електромагнітних полів екрануванням дістає все частішого застосування. В умовах переходу на міжнародні стандарти у різних галузях будівництва при виготовленні новітніх облицювальних та оздоблювальних матеріалів найбільш перспективними та затребуваними є будівельні матеріали із екрануючими властивостями. Зниження ваги за рахунок товщини екрануючого покриття будівельного матеріалу не завжди доцільне і не завжди дозволено відповідними державними та міжнародними санітарними нормами. Теоретичні розрахунки з цього питання або математичні прогнозування мінімізують витрати на виготовлення субстанції екрануючого матеріалу, і загалом, знижують загальну кількість вимірювань на їх підтвердження. Представлена методика дає змогу орієнтовно прогнозувати захисні властивості в залежності від параметрів полів, які потребують екранування.Документ Дослідженні захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності(Полт. нац. техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2019) Панова, О. В.; Тихенко, О. М.; Ніколаєв, К. Д.; Ходаковський, О. В.; Сапельнікова, О. Ю.Захисні властивості сплавів у різних частотних діапазонах екрануючих матеріалів мають складний характер. Предмет дослідження даної роботи – визначення амплітудно-частотних залежностей коефіцієнта екранування електромагнітних полів сучасними металевими сплавами. Досліджено: традиційні матеріали; електротехнічні сталі різного класу та алюмінієвого сплаву, які мають різну ширину захисного екрану; металовмісні шнури різного (двошарового та тришарового) сплетіння. Досліджено залежності захисних екранувальних властивостей магнітного поля за рахунок відбиття для електротехнічної сталі класу 121 та сплаву з дюралюмінію та електротехнічної сталі. Мета роботи – визначення коефіцієнтів екранування у низькочастотній та середньо-частотній областях електромагнітного спектра на основі вимірювання коефіцієнтів екранування найбільш поширених металевих захисних матеріалів та надати обґрунтовані рекомендації щодо їх найбільш ефективного використання у робітничих умовах для захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено амплітудно-частотні залежності коефіцієнта екранування електромагнітних по- лів сучасними стандартними металевими сплавами для захисту людей і для забезпечення електромагнітної сумісності електричного та електронного технологічного обладнання. Запропоновано захисні заходи захисту від впливу від електромагнітних полів та випромінювань, що засновані на принципах розумної достатності, з урахуванням мінімальних витрат. Доведено експериментально та економічно обґрунтовано, що найбільш ефективним засобом захисту від електромагнітної безпеки на підприємствах в умовах складної дії різноманітних електромагнітних полів, є електротехнічні сталі. В результаті отриманих співвідношень захисних властивостей (за рахунок електромагнітної енергії та відбиття електромагнітних хвиль) раціоналізовано захисні модифікаційні конструкції з мінімальним коефіцієнтом відбиття електромагнітних хвиль у небажаному напрямку в різному частотному діапазоні. Такі висновки надали змогу запропонувати методологію розрахунку щодо необхідної оптимальної товщини захисного магнітного екрана найбільш сприятливої ефективності у даних умовах. Це дозволяє мінімізувати обсяг довідникових та експериментальних даних та однозначно визначити товщину екрана необхідної ефективності, а також зменшує загальну вартість захисної конструкції.Документ Електромагнітний екран градієнтного типу(2021) Левченко, Л. О.; Осадчий, Б. М.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.У роботі розглянуто основні принципи проектування та вироблення матеріалів для екранування електромагнітних полів широкочастотного діапазону включно з промчастотою та різноманітним діапазоном її гармонік та інтергармонік, які генеруються при виробництві та передачі електроенергії. Сформульовано головні вимоги до таких матеріалів. Головними з них є: лицьова поверхня повинна мати електрофізичні властивості (діелектричну та магнітну проникності), мінімально можливі для забезпечення низьких коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль.Документ Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей(КНУБА : ІТТА, 2021) Бірук, Я. І.Найбільш ефективний спосіб зниження рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону у виробничому середовищі – екранування [1]. Дослідження з мінімізації техногенного впливу у сучасному робітничому середовищі спрямоване на нормалізацію складових таких полів [2].Документ Електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями(XI Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-13» 21-23 травня; НАУ., 2013-05-23) Матвєєва, О. Л.; Панова, О. В.Розроблений гнучкий еластичний металополімерний матеріал, придатний для виготовлення електромагнітних екранів будь-якої конфігурації в залежності від частоти поля і геометричних характеристик екранованої поверхні, приміщення, тощо.Документ Засади розроблення рідких сумішей для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону(2022) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.Екранування є найбільш ефективним засобом захисту людей від впливу електричних, магнітних та електромагнітних полів. Але практичні застосування матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів зустрічається з низкою проблем. Більшість металевих захисних матеріалів мають велику вагу і жорсткість, що ускладнює їх практичне застосування. У низькочастотній області електромагнітного спектра більша частина захисних властивостей припадає на поглинання електромагнітної енергії, у високочастотній – на відбиття електромагнітних хвиль, що є небажаним. Цих недоліків можуть бути позбавлені композиційні екрануючі матеріали. Але якщо вони дуже тонкі й еластичні, то мають велику вартість, а матеріали більшої товщини (0,3-1,0 мм) складно застосувати для облицювання поверхонь складної форми.Документ Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот(КНУБА, 2017) Панова, О. В.; Азнаурян, І. О.; Кандур, М. П.Розглянуто підходи до екранування магнітних полів наднизької частоти з урахуванням змінності у часі і просторі переважного напрямку магнітного поля. Визначено, що найбільш ефективними є тришарові екрани. Ефективність досягається використанням у якості внутрішнього шару феритів та магнітом’яких аморфних сплавів. Необхідні коефіцієнти екранування прогнозуються виходячи із співвідношення електрофізичних характеристик внутрішнього і зовнішніх шарів.Документ Застосування рідинних електромагнітних екранів для захисту працюючих(2021) Бірук, Я. І.Найбільш ефективним методом захисту від впливу електромагнітних полів і випромінювань є екранування. Актуальною задачею є дослідження захисних властивостей рідинних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Тому, розроблення високоефективних, широкосмугових і зручних в експлуатації композиційних матеріалів - найбільш сучасне вирішення цього питання. Для реалізації екранування окремих приміщень, частин будівель, доцільно дослідити можливості вироблення і застосування екрануючих матеріалів на рідинних носіях.Документ Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів(ХНУБА., 2020-05-21) Глива, В. А.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.; Тихенко, О. М.; Радомська, М. М.Екранування – найбільш ефективний метод захисту від елек-тромагнітних полів техногенного походження. Захисні властивості будівельних облицювальних та оздоблювальних матеріалів запобі-гають проникненню антропогенних електромагнітних полів у ро-бочі та житлові приміщення. Найбільш новітні будівельні матері-али повинні мати захисні властивості для екранування електромаг-нітних полів широкого частотного діапазону. Тому, створення ма-теріалів для екранування електромагнітних полів вважається най-більш перспективним напрямком в цій області, що потребує об-рання екрануючої субстанції потрібних електрофізичних властиво-стей і дисперсності та випробування захисних властивостей компо-зиту за різного вмісту екрануючих частинок у полімерній матриці
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »