ГОСТ 26148-84 Фотометрия. Термины и определения
ГОСТ 26387-84 Система "Человек - машина". Термины и определения
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
3.1. время контроля: Продолжительность проведения дозиметрического контроля.
3.2. граница рабочей зоны (ГРЗ): Граница зоны крайних положений пальцев рук оператора лазерной установки при выполнении им основных и вспомогательных операций.
3.3. граница зоны возможного повреждения глаз (ГЗГ): Граница зоны крайних положений зрачков глаз оператора лазерной установки при выполнении им основных и вспомогательных операций.
3.4. диффузно отраженное лазерное излучение: Излучение, отраженное от шероховатой поверхности, средние размеры неоднородностей (шероховатостей) которой больше длины волны падающего лазерного излучения.
3.5. дозиметр лазерного излучения (лазерный дозиметр, ЛД): Средство измерений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью определения степени его опасности для организма человека.
3.6. дозиметрия лазерного излучения: Комплекс методов определения значений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью определения степени его опасности для лиц, обслуживающих лазерные установки (операторов).
3.7. дозиметрический контроль: Измерение с помощью ЛД энергетических параметров зеркально отраженного, диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения и сопоставление измеренных значений параметров со значениями предельно допустимых уровней (ПДУ) с целью определения степени его опасности для операторов.
3.8. зеркально отраженное лазерное излучение: по ГОСТ 12.1.040.
3.9. зеркальная составляющая диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения: Часть диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения, распространяющаяся в узком телесном угле, ось симметрии которого совпадает с направлением зеркального отражения от поверхности.
3.10. зона досягаемости моторного поля: по ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.
3.11. излучатель лазерной установки: Узел лазерной установки, содержащий лазер и оптические элементы, из выходного окна которого исходит пучок лазерного излучения.
3.12. импульсное лазерное излучение: Лазерное излучение в виде отдельных импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалом между импульсами более 1 с.
3.13. импульсно-модулированное лазерное излучение: Лазерное излучение в виде импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалом между импульсами не более 1 с и с общим временем следования импульсов, превышающим время контроля.
3.14. индивидуальный дозиметрический контроль: Измерение величины энергетических параметров лазерного излучения, воздействующего на глаза (кожу) конкретного работающего в течение рабочего дня.
3.15. источник лазерного излучения: Выходное окно излучателя лазерной установки; участок зеркальной, диффузно отражающей или рассеивающей облучаемой поверхности; участок выходной поверхности рассеивающего объекта, пропускающего лазерное излучение.
3.16. коэффициент степени опасности лазерного излучения (КСОЛ): Коэффициент, равный отношению измеренного значения энергетического параметра лазерного излучения к предельно допустимому безопасному для человека значению (предельно допустимому уровню - ПДУ).
3.17. лазерная безопасность: Совокупность технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда лиц, обслуживающих лазерные установки.
3.18. лазерная установка (ЛУ): Изделие, включающее в себя лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие его целевое назначение.
3.19. непрерывное лазерное излучение: Лазерное излучение, спектральная плотность мощности которого на частоте генерирования не обращается в нуль при заданном интервале времени, превышающем 0,25 с.
3.20. облученность: по ГОСТ 26148.
3.21. оператор-дозиметрист: Лицо, осуществляющее дозиметрический контроль лазерного излучения.
3.22. ось визирования: Направление нормали к плоскости входного зрачка приемного устройства ЛД, восстановленной из центра зрачка.
3.23. показывающие лазерные дозиметры: ЛД, имеющие стрелочные или цифровые устройства индикации, по показаниям которых определяют значения измеряемых параметров.
3.24. показывающие лазерные дозиметры с пороговым устройством: ЛД, имеющие как устройства индикации, так и пороговые устройства сигнализации.
3.25. порог срабатывания порогового лазерного дозиметра: Пороговое значение энергетического параметра лазерного излучения, при достижении которого срабатывает пороговое устройство сигнализации, выдающее сигнал опасности.
3.26. пороговое значение энергетического параметра лазерного излучения: Значение энергетического параметра лазерного излучения, равное значению предельно допустимого уровня этого параметра.
3.27. пороговые лазерные дозиметры: ЛД без устройств индикации, имеющие пороговые устройства сигнализации, выдающие сигнал опасности в случае, если значение измеряемого энергетического параметра лазерного излучения превышает значение предельно допустимого уровня этого параметра или равняется этому значению.
3.28. пороговые лазерные дозиметры с автоматической установкой порогов срабатывания: Пороговые ЛД, имеющие устройство автоматической установки порогов срабатывания, позволяющее вычислять значения ПДУ на основании результатов измерения длительности воздействия лазерного излучения в процессе дозиметрического контроля.
3.29. предел среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной относительной погрешности ЛД (предел СКО ООП ЛД): Доверительная граница случайной погрешности результата измерения (по ГОСТ 8.207) с помощью ЛД.
3.30. пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности ЛД (пределы ДОП ЛД): Добавочная относительная погрешность результата измерения с помощью ЛД в рабочей области значений влияющих величин.
3.31. пределы основной относительной погрешности лазерного дозиметра (пределы ООП ЛД): Границы относительной погрешности результата измерения (по ГОСТ 8.207) с помощью ЛД в нормальных условиях применения.
3.32. пределы систематической составляющей основной относительной погрешности ЛД (пределы СИС ООП ЛД): Доверительные границы неисключенной систематической погрешности результата измерения (по ГОСТ 8.207) с помощью ЛД.
3.33. предельно допустимые уровни лазерного излучения (ПДУ): Значения энергетических параметров лазерного излучения, при воздействии которых существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме работающего, установлены в Санитарных нормах и правилах [1].
3.34. предупредительный дозиметрический контроль: Определение значений энергетических параметров лазерного излучения в точках границы рабочей зоны (по ГОСТ Р 50723).
3.35. протокол дозиметрического контроля (ПрДК): Документ, содержащий результаты измерений, проведенных в процессе дозиметрического контроля.
3.36. рабочая зона: по ГОСТ 12.1.040.
3.37. рабочее место оператора: по ГОСТ 26387.
3.38. рабочая длина волны лазерного излучения: Длина волны лазерного излучения, на которой ЛД обеспечивает прямые измерения энергетических параметров лазерного излучения.
3.39. рассеянное лазерное излучение: Излучение, рассеянное на пространственных неоднородностях среды, сквозь которую проходит лазерное излучение.
3.40. серия импульсов лазерного излучения: Лазерное излучение в виде последовательности импульсов длительностью не более 0,1 с, общее время следования которых не превышает время контроля.
3.41. суммарная энергетическая экспозиция (доза излучения): Энергетическая экспозиция от импульсного, импульсно-модулированного или непрерывного лазерного излучения за время контроля.
3.42. точка контроля: Точка пространства, в которой осуществляется дозиметрический контроль лазерного излучения.
3.43. устройство наведения: Устройство, предназначенное для наведения оси визирования ЛД или приемного устройства ЛД на точку пересечения оси лазерного пучка с плоскостью отражающей или рассеивающей поверхности.
3.44. энергетические параметры лазерного излучения: Средняя мощность, облученность, суммарная энергетическая экспозиция - для непрерывного излучения; энергия, энергетическая экспозиция, суммарная энергетическая экспозиция - для импульсного, импульсно-модулированного излучения и серий импульсов излучения.
3.45. энергетическая экспозиция: по ГОСТ 26148.
