Учебное пособие Москва 2007 Содержание Лекция № Принцип действия лазеров, классификация и области применения 1 Общая характеристика лазеров
Вид материала | Учебное пособие |
- Курс «Квантовая электроника» Направления: «Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника», 27.76kb.
- Учебное пособие Москва 2007 Содержание Лекция № Актуальность борьбы с шумом на производстве,, 1016.54kb.
- Задача Индукционные канальные печи. Принцип действия, элементы конструкции, области, 16.08kb.
- А. Н. Евграфов 2011 г. Календарный план лекций и упражнений по Прикладной механике, 21.47kb.
- Сточников когерентного оптического излучения (лазеров или оптических квантовых генераторов, 175.91kb.
- Учебное пособие Москва, 2007 удк 50 Утверждено Ученым советом мгупи, 1951kb.
- Учебное пособие г. Йошкар Ола, 2007 Учебное пособие состоит из двух частей: «Книга, 56.21kb.
- Учебное пособие Нижний Новгород 2007 Балонова М. Г. Искусство и его роль в жизни общества:, 627.43kb.
- Специальный физический практикум, 384.33kb.
- Учебное пособие Власов В. И. Безопасность жизнедеятельности, 68.93kb.
Лекция 2 Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров
2.1 Опасные и вредные факторы при работе лазерных установок
2.2 Классы опасности лазеров
2.3 Краткая характеристика «Санитарных норм и правил устройств и эксплуатации лазеров»
2.1 Опасные и вредные факторы при работе лазерных установок
В зависимости от типа, конструкции и целевого назначения лазеров и лазерных установок на обслуживающий персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:
- лазерное излучение (прямое, отраженное, рассеянное);
- сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения от источника накачки, плазменного факела из материала мишени;
- высокое напряжение в источниках электропитания;
- электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного диaпазона;
- рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов, работающих при анодном напряжении более 15 кВ;
- шум;
- вибрация;
- токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой хладагентов и др.;
- продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми материалами;
- опасность взрыва в системах накачки лазеров.
Уровни опасных и вредных факторов на рабочем месте у лазерных установок не должны превышать значений, установленных «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 8504 – 94 г.
2.2 Классы опасности лазеров
Инструментом, позволяющим определять основные направления работы по нормализации условий труда операторов лазерных установок, является классификация лазеров по степени опасности генерируемого ими излучения. Определение класса опасности основано на учете его выходной энергии (мощности) и предельно допустимых уровней при случайном однократном воздействии генерируемого излучения. Лазеры подразделяют на четыре класса опасности.
К лазерам I класса относят полностью безопасные лазеры, т. е. такие лазеры, излучение которых не представляет опасности при воздействии ни на глаза, ни на кожу.
Лазеры П класса — это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз и (или) кожи прямым или зеркально отраженным излучением (диффузно отраженное излучение безопасно как для глаз, так и для кожи). Лазеры этого класса не считаются безопасными, хотя для их использования достаточно непосредственного выполнения требования безопасности — не попадать под воздействие прямого и зеркально отраженного излучения.
К лазерам III класса относят такие лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением. Диффузно отраженное излучение для кожи не представляет опасности. Этот класс распространяется только на лазеры, генерирующие излучение в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра.
Лазеры IV класса — это такие лазеры, даже диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и кожи.
Лазеры классифицирует предприятие-изготовитель по выходным характеристикам излучения.
Лазерные изделия должны маркироваться в соответствии с приведенными ниже требованиями. Знаки должны быть четкими, хорошо видимыми и надежно укреплены на изделии. Рамки текста и обозначения должны быть черными на желтом фоне. Если размеры или конструкция изделия не позволяют прикрепить к нему знак или надпись, то они должны быть внесены в паспорт.
Любое лазерное изделие должно иметь пояснительный знак с надписью.
Лазерное изделие I класса должно иметь пояснительный знак с надписью:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА I
Любое лазерное изделие II класса должно иметь предупреждающий знак в соответствии с ГОСТ 12.4.026—01 и пояснительный знак с надписью:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА II
Лазерное изделие III класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА III
Лазерное изделие IV класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И КОЖИ
ПРЯМЫМ И РАССЕЯНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА IV
2.3 Краткая характеристика «Санитарных норм и правил устройств и эксплуатации лазеров»
Основным документом, регламентирующим требования безопасности при эксплуатации лазерных установок, являются "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" № 5804—91 (СанПиН-лазер) [3]. Этот документ устанавливает:
• предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения в диапазоне длин волн 180...105 нм при различных условиях воздействия на человека;
• классификацию лазеров по степени опасности генерируемого ими излучения;
требования к устройству и эксплуатации лазеров; требования к производственным помещениям, размещению оборудования и организации рабочих мест; требования к персоналу;
контроль за состоянием производственной среды; требования к применению средств защиты; требования к медицинскому контролю.
2. Нормирование воздействия лазерного излучения
Выше отмечалось, что наибольшую опасность лазерное излучение представляет для глаз. Особенно опасно для глаз лазерное излучение видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра, что обусловлено фокусировкой глазом излучения на поверхности сетчатой оболочки. Параллельный пучок фокусируется оптической системой глаза в минимальное пятно диаметром приблизительно 17 мкм, соответствующее разрешающей способности глаза. В такое же пятно будет сфокусировано изображение источника диффузного излучения с видимым угловым размером 1 мрад*. Размер изображения протяженного источника зависит от видимого углового размера.
Источники диффузного излучения с видимым угловым размером менее 1 мрад называют точечными, а с угловым размером более 1 мрад — протяженными.
Для лазерного излучения любой длины волны негативные последствия воздействия обусловлены тепловым механизмом, а для УФ-излучения существенным оказывается и фотохимический механизм. Тепловое действие излучения определяется плотностью потока излучения на поверхности облучаемой ткани, а фотохимическое действие излучения — суммарной энергетической экспозицией.
Предельно допустимые уровни лазерного излучения установлены для однократного и хронического облучения в трех диапазонах длин волн: I — от 180 до 380 нм; II — св. 380 до 1400 нм; III - св. 1400 до 105 нм.
Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наибольшую опасность представляет для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм — для передних сред глаза. Повреждение кожи может быть вызвано лазерным излучением любой длины волны рассматриваемого спектрального диапазона (180...105 нм).
Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция Н и облученность Е, усредненные по ограничивающей апертуре.
Для определения предельно допустимых уровней Нпду при воздействии лазерного излучения на кожу усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром 1,1 • 10 м (площадь апертуры Sa = 10 м2). Для определения предельно допустимых уровней Нпду и -Епду при воздействии лазерного излучения на глаза в диапазонах I и III усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром 1,1 • 10~3 м, а в диапазоне II — по апертуре диаметром 7 • 10~3 м.
Наряду с энергетической экспозицией и облученностью, нормируемыми параметрами являются также энергия Wn мощность Р излучения, прошедшего через указанные ограничивающие апертуры
Лекция №3 Действие лазерного излучения на органы зрения и кожу
3.1 Физиологическое действие лазерного излучения на глаза.
3.2 Действие лазерного излучения на кожу.
3.3 Действие лазерного излучения на внутренние органы и организм в целом.
3.1 Физиологическое действие лазерного излучения на глаза.
При рассмотрении воздействия лазерного излучения на орган зрения необходимо отдельно рассматривать действие излучения с длинами волн в интервале 400…1400 нм, для которых оптические среды глаза прозрачны, и длинами волн вне этого интервала. Наиболее уязвимой частью глаза для излучений видимого и ближнего ИК-диапазонов спектра является сетчатая оболочка, состоящая из огромного количества тончайших нервных клеток (палочек и колбочек), играющих роль приемников излучения.
Световое излучение, прошедшее через оптические среды глаза, фокусируется на сетчатой оболочке, создавая на ней облученность, во много раз превышающую облученность роговицы. Коэффициент усиления оптических сред глаза, определенный как отношение облученности сетчатки к облученности роговицы, может достигать величин порядка 104...105. Для электромагнитного излучения с длинами волн короче 400 нм и длиннее 1400 нм оптические среды глаза являются непрозрачными, и поэтому фокусирующее действие не имеет места.
На рис. 3.5 приведена зависимость относительного пропускания глазом электромагнитных волн различной длины и произведение пропускания глазной среды на поглощение светового излучения эпителием сетчатки. Количество световой энергии, поступающей в глазное яблоко и фокусирующейся на сетчатке, регулируется изменением диаметра зрачка, играющего роль апертурной диафрагмы. Размер зрачка определяется освещенностью (естественной или искусственной) роговицы глаза. В дневное время при освещенности роговицы — 104 лк. диаметр зрачка составляет 2...3 мм, а в сумерках (при освещенности роговицы меньше 102 лк) — 7...8 мм.

Рис.3.5
Сравнительно легкая уязвимость роговицы и хрусталика глаза при воздействии электромагнитных излучений самых различных длин волн, а также способность оптической системы глаза увеличивать плотность энергии (мощности) излучения видимого и ближнего инфракрасного диапазона на глазном дне на несколько порядков по отношению к роговице выделяет его в наиболее уязвимый орган.
Взаимодействуя с элементами оптической системы глаза, лазерное излучение может вызвать их повреждение. Степень повреждения глаза главным образом зависит от таких физических параметров, как время облучения, плотность потока энергии, длина волны и вид излучения (импульсное или непрерывное), а также индивидуальных особенностей глаза.
Воздействие ультрафиолетового излучения на орган зрения в основном приводит к поражению роговицы (кератит). Наибольшим фотокератическим действием обладает излучение с длиной волны 288 нм. Излучение с длиной волны короче 320 нм почти полностью поглощается в роговице и водянистой влаге передней камеры глаза, а с длинами волн 320...390 нм - в хрусталике. За счет высокого коэффициента поглощения излучения в роговице и водянистой влаге передней камеры даже на длине волны 320 нм минимальная величина энергии, необходимая для возникновения нежелательных химических реакций в хрусталике, в 2...3 раза больше, чем соответствующая энергия для роговицы. Поэтому помутнение хрусталика (катаракта) под влиянием ультрафиолетового излучения практически никогда не наблюдается. Поверхностные ожоги роговицы лазерным излучением с длиной волны в пределах ультрафиолетовой области спектра устраняются в процессе самозаживления.
Для лазерного излучения с длиной волны 400…1400 нм критическим элементом органа зрения является сетчатка. Она представляет собой функционально наиболее значимый элемент глаза, обладает высокой чувствительностью к электромагнитным волнам видимой области спектра и характеризуется большим коэффициентом поглощения электромагнитных волн видимой, инфракрасной и ближней ультрафиолетовой областей.
Повреждение глаза может изменяться от слабых ожогов сетчатки, сопровождающихся незначительными или полностью отсутствующими изменениями зрительной функции, до серьезных повреждений, приводящих к ухудшению зрения и даже к полной его потере.
Длительное облучение сетчатки в видимом диапазоне при уровнях, не намного меньших порога ожога, может вызывать необратимые изменения в ней. Длительное облучение глаза в диапазоне близкого инфракрасного излучения может привести к помутнению хрусталика.
Повреждение сетчатки обязательно сопровождается нарушением функции зрения. Клетки сетчатки, как и клетки центральной нервной системы, после повреждения не восстанавливаются. Повреждения сетчатки под влиянием лазерного излучения можно разделить на две группы. К первой относятся временные нарушения зрительной функции глаза без видимых изменений глазного дна. Примером такого повреждения является ослепление от яркой световой вспышки. Ко второй относятся повреждения, сопровождающиеся разрушением сетчатки и проявляющиеся в виде термического повреждения ожогового или взрывного характера.
Ослепление от яркой световой вспышки является самым слабым проявлением поражающего действия лазерного излучения. Оно носит обратимый характер и выражается в возникновении "слепого пятна" в поле зрения. Результатом такого ослепления является полный распад зрительного пигмента в фоторецепторах сетчатки под действием видимого света большой яркости. Ослепление наступает при наблюдении источника очень яркого света. Восстановление зрительного пигмента в фоторецепторах сетчатки иногда затягивается на несколько минут.
