Worksheetsэргономика 439-488
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах:
в течение десяти рабочих дней с даты издания приказа о завершении специальной оценки условий труда;
не позднее тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда
не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;
не позднее шестидесяти рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
после проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
Какое должно быть число членов комиссии по проведении специальной оценки рабочих мест:
не менее 5 человек
должно быть нечетным
должно быть четным
определяет работодатель
6 человек
Что утверждает комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда?
бюджет на проведение специальной оценки условий труда;
перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда;
перечень мероприятий по улучшению условий труда
количество рабочих мест
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов
Кто возглавляет комиссию по проведению оценки рабочих мест?
работодатель или его представитель
специалист по охране труда.
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников;
государственный инспектор труда;
эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда;
Кто обязательно включается в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте ?
бухгалтер
юрист
специалист по охране труда
работник кадровой службы
технолог
Какая рабочая поза является более утомительной?
Спортивная поза
Поза скалолазания
Бегущая поза
Поза «Сидя»
Поза «стоя»
что не включается в организацию рабочих мест
специализация рабочих мест
нормирование рабочих мест
планировка рабочих мест
обслуживание рабочих мест
оснащение рабочих мест
Требования к основным параметрам конструкции рабочего места включают
Требования к размерам покроя рабочей одежды, требования к пространству для ног, требования к параметрам зон размещения органов управления в современных компаниях
Требования к размерам рабочей поверхности оборудования, требования к пространству для отдыха, требования к параметрам зон размещения органов зрения человека
Требования к физическим размерам работника, требования к пространству для ног, требования к параметрам конечностей человека
Требования к размерам рабочей формы, требования к пространству для отдыха, требования к параметрам зон размещения органов управления на оборудовании
Требования к размерам рабочей поверхности оборудования, требования к пространству для ног, требования к параметрам зон размещения органов управления на оборудовании
Какие характеристики работника необходимо учитывать при проектировании рабочих мест?
антропометрические и социальные
психофизиологические и визуальные
антропометрические и биомеханические
визуальные и биомеханические
профессиональные и социальные
Какие направления деятельности предусматривает эргономическое проектирование
оптимальное распределение функций между человеком и машиной
обеспечение оптимальных значений факторов внешней среды на рабочем месте
соответствие технических средств психофизиологическим, биомеханическим и антропометрическим требованиям
совершенствование кадрового планирования персонала
оптимальная организация рабочего места с учетом в конструкции оборудования антропометрических, биомеханических и психофизиологических требований
Эргономическое проектирование не предусматривает:
оптимальная организация рабочего места
оптимальное распределение функций между человеком и машиной
соответствие технических средств психофизиологическим, биомеханическим и антропометрическим требованиям
участие работников в прибылях
обеспечение оптимальных значений факторов внешней среды на рабочем месте
К эргономическому проектированию не относится
обеспечение оптимальных значений факторов внешней среды на рабочем мест
соответствие техники психофизиологическим, биомеханическим и антропометрическим требованиям
экономикоправовое регулирование трудовой деятельности
оптимальное распределение функций между человеком и машиной
оптимальная организация рабочего места с учетом в конструкции оборудования антропометрических, биомеханических и
психофизиологических требований
Какие манометры используют в качестве образцовых
Дифманометры
Грузопоршневые
Деформационные
Электрические
Жидкостные
Какие требования предъявляются к материалам реостатных преобразователей
высокая температура плавления
высокая износостойкость
малое удельное сопротивление