В настоящем стандарте применены следующие условные обозначения:
длина волны лазерного излучения
длительность импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерного излучения и импульса серии импульсов лазерного излучения
длительность воздействия непрерывного лазерного излучения
длительность воздействия импульсно-модулированного лазерного излучения
длительность воздействия серии импульсов лазерного излучения
частота повторения импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения
количество импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения, поступивших за время контроля
угловой размер источника лазерного излучения по отношению к точке контроля
энергетическая экспозиция от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения
энергетическая экспозиция от серии импульсов лазерного излучения
максимальная за время контроля энергетическая экспозиция от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения
суммарная за время контроля энергетическая экспозиция от импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений
энергия импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
энергия серии импульсов лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
максимальная за время контроля энергия импульса импульсно-модулированного лазерного излучения и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
суммарная за время контроля энергия импульсов импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений, прошедших через ограничивающую апертуру,
облученность от непрерывного лазерного излучения E, Вт/м2 (Вт/см2);
максимальная за время контроля облученность от непрерывного лазерного излучения
средняя облученность от импульсно-модулированного лазерного излучения и от серии импульсов лазерного излучения
максимальная за время контроля облученность от импульсно-модулированного лазерного излучения и от серии импульсов лазерного излучения
мощность непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, P, Вт;
максимальная за время контроля мощность непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
средняя мощность импульсно-модулированного лазерного излучения и серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
максимальная за время контроля средняя мощность импульсно-модулированного лазерного излучения и серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
суммарная за время контроля энергетическая экспозиция от непрерывного лазерного излучения
суммарная за время контроля энергия непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
коэффициент степени опасности лазерного излучения R;
пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения:
, , , Дж/м2 (Дж/см2);пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения:
, , Дж;пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения:
, Вт/м2 (Вт/см2);пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения: P,
значение ПДУ для импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения
, Дж/м2 (Дж/см2);значение ПДУ энергетической экспозиции для импульса импульсно-модулированного лазерного излучения при длительности воздействия
с , Дж/м2 (Дж/см2);значение ПДУ суммарной энергетической экспозиции для импульсно-модулированного лазерного излучения
, Дж/м2 (Дж/см2);значения ПДУ энергетической экспозиции для серии импульсов лазерного излучения
, , Дж/м2 (Дж/см2);значение ПДУ энергии импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм
, Дж;значение ПДУ энергии импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм при длительности воздействия
с , Дж;значение ПДУ суммарной энергии импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм
, Дж;значения ПДУ энергии серии импульсов лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм
, , Дж;значение ПДУ облученности для непрерывного лазерного излучения
, Вт/м2 (Вт/см2);значение ПДУ суммарной энергетической экспозиции для непрерывного лазерного излучения
, Дж/м2 (Дж/см2);значения ПДУ средней облученности от импульсно-модулированного лазерного излучения при длительности воздействия
с , , Вт/м2 (Вт/см2);значение ПДУ средней мощности непрерывного лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм
, Вт;значение ПДУ суммарной энергии непрерывного лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм
, Дж;значения ПДУ средней мощности импульсно-модулированного лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм при длительности воздействия
с , , Вт;радиус пучка лазерного излучения в плоскости выходного окна излучателя, определенный из паспортных данных лазерной установки,
расходимость пучка лазерного излучения в дальней зоне, определенная из паспортных данных лазерной установки,
точка контроля
угловой размер пятна облучения на диффузно отражающей или рассеивающей поверхности по отношению к точке контроля
расстояние от точки контроля до плоскости пола помещения
расстояние от точки контроля до центра источника излучения
нормаль к поверхности источника излучения
угол между линией, соединяющей точку контроля с центром источника излучения, и нормалью к его поверхности
,радиус зеркально отраженного лазерного пучка
радиус зеркально отраженного пучка
диаметр зеркально отраженного лазерного пучка в сечении, проходящем через точку контроля,
радиус зеркально отраженного лазерного пучка в сечении, проходящем через точку контроля,
расстояние от выходного окна излучателя лазерной установки до точки пересечения оси лазерного пучка с зеркально или диффузно отражающей поверхностью или с поверхностью рассеивающего объекта
радиус эквивалентного по площади круглого пятна облучения на поверхности источника диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения
большая полуось эллипса, ограничивающего пятно облучения, являющегося источником диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения,
малая полуось эллипса, ограничивающего пятно облучения, являющегося источником диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения,
угол между осью лазерного пучка, падающего на зеркально или диффузно отражающую или рассеивающую поверхность, и нормалью к этой поверхности (угол падения)
радиус цилиндрической поверхности, являющейся границей рабочей зоны (ГРЗ)
радиус цилиндрической поверхности, являющейся границей зоны возможного поражения глаз (ГЗГ)
рост оператора
расстояние от плоскости пола до верхней плоскости ГРЗ
расстояние от плоскости пола до верхней плоскости ГЗГ
расстояние от плоскости пола до нижней плоскости ГЗГ
расстояние от плоскости мишени до плоскости пола
4.1. Сущность дозиметрического контроля лазерного излучения заключается в измерении энергетических параметров лазерного излучения в заданной точке пространства и сравнении полученных значений с соответствующими значениями ПДУ, установленными в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1].
4.2. Значения ПДУ определяют с учетом следующих параметров лазерного излучения:
- длина волны лазерного излучения
- длительность воздействия непрерывного лазерного излучения
- длительность воздействия импульсно-модулированного лазерного излучения
- длительность воздействия серии импульсов лазерного излучения
- длительность импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения
- частота повторения импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения
- количество импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения, поступивших за время контроля,
При определении ПДУ в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм учитывают также угловой размер
4.3. Дозиметрический контроль лазерного излучения проводится для лазерных установок II - IV классов по степени опасности генерируемого излучения в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1].
4.4. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность проведения предупредительного и индивидуального дозиметрического контроля лазерного излучения.
4.5. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля непрерывного, импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и серий импульсов лазерного излучения.
4.6. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля следующих видов лазерного излучения:
- лазерное излучение, зеркально отраженное от гладкой поверхности (далее - зеркально отраженное излучение);
- лазерное излучение, диффузно отраженное от шероховатой поверхности (далее - диффузно отраженное излучение);
- лазерное излучение, рассеянное при прохождении лазерного пучка через различные рассеивающие объекты и среды (далее - рассеянное излучение).
4.7. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля лазерного излучения в спектральных диапазонах:
4.8. Методы дозиметрического контроля должны обеспечивать в общем случае возможность измерения в точке контроля следующих энергетических параметров лазерного излучения:
- энергетическую экспозицию от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения,
- энергетическую экспозицию от серии импульсов лазерного излучения,
- максимальную за время контроля энергетическую экспозицию от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения,
- суммарную за время контроля энергетическую экспозицию от импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений,
- энергию импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
- энергию серии импульсов лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
- максимальную за время контроля энергию импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
- суммарную за время контроля энергию импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений, прошедших через ограничивающую апертуру,
- облученность от непрерывного лазерного излучения, E, Вт/м2 (Вт/см2);
- максимальную за время контроля облученность от непрерывного лазерного излучения
- среднюю облученность от импульсно-модулированного лазерного излучения и от серии импульсов лазерного излучения
- максимальную за время контроля среднюю облученность от импульсно-модулированного лазерного излучения и от серии импульсов лазерного излучения
- мощность непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, P (Вт);
- максимальную за время контроля мощность непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
- среднюю мощность импульсно-модулированного лазерного излучения и серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
- максимальную за время контроля среднюю мощность импульсно-модулированного лазерного излучения и серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру,
- суммарную за время контроля энергетическую экспозицию от непрерывного лазерного излучения
- суммарную за время контроля энергию непрерывного лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру,
4.9. Методы дозиметрического контроля должны обеспечивать в общем случае возможность измерения в точке контроля следующих параметров лазерного излучения:
- длительность воздействия непрерывного лазерного излучения
- длительность воздействия импульсно-модулированного лазерного излучения
- длительность воздействия серии импульсов лазерного излучения
- количество импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения
- частоту повторения импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения
Методы дозиметрического контроля лазерного излучения в спектральном диапазоне 2 дополнительно должны обеспечивать возможность определения углового размера источника диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения по отношению к точке контроля
4.10. При использовании установленных в настоящем стандарте методов дозиметрического контроля и рекомендованных рабочих средств измерений - дозиметров лазерного излучения - должна быть обеспечена возможность определения значения коэффициента степени опасности лазерного излучения (КСОЛ) с относительной погрешностью, лежащей в пределах +/- 30%.
5.1. Для дозиметрического контроля лазерного излучения необходимо применять переносные ЛД.
5.2. ЛД в зависимости от формы проведения дозиметрического контроля подразделяют на три вида:
- ЛД предупредительного контроля - предназначен для проведения предупредительного дозиметрического контроля;
- индивидуальный ЛД - предназначен для проведения индивидуального дозиметрического контроля;
- многоцелевой ЛД - предназначен для проведения предупредительного и индивидуального дозиметрического контроля.
5.3. ЛД в зависимости от способа представления результатов измерений подразделяют на три группы:
- показывающие;
- пороговые;
- показывающие с пороговым устройством.
5.4. ЛД должны соответствовать требованиям ГОСТ 24469.
5.5. Условия эксплуатации дозиметров должны соответствовать условиям эксплуатации средств измерений 3 группы по ГОСТ 24469.
5.6. ЛД должны быть поверены в соответствии с рекомендациями по метрологии [3]. Межповерочный интервал лазерных дозиметров - 1 год.
5.7. ЛД должны обеспечивать измерение параметров лазерного излучения, указанных в 4.8.
Примечания. 1. Допускается использовать ЛД, измеряющие только энергетические параметры лазерного излучения.
2. Допускается использовать ЛД, измеряющие ограниченное количество энергетических параметров лазерного излучения, из следующих наборов:
-
-
5.8. ЛД должны быть откалиброваны в следующих единицах измерений:
- в единицах энергетической экспозиции (Дж/м2, Дж/см2) при измерении параметров излучения:
- в единицах облученности (Вт/м2, Вт/см2) при измерении параметров излучения: E,
- в единицах энергии (Дж) при измерении параметров излучения:
- в единицах мощности (Вт) при измерении параметров излучения: P,
- в единицах времени (с) при измерении параметров излучения:
- в единицах количества импульсов (имп.) при измерении параметра излучения
- в единицах частоты (Гц) при измерении параметра излучения
5.9. Для ЛД должны быть установлены следующие основные параметры и характеристики, которые должны указываться в технических условиях:
- спектральный диапазон измерений (нм, мкм);
- рабочие длины волн лазерного излучения;
- диапазон измерений импульсной энергетической экспозиции;
- диапазон измерений облученности от непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения;
- диапазон измерений энергии импульсов лазерного излучения (для ЛД, измеряющих параметры излучения:
- диапазон измерений мощности непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметры излучения: P,
- диапазон измерений суммарной энергетической экспозиции от непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметры излучения:
- диапазон измерений суммарной энергии непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметры излучения:
- диапазон измерений времени воздействия лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметры излучения:
- диапазон измерений количества импульсов лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметр излучения
- диапазон измерений частоты повторения импульсов лазерного излучения (для дозиметров, измеряющих параметр излучения
- площадь входного зрачка (см2);
- диаметр входного зрачка (мм);
- угол поля зрения (...°).