Воздействие на глаз сверхпороговых интенсивностей излучения вызывает тепловой ожог глазного дна с необратимым повреждением сетчатки. Минимальное повреждение проявляется мельчайшим, видимым в офтальмоскоп изменением сетчатки, представляющим собой небольшое белое пятно из свернувшихся белков с областью кровоизлияния в центре. Поврежденный участок окружен зоной отека. Спустя несколько дней на месте повреждения появляется рубец из соединительной ткани, не способный к зрительному восприятию.
Импульсное лазерное излучение представляет большую опасность, чем непрерывное, так как в этом случае повреждение глазного дна вызывается комбинированным действием — тепловым и механическим. Механическое действие излучения проявляется в виде "взрыва" зерен меланина, причем сила "взрыва" такова, что зерна пигмента выбрасываются в стекловидное тело.
Облучение менее интенсивными уровнями может вызывать начальные изменения, при которых восстановление зрительной функции возможно, однако считается, что повторное облучение при таких же, достаточно низких энергетических уровнях может привести к невосстанавливающимся повреждениям.
При воздействии лазерного излучения на сетчатку особенно опасны повреждения центральной ямки и желтого пятна — наиболее важных функциональных областей глаза. Повреждение этих областей сопровождается почти полной потерей зрения. Чем больше угол между зрительной осью и направлением падения лазерного луча, тем меньше степень нарушения функции зрения.
Непроизвольные движения глазного яблока приводят к тому, что отдельные участки сетчатки изменяют свое положение относительно падающего излучения много раз в секунду. Поэтому непрерывное и импульсно-периодическое излучения вызывают повреждения сетчатки в области, большей чем площадь сфокусированного на ней изображения, даже в том случае, если во время облучения пучок не отклоняется от прямой линии видения. В стекловидном теле и водянистой влаге передней камеры задерживается около 5 % проходящей через них энергии электромагнитных волн видимой области спектра.
Поглощение энергии излучения различными структурами глаза растет с увеличением длины волны излучения в ближней инфракрасной области. Излучения с длинами волн более 1400 нм практически полностью поглощаются в стекловидном теле и водянистой влаге передней камеры. При умеренных повреждениях эти среды глаза способны самовосстанавливаться. Небольшие ожоги радужной оболочки могут закончиться самозаживлением и не вызывают постоянных нарушений зрения. Тяжелые ожоги приводят к образованию рубцовой ткани, деформации радужной оболочки с потерей остроты зрения. Степень повреждения радужной оболочки лазерным излучением в значительной мере зависит от ее окраски. Например, зеленые и голубые глаза более чувствительны к повреждениям, чем карие.
Лазерное излучение средней инфракрасной области спектра может причинить тяжелое повреждение роговице, сопровождающееся денатурацией белков и полной потерей прозрачности (образованием бельма). Главный механизм воздействия инфракрасного излучения — тепловой. Степень теплового повреждения роговицы зависит от поглощенной дозы излучения, причем травмируется не сосудистая оболочка, расположенная глубже, а тонкий эпителиальный слой. Если доза излучения велика, то может произойти полное разрушение защитного эпителия с одновременным помутнением радужной оболочки из-за коагуляции белка и хрусталика, развиться катаракта. Хрусталик повреждается около обожженных участков радужной оболочки. Это свидетельствует о том, что изменения в хрусталике носят вторичный характер, т. е. инфракрасное излучение поглощается пигментным эпителием радужной оболочки и, превращаясь в теплоту, приводит к повреждению соседних участков хрусталика.
Таким образом, лазерное излучение оказывает повреждающее действие на все структуры органа зрения. Основной механизм повреждений — тепловое действие.
Степень тяжести и характер повреждения глаз зависят от длины волны излучения, его энергии, длительности воздействия и других условий.
Воздействие ультрафиолетового (от 180 до 315 нм) или инфракрасного (св. 1400 до 106 нм) лазерного излучения может привести к повреждению роговицы.
Воздействие лазерного излучения видимого (св. 380 до 780 нм) или ближнего инфракрасного (св. 780 до 1400 нм) диапазонов спектра может вызвать повреждение сетчатки.
При повреждении роговицы появляется боль в глазах, спазм век, слезотечение, гиперемия слизистых век и глазного яблока, их отек, отек эпителия роговицы и эрозии. Тяжелые повреждения роговицы сопровождаются помутнением влаги передней камеры.
При повреждении сетчатки легкой степени на глазном дне наблюдается небольшой участок помутневшей сетчатки. В тяжелых случаях имеется участок некроза сетчатки, разрыв ее ткани, возможен выброс участка сетчатки в стекловидное тело. Эти повреждения сопровождаются кровоизлиянием в сетчатку, в пред- или подсетчаточное пространства или стекловидное тело.
Первая помощь при повреждении роговой оболочки заключается в наложении стерильной повязки на пострадавший глаз и направлении пострадавшего в глазной стационар.
В случае повреждения сетчатки своевременно оказанная первая помощь направлена на создание благоприятных условий формирования хориоретинального рубца за счет уменьшения вторичных явлений, сопутствующих повреждению, и в первую очередь на ослабление отека тканей.
После оказания первой помощи пострадавшего направляют в глазной стационар.
3.2 Воздействие лазерного излучения на кожу.
Кожа является первой линией защиты организма от повреждения лазерным излучением. Кожа представляет собой не просто механический барьер, а важный, физиологически активный орган, обширные повреждения которого могут привести к гибели организма.
Степень повреждения кожи зависит от первоначально поглощенной энергии. Повреждения кожи, вызванные лазерным излучением, могут быть различными: от легкой эритемы (покраснения) до поверхностного обугливания и, в конечном счете, до образования глубоких дефектов кожи.