большой температурный коэффициент линейного расширения
высокий температурный коэффициент усиления
На чем основана работа реостатного преобразователя
на изменении сопротивления при нагревании
на изменении сопротивления при перемещении движка
на изменении сопротивления при освещении
на изменении сопротивления при пропускании тока
на изменении сопротивления при деформации
В каком качестве может использоваться ферродинамический преобразователь
Демпфирующего
Передающего
• Усилительного
Исполнительного
Нормирующего
Какая физическая величина действует на входе ферродинамического преобразователя
угловая скорость
угловое перемещение
линейное перемещение
угловое ускорение
линейная скорость
При каком питании может работать дифференциально-трансформаторный преобразователь
Постоянное
Синусоидальное
Импульсное
Произвольное
Пилообразное
Какие физические величины могут быть входными для дифференциальнотрансформаторного
Скорость
Перемещение
Расход
Ускорение
Температура
На чем основана работа дифференциально-трансформаторного преобразователя
на изменении индуктивного сопротивления обмоток
на изменении взаимной индуктивности обмоток
на изменении магнитных свойств магнитопровода
на изменении сечения магнитопровода
на изменении активного сопротивления обмоток
Для чего предназначены нормирующие измерительные преобразователи
для преобразования постоянного тока в переменный
для преобразованиянестандартного сигнала в стандартный сигнал
для преобразования цифрового кода в постоянный ток
для преобразования переменного тока в постоянный
для преобразования переменного тока в цифровой код
Сигнал, поступающий от чувствительного элемента к преобразователю называется
обратный
входной
оборотный
выходной
регулируемый
Цена деления это
угловое перемещение указателя
значение измеряемой величины на одном делении шкалы
линейное перемещение указателя
изменение измеряемой величины в единицу времени
цифровое обозначение
Измерительный механизм в приборах непосредственной оценки
преобразования в электрические сигналы
преобразует измеряемую величину в механическое перемещение
работает в качестве указателя
для передачи сигналов на расстояние
служит для показаний измеряемой величины
Вариация прибора
дополнительная погрешность
разница показаний между прямым и обратным входом
поправка показаний
относительная погрешность
допустимое отклонение
.По месту измерения устанавливают
комбинированные приборы
местные приборы
дистанционные приборы
вторичные приборы
телеметрические приборы
Измерительный преобразователь
входной сигнал
датчик
установка
выходной сигнал
устройство
Абсолютная погрешность измерительного прибора
Погрешность измерения, выраженная в единицу измерения
Разность между показанием прибора и истинным значением величины
Сумма относительной и допустимой погрешности
Разность показаний прибора в единицу времени
Отношение погрешности прибора к нормирующему значению
Погрешность измерения
Погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях
Отклонение результата от истинного значения измеряемой величины
Разность показаний прибора в единицу времени
Суммарное значение приведенной погрешности
Результат измерения
Классификация датчиков по виду контролируемой величины
Сопротивления, преобразователей сигналов, плотности
Преобразователи температуры, давления, уровня, расхода, плотности
Массы, объёма, веса и длины
Объема, тока, напряжения, сопротивления
Сопротивления, напряжения, емкости, индуктивности
Классификация датчиков по принципу действия
Гравитационные, гидравлические, объёмные
Пневматические, гидравлические, электрические
Пневматические, скоростные, гидравлические
Объемные, скоростные, электрические
Скоростные, массовые, электрические
Датчик прибора установлен
параллельно усилителю
на объекте измерения
в цепи вторичных приборов
после вторичного прибора
рядом с первичным прибором
Образцовые меры и приборы выполняют функцию
контроля и поверки, рабочих мер и измерительных приборов
хранения и воспроизведения единиц измерения, поверки и градуировки всякого рода мер и измерительных приборов
определения погрешности, поверки рабочих мер и измерительных приборов
поверки и контроля физических величин
государственной поверки рабочих мер и приборов
Вторичный прибор
показывает, преобразует сигнал от датчика
показывает и записывает сигнал от датчика
располагается после первичного прибора
регистрирует, интегрирует и показывает сигнал, приходящий от датчика