Остальные параметры и характеристики должны быть установлены в соответствии с ГОСТ 24469.
5.10. Для пороговых ЛД должны быть дополнительно установлены пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения, которые должны указываться в технических условиях.
5.11. Для ЛД должны быть установлены следующие нормируемые метрологические характеристики по ГОСТ 8.009 и ГОСТ 24469:
- пределы допускаемой основной относительной погрешности (ООП);
- пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности (СИС ООП);
- предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной относительной погрешности (СКО ООП);
- цена деления шкалы (для аналоговых ЛД);
- вид кода, количество разрядов кода, значение единицы наименьшего разряда кода (для цифровых ЛД);
- пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности (ДОП) или ее составляющих (для ЛД, у которых во всей рабочей области значений влияющих величин значение предела ДОП превышает 30% предела допускаемой ООП).
Примечания. 1. Допускается в обоснованных случаях не устанавливать пределы СИС ООП и СКО ООП, а устанавливать только пределы допускаемой ООП.
2. При вычислении неопределенности измерений и сопоставлении оценок характеристик погрешности и неопределенности результатов измерений следует придерживаться указаний, изложенных в Рекомендациях по межгосударственной стандартизации [4].
5.12. ЛД должны иметь спектральные диапазоны измерений в соответствии с 4.7.
Примечание. Допускается использовать ЛД, работающие только в спектральных диапазонах 2 и 3.
5.13. ЛД должны иметь следующие обязательные наборы рабочих длин волн лазерного излучения:
- 0,25; 0,34 мкм - в спектральном диапазоне 1;
- 0,53; 0,63; 0,69; 0,91; 1,06 мкм - в спектральном диапазоне 2;
- 10,6 мкм - в спектральном диапазоне 3.
Примечания. 1. Допускается устанавливать дополнительно другие рабочие длины волн лазерного излучения.
2. Допускается вводить в комплект технической документации дозиметра относительную спектральную характеристику чувствительности его приемного устройства для определения значений измеренных энергетических параметров лазерного излучения на различных длинах волн излучения в пределах указанных спектральных диапазонов.
5.14. При измерении энергетических параметров:
5.15. Для показывающих ЛД при измерении энергетических параметров:
5.16. При измерении энергетических параметров:
5.17. При измерении энергетических параметров:
5.18. При измерении энергетических параметров: E,
5.19. Для показывающих ЛД при измерении энергетических параметров: E,
5.20. При измерении энергетических параметров:
5.21. Для показывающих ЛД при измерении энергетических параметров:
5.22. Нижняя граница диапазона измерений длительностей воздействия непрерывного, импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и серий импульсов лазерного излучения должна быть не более 1 с, а верхняя - не менее 600 с.
Пределы ООП при измерении параметров
Примечание. Допускается определять длительность воздействия импульсно-модулированного лазерного излучения и серии импульсов лазерного излучения расчетным методом по формулам:
; (1) . (2)5.23. Наибольшее измеряемое значение
Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей ЛД при измерении
Примечание. Допускается определять
; (3) . (4)5.24. Наибольшие измеряемые значения
Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей ЛД при измерении
Примечание. Допускается определять
; (5) . (6)5.25. Пороговые ЛД должны иметь пороги срабатывания, равные пороговым значениям энергетических параметров лазерного излучения.
Пороги срабатывания устанавливают для каждой рабочей длины волны лазерного излучения.
Пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения должны находиться в пределах диапазонов измерений, приведенных в таблицах 1, 3, 4.
Пороговые значения энергетических параметров:
-
, , (Дж/м2, Дж/см2);-
, (Дж);-
(Вт/м2, Вт/см2);-
определяют для каждой рабочей длины волны лазерного излучения из условий:
-
, , , ;-
, , , ;-
, ;-
, ,где
-
, , , (Дж/м2, Дж/см2);-
, , , (Дж);-
, , , (Вт) - значения ПДУ измеряемых энергетических параметров лазерного излучения.Значения ПДУ рассчитывают заранее в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1] с учетом ожидаемых значений параметров:
5.26. Пороговые значения энергетических параметров лазерного излучения устанавливают перед началом дозиметрического контроля.
Примечание. Рекомендуется использовать пороговые ЛД с автоматической установкой порогов срабатывания в процессе проведения измерений.
5.27. Пределы допускаемой ООП пороговых ЛД для каждого порога срабатывания должны находиться в пределах допускаемых ООП показывающих дозиметров, приведенных в таблицах 1, 3, 4.
5.28. Пределы допускаемых дополнительных относительных погрешностей ЛД при изменении температуры окружающей среды не должны превышать 0,5% на 1 °C в спектральных диапазонах 1, 2 и 0,7% на 1 °C - в спектральном диапазоне 3.
5.29. ЛД должны иметь входной зрачок диаметром 7,0 мм для дозиметрического контроля лазерного излучения в спектральном диапазоне 2 и диаметром 1,1 мм - для дозиметрического контроля лазерного излучения в спектральных диапазонах 1, 3.
Примечания. 1. Допускается использовать дозиметры с другими значениями диаметров входного зрачка, не превышающими значения
2. Допускается использовать дозиметры с другими значениями диаметров входного зрачка, превышающими значения
3. Допускается использовать ЛД с любыми значениями диаметров входного зрачка, не превышающими 7,0 мм, при измерениях следующих параметров диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения:
5.30. В обоснованных случаях допускается использовать для дозиметрического контроля ЛД или другие средства измерений, имеющие более узкие спектральные диапазоны и более узкие диапазоны измерений по сравнению с диапазонами, приведенными в таблицах 1, 3, 4, а также имеющие более узкие рабочие диапазоны длительностей импульсов лазерного излучения и меньшие значения максимальной частоты повторения импульсов лазерного излучения по сравнению со значениями, приведенными в таблице 2.
5.31. При проведении предупредительного дозиметрического контроля лазерного излучения необходимо использовать раздвижной штатив в виде треноги, снабженный углоповоротным механизмом с установленным на нем устройством наведения, на котором закрепляют ЛД или приемное устройство ЛД (далее - ПУЛД).
5.32. Штатив должен обеспечивать перемещение центра входного зрачка ЛД или ПУЛД в вертикальной плоскости в диапазоне расстояний от 50 до 170 см от плоскости пола помещения.
5.33. Углоповоротный механизм штатива должен обеспечивать возможность перемещения оси визирования ЛД или ПУЛД в горизонтальной плоскости в пределах +/- 90° и в вертикальной плоскости в пределах (не менее) от минус 50° до плюс 25°.
5.34. Устройство наведения должно обеспечивать возможность наведения оси визирования ЛД или ПУЛД на точку пересечения оси лазерного пучка с плоскостью зеркально или диффузно отражающей или рассеивающей поверхности, а также возможность измерения расстояний от центра входного зрачка ЛД или ПУЛД до указанной точки пересечения.
Для обеспечения возможности выполнения указанных операций устройство наведения должно быть снабжено лазерным дальномером-рулеткой (ЛДР).
5.35. Устройство наведения должно обеспечивать возможность определения угла между осью визирования ЛД или ПУЛД и проекцией указанной оси на плоскость пола помещения.
Для обеспечения возможности выполнения указанных операций устройство наведения должно быть снабжено угломером с нониусом (далее - угломер) по ГОСТ 5378.
5.36. В комплект индивидуального ЛД должно входить устройство, позволяющее размещать ПУЛД на голове оператора лазерной установки вблизи его глаз.
лазерного излучения
6.1.1. При проведении измерений соблюдают следующие условия:
- температура воздуха, °C .................................(20 +/- 10);
- влажность воздуха, %, не более ...................................80;
- атмосферное давление, кПа ...........................(101,3 +/- 4,0);
мм рт.ст .........................(760 +/- 30);
- напряжение сети переменного тока частотой 50 Гц, В .....(220 +/- 20).
6.1.2. При проведении измерений следует обеспечивать наименее возможную освещенность области, окружающей точку контроля, с целью устранения влияния фонового излучения на результат измерений.
6.2.1. Подготавливают протокол дозиметрического контроля лазерного излучения (далее - ПрДК), форма которого приведена в Приложении А.