Эффект воздействия на кожные покровы определяется, с одной стороны, параметрами излучения лазера (длина волны, частота следования импульсов, интенсивность излучения и т. д.), а с другой — степенью пигментации кожи, состоянием кровообращения. Установлено, что при прочих равных условиях темнопигментированная кожа (особенно родимые пятна) значительно больше поглощает лазерных лучей, чем светлая кожа. Однако отсутствие достаточно выраженной пигментации создает условия для более глубокого проникновения лучей в кожу и даже под кожу, вследствие чего поражения могут носить более выраженный характер, затрагивая и некоторые образования, расположенные под кожей: сосуды, нервы. Следовательно, пигмент кожи является как бы своеобразным защитным экраном от глубокого проникновения лучей. Порог повреждения темнопигментированной кожи значительно ниже, чем светлой кожи. Особенно надо быть осторожным при работе с лазерами инфракрасного диапазона. Пороговые уровни энергии излучения, при которых возникают видимые изменения в коже, колеблются в сравнительно широких пределах (от 15 до 50 Дж/см2).
Повреждения кожи, вызванные воздействием лазерного излучения, близки по характеру к термическим ожогам и отличаются от них тем, что поврежденный участок имеет четкую границу, за которой находится небольшая область покраснения. Пузыри, образующиеся при воздействии лазерного излучения, располагаются в эпидермисе, а не под ним. Вблизи поврежденных участков обнаруживаются свободные радикалы и другие признаки ионизации, что позволяет предполагать наличие кроме теплового других механизмов повреждения кожи.
С повышением энергии излучения происходит увеличение размеров очагов поражения. Облучение кожи несфокусированным излучением с энергией около 100 Дж приводит к утрате чувствительности облученного участка на несколько дней (без видимых повреждений). Под влиянием облучения изменяется активность некоторых ферментов, наблюдается образование в коже свободных радикалов. Гистохимические и люминесцентно-микроскопические исследования кожных покровов после воздействия лазерного излучения позволяют обнаружить определенные нарушения в углеводном и липидном (жировом) обменах кожи.
Длительное воздействие на кожу ультрафиолетового излучения ускоряет ее старение и может служить предпосылкой для злокачественного перерождения клеток. Облучение обширных участков кожи вызывает определенные сдвиги в обмене веществ, системе кроветворения, внутренних органах. Пороговые уровни энергии лазерного излучения, воздействующие на кожу, значительно выше пороговых уровней, воздействующих на глаза.
Минимальное повреждение кожи образуется при воздействии лазерного излучения УФ-диапазона спектра с плотностью энергии ≈ 1 Дж/см2 (в зависимости от степени окраски кожи и длительности воздействия). Наибольшее биологическое воздействие оказывает лазерное излучение с длинами волн 280...320 нм. Оно наиболее глубоко проникает в кожу и обладает выраженным канцерогенным действием.
Ожоги кожи лазерным излучением, подобно термическим ожогам, могут быть разделены по глубине поражения на четыре степени:
1 степень — эритема кожи;
2 степень — появление пузырей;
3 а степень — некроз поверхностных слоев кожи;
3 б степень — некроз всей толщи кожи;
4 степень — некроз тканей на различной глубине за пределами кожи.
Характер терапевтических мероприятий при ожоге кожи лазерным излучением определяется не только глубиной, но и распространенностью повреждения кожи. Оказание первой помощи должно быть направлено на предотвращение загрязнения и травматизации ожоговой поверхности.
3.3 Действие лазерного излучения на внутренние органы и организм в целом.
Лазерное излучение (особенно дальней инфракрасной области спектра) способно проникать через ткани тела и взаимодействовать с биологическими структурами на значительной глубине, поражая внутренние органы. Механизм образования повреждений объясняется тепловым действием сфокусированного излучения или влиянием ударной волны.
Важной особенностью воздействия лазерного излучения на внутренние органы является чередование поврежденных и неповрежденных слоев тканей. Согласно одной из гипотез, это явление связано с эффектом стоячих волн, которые образуются в результате отражения падающего излучения от костных поверхностей или границ между различными тканями. Поврежденные участки ткани совпадают с пучностями, где плотность потока энергии возрастает по сравнению с плотностью потока энергии падающего излучения. Подобные повреждения могут не вызывать боли непосредственно после облучения и не выявляться при внешнем осмотре.
Наибольшую опасность для внутренних органов представляет сфокусированное лазерное излучение. Однако необходимо учитывать, что и не сфокусированное излучение может фокусироваться в глубине ткани тела человека. Степень повреждения внутренних органов в значительной мере определяется интенсивностью потока излучения и цветом окраски органа. Так, печень является одним из наиболее уязвимых внутренних органов. Тяжесть повреждения внутренних органов также зависит от длины волны падающего излучения. Наибольшую опасность представляют излучения с длинами волн, близкими к спектру поглощения химических связей органических молекул, входящих в состав биологических тканей.
Воздействие лазерного излучения на организм в целом.
В опытах на животных и при клиническом обследовании лиц, работающих с лазерами и подвергающихся воздействию малых доз излучения, показана возможность неблагоприятного действия лазерного излучения и на организм в целом.
У части работающих наблюдаются патологические изменения, проявляющиеся в виде функциональных расстройств в деятельности центральной нервной системы, что выражается в повышенной возбудимости нервных процессов, наличии сдвигов в стволовых структурах мозга и т. п. Имеют место также явления вегетативно-сосудистой дисфункции, нарушения сердечно-сосудистой системы. Это проявляется в неустойчивости артериального давления крови, повышенной потливости, склонности пульса к замедлению.
У операторов лазерных установок иногда наблюдают повышенную раздражительность, утомляемость глаз и всего организма. Имеются данные об определенных изменениях в показателях периферической крови, выражающихся в общем уменьшении клеточных элементов и в первую очередь гемоглобина, тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов.
Экспериментальные данные показывают, что с помощью микровоздействия низкоэнергетического излучения газовых лазеров оказывается возможным направленно изменить внутриклеточные биохимические процессы; в одних случаях стимулировать эти процессы, в других — вызывать их торможение. Так, замечено, что в определенных дозах красное монохроматическое излучение гелий-неонового лазера действует как биологический стимулятор, вызывая повышение регенеративной способности тканей. Облучение глаз лазерным излучением сопровождается развитием дистрофических изменений в коре головного мозга.
