Содержание
- 2. Электромагнитные излучения (ЭМИ) ЭМИ распространяются в виде электромагнитных волн, основными характеристиками которых являются: длина волны –
- 3. Постоянное магнитное поле Гипогеомагнитное поле Электростатическое поле Статические поля (постоянные) Электрические и магнитные поля Электромагнитные излучения
- 4. Параметры интенсивности постоянных электрических, магнитных и переменных электромагнитных полей
- 5. Структура исследований физических факторов неионизирующей природы (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации
- 7. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
- 8. Требования к аккредитации испытательных лабораторий на измерение ЭМП ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ
- 9. О построении области аккредитации испытательной лаборатории
- 10. Приложение к заявлению об аккредитации N _____________________________ от "__" ____________ 20__ г. на _____ листах, лист
- 11. В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии. Указываются
- 12. Выбор методов исследований Осознанный подход к выбору методов исследований: учет собственных возможностей; учет потребностей Заказчика (рынка);
- 13. Особенности документов системы менеджмента качества применительно к исследованиям физических факторов Руководство по качеству и процедуры системы
- 14. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями 8.5.1 Лаборатория должна рассматривать риски и
- 15. Контроль качества исследований физических факторов В руководстве по качеству должен быть раздел, описывающий порядок проведения внутренних
- 16. Контроль качества исследований физических факторов В отношении лабораторных исследований для контроля точности и правильности исследований давно
- 17. Контроль качества исследований физических факторов Контроль качества исследований должен включать контроль обработки результатов измерений. Процесс обработки
- 18. Проведение межлабораторных сличительных испытаний электромагнитных полей затруднено в связи с ограниченным количеством контрольных образцов
- 19. ILAC-P9:06/2014
- 20. 3.2 Interlaboratory comparison (ILC) is the organization, performance and evaluation of measurements or tests on the
- 22. 4. Общие положения (Политика Росаккредитации) 4.1. Участие лабораторий в программах проверки квалификации, реализуемых посредством проведения МСИ
- 23. Проверка квалификации включает использование межлабораторных сличений для определения характеристики функционирования, как приведено п.п. a)-g). (ГОСТ ИСО/МЭК
- 24. 5. Участие лабораторий в проверках квалификации (Политика Росаккредитации) 5.1. Участие в программах МСИ лаборатории, аккредитованной в
- 25. 6.1. Росаккредитация признает результаты МСИ, полученные по программам МСИ, проводимым: 6.1.1. Провайдерами программ проверки квалификации (провайдерами
- 27. Оценка результатов измерений проводится с использованием показателя En (п. B.3.1.3 ГОСТ ISO IEC 17043-2013). Если │
- 31. Оценка диапазона неопределенности измерений интенсивности электромагнитных полей (излучений)
- 35. При измерении мы имеем случайно меняющуюся величину, и наилучшей оценкой математического ожидания измеренного значения является среднее
- 36. Понятие неопределенности измерения Абсолютно точных измерений не существует. Результат измерения зависит от измерительной системы, методики измерения,
- 37. Сравнительный анализ двух подходов к выражению характеристик точности измерений Понятие погрешности измерений как разности между результатом
- 38. Порядок оценки неопределенности измерений
- 39. И з м е р е н и я Прямые Непрямые С однократными наблюдениями С многократными
- 40. Р 50.2.038-2004 Группа Т80 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ Государственная система обеспечения единства измерений ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ ОДНОКРАТНЫЕ Оценивание
- 41. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ Типа В Стандартная Типа А Суммарная Расширенная
- 42. «Стандартная неопределенность – это неопределенность, выраженная в форме стандартного отклонения результатов измерения». «Суммарная неопределенность – это
- 43. При оценке неопределенности типа A источником информации служат результаты актуальных повторных измерений. Методом оценки типа A