- заявитель (заказчик) проведения дозиметрического контроля;
- организация, проводившая дозиметрический контроль;
- дата проведения дозиметрического контроля;
- средство измерений (тип и заводской номер ЛД);
- наименование и тип лазерной установки (ЛУ);
- класс ЛУ по степени опасности (в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1]);
- технические характеристики излучателя ЛУ:
6.2.3. Записывают в ПрДК виды работ и последовательность операций, выполняемых оператором ЛУ в процессе каждого вида работ, с указанием времени, затраченного на каждую операцию.
6.2.4. Приводят в ПрДК условную схему рабочего места оператора и схему ЛУ (далее - схема РМО и ЛУ).
Примеры схем РМО и ЛУ приведены на рисунках Б.1, Б.2 (Приложение Б); порядок построения схем РМО и ЛУ приведен в Приложении Д.
- положение плоскости выходного окна излучателя ЛУ;
- оптическую ось лазерного пучка, выходящего из выходного окна излучателя ЛУ;
- положения зеркально отражающих поверхностей оптически прозрачных элементов, находящихся на оси лазерного пучка;
- положения зеркально отражающих поверхностей непрозрачных элементов, находящихся на оси лазерного пучка;
- положения поверхностей, ограничивающих рассеивающие элементы, находящихся на оси лазерного пучка;
- положения диффузно отражающих поверхностей, находящихся на оси лазерного пучка;
- положения нормалей
- положения оптических осей лазерных пучков, отраженных от зеркально отражающих поверхностей;
- положения осей зеркальных составляющих диффузно отраженного лазерного излучения;
- положение оси лазерного пучка, прошедшего через рассеивающий элемент.
Примечание. При наличии в составе ЛУ защитных экранов на схему РМО и ЛУ наносят положения поверхностей этих экранов, обращенных в сторону оператора и в сторону отражающих поверхностей.
6.2.6. Наносят на схему РМО и ЛУ границу рабочей зоны (ГРЗ) оператора и границу зоны возможного повреждения глаз (ГЗГ) оператора в соответствии с указаниями, приведенными в Приложении Д.
6.2.7. Выбирают точки контроля
6.2.8. Измеряют с помощью ЛДР расстояния
Измеряют с помощью угломера углы
между линиями, соединяющими точки контроля с центрами соответствующих источников излучения, и нормалями Указывают значения параметров
6.2.9. При наличии точек контроля, совпадающих с точками пересечения осей зеркально отраженных лазерных пучков с ГРЗ (ГЗГ) оператора, вычисляют радиусы зеркально отраженных пучков
где
Схема, поясняющая вывод формулы (7), приведена в Приложении В.
Расстояние
Примечание. Допускается измерять расстояние
Указывают значения параметров
Записывают значения
6.2.10. В случае попадания на ГРЗ (ГЗГ) диффузно отраженного лазерного излучения для точек контроля
где
(мм) - радиус эквивалентного по площади круглого пятна облучения, являющегося источником диффузно отраженного излучения, по отношению к точке контроля;Значения параметров
, (9)где
Угол
Указывают значения
6.2.11. Для измерений следующих параметров зеркально отраженного лазерного излучения:
.Для измерений следующих параметров зеркально отраженного лазерного излучения:
.6.2.12. При подготовке к дозиметрическому контролю импульсного лазерного излучения готовят ЛД к измерениям параметров:
6.2.13. При подготовке к дозиметрическому контролю импульсно-модулированного лазерного излучения и серий импульсов определяют возможную длительность воздействия излучения на каждую точку контроля с учетом данных, полученных в соответствии с 6.2.3.
Если предполагается, что время воздействия не будет превышать 1 с, готовят дозиметр к измерению параметров:
Если предполагается, что время воздействия будет превышать 1 с, готовят ЛД к измерению параметров:
6.2.14. При подготовке к дозиметрическому контролю непрерывного лазерного излучения готовят ЛД к измерению параметров: E,
6.2.15. Устанавливают устройство наведения на штативе, закрепляют на устройстве наведения ЛД или ПУЛД, ЛДР и угломер.
6.3.1. При дозиметрическом контроле излучения зеркально отраженных лазерных пучков совмещают центр входного зрачка ЛД или ПУЛД с соответствующей точкой контроля
6.3.2. При дозиметрическом контроле диффузно отраженного или рассеянного лазерного излучения совмещают центр входного зрачка ЛД или ПУЛД с соответствующей точкой контроля
6.3.3. Абсолютная погрешность совмещения центра входного зрачка ЛД или ПУЛД с выбранной точкой контроля не должна превышать значения
.Абсолютная погрешность наведения оси визирования на центр пятна облучения не должна превышать одного углового градуса.
6.3.4. Включают ЛД и выдерживают его в течение времени, указанного в технической документации на ЛД конкретного типа, необходимого для установления рабочего режима, подготавливают ЛД к работе в режиме измерений в соответствии с руководством по эксплуатации. Проводят необходимые регулировки и подстройки ЛД.
Переводят ЛД в режим измерений.
6.3.5. Оператор включает излучатель ЛУ в режим генерации излучения наибольшей мощности (энергии).
6.3.6. При дозиметрическом контроле лазерного излучения, поступающего в виде одиночных импульсов, проводят измерения энергетической экспозиции
- измеряют для случая, когда ЛД или ПУЛД находится в исходном положении,
- отклоняют с помощью углоповоротного механизма ось визирования ЛД или ПУЛД на (3,0 +/- 0,5)° вверх от исходного положения оси визирования; измеряют
- последовательно отклоняют ось визирования ЛД или ПУЛД на (3,0 +/- 0,5)° вниз, влево и вправо от ее исходного положения и проводят три серии измерений
6.3.7. При дозиметрическом контроле импульсного, импульсно-модулированного лазерного излучения и одиночной серии импульсов измеряют энергетические экспозиции:
- измеряют для случая, когда ЛД или ПУЛД находится в исходном положении, вышеперечисленные параметры в течение 5 - 10 с и записывают полученные значения параметров в ПрДК;
- последовательно отклоняют ось визирования ЛД или ПУЛД на (3,0 +/- 0,5)° вверх, вниз, влево и вправо от ее исходного положения и поочередно проводят измерения вышеперечисленных параметров в течение от 5 до 10 с (время измерений должно быть равным времени измерения в исходном положении); записывают полученные значения вышеперечисленных параметров в ПрДК.
6.3.8. При дозиметрическом контроле повторяющихся серий импульсов лазерного излучения с длительностью серий, не превышающей 1 с, измеряют энергетические экспозиции:
- измеряют для случая, когда ЛД или ПУЛД находится в исходном положении, вышеперечисленные параметры не менее чем для трех серий импульсов лазерного излучения в течение 5 - 10 с и записывают полученные значения в ПрДК;
- последовательно отклоняют ось визирования ЛД или ПУЛД на (3,0 +/- 0,5)° вверх, вниз, влево и вправо от ее исходного положения и поочередно проводят измерения вышеперечисленных параметров в течение от 5 до 10 с (время измерений должно быть равным времени измерения в исходном положении); записывают полученные значения в ПрДК.
6.3.9. При дозиметрическом контроле непрерывного лазерного излучения измеряют энергетические параметры: E,
- измеряют для случая, когда ЛД или ПУЛД находится в исходном положении, вышеперечисленные параметры в течение 5 - 10 с и записывают полученные значения в ПрДК;
- последовательно отклоняют ось визирования ЛД или ПУЛД на (3,0 +/- 0,5)° вверх, вниз, влево и вправо от ее исходного положения и поочередно проводят измерения вышеперечисленных параметров в течение от 5 до 10 с (время измерений должно быть равным времени измерения в исходном положении); записывают полученные значения в ПрДК.
6.4.1. Руководствуясь Санитарными нормами и правилами [1], вычисляют для каждой точки контроля значения ПДУ лазерного излучения, исходя из следующих соображений:
- если выбрана точка контроля на границе рабочей зоны (ГРЗ), вычисляют ПДУ лазерного излучения для случая воздействия на кожу;
- если выбрана точка контроля на границе зоны возможного повреждения глаз оператора (ГЗГ), вычисляют ПДУ лазерного излучения для случая воздействия на глаза.
6.4.2. При определении ПДУ используют измеренные значения параметров:
6.4.3. Для одиночных импульсов лазерного излучения определяют значение ПДУ импульсной энергетической экспозиции
, Дж/см2; для импульсно-модулированного лазерного излучения определяют значения ПДУ: , , ; для серий импульсов определяют значения ПДУ: , , .При необходимости количество импульсов
(11)и записывают рассчитанные значения ПДУ в ПрДК.
Примечания. 1. Для спектрального диапазона от 0,38 до 1,40 мкм при длительности воздействия излучения, не превышающей 1 с, в Санитарных нормах и правилах [1] для случая воздействия на глаза нормируются значения ПДУ энергии излучения (Дж), прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7,0 мм. Для того, чтобы получить значения ПДУ в единицах энергетической экспозиции (Дж/см2) нужно разделить нормированное значение на площадь апертуры, равную 0,38 см2.