Все это свидетельствует о том, что у людей, работающих с лазерными установками, могут возникать как патологические изменения, обусловленные тепловым механизмом действия излучения, так и различного характера функциональные изменения, обусловленные скрытыми биологическими эффектами. Чаще жалуются специалисты, работающие с излучением видимого диапазона в условиях малой освещенности, при сравнительно продолжительных воздействиях излучений на глаза, в тесных, мало приспособленных для проведения соответствующих работ помещениях.
В ряде случаев функциональные нарушения самостоятельно не проходят и требуют медицинского вмешательства. Несомненно, большое значение в уменьшении неблагоприятного действия лазерного излучения на организм имеет строгое соблюдение соответствующих инструкций, правил и рекомендаций по технике безопасности при работе с лазерами.
Лекция № 4 Методы и средства защиты от лазерного излучения
4.1 Коллективные средства защиты от лазерного излучения
4.2 Индивидуальные средства защиты от лазерного излучения
4.1 Коллективные средства защиты от лазерного излучения
При использовании лазеров в различных областях науки и техники и особенно в машиностроении персонал может подвергаться воздействию лазерного излучения: во время сварки различных металлов и сплавов; при получении отверстий в металлах, сверхтвердых материалах и кристаллах; в процессе резки металлов, тканей, пластмасс и т.п.
Все это приводит к необходимости организации защиты персонала от воздействия лазерного излучения, т. е. обеспечение лазерной безопасности.
Лазерная безопасность – совокупность технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда. Поэтому защиту от лазерного излучения осуществляют техническими, организационными и лечебно-профилактическими методами и средствами. Способы защиты подразделяются на коллективные и индивидуальные(ГОСТ 12.4.011 – 89), их маркировка по ГОСТ 12.4.115 - 82 .
Коллективные средства защиты включают:
-защитные экраны (кожухи), препятствующие попаданию лазерного излучения на рабочие места, экраны должны поглощать излучение основной длины волны и оставаться прозрачными на остальном участке спектра;
-размещение пульта управления лазерной установкой в отдельном помещении с телевизионной системой наблюдения за ходом процесса;
-экранирование света импульсных ламп накачки и ультрафиолетового излучения газового разряда;
- систему блокировок и сигнализации, предотвращающих доступ персонала во время работы лазера в пределы лазерно опасной зоны;
-перегородки из непроницаемого для лазерного излучения материала;
-окраску внутренних поверхностей помещений, а также находящихся в них предметов в матовый цвет с минимальным коэффициентом отражения.
Основной принцип, которым следует руководствоваться при выборе помещений и установки в них лазеров, должен сводиться к тому, чтобы полностью исключить возможность случайного поражения (в особенности глаз прямым или отраженным излучением лазера) как непосредственно людей, работающих с ним, так и посторонних. Учитывая это, рекомендуется размещать лазеры в специально отведенных для них помещениях или местах. Само помещение, оборудование и предметы, находящиеся в нем, не должны иметь зеркальных поверхностей, способных отражать излучение лазера. Специальная аппаратура, имеющая зеркальные поверхности и не относящаяся к самому лазеру, должна располагаться в помещении таким образом, чтобы исключалась возможность попадания на него лазерного луча. Если по характеру работы используются легко воспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие вещества, вредно действующие на организм и т. д., то помещение должно быть оборудовано соответствующим образом (например, при работе с вредными химическими веществами иметь вытяжные шкафы).
Стены помещений для установки лазеров должны окрашиваться в матовые тона с коэффициентом отражения не более 0,4. Искусственное освещение в помещении должно быть комбинированным и обеспечивать освещенность, соответствующую санитарным нормам. В помещение или в зону помещения с действующими лазерными установками должен быть ограничен доступ лиц, не имеющих отношение к работе установок.
Лазерная установка должна быть максимально экранирована: а) лазерный луч целесообразно передавать к мишени по волноводу (световоду) или по огражденному экранному пространству; б) линзы, призмы и другие с твердой зеркальной поверхностью предметы на пути луча должны снабжаться блендами; в) в конце луча следует устанавливать диафрагмы, экраны, предупреждающие отражение от мишени в стороны на большие расстояния. Генератор и лампа накачки должны быть заключены в светонепроницаемую камеру. Лампы накачки должны иметь блокировку, исключающую возможность вспышки лампы при открытом положении ее экрана. Устройства для визуальной юстировки необходимо оборудовать постоянно вмонтированными защитными светофильтрами, поглощающими излучение как на основной частоте, так и наиболее интенсивное излучение на высших гармониках. Для основного луча каждого лазера в помещении необходимо выбирать направление в зоны, в которых пребывание людей должно быть исключено.
При изготовлении экранирующих щитов, ширм, штор, занавесей следует применять непрозрачные теплостойкие материалы. При отсутствии опасности возникновения пожара от луча лазера ограждения могут быть сделаны из плотной ткани. Приведение лазера в рабочее положение полезно блокировать с установкой экранирующих устройств. Следует избегать работ с лазерными установками при затемнении помещения, поскольку при пониженной освещенности зрачок расширяется и увеличивается вероятность попадания лазерного излучения в глаз.
Производить или проверять юстировку лазерной установки необходимо только при отключенном питании.
Лазерные установки 3 и 4-ого класса до начал эксплуатации должны быть приняты комиссией, назначенной администрацией учреждения, с обязательным включением в её состав представителей санитарного надзора. Комиссии должна быть представлена следующая документация:
паспорт на лазерное изделие,
инструкция по эксплуатации и безопасной работе,
утвержденный план размещения лазерных изделий,
санитарный паспорт.
В паспорте на лазерное изделие должно быть указано:
длина волны излучения,
выходная мощность (энергия),
длительность импульса,
частота следования импульсов,
начальный диаметр пучка излучения,
расходимость излучения,
класс опасности лазера, границы лазерно-опасной зоны,
используемые средства защиты,
сопутствующие опасные и вредные факторы.
Размещение лазерных установок в каждом конкретном случае проводится с учетом класса опасности , условий и режима труда персонала, особенностей технологического процесса, планировки помещений и т.п.
