安全生产事故案例分析
A.对使用的Ⅱ类手持砂轮机做接地保护
B.清理去皮机附近的可燃物
C.设置摄录设备,采集维修作业全过程影像
D.检测去皮机附近可燃气体及氧气浓度
E.将去皮机与其他设备断开或做隔离
C选项错误,特级动火作业应采集全过程作业影像。
D选项错误,动火分析检测可燃气体浓度即可,无需检测氧气浓度。
B、E选项正确。[|||][|||][|||][|||][|||]
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某大型精密机械组装制造单位的事故,折射出西方工业社会在资本主义萌芽期便已提出的工业事故预防理论—所谓本质安全、层层防护的设计理念,固然能在技术层面有效降低事故发生的概率。然而,所有技术防线最终都要归结于“人”这一变量。若基于人的风险管控未能真正落地,制度设计停留于纸面,责任意识悬于半空,那么再精密的防护体系也不过是虚妄的假设,再完备的规章也只是徒劳的摆设。技术可以弥补人的失误,却无法替代人的责任。
精密机械组装车间依托女性操作人员的生理特性和心理特性建设实现高精密性组装,依据《体力劳动强度分级》的相关要求,女性工人(男性=1、女性=1.3)从事组装作业(车间组装作业情况特殊,实际体力劳动方式系数参照D管理体系取值0.20),净劳动时长6h(工作日总工时8h)、实测能量代谢率10.25KJ/min·m2。计算结果四舍五入,取整处理。

(一)基础工作模式
女工操作控制机械臂完成搬运、扛/推拉作业,运输至作业台的零部件进行高精度组装作业,上述基础工作模式中人作为操作者和控制者,机械臂作为能量输出实际工作效率偏低。上述工作模式下,机械臂可靠度0.8,操作人员作业比较复杂要求辨识到允许操作信号后(实际上,就是上端工序的检查放行信号)方能作业。其中,人信息接收的可靠度1.0、信息判定的可靠度0.96、信息处理的可靠度0.9375。

(二)工业机器人工作模式
引入工业机器人依靠自身逻辑控制命令完成全流程基础作业,包括自动化运送、精密化安装、物流配送、大型件组装及配套,操作人员处于协同空间外负责工业机器人的监管,类似实时监控、巡查和快速应急并执行工装夹具的更换复位。上述工作模式下,工业机器人可靠度0.9,操作人员作业复杂程度被极大精简可靠度0.96.

引入工业机器人以后,主要作业内容如下:
(1)巡查和快速应急作业,属于Ⅰ级体力劳动强度;
(2)登高作业高度在2~10m内的高处作业;
(3)检修作业间断负重、每次负重超过25公斤;
(4)伴有振动的频繁弯腰、下蹲的巡检作业;
(5)暴露在限定空间内噪声声压级100dB(A)以上的协同作业。
【单项选择题】依照案例背景,参照《体力劳动强度分级》的相关要求,下列关于作业方式中体力劳动强度及高温作业因素的各项说法中正确的是()。
A.体力劳动强度指数2
B.经计算确定,属于Ⅲ级体力劳动强度
C.高温环境,WBGT指数不应超过29℃
D.经计算和研判,属于上臂和躯干带负荷作业
E.未引入个体差异特性,不能判定劳动强度
A.基础工作模式属于人机并联,人的可靠度0.9
B.基础工作模式属于人机串联,系统的可靠度0.98
C.工业机器人工作模式属于人机串联,有效提高系统可靠度
D.工业机器人工作模式属于人机并联,系统的可靠度0.996
E.工业机器人工作模式属于人机并联,系统的可靠度0.864
A.进入安全防护空间内时,应采取必要的附加完全防护措施
B.编程期间,应关断机器人驱动器不需要的动力源
C.示教期间,机器人的运动速度应小于等于250mm/s
D.示教期间,机器人的运动处于自动高速状态且只能受示教器控制
E.示教人员进入安全防护空间前,所有安全防护装置应确保隔离断开
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