2. Для спектрального диапазона от 0,38 до 1,40 мкм при длительности воздействия импульсно-модулированного излучения и длительности серии импульсов, превышающей 1 с, в Санитарных нормах и правилах [1] для случая воздействия на глаза нормируются значения ПДУ средней мощности излучения (Вт), прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7,0 мм. Для того чтобы получить значения ПДУ в единицах облученности (Вт/см2) нужно разделить нормированное значение на площадь апертуры, равную 0,38 см2, а для того чтобы получить значения ПДУ в единицах энергетической экспозиции (Дж/см2) нужно умножить полученный результат на измеренные значения
3. Для спектральных диапазонов от 0,18 до 0,38 мкм и от 1,4 до 11,0 мкм в Санитарных нормах и правилах [1] нормируются значения ПДУ энергетической экспозиции в единицах измерения Дж/м2. Для того чтобы получить значения ПДУ энергетической экспозиции в единицах измерения Дж/см2 необходимо умножить нормированное значение на
6.4.4. Для непрерывного лазерного излучения рассчитывают значение ПДУ
, Вт/см2, записывают рассчитанное значение ПДУ в ПрДК.Примечания. 1. Для спектрального диапазона от 0,38 до 1,40 мкм в Санитарных нормах и правилах [1] для случая воздействия на глаза нормируются значения ПДУ средней мощности излучения (Вт), прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7,0 мм. Для того чтобы получить значения ПДУ в единицах облученности (Вт/см2), нужно разделить нормированное значение на площадь апертуры, равную 0,38 см2.
2. Для спектрального диапазона от 1,4 до 11,0 мкм в Санитарных нормах и правилах СП [1] нормируются значения ПДУ облученности в единицах измерения Вт/м2. Для того чтобы получить значения ПДУ облученности в единицах измерения Вт/см2, нужно умножить нормированное значение на
(12)- для одиночных импульсов лазерного излучения;
, (13) (14)- для импульсного и импульсно-модулированного лазерного излучения при
; , (15) (16)- для серий импульсов лазерного излучения при
; , (17) , (18) (19)- для серий импульсов лазерного излучения при
; (20)- для непрерывного лазерного излучения.
Примечание. Выражение max {} означает, что в формуле используется максимальное (наибольшее) значение из всех результатов измерений, приведенных в ПрДК.
Записывают рассчитанные значения R в ПрДК. При этом для случая импульсного, импульсно-модулированного лазерного излучения и серий импульсов записывают наибольшее из полученных значений R.
"уровень излучения превышает ПДУ в R раз" - для точек контроля, в которых R > 1;
"уровень излучения не превышает ПДУ" - для точек контроля, в которых R <= 1.
К проведению измерений допускают лиц, достигших 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, изучивших эксплуатационную документацию на контролируемые ЛУ, ГОСТ Р 50723, Санитарные нормы и правила [1] и прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками [5].
6.6.1. Общие требования безопасности при измерении параметров лазерного излучения должны соответствовать ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ Р 50723.
6.6.2. Лица, проводящие измерения (операторы-дозиметристы) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе специальными защитными очками по ГОСТ 12.4.013.
лазерного излучения
Условия проведения измерений аналогичны условиям, указанным в 6.1.
7.2.1. Подготавливают ПрДК, форма которого приведена в Приложении А.
7.2.3. Размещают ПУЛД вблизи глаз оператора ЛУ в соответствии с руководством по эксплуатации ЛД.
7.2.4. Готовят ЛД к измерениям требуемого энергетического параметра лазерного излучения в соответствии с 6.2.12 - 6.2.14.
7.3.1. Включают ЛД и выдерживают его в течение времени установления рабочего режима, указанного в руководстве по эксплуатации ЛД; проводят необходимые регулировки и подстройки ЛД, предшествующие его работе в режиме измерений.
Переводят ЛД в режим измерения.
7.3.2. Оператор ЛУ включает излучатель ЛУ в регламентный режим работы, а оператор-дозиметрист включает ЛД на все время работы оператора ЛУ.
7.3.3. По окончании работы оператора ЛУ снимают показания ЛД и записывают в ПрДК значения энергетических параметров, а также значения параметров:
7.3.4. При дозиметрическом контроле лазерного излучения с помощью индивидуальных пороговых ЛД и индивидуальных показывающих ЛД с пороговым устройством в случае появления сигнала опасности выключают ЛУ, прекращают дозиметрический контроль и фиксируют в ПрДК факт превышения ПДУ.
Записывают в ПрДК значения энергетических параметров, а также значения параметров:
7.4.1. Определяют значения ПДУ лазерного излучения для случая воздействия на глаза в соответствии с указаниями 6.4.3, 6.4.4.
При определении ПДУ используют измеренные значения параметров:
Записывают полученные значения ПДУ в ПрДК.
7.4.2. Вычисляют значения коэффициентов степени опасности лазерного излучения (КСОЛ) R по формулам, приведенным в 6.4.5, и записывают полученные значения R в ПрДК.
В разделе "ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПрДК" лазерного излучения делают записи в соответствии с 6.4.6.
(рекомендуемое)
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ПРДК)
Протокол N
дозиметрического контроля лазерного излучения
Заявитель (заказчик) проведения дозиметрического контроля__________________
Организация, проводившая дозиметрический контроль__________________________
Дата проведения дозиметрического контроля__________________________________
Лазерный дозиметр (ЛД) типа______________________________N_________________
Наименование, тип лазерной установки (ЛУ)__________________________________
Класс ЛУ по степени опасности______________________________________________
Технические характеристики лазерной установки
Вид излучения: одиночные импульсы; импульсное, импульсно-модулированное,
серия импульсов, непрерывное (нужное подчеркнуть)
Длина волны излучения
Длительность импульса
Частота повторения импульсов
Расходимость лазерного пучка
Радиус лазерного пучка на выходе излучателя
Виды работ, выполняемые на ЛУ:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Время работы ЛУ в каждом режиме____________________________________________
Схема ЛУ, схема РМО, границы рабочей зоны (ГРЗ) и границы зоны
возможного повреждения глаз (ГЗГ) с указанием точек контроля приводят на
оборотной стороне протокола.
Характеристики точек контроля
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номер ? Измеряемый параметр ?
? точки ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?контроля?h , мм?l , мм? фи , ...°?r , мм? альфа , рад ? ню , ...° ?
? ? А1 ? А1 ? А1 ? ПА1 ? П 1 ? l ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А ? ? ? ? ? ? ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А ? ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А ? ? ? ? ? ? ?
? 3 ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Результаты измерений, полученные для пяти направлений оси визирования
приемного устройства лазерного дозиметра, приведены в Приложении
к протоколу.
Значения ПДУ:
Для точки
Значения коэффициента степени опасности лазерного излучения (КСОЛ) R:
Для точки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень излучения превышает ПДУ в раз для точек:
Уровень излучения не превышает ПДУ для точек:
(нужные точки подчеркнуть)
Оператор-дозиметрист _____________ ___________________
подпись инициалы, фамилия
Приложение к протоколу
дозиметрического контроля
лазерного излучения (ПрДК)
N______от______г.
Таблица 1
лазерного излучения
![]() Таблица 2
импульсно-модулированного лазерного излучения
и серий импульсов излучения
![]() ![]() Таблица 3
непрерывного лазерного излучения
![]() Примечания. 1. Результаты измерений следует располагать в ячейках таблиц 2 и 3 в последовательности, соответствующей их последовательности в заголовке граф таблицы.
2. При наличии более трех точек контроля необходимо использовать дополнительные бланки протокола.
(справочное)
ПРИМЕРЫ СХЕМ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК
![]() 1 - излучатель ЛУ; 2 - выходное окно излучателя;
3 - молочное стекло (рассеиватель); 4 - эталонный
(образцовый) измеритель энергетических параметров лазерного
излучения; ЛП - ось лазерного пучка; ЗС - ось зеркальной
составляющей рассеянного лазерного излучения; ПС - ось
проходящей составляющей рассеянного лазерного излучения;
рассеивателя; 5, 6 - поверхности защитных экранов;
ГРЗ - граница рабочей зоны; ГЗГ - граница зоны возможного
повреждения глаз оператора;
лазерного пучка на рассеивающий элемент
![]() 1 - излучатель ЛУ; 2 - выходное окно излучателя;
3 - диффузно отражающая металлическая поверхность; ЛП - ось
лазерного пучка; ЗС - ось зеркальной составляющей диффузно
отраженного лазерного излучения;
отражающей поверхности; 4 - непрозрачный экран;
ГРЗ - граница рабочей зоны; ГЗГ - граница зоны возможного
повреждения глаз оператора;
лазерной установки (ЛУ) при вертикальном падении лазерного
пучка на диффузно отражающую поверхность
(справочное)
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
![]() 1 - выходное окно излучателя лазерной установки; 2 - ось
лазерного пучка; 3 - боковые лучи лазерного пучка;
4 - стеклянная пластина; 5 - ось зеркально отраженного
лазерного пучка; 6 - боковые лучи зеркально отраженного
лазерного пучка; 7 - плоскость сечения, проходящая
через контрольную точку
отражающей поверхности стеклянной пластины
Рисунок В.1. Схема, поясняющая методику вычисления радиуса
зеркально отраженного пучка
через точку контроля
(справочное)
НА ДИФФУЗНО ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
![]() 1 - сечение лазерного пучка в плоскости выходного окна
лазерной установки; 2 - ось лазерного пучка; 3 - боковые
лучи лазерного пучка; 4 - пятно облучения на диффузно
отражающей поверхности;
XYZ - декартова система координат с центром в точке O,
совпадающим с центром пятна облучения;
координаты точки
отражающей поверхности, совпадающая с осью Z
(линии 2, 3 лежат в плоскости XOZ)
Рисунок Г.1. Схема, поясняющая методику вычисления угловых
размеров пятна облучения на диффузно отражающей поверхности
(рекомендуемое)
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Настоящая методика устанавливает процедуру выбора точек дозиметрического контроля лазерного излучения на рабочих местах операторов лазерных установок.