- 44. Погрешности (составляющие неопределенности) при выполнении измерений инструментальная (приборная) – определяется конструкцией СИ; (основная, дополнительная ; предел
- 45. Стандартную неопределенность по типу А измерений i-й величины, при которых результат определяют как среднее арифметическое, вычисляют
- 46. Р 50.2.038-2004 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ Государственная система обеспечения единства измерений ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ ОДНОКРАТНЫЕ Оценивание погрешностей и
- 47. Суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле: Расширенную неопределенность U вычисляют по формуле: Для прямых измерений этот
- 48. Одно- и двусторонний интервал охвата Интервал охвата = интервал неопределённости (плохой перевод)2. Раньше использовались термины «одно-
- 49. К чему ведет недостаточное количество измерений? Расширенную неопределенность U вычисляют по формуле: U = k*uC Если
- 50. http://www.octava.info/Uncertainty
- 55. Если мерой неопределенности результата измерения является расширенная неопределенность U = kис(у), то при представлении результата измерения
- 57. Оценка результатов измерений с учетом расширенной неопределенности Учет неопределённости при сопоставлении результатов исследований с гигиеническими нормативами
- 58. ПРИМЕР: Проведено измерение напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) на рабочем месте на высоте 0,5;
- 59. Электромагнитные поля – классификация измерений Требования Федерального закона об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008
- 60. Электромагнитные поля – классификация измерений
- 61. Статические электрические поля (СЭП) представляют собой поля неподвижных электрических зарядов, либо стационарные электрические поля постоянного тока.
- 62. Источники СЭП в быту: Электризуемость пола от 90 до 270 В/м Электризуемость различных тканей в условиях
- 63. Гигиеническое нормирование электромагнитных полей СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
- 64. Нормирование электростатических полей В условиях производства предельно допустимая напряженность электростатического поля (Епду) не должна превышать следующих
- 65. Контроль электростатического поля а) контроль напряженности ЭСП в пространстве на рабочих местах должен производиться путем покомпонентного
- 67. Сведения о возможных источниках (оборудовании) электростатических полей на рабочих местах; данные о рабочих местах (должность работающего,
- 68. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в жилых и общественных зданиях) Сведения о возможных
- 69. Гипогеомагнитное поле (ГМП) Интенсивность вектора геомагнитного поля (T) оценивают в единицах напряженности магнитного поля (H, А/м)
- 70. Гипогеомагнитное поле Воздействие ослабления геомагнитного поля на организм человека Наблюдается дисбаланс основных нервных процессов в виде
- 71. Контроль ослабления ГМП Инструментальный контроль гипогеомагнитных условий осуществляется с использованием СИ, оснащенных изотропными датчиками напряженности или
- 72. Контроль ослабления геомагнитного поля Контроль гипогеомагнитных условий в жилых и общественных зданиях и сооружениях. Измерения интенсивности
- 73. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) Сведения о возможных условиях возникновения
- 74. Постоянные магниты и электромагниты широко используются в приборостроении, в магнитных шайбах подъемных кранов и других фиксирующих
- 75. Применение постоянных магнитов
- 77. Наиболее неблагоприятные условия труда медперсонала МРТ наблюдаются при подготовке пациента к обследованию. Так, наиболее высокие уровни
- 82. Неблагоприятное воздействие ПМП на организм Главным образом, имеет место воздействие на вегетативную нервную систему. Возможно развитие
- 83. ПДУ воздействия ПМП на работающих Таблица 5.8
- 84. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 85. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 86. Контроль постоянного магнитного поля (ПМП) Контроль уровней ПМП должен производиться путем измерения значений В или Н
- 87. Воздействие постоянного магнитного поля на электронную технику
- 88. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
- 89. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) Сведения о возможных источниках (оборудовании)
- 90. Классификация электромагнитных излучений по диапазонам частот.