Расстояния между лазерными установками должны обеспечивать безопасные условия труда и удобства при эксплуатации и ремонте, при этом рекомендуется:
Со стороны органов управления при однорядном расположении не менее 1,5 м, при двухрядном – не менее 2,0 м ; с других сторон – не менее 1,0 м.
Двери помещений должны иметь знак лазерной опасностикодовый замок и дополнительно надпись: «Посторонним вход запрещен».
Открытые траектории в зоне возможного нахождения человека должны располагаться значительно выше глаз.
Минимальная высота траектории 2,2 м.
К персоналу, связанному с эксплуатацией лазерной техники, предъявляются повышенные требования, как в части профессионального отбора, так и в части обучения и проверки знаний по охране труда. Персонал, допускаемый к работе с лазерными изделиями, должен пройти предварительный медицинский осмотр (приказ Минздравсоцразвития №83 от 16. 08. 2004г.), инструктаж и специальное обучение безопасным приемам и методам работы.
Персонал, обслуживающий лазерные изделия, обязан изучить техническую документацию, инструкцию по эксплуатации, ознакомиться со средствами защиты и инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях.
4.2 Индивидуальные средства защиты от лазерного излучения
Снижение степени опасности воздействия лазерного излучения в зависимости от длины волны излучения осуществляют "расстоянием", "временем" и "ослабителями излучения".
Уменьшение уровня излучения с помощью ослабителей (светофильтров) можно применять при работе с излучением любого спектрального диапазона.
Средства защиты должны снижать уровни лазерного излучения, действующего на человека, до величин ниже ПДУ. Они не должны уменьшать эффективность технологического процесса и работоспособность человека. Их защитные характеристики должны оставаться неизменными в течение установленного срока эксплуатации. Выбор средства защиты в каждом конкретном случае осуществляется с учетом требований безопасности для данного процесса.(табл. 3.8)
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются при проведении пуско-наладочных и ремонтных работ, работ с открытыми лазерными изделиями типа лидара и т. п.
Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения включают в себя средства защиты глаз и лица: защитные очки ,щитки, насадки, средства защиты рук, специальную одежду.
При выборе средства индивидуальной защиты необходимо учитывать:
• рабочую длину волны излучения;
• оптическую плотность светофильтра.
Защитные лицевые щитки необходимо применять в тех случаях, когда лазерное излучение представляет опасность не только для глаз, но и для кожи лица.
При настройке резонаторов газовых лазеров, работающих в видимой области спектра, для защиты глаз следует применять защитные насадки (ЗН). Защитные насадки могут использоваться самостоятельно или в сочетании с оптическими устройствами, такими как диоптрийная трубка.
Необходимо помнить, что оптическая плотность светофильтра зависит от его толщины. Конкретная толщина светофильтра должна обеспечивать необходимую оптическую плотность.
Надежным средством защиты глаз от лазерного излучения в области спектра — 630...1500 нм являются защитные очки, изготовленные из сине-зеленого стекла СЗС22.
Стойкость светофильтров марки СЗС22 к разрушающему действию лазерного излучения на рубине и на стекле с неодимом определяются плотностью энергии на поверхности светофильтра в несколько джоулей на квадратный сантиметр. Однако следует помнить, что и при работе в защитных очках запрещается направлять на них излучение лазера.
Лекция № 5. Лазерные технологические установки
5.1 Достоинства лазерных технологических установок, сравнение с другими методами обработки металлов
5..2 Лазерные технологические комплексы, экономическая целесообразность их применения
5.3 Тенденции развития лазерного технологического оборудования
5.1 Достоинства лазерных технологических установок, сравнение с другими методами обработки металлов
Лазерные технологические установки обладают целым рядом преимуществ перед другими способами обработки материалов, таких как:
1. Высокая производительность и качество обработки.
2. Возможность обработки тугоплавких и высокопрочных материалов с любыми физико-химическими свойствами.
- Обработка в труднодоступных местах.
- Возможность обработки крупногабаритных деталей.
- Легкость управления лучом по обрабатываемой детали.
6. Отсутствие механических усилий при обработке. Локальность
воздействия лазерного луча позволяет избежать нарушения структуры и
свойств материалов.
7. Исключение любых доводочных операций.
- Возможность производить обработку как вблизи от лазерной установки, так и в удалении от нее за счет малой расходимости лазерного луча.
- Возможность обработки на воздухе, в вакууме, отсутствие вредных отходов.
10. Возможность полной автоматизации технологических процессов и существенного повышения культуры производства.
Совокупность указанных факторов определяет высокую технологичность, экологическую безопасность и экономическую целесообразность применения лазерных установок.
В соответствии с режимом работы лазера, условиями фокусировки излучения и возможностями изменения в широких пределах уровня плотности мощности излучения в зоне обработки выделяют следующие основные направления применения лазеров- термическая обработка, сварка, резка и размерная обработка, включающая получение отверстий заданного размера.
Каждое из указанных направлений обуславливает определенные требования к параметрам, типу лазера и режимам обработки. Термообработка и сварка осуществляются посредством локального нагрева вещества лазерным излучением без заметного его испарения. Наиболее эффективна точечная микросварка при использовании твердотельных лазеров импульсного действия. Газовые лазеры непрерывного действия получили широкое применение для шовной сварки изделий, характеризующихся большими размерами зоны обработки. Резка и размерная обработка материалов обуславливает такой режим обработки материалов, при котором происходит разрушение вещества, его интенсивное испарение и удаление из зоны обработки. Размерная обработка, в частности получение отверстий с заданными параметрами, широко применяется в промышленности, например, для получения микроотверстий в рубиновых камнях, в алмазных заготовках, а также в различных деталях приборов и машин.
В России для пробивки отверстий используются в основном твердотельные лазеры серии Квант. При скоростной резке преимущественное применение находят лазеры непрерывного действия типа МЛТ. Они также широко используются для резки и раскроя текстильных материалов, бумаги, стекла, керамики и различных пластмасс. Следует отметить, что скорости лазерной резки и сварки существенно выше, чем наиболее распространенной электроразрядной и плазменной резки на порядок и более. Совершенствование процессов лазерной резки и сварки различных материалов привело к появлению качественно новых режимов прецизионной технологической обработки, при которой достигается исключительно высокое качество обработанной поверхности.