Выбор точек дозиметрического контроля (далее - точек контроля) заключается в определении расчетным и экспериментальным методами положения точек, в которых следует располагать центр входного зрачка лазерного дозиметра на конкретном РМО ЛУ. Эти точки выбирают на границе рабочей зоны (ГРЗ) оператора или на границе зоны возможного повреждения глаз (ГЗГ) оператора.
Д.1. Методика определения границ рабочей зоны оператора лазерной установки и границ зоны возможного повреждения глаз оператора
Д.1.1. Для определения ГРЗ оператора предварительно устанавливают границы зон досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
Так, например, если оператор при выполнении служебных обязанностей находится постоянно в одном из рабочих положений "сидя-стоя", или в положениях "сидя-стоя" попеременно, то концы пальцев рук оператора при выполнении им основных и вспомогательных рабочих операций "очерчивают" границы зон досягаемости моторного поля в положении "сидя" (см. позицию 4 на рисунке Д.1а, б) и в положении "стоя" (см. позицию 3 на рисунке Д.1а, б).
Д.1.2. При дозиметрическом контроле лазерного излучения рабочим положением оператора считают положение "сидя-стоя" попеременно. Если оператор не перемещается относительно лазерной установки в процессе выполнения основных и вспомогательных операций, его рабочее положение называют стационарным.
В этом случае за ГРЗ принимают поверхность воображаемого цилиндра (см. позицию 6 на рисунке Д.1а, б), вертикальная ось симметрии которого проходит через условную точку, соответствующую центру лобной части головы оператора, находящегося в положении "сидя", а внутренняя поверхность является касательной к границе зоны досягаемости моторного поля в положении "стоя" в горизонтальной плоскости по ГОСТ 12.2.033 (см. рисунок Д.1б).
За верхнюю плоскость цилиндра принимают плоскость, касательную к границе зоны досягаемости моторного поля в положении "стоя" в вертикальной плоскости и проходящую через верхнюю точку этой зоны (см. рисунок Д.1а). За нижнюю плоскость цилиндра принимают плоскость пола помещения.
Радиус цилиндра
, где . (Д.1)Д.1.3. Если оператор перемещается относительно ЛУ в процессе выполнения основных и вспомогательных операций, его рабочее положение называют нестационарным.
В этом случае за ГРЗ принимают воображаемую плоскую поверхность, касательную к смежным цилиндрическим поверхностям, соответствующим ГРЗ для различных стационарных рабочих положений оператора.
Пример построения ГРЗ в горизонтальной проекции для рассматриваемого случая приведен на рисунке Д.2.
Примечание. Если движения рук оператора ограничены какими-либо поверхностями (например, поверхностями защитных экранов, приборов, оборудования и т.п.), то при построении ГРЗ части этих поверхностей, попадающие в пределы цилиндрических поверхностей с радиусом
Д.1.4. Для определения ГЗГ оператора ЛУ предварительно устанавливают крайние положения зрачков глаз оператора при выполнении им основных и вспомогательных операций на конкретном рабочем месте. При этом, если оператор при выполнении всех операций находится в стационарном рабочем положении, а зрачки его глаз перемещаются за счет наклонов и поворотов головы и (или) туловища, за ГЗГ принимают поверхность воображаемого цилиндра, вертикальная ось которого совпадает с вертикальной осью симметрии ГРЗ оператора, находящегося в стационарном рабочем положении (см. позицию 5 на рисунке Д.1а, б).
Д.1.5. Радиус цилиндра
. (Д.2)Д.1.6. Для случая нестационарного рабочего положения оператора за ГЗГ принимают воображаемую плоскую поверхность, касательную к смежным цилиндрическим поверхностям, соответствующим ГЗГ для различных стационарных рабочих положений оператора.
Пример построения ГЗГ в горизонтальной проекции для случая нестационарного рабочего положения оператора приведен на рисунке Д.2.
Д.1.7. Процедуре лазерного дозиметрического контроля предшествует составление схемы РМО и схемы ЛУ в соответствии с 6.2.5.
Примечания. 1. Схему РМО и ЛУ, как правило, изображают в горизонтальной и вертикальной проекциях при горизонтальном направлении распространения лазерного пучка и в вертикальной проекции при вертикальном направлении распространения. Примеры изображения схемы РМО и ЛУ в горизонтальной проекции приведены на рисунках Д.2 и Б.1 (Приложение Б), а в вертикальной проекции - на рисунке Б.2 (Приложение Б).
2. Схему РМО и ЛУ вычерчивают на оборотной стороне ПрДК в определенном масштабе (например, 1:10), который указывают на схеме.
Д.1.8. Вычисляют в соответствии с Д.1.2, Д.1.5 значения радиусов
Д.1.9. Определяют участки ГРЗ и ГЗГ, через которые внутрь рассматриваемых зон может проникать отраженное или рассеянное лазерное излучение. Выделяют эти участки жирными пунктирными линиями (для ГРЗ) и жирными сплошными линиями (для ГЗГ).
Пример обозначения участков ГРЗ и ГЗГ для случая, когда на них попадает диффузно отраженное от поверхности мишени излучение, приведен на рисунке Д.2 (Приложение Д). Крайние лучи, ограничивающие область облучения, проходят через точку пересечения оси лазерного пучка с поверхностью мишени 14 и крайние точки проекций края защитного экрана 2 и угла стены 3 помещения на горизонтальную плоскость.
Д.2.1. Порядок выбора точек дозиметрического контроля зеркально отраженного лазерного излучения и зеркальных составляющих диффузно отраженного лазерного излучения.
Д.2.1.1. Анализируют возможность попадания в пределы выделенных участков ГРЗ и ГЗГ зеркально отраженных лазерных пучков, зеркальных составляющих диффузно отраженного лазерного излучения, а также части лазерного пучка, прошедшего через рассеивающий элемент.
Д.2.1.2. В случае, если установлена возможность попадания в пределы выделенных участков ГРЗ и ГЗГ указанных выше видов излучения, конкретизируют количество и местонахождение точек контроля с учетом мощности (энергии) лазерного излучения и спектрального диапазона работы ЛУ, исходя из следующих соображений:
- при использовании в ЛУ лазеров II класса по степени опасности генерируемого излучения, работающих в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм, выбор точек контроля проводят только с целью оценки степени опасности рассматриваемых видов лазерного излучения для глаз оператора (т.е. выбирают точки контроля только на ГЗГ);
- при использовании в ЛУ лазеров III или IV классов по степени опасности генерируемого лазерного излучения независимо от спектрального диапазона их работы выбор точек контроля проводят как с целью оценки степени опасности рассматриваемых видов лазерного излучения для глаз оператора, так и с целью оценки степени опасности для его кожи (т.е. выбирают точки контроля как на ГРЗ так и на ГЗГ).
Д.2.1.3. Принимают за потенциальные точки контроля точки пересечения осей зеркально отраженных лазерных пучков, осей зеркальных составляющих диффузно отраженного лазерного излучения и оси лазерного пучка, прошедшего через рассеивающий элемент, с выделенными участками ГРЗ и ГЗГ.
Д.2.2. Порядок выбора точек контроля для диффузно отраженного и рассеянного лазерного излучения.
Д.2.2.1. Выбирают точки контроля для диффузно отраженного и рассеянного лазерного излучения только в том случае, когда оси зеркально отраженных лазерных пучков, оси зеркальных составляющих диффузно отраженного лазерного излучения и ось лазерного пучка, прошедшего через рассеивающий элемент, не пересекают выделенные на схеме участки ГРЗ и ГЗГ.
Д.2.2.2. Выбирают точки контроля для диффузно отраженного и рассеянного лазерного излучения только в случае использования в ЛУ лазеров III или IV классов.
Д.2.2.3. Выбирают, действуя в соответствии с приведенными далее методиками, в качестве потенциальных точек контроля точки в пределах выделенных на схеме участков ГРЗ и ГЗГ, при нахождении в которых органы тела оператора могут подвергнуться наибольшему облучению диффузно отраженным и рассеянным лазерным излучением.
Д.2.3. Методика выбора точек контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на диффузно отражающую или рассеивающую поверхность.