воспринимает сигнал от датчика и выражает его в числовом виде с помощью отсчетного устройства
Классификация датчиков по виду и характеру выходного сигнала
Импульсный и аналоговый
Стандартный и импульсный
Синусоидальный и стандартный
Непрерывный и дискретный
Косинусоидальный и беспрерывный
Эталоны это
приборы и техника с точностью выше технического
приборы, имеющие установленную точность меньше метрологической
меры и приборы с минимальной точностью
отдельные меры и приборы с определенной точностью
меры и приборы, служащие для воспроизведения и хранения единиц с наивысшей достижимой при данномсостоянии
измерительной техники точностью
Непосредственные прямые измерения это
Объём, масса, плотность
Расход по переменному перепаду давления
Измерение температуры по термоэлектродвижущей силе
Уровень, концентрация, ёмкости
Длина, давление, температура, промежутки времени
Градуировка прибора
наносят примерное значение шкалы
наносят на шкалу примерные обозначения измеряемой среды в единицах
определяют действительное значения шкалы
делениям шкалы прибора придают значения, выраженные в установленных единицах
зависимость между значениями измеряемой и косвенной величиной
Поверка приборов это
Тарировка шкалы образцового прибора
Определение погрешности поверяемого прибора с помощью аналогового
Периодическое сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых
Определение погрешности образцового прибора с помощью поверяемого
Обследование и определение погрешности поверяемого прибора
. Класс точности прибора
минимальная погрешность, отнесённая к пределу измерения выраженная в процентах
максимальная погрешность, отнесённая к пределу измерения выраженная в процентах
приведенная погрешность, отнесённая к пределу измерения выраженная в процентах
относительная погрешность, отнесённая к пределу измерения выраженная в процентах
абсолютная погрешность, отнесённая к пределу измерения выраженная в процентах
Переходной сигнал
от датчика к первичному прибору
от усилителя на датчик
из усилителя в измерительную схему
от преобразователя к вторичному прибору
на измерительную часть прибора
Датчики классифицируют
зависит от окружающей среды
по виду контролируемой величины
по объему
зависит от местоположения
по конструкции
Вид параметрических датчиков
индукционные
термопара
радиационные
трансформаторные
пьезоэлектрические
Интегрирующие измерительные приборы
допускают отсчитывание показаний с помощью отсчетных устройств
показания которых являются непрерывной функцией
автоматически вырабатывающие дискретные сигналы
дают интегральное значение измеряемой величины
вырабатывающие сигналы измерительной информации
Регистрирующие измерительные приборы
в которых автоматически вырабатываются дискретные сигналы
дают пропорциональное значение измеряемой величины
величины которых фиксируются на специальной диаграммной бумаге
показания которых есть сумма нескольких величин
показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины
Показывающие приборы
сигналы которых, являются непрерывной функцией
автоматически вырабатывающие дискретные сигналы
выполняют отсчитывание показаний с помощью отсчётных устройств
дающие интегральные значения измеряемой величины
вырабатывают сигнал в измерительной форме
Цифровые измерительные приборы это
представляют сигнал в непрерывной форме
вырабатывают сигнал измерительной формы
показания которых регистрируются на диаграммной бумаге
представляющие сигналы в цифровой форме
дают интегральные по времени показания
Аналоговые приборы
дающие интегральные по времени показания
автоматически вырабатывают дискретные сигналы
снимают показания с помощью отсчётных устройств
показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины
датчики которых вырабатывают сигналы
Виды измерительных приборов
сжатые
приведенные
разжимающие
аналоговые и цифровые
деформирующие
Светодиодные матрицы (модули)
используется свечение газа при электрическом разряде.
определенное количество светодиодов, выполненных в виде законченного блока и имеющих схему управления
основаны на свечении люминофора при бомбардировке его электронами.
применяется свечение некоторых веществ под воздействием электрического поля.
используется свечение нити накаливания, разогретой электрическим током. Представляют собой миниатюрные лампы накаливания, подсвечивающие цветные корпуса (светофильтры) индикаторов и кнопок или определенные изображения, знаки, символы