- 91. Применение электромагнитных излучений низкочастотных диапазонов
- 92. Электрические и магнитные поля промышленной частоты ЛЭП Оборудование для электросварки Электроподстанции Трансформаторы
- 93. По назначению: - сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных энергосистем) -
- 94. Распределение напряженности электрического поля в сечении на ВЛ – 500 кВ на уровне 1,8 м от
- 95. Распределение напряженности магнитного поля в сечении на ВЛ – 500 кВ на уровне 1,8 м от
- 96. Зависимость биоэффектов от плотности наведенных магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) Не исключена возможность канцерогенного (лейкогенного)
- 97. Биологическое действие ЭМП промышленной частоты Возможно развитие симптомов со стороны нервной системы (головная боль, повышенная раздражительность,
- 98. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (ЭП) 50 Гц в производственных условиях (п.38) Предельно допустимый уровень
- 99. ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц Таблица 5.9 ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50
- 100. Предельно допустимые уровни напряженности импульсного магнитного поля 50 Гц Предельно допустимые уровни напряженности импульсного магнитного поля
- 101. ПДУ воздействия импульсных магнитных полей частотой 50 Гц Таблица 5.10
- 102. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 103. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 104. ПДУ магнитных электрических и магнитных полей промышленной частоты для населения Таблица 5.41
- 105. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
- 106. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной
- 107. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. а) контроль уровней ЭП и МП частотой 50 Гц должен
- 108. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. Измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны проводиться
- 109. МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» Напряженность МП и
- 110. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. (в помещениях) Измерение уровня магнитного поля промышленной частоты производится при
- 112. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) - результаты измерений, полученные для
- 113. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (на территории; в жилых и общественных зданиях )
- 114. Источники ЭМП на производстве Индукционные установки ИНТ9-250/2,4, ИНТ1-500/2,4 и ИНТ2-500/1 предназначены для нагрева мерных заготовок из
- 115. Источники ЭМП на производстве Индукционная плавильная печь. Рабочая частота 5-10 кГц, мощность 15-160 кВт
- 117. Источники ЭМП низкочастотных диапазонов в быту Бытовая плита с индукционными нагревателями 4 индукционные варочные зоны; Частота
- 118. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 10 - 30 кГц (п. п. 44-46) Оценка и
- 119. К организации и проведению контроля уровней электрических и магнитных полей в диапазоне частот 10 кГц -
- 120. Измерение ослабления геомагнитного поля Магнитометр МТМ-01, МТМ-02 «НТМ Защита» Средства измерений постоянных магнитных полей Измерение постоянного
- 122. П3-81 Измерения сильных и слабых постоянных магнитных полей (в т.ч. геомагнитных). Измеряются три компоненты вектора напряженности,
- 123. ►ЭСПИ-301А - прибор для измерения напряженности электростатического поля в свободном пространстве, кВ/м: от 0,3 до 180;
- 124. ИЭСП-5 ИЭСП-6 ИЭСП-7 ИЭСП-01 СТ-01 Оснастка СТ-01 для измерения электризуемости материалов Средства измерения электростатических полей
- 125. Принципы измерения переменных электрических и магнитных полей
- 126. П3-50 Средства измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты ИНЭП-8
- 127. ВЕ-50 Средства измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты
- 128. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ВиЕ-метр («НТМ-Защита»)
- 129. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ВЕ-метр АТ-003 («НТМ-Защита»)
- 131. Антенны П6-70 и П6-71; ЭКОФИЗИКА; ОКТАВА-110А Измерение напряженности электрического и магнитного полей - на 30 частотах
- 132. П3-80-ЕН500 Измерение напряженности ЭМП в диапазоне 5 – 500 000 Гц Поля промчастоты (50 Гц и
- 133. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ П3-70 НПП «Циклон-Тест» Измерение полей 50 Гц и от ПЭВМ
- 135. Физические характеристики ЭМИ радиочастотных диапазонов Распространение ЭМИ Конфигурация электрических полей вокруг диполя Взаимодействие электрических и магнитных
- 136. Классификация электромагнитных излучений по диапазонам частот.