Д.2.3.1. Методика выбора точки контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на горизонтально расположенную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и стационарного рабочего места оператора (далее - для цилиндрической ГРЗ или ГЗГ) будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.3, и на примере схемы, показанной на рисунке Д.4, являющейся вертикальной проекцией схемы, показанной на рисунке Д.3, на плоскость
(Примечание. На рисунке Д.3, так же, как и на всех следующих рисунках, показана только часть схемы ЛУ, включающая в себя условное изображение диффузно отражающей мишени, ось падающего лазерного пучка излучения и направление нормали к поверхности мишени.
В схемах, показанных на рисунках Д.3, Д.4, пучок лазерного излучения 1 направлен вертикально вниз на горизонтально расположенную поверхность мишени 7. Направление нормали
Д.2.3.2. Методика выбора точки контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на горизонтально расположенную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и нестационарного рабочего места оператора (далее - для плоской ГРЗ или ГЗГ) будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.5, и на примере схемы, показанной на рисунке Д.6, являющейся вертикальной проекцией схемы, показанной на рисунке Д.5, на плоскость
( , идущей под углом 90° к проекциям ГРЗ и ГЗГ на плоскость пола помещения).В этой схеме направление оси пучка лазерного излучения 1 и положение мишени 7 аналогичны показанным на рисунке Д.3.
Д.2.3.3. Система координат XYZ на рисунках Д.3, Д.5 выбрана таким образом, чтобы начало координат располагалось в точке O пересечения оси падающего лазерного пучка с плоскостью мишени, плоскость XOY совпадала с плоскостью мишени, а ось Z была направлена вверх вдоль оси падающего пучка. Ось координат Y' совпадает с линией
на рисунках Д.3, Д.5 выбрана таким образом, чтобы начало координат располагалось в точке совпадала с плоскостью пола, а ось Примечания. 1. Точка
.2. Точки контроля
к нормали Д.2.3.4. В случае цилиндрических ГРЗ и ГЗГ измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длину
и по формулам: , (Д.3) . (Д.4)Наносят на схему РМО и ЛУ в выбранном масштабе ГРЗ (ГЗГ) в вертикальной проекции на плоскость
аналогично тому, как показано на рисунке Д.4.Примечание. Допускается не наносить на схему часть ГРЗ, расположенную ниже плоскости мишени.
Д.2.3.5. В случае плоских ГРЗ и ГЗГ измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью измерительной рулетки длину
. Вычисляют длину отрезка по формуле . (Д.5)Наносят на схему РМО и ЛУ в выбранном масштабе ГРЗ (ГЗГ) в вертикальной проекции на плоскость
аналогично тому, как показано на рисунке Д.6.Д.2.3.6. Проводят на схемах РМО и ЛУ линию
к нормали , принимают за изображения точек контроля.Д.2.3.7. Используя выбранный масштаб, вычисляют расстояния
; (Д.6) . (Д.7)Д.2.3.8. Измеряют с помощью ЛДР или измерительной рулетки расстояние
. (Д.9)Д.2.3.9. На реальном РМО откладывают с помощью измерительной рулетки отрезки длиной
для схемы, приведенной на рисунке Д.5.Откладывают с помощью измерительной рулетки из точек, соответствующих концам отложенных отрезков, перпендикулярно вверх от плоскости
расстояния Д.2.3.10. Методика выбора точки контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на произвольно ориентированную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и цилиндрической ГРЗ или ГЗГ будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.7 и на примере схем, показанных на рисунке Д.8, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.8а) и горизонтальной (см. рисунок Д.8б) проекцией схемы, показанной на рисунке Д.7, на плоскостях ZOY (см. рисунок Д.8а) и XOY (см. рисунок Д.8б).
Д.2.3.11. В схеме, приведенной на рисунке Д.7, система координат XYZ выбрана так, что начало координат располагается в точке O - точке пересечения оси падающего лазерного пучка с плоскостью мишени. Ось Z направлена вдоль оси падающего пучка. Ось Y расположена в горизонтальной плоскости параллельной плоскости пола помещения и одновременно в плоскости падения лазерного пучка, т.е. в плоскости, проходящей через ось Z и нормаль
Примечания. 1. Точка
.2. Точки контроля
Д.2.3.12. В случае цилиндрических ГРЗ и ГЗГ определяют на конкретном рабочем месте оператора направление нормали
- устанавливают на штативе устройство наведения, в котором закрепляют ЛДР и угломер;
- устанавливают штатив на полу помещения так, чтобы ось штатива проходила через точку
- регулируют высоту штатива так, чтобы оптическая ось ЛДР находилась на расстоянии
над плоскостью пола;- закрепляют на диффузно отражающей поверхности мишени зеркальный отражатель так, чтобы его поверхность была параллельна поверхности мишени, а центр отражателя примерно совпадал с точкой O - точкой пересечения пучка излучения лазерной установки с поверхностью мишени;
- включают ЛДР и наводят пучок его излучения на центр зеркального отражателя;
- перемещают штатив по полу помещения (например, по окружности с радиусом, равным длине отрезка
- снимают показания по отсчетному устройству угломера.
Направление распространения лазерного пучка ЛДР совпадает с направлением нормали
Д.2.3.13. Измеряют с помощью измерительной рулетки расстояние
Вычисляют расстояния:
; (Д.10) . (Д.11)Д.2.3.14. Вычерчивают на оборотной стороне протокола дозиметрического контроля схемы выбора точек контроля в вертикальной и горизонтальной проекциях аналогично тому, как показано на рисунке Д.8.
Д.2.3.15. Используя выбранный масштаб, определяют по схемам выбора точек контроля расстояние
. (Д.12)Д.2.3.16. Измеряют с помощью ЛДР или измерительной рулетки расстояние
. (Д.13)Д.2.3.17. На реальном РМО откладывают с помощью измерительной рулетки отрезок длиной
Откладывают с помощью измерительной рулетки из точки, соответствующей концу отложенного отрезка, перпендикулярно ему в плоскости
отрезки длиной Откладывают с помощью измерительной рулетки из точек
Д.2.3.18. Методика выбора точки контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на произвольно ориентированную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и плоской ГРЗ и ГЗГ будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.9, и на примере схем, показанных на рисунке Д.10, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.10а) и горизонтальной (см. рисунок Д.10б) проекцией схемы, показанной на рисунке Д.9, на плоскостях ZOY (см. рисунок Д.10а) и XOY (см. рисунок Д.10б).
В схеме, приведенной на рисунке Д.9, система координат XYZ выбрана так, как указано в Д.2.3.11.
Примечания. 1. Точки
.2. Точки контроля
Д.2.3.19. В случае плоских ГРЗ и ГЗГ определяют на конкретном рабочем месте оператора направление нормали
Д.2.3.20. Измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длины
Д.2.3.21. Измеряют с помощью измерительной рулетки расстояние
Вычисляют расстояние
. (Д.14)Д.2.3.22. Вычерчивают на оборотной стороне протокола дозиметрического контроля схемы выбора точек контроля в вертикальной и горизонтальной проекциях аналогично тому, как показано на рисунке Д.10.
Д.2.3.23. Используя выбранный масштаб, определяют по схемам выбора точек контроля расстояние
Д.2.3.24. Повторяют операции в соответствии с Д.2.3.15 и вычисляют расстояния
Д.2.3.25. На реальном РМО откладывают с помощью измерительной рулетки отрезок длиной
Откладывают с помощью измерительной рулетки из точки, соответствующей концу отложенного отрезка, перпендикулярно ему в плоскости
отрезки длиной Откладывают с помощью измерительной рулетки из точек
Примечание. В случае, если линия ON пересекает плоскости ГРЗ и ГЗГ, точки пересечения принимают за точки контроля
Д.2.4. Методика выбора точек контроля для случая горизонтального падения лазерного пучка на диффузно отражающую или рассеивающую поверхность.
Д.2.4.1. Методика выбора точки контроля для случая горизонтального падения лазерного пучка на вертикально расположенную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и цилиндрических ГРЗ и ГЗГ будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.11, и на примере схем, показанных на рисунке Д.12, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.12а) и горизонтальной (см. рисунок Д.12б) проекциями верхней части схемы, показанной на рисунке Д.11, на плоскости ZOY (см. рисунок Д.12а) и XOY (см. рисунок Д.12б).
В схемах, показанных на рисунках Д.11, Д.12, пучок лазерного излучения 1 направлен горизонтально на вертикально расположенную поверхность мишени 7 (см. рисунок Д.11) и 6 (см. рисунок Д.12). Направление нормали
Д.2.4.2. Методика выбора точки контроля для случая горизонтального падения лазерного пучка на вертикально расположенную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность для плоской ГРЗ или ГЗГ будет рассмотрена на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.13, и на примере схем, показанных на рисунке Д.14, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.14а) и горизонтальной (см. рисунок Д.14б) проекциями верхней части схемы, показанной на рисунке Д.13, на плоскостях ZOY (см. рисунок Д.14а) и XOY (см. рисунок Д.14б).
В этих схемах направление оси пучка лазерного излучения 1 и положение мишени 7 (см. рисунок Д.13) и 6 (см. рисунок Д.14) аналогичны показанным на рисунке Д.11.