Лазерная обработка успешно конкурирует с другими традиционными видами обработки такими как плазменная, электроразрядная, алмазная, электролучевая, водоструйная. Алмазная обработка хотя и обеспечивает микронную точность, но по скорости она более чем на два порядка уступает лазерной.
Электроннолучевая и лазерная обработка по качеству и скорости вполне сопоставимы, но электроннолучевая обработка осуществляется только в вакууме и полное время обработки значительно больше. Качество водоструйной обработки существенно уступает лазерной резке, так как необходима дополнительная механическая обработка детали. После лазерной резки не остается заусенцев, шлаков и окалины, не требуется шлифовка швов и скорость лазерной резки в десять раз больше, чем водоструйной.
Наиболее выгодно использовать лазерные установки при выполнении весьма трудоемких операций, например, при высверливании очень большого количества отверстий в объемных заготовках сложной формы, где обычные методы сверления просто неприменимы. В этом случае имеется существенная экономия времени из-за отсутствия операций, связанных со сменой и перенастройкой соответствующего инструмента.
5.2. Лазерные технологические комплексы, экономическая целесообразность их применения.
Пионерами в развитии лазерных технологий и использовании лазеров в лазерных технологических комплексах для резки, сварки и термообработки различных материалов являются главным образом крупные автомобильные и авиационные фирмы. Высокая производительность лазерных технологических комплексов и практически безотходная технология позволяют этим фирмам добиваться значительной прибыли несмотря на довольно высокую стоимость лазеров. Как правило лазерные технологические комплексы окупаются уже в течении первого года их эксплуатации.
В настоящее время лазерные технологические комплексы в мире имеют более 30% промышленных предприятий, причем автоматизированные и роботизированные лазерные комплексы существуют на целом ряд крупных фирм США, Японии, Германии, Швеции, Великобритании Франции, Италии, Австрии и др.
Такие автомобильные гиганты как Форд, Дженерал Моторс и ФИАТ уже много лет с успехом используют лазерные технологические комплексы для вырезки листовых металлических частей обшивки, сварки швов сверления отверстий и т. п. В последнее время к ним присоединились Вольво, Фольксваген, Рено и другие.
Лазерный технологический комплекс- это лазерная технологическая установка, снабженная манипулятором изделия или оптики, вспомогательной технологической оснасткой и общей системой управления для проведения технологических операций. Все части ЛТК тесно связаны между собой для выполнения технологического процесса. Практически только при наличии ЛТК можно успешно выполнять те или иные операции в достаточно большом объеме.
В случае применения автоматизированного манипулятора изделия или оптики комплекс считается автоматизированным технологическим комплексом - АЛТК. АЛТК компонуются таким образом, чтобы достичь максимальной производительности. В состав АЛТК, кроме лазерной установки, входит конвейерная линия, механизм подачи заготовок из конвейерной линии в зону обработки и обратно, манипулятор изделия. Kpoме этого в состав АЛТК обязательно входят средства защиты и техники безопасности, включающие кожухи, закрывающие оптический тракт, защитные экраны и др.
Примером такого АЛТК является автоматизированная и роботизированная линия для лазерной сварки шестерен легкового автомобиля на фирме ФИАТ. В состав линии входит технологический лазер, конвейер для подачи шестерен, технологический стол для вращения и перемещения изделий, роботы- манипуляторы для установки деталей на технологический стол и снятия их.
По количеству и типу выполняемых операций имеются ЛТК для однотипных операций, например, только для лазерной сварки, многоцелевые ЛТК, которые выполняют несколько операций, например, сварку, резку термообработку, комбинированные ЛТК. которые кроме операций по лазерной обработке могут выполнять и другие операции, например, дополнительный нагрев заготовок плазмой, газовым пламенем, электрической дугой и т. д. В таких комплексах удается повысить скорость обработки несколько раз увеличить глубину резки или сварки при сохранении всех преимуществ лазерной обработки.
Большое распространение получили гибкие производственные системы, в состав которых входят АЛТК с набором сменных оптических головок, автоматизированный склад с поиском, робот для загрузки и выгрузки деталей, центральную систему управления и др.
Следует отметить, что ЛТК достаточно дороги. Так лазерная установка мощностью 1,0 кВт стоит 100 тысяч долларов. Однако постоянное усовершенствование ЛТК и расширение технологических возможностей приводит к заметному снижению цен на лазерную технику. Так, если затраты на ЛТК мощностью 1.0 кВт до недавнего времени составляли 100...120долл\Вт, то сейчас они понизились до 60 долл\Вт. Снижение цен на ЛТК благоприятно скажется на продаже лазерной техники и будет способствовать более широкому их внедрению в промышленность.
Современные промышленные ЛТК отличаются высокой надежностью, а время их непрерывной работы достигает 95% в сутки. Это очень важно при использовании лазерных установок в автоматизированных производственных процессах. Ежегодно более 4 тысяч ЛТК внедряются в промышленность. Такие фирмы как Форд, Фиат, Дженерал Моторс и Вольво имеют у себя по сотне и более подобных установок с выходной мощностью от 0,5 до 25 кВт.
Темпы роста объема продаж лазерной техники превышают средний прирост производства вычислительной техники. В странах Западной Европы, США и Японии прирост продажи технологических лазеров держится на уровне 25% в год. В этих странах проблеме сбыта и внедрения лазерных комплексов в промышленность уделяется достаточно большое внимание. Для повышения эффективности использования лазерных технологических комплексов ими предпринимается целый ряд мер -увеличение числа организаций и фирм, занимающихся вопросами применения лазерной техники на предприятиях, улучшение сервисного обслуживания ЛТК и ЛТУ, создание фирм и организаций, которые имеют в своем распоряжении несколько ЛТК и выполняют все заказы по лазерной обработке.
5.3 Тенденции развития лазерного технологического оборудования.
В области разработки лазерного технологического оборудования работы ведутся в следующих направлениях.