- 137. Параметры интенсивности электромагнитных полей Диапазоны частот, в которых нормируются электромагнитные поля
- 138. Применение электромагнитных излучений радиочастотных диапазонов
- 139. Биологическое действие ЭМИ радиочастотных диапазонов Острое Хроническое Частично связано с нагревающим воздействием на ткани. Астенизация. Диэнцефальные
- 140. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (в условиях производства) Установки высокочастотной обработки материалов (закалка, нагрев, сварка,
- 141. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (основные рабочие частоты для использования в промышленности)
- 142. ЛАМПОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАТОТНЫЙ ВЧГ3–160/0,066 (для питания установок индукционного нагрева
- 143. Установка высокочастотная «Кристалл 401-ФИАНИТ» - предназначена для получения монокристаллов фианитов и плавленых керамических материалов методом прямого
- 145. Установка для СВЧ сушки порошкообразных материалов Данный тип оборудования широко используется для сушки и стерилизации в
- 147. Установка предназначена для высокочастотной сварки прямо- и спиралешовных труб и профилей различного сечения. Установка для ВЧ
- 148. Индукционные нагреватели для термообработки, пайки, сварки и плавки металлов Мощность 3 ~ 500 кВт Частота 0,5
- 149. Осветительные плазменные лампы с СВЧ накачкой. Частота 800-2500 МГц, мощность 1-3 кВА
- 150. Аппарат для УВЧ терапии ULTRATHERM 908i мощный высокочастотный генератор ориентированный на терапевтическое применение, частота 27,12МГц +
- 151. Установка для локальной СВЧ-гипертермии злокачественных новообразований с системой автоматической стабилизации температуры в зоне облучения"Яхта-3"
- 152. Дарсонвализация является самым «старым» методом ВЧ - терапии, предложенным Жаком Арсением д`Арсонвалем в 1891 году и
- 153. Аппарат для электрохирургии Частота излучения 0.2-5.5 МГц Мощность до 100 Вт Физиотерапевтический аппарат Волна 2.1 Частота
- 154. Импульсные вторичные источники электропитания как источники электромагнитных полей Блоки питания телевизоров и др. аппаратуры Электронные трансформаторы
- 155. Электронные трансформаторы мощность 60-250 Вт, Частота генератора 40 кГц Электронные пуско- регулирующие аппараты Импульсные источники электропитания
- 156. Электронные балласты для питания люминесцентных ламп с внешними электродами (EEFL)
- 157. Осциллограмма электрического поля энергосберегающей лампы
- 158. Спектр электрического поля энергосберегающей лампы
- 159. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПИСЬМО от 7 декабря
- 160. Беспроводные зарядные устройства Частота 80-40 кГц Мощность от единиц Вт до нескольких кВт Расстояние действия от
- 161. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (Передающие радиотехнические объекты - ПРТО) вещания (радио, -теле); связи (сотовой,
- 162. Передающие радиотехнические объекты Объекты радиовещания (148 кГц – 108 МГц) Мощность (сотни Вт – сотни кВт)
- 163. Передающие радиотехнические объекты Объекты связи (Частоты: 9 кГц – десятки ГГц) Модуляция ЧМ, цифровая - Фиксированной
- 164. Передающие радиотехнические объекты Объекты радионавигации (сотни Вт – десятки кВт) Назначение: авиационные – для наведения воздушных
- 165. Объекты радионавигации (продолжение) Радиолокационные станции (РЛС) навигационные РЛС и имеют узконаправленную диаграмму излучения (несколько градусов). РЛС
- 166. Нормирование ЭМИ радиочастотных диапазонов В условиях производства, для лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП РЧ, используется
- 167. Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций за рабочий день Таблица 5.11
- 168. Максимально допустимые уровни напряженности и плотности потока энергии электромагнитных полей Для кратковременного воздействия ( Таблица 5.12
- 169. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук
- 170. ПДУ ЭМИ РЧ для населения (непрерывное круглосуточное воздействие) Таблица 5.42
- 171. Еi – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i- тым номером; ППЭi – плотность потока
- 172. Оценка излучения от нескольких источников, для разных частотных диапазонов Eсумм j – суммарная напряженность электрического поля,
- 173. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя (п. 125) в диапазоне
- 174. Расстояния, на которых следует проводить измерения напряженности ЭМП (ППЭ) от подвижных средств связи, и величина контролируемого
- 175. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 176. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 177. К организации и проведению контроля уровней ЭМП в диапазоне > 30 кГц - 300 ГГц в
- 178. Измерения проводят на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м (рабочая поза "стоя") и 0,5; 1,0 и
- 179. Не следует проводить измерения в условиях атмосферных осадков; Необходимо проводить измерения в пределах возможностей СИ: диапазона
- 180. Сведения, вносимые в записи по результатам измерений (условия производства) - Данные о рабочем месте (должность работающего,
- 181. Испытания абонентской радиостанции сотовой связи
- 182. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится с целью определения фактического состояния электромагнитной обстановки в районах размещения ПРТО
- 183. Подготовка к проведению измерений: - согласование с заинтересованными предприятиями и организациями цели, времени и условий проведения
- 184. Выбор точек измерения (ТИ) зависит от поставленной цели и характеристик ПРТО. При планировании ТИ следует ориентироваться
- 185. Выбор ТИ на территории жилой застройки и в жилых помещениях осуществляется экспертом таким образом, чтобы проверить
- 186. Измерение уровня ЭМП на территории
- 187. Измерение уровня ЭМП на территории
- 188. При плановых контрольных измерениях, с целью надзора и при рас-следовании жалоб населения расположение и число ТИ
- 189. Выбор высоты ТИ. Требования НД: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383—03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
- 190. Установление режима работы ПРТО. Требования НД: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383—03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
- 191. Измерения от источников излучения кило-, гекто- и декаметрового диапазонов частот. Измерения уровней напряженности поля должны проводиться
- 192. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Для средств телевизионного вещания измерения должны
- 193. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Измерение уровней ЭМП в дальней зоне
- 194. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Измерение уровней ЭМП в ближней зоне
- 195. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 300 МГц В данном диапазоне частот производится измерение
- 196. Перечень информации, включаемой в протоколы, измерений интенсивности ЭМИ, 1. Наименование и реквизиты центра гигиены и эпидемиологии
- 197. В протоколе следует также указать: режим работы радиопередающих средств; то, что приведены наибольшие измеренные значения на
- 198. П3-90 Диапазон частот: 50 Гц-300 МГц; погрешность 30% ИПМ-101 П3-41, П3-42
- 199. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-31
- 200. Амплитудно-частотные характеристики антенн прибора П3-31
- 201. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33
- 204. Разница между широкополосными и селективными измерениями Широкополосный измеритель суммирует все составляющие спектра ЭМП в диапазоне Анализатор
- 206. Скачать презентацию











































































































































































































Многомерный фиттинг спектров нестационарной флюоресценции с учетом релаксации высокочастотной колебательной моды
Потребление и экономия электрической энергии в школе и дома
Давление твердых тел
Ядерная физика. Радиоактивность
Плавление и кристаллизация
Оптимизация контуров регулирования
Презентация на тему Электромагнитные явления
Ядерный реактор
Электричество. Аннотация проекта
Презентация на тему Сила Ампера
Электромагнитная индукция
Свободное падение тел, ускорение свободного падения
Презентация на тему Термоядерные реакции
Измерение микрометрическим инструментом
Свободное падение
Презентация на тему газовые законы
Техническое обслуживание стартера
Свободные и вынужденные колебания. Колебательные системы. (9 класс)
Качественный и количественный характеристики измеряемых величин
Физические свойства металлов
Види теплопередачі (тести)
Время и его измерение. Основы кинематики
Механічні властивості матеріалів при розтяганні і стисканні. Лекція № 4
Ослабление сигнала в волоконных световодах
Енергозаощаджуючі технології в енергетиці
Машины переменного тока. Переменный ток. Синхронные генераторы
Инструмент MATE
Альтернативная энергетика