1. Совершенствование конструкции технологических лазеров, повышение их мощности и надежности, уменьшение габаритных размеров. Мощность технологических лазеров, предлагаемых на мировом рынке в составе ЛТК и ЛТУ различными фирмами, достигла 5... 10 кВт. Однако наибольшим спросом пользуются лазеры и ЛТК мощностью 1...5 кВт.
При разработке лазеров на углекислом газе большинство фирм ориентируются на выпуск унифицированного ряда технологических лазеров. Для этого широко используется модульный принцип образования таких рядов, где в качестве базового элемента могут выбираться газоразрядные камеры совместно с системой прокачки газов. Имеет место также тенденция создания моноблочных ЛТУ, предусматривающих компоновку всех функциональных узлов лазера в одном блоке. При этом значительно сокращается площадь, занимаемая ЛТК и ЛТУ , облегчаются вопросы упаковки и транспортировки .
2. Совершенствование ЛТК и их составных частей - комплектование лазерами большой мощности с лучшими характеристиками, дальнейшее совершенствование существующих конструкций и компоновок ЛТК, а также создание новых, разработка ЛТК по модульному принципу, улучшение динамических и точностных характеристик ЛТК, создание ЛТК в комбинации с другими агрегатами— лазер - шлифовальный станок, лазер -электросварочный аппарат ,лазер - металлорежущий станок, оснащение ЛТК моделями вспомогательной технологической оснастки для загрузки и выгрузки деталей.
3. Создание роботизированных ЛТК для выполнения прецизионных технологических операций. В этом случае источник мощного лазерного излучения размещается на массивном неподвижном столе, практически не подверженном вибрационным воздействиям. Сам же луч должен иметь свободу перемещения по всей поверхности обрабатываемой детали и возможность вращения в нескольких плоскостях. Именно это и достигается в современных роботизированных ЛТК . Управление лучом осуществляется
с помощью зеркальной оптики, отклоняющий луч в нужном направлении под действием электрических сигналов от управляющего компьютера.
Дальнейшее совершенствование роботизированных ЛТК связаны с переходом на гибкие световоды, когда специальная лазерная головка имеет возможность перемещения в пространстве и вращения в нескольких плоскостях. Как правило лазерная головка размещается на подвижной платформе координатного станка, обладающей свободой поступательного движения в трех измерениях. Если при этом сама она имеет возможность вращаться в двух плоскостях, то такая ЛТК называется пятиосным роботом, если в трех плоскостях— шестиосным роботом. Компьютер должен обеспечивать управление лазерной головкой в реальном масштабе времени, практически мгновенно реагируя на любые возможные колебания каждой из пяти ( шести) подвижных осей роботизированного ЛТК
- Увеличение программы выпуска комплектующих изделий и запчастей, особенно оптических элементов — зеркал резонаторов и отклоняющих зеркал .
5. Разработка лазерных гибких производственных систем и проработка вопросов встраивания АЛТК в существующие механосборочные производственные системы в целях увеличения их эффективности и расширения их возможности.
Таким образом, лазерные установки и лазерные технологические комплексы характеризуют современный этап научно-технического прогресса -применение в народном хозяйстве принципиально новых технологий, основанных на самых последних нау
чных достижениях. Они удовлетворяют основным требованиям к новым технологиям по экологической чистоте, энергетической и ресурсной экономичности, полной автоматизации при сохранении традиционных требований высокой производительности и максимального экономического эффекта.
В настоящее время сохраняется непрерывная тенденция расширения сфер применения лазеров во всех отраслях науки и техники.
Литература
1. Рахманов Б.Н., Чистов Е.Д. Безопасность при эксплуатации лазерных установок. М: Машиностроение., 1981.-112с.
2. Технологические лазеры. Справочник в 2-х т., т. 1. Расчет, проектирование и эксплуатация./Под. общ. ред. Г.А. Абильсиитова. -М.: Машиностроение., 1991.-432с.
3. Фаин С., Клейн Э. Биологическое действие излучений лазера. М,: Атомиздат., 1978.-103с.
4. Санитарные нормы и правила устройств и эксплуатации лазеров. -1991.-№ 5804-91 ГК СЭН России.
5. Кириллов А.И., Морсков В.Ф., Устинов Н.Д. Дозиметрия лазерного излучения. М.: Радио и связь., 1983.
6. Жохов В. П., Комарова А. А., Максимова Л. И. и др. Гигиена труда и профилактика профпатологии при работе с лазерами. М.: Медицина, 1981-208с.
7. Гигиенические проблемы безопасного использования лазеров. Научный обзор. (Под ред. А.П. Шицковой.) М.: Медицина 1983-76с.
8. Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценки лазерного излучения. №5309-90 Минздрав СССР 1990г.
9. Рахманов Б. Н. Лазерная безопасность. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» №3, 2001 стр. 3-10.
10. Рахманов Б. Н. Лазеры. Защита и профилактика от их неблагоприятного воздействия. Часть 1 и 2 Приложение к журналу «Безопасность жизнедеятельности» № 6 и №7 2004 стр. 1-16.
Вопросы к зачету по дисциплине
«Защита от лазерных излучений»
- Основные достоинства лазеров
- Уникальные свойства лазерного излучения
- Принцип действия лазеров
- Структурная схема лазера
- Классификация лазеров
- Основные области применения лазеров
- Опасные и вредные факторы при работе с лазерами
- Классы опасности лазеров
- Основные параметры лазеров
- Воздействие лазерного излучения на глаза в 1 диапазоне
- Воздействие лазерного излучения на глаза во 2 диапазоне
- Воздействие лазерного излучения на глаза в 3 диапазоне
- Воздействие лазерного излучения на кожу
- Воздействие лазерного излучения на внутренние органы и организм в целом
- Достоинства лазерных технологических установок
- Требования к лазерным технологическим установкам
- Краткая характеристика «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров»
- Коллективные средства защиты от лазерного излучения
- Требования к размещению лазерных установок
- Индивидуальные средства защиты от лазерного излучения
- Требования к эксплуатации лазерных установок
- Особенности измерения лазерного излучения
- Предельно допустимые уровни для глаз
- Предельно допустимые уровни для кожи
- Типовые модули по лазерной безопасности
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