Д.2.4.3. Система координат XYZ на рисунках Д.11, Д.13 выбрана таким образом, чтобы начало координат располагалось в точке O пересечения оси падающего лазерного пучка с плоскостью мишени, плоскость ZOX совпадала с плоскостью мишени, а ось Y была направлена вдоль оси падающего пучка.
Система координат
на рисунках Д.11, Д.13 выбрана таким образом, чтобы начало координат располагалось в точке совпадала с плоскостью пола, а ось Примечания. 1. Точка
.2. Точки контроля
3. Точка
к нормали 4. Точка
Д.2.4.4. В случае цилиндрических ГРЗ и ГЗГ измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длину
Наносят на схему РМО и ЛУ в выбранном масштабе ГРЗ (ГЗГ) в вертикальной и горизонтальной проекциях аналогично тому, как показано на рисунке Д.12.
Д.2.4.5. В случае плоских ГРЗ и ГЗГ измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длины
Измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длины
Измеряют на конкретном рабочем месте оператора с помощью ЛДР или измерительной рулетки длину
Наносят на схему РМО и ЛУ в выбранном масштабе ГРЗ (ГЗГ) в вертикальной и горизонтальной проекциях аналогично тому, как показано на рисунке Д.14.
Д.2.4.6. Проводят на схемах РМО и ЛУ линию OM под углом
к нормали Д.2.4.7. Для случая цилиндрической ГЗГ находят точку пересечения линии
Д.2.4.8. Используя выбранный масштаб, вычисляют расстояния
Д.2.4.9. Измеряют с помощью ЛДР или измерительной рулетки расстояние
; (Д.15) ; (Д.16)Д.2.4.10. На реальном РМО откладывают с помощью измерительной рулетки отрезки длиной
Из точек, соответствующих концам отрезков
Из точек, соответствующих концам отрезков длиной
Примечания. 1. Если линия OM пересекает контур 5 проекции ГЗГ на плоскость мишени, точку пересечения принимают за точку
2. Если линия OM не пересекает контуры 4, 5 проекций ГРЗ и ГЗГ на плоскость мишени, в качестве точек
Д.2.4.11. Методику выбора точек контроля для случая горизонтального падения лазерного пучка на произвольно ориентированную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и цилиндрической ГРЗ (ГЗГ) следует рассматривать на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.7, и на примере схем, показанных на рисунке Д.8, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.8а) и горизонтальной (см. рисунок Д.8б) проекциями схемы, показанной на рисунке Д.7, на плоскостях ZOY (см. рисунок Д.8а) и XOY (см. рисунок Д.8б).
Д.2.4.12. Выполняют операции в соответствии с Д.2.3.11 - Д.2.3.16 и фиксируют положения точек контроля
Д.2.4.13. Методику выбора точки контроля для случая вертикального падения лазерного пучка на произвольно ориентированную диффузно отражающую или рассеивающую поверхность и плоской ГРЗ и ГЗГ следует рассматривать на примере пространственной схемы, показанной на рисунке Д.9, и на примере схем, показанных на рисунке Д.10, являющихся вертикальной (см. рисунок Д.10а) и горизонтальной (см. рисунок Д.10б) проекциями схемы, показанной на рисунке Д.9, на плоскостях ZOY (см. рисунок Д.10а) и XOY (см. рисунок Д.10б).
Д.2.4.14 Выполняют операции в соответствии с Д.2.3.18 - Д.2.3.24 и фиксируют положения точек контроля
![]() ![]() 1 - тело оператора в положении "стоя"; 2 - тело оператора
в положении "сидя"; 3, 4 - границы зоны досягаемости
моторного поля; 5 - ГЗГ; 6 - ГРЗ
Рисунок Д.1. Схемы определения ГРЗ и ГЗГ при стационарном
рабочем положении оператора лазерной установки:
а) - схема в проекции на вертикальную плоскость;
б) - схема в проекции на горизонтальную плоскость
![]() 1 - поверхность пульта управления; 2 - защитный экран;
3 - участок стены помещения; 4, 5 - ГРЗ для двух
стационарных рабочих положений оператора; 6, 7 - ГЗГ для
двух стационарных рабочих положений оператора; 8 - ГРЗ для
нестационарного рабочего положения оператора; 9 - ГЗГ для
нестационарного рабочего положения оператора; 10, 11 -
участки ГРЗ и ГЗГ, на которые попадает диффузно отраженное
лазерное излучение; 12 - выходное окно излучателя лазерной
установки; 13 - ось лазерного пучка; 14 - диффузно
отражающая поверхность мишени
установки (ЛУ) и схема определения ГРЗ и ГЗГ в проекции
на горизонтальную плоскость для нестационарного
рабочего положения оператора
![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - контур проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - контур проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени
вертикального падения лазерного пучка на горизонтально
расположенную диффузно отражающую поверхность мишени
и стационарного рабочего места оператора
![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - проекция ГРЗ на плоскость мишени; 5 - проекция
ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость пола; 7 - диффузно
отражающая поверхность мишени
контроля, показанной на рисунке Д.3, на плоскость
![]() ![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - линия проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - линия проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени
вертикального падения лазерного пучка на горизонтально
расположенную диффузно отражающую поверхность мишени
и нестационарного рабочего места оператора
![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - проекция ГРЗ на плоскость мишени; 5 - проекция
ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость пола; 7 - диффузно
отражающая плоскость мишени
контроля, показанной на рисунке Д.5, на плоскость
![]() ![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - контур проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - контур проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени; 8 - ось
горизонтально падающего лазерного пучка
вертикального падения лазерного пучка на произвольно
ориентированную диффузно отражающую поверхность мишени
и цилиндрической ГРЗ и ГЗГ
![]() ![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - проекция ГРЗ на плоскость мишени;
5 - проекция ГЗГ на плоскость мишени; 6 - диффузно
отражающая поверхность мишени; 7 - ось горизонтально
падающего лазерного пучка
верхней части схемы выбора точек контроля, показанной
на рисунке Д.7, на плоскости ZOY (а) и XOY (б)
![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - контур проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - контур проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени; 8 - ось
горизонтально падающего лазерного пучка
в случае вертикального или горизонтального падения
лазерного пучка на произвольно ориентированную диффузно
отражающую поверхность мишени и нестационарного
рабочего места оператора
![]() ![]() 1 - ось вертикально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - линия проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - проекция ГЗГ на плоскость мишени; 6 - диффузно
отражающая поверхность мишени; 7 - ось горизонтально
падающего лазерного пучка
проекции верхней части схемы выбора точек контроля,
показанной на рисунке Д.9, на плоскости ZOY (а) и XOY (б)
![]() 1 - ось горизонтально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - контур проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - контур проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени
горизонтального падения лазерного пучка на вертикально
расположенную диффузно отражающую поверхность мишени
и цилиндрических ГРЗ и ГЗГ
![]() 1 - ось горизонтально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - контур проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - контур проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - диффузно
отражающая поверхность мишени
проекции верхней части схемы выбора точек контроля,
показанной на рисунке Д.11, на плоскости ZOY (а) и XOY (б)
![]() 1 - ось горизонтально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - линия проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - линия проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - плоскость
пола; 7 - диффузно отражающая поверхность мишени
горизонтального падения лазерного пучка на вертикально
расположенную диффузно отражающую поверхность мишени
и нестационарного рабочего места оператора
![]() 1 - ось горизонтально падающего лазерного пучка; 2 - ГРЗ;
3 - ГЗГ; 4 - линия проекции ГРЗ на плоскость мишени;
5 - линия проекции ГЗГ на плоскость мишени; 6 - диффузно
отражающая поверхность мишени
проекции верхней части схемы выбора точек контроля,
показанной на рисунке Д.13, на плоскости ZOY (а) и XOY (б)
(справочное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОЗИМЕТРОВ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Технические характеристики отечественных дозиметров лазерного излучения, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Основные технические характеристики отечественных
дозиметров лазерного излучения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование характеристики ? Тип дозиметра лазерного излучения ?
? ???????????????????????????????????????????
? ? ЛАДИН ? ЛД-4 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 Спектральные диапазоны, ? ? ?
?мкм: ? ? ?
? - спектральный диапазон 1 ? 0,48 - 1,15 ? 0,49 - 1,15; ?
? - спектральный диапазон 2 ? 1,15 - 1,8 ? 2,0 - 11,0 ?
? - спектральный диапазон 3 ? 2,0 - 11,0 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 Рабочие длины волн ? ? ?
?лазерного излучения, на которых? ? ?
?дозиметр дает прямые показания ? ? ?
?значений измеряемых параметров,? ? ?
?мкм: ? ? ?
? - спектральный диапазон 1 ?0,48; 0,53; 0,63; 0,67;?0,53; 0,63; 0,69;?
? ? 0,78; 0,85; 0,92; ? 0,89; 1,06 ?
? ? 0,98; 1,06 ? ?
? - спектральный диапазон 2 ? 1,15; 1,30; 1,54 ? 10,6 ?
? - спектральный диапазон 3 ? 10,6 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 Диапазон измерений ? ? ?
?облученности от непрерывного ? ? ?
?лазерного излучения, Вт/см2: ? ? ?
? ? -6 -2 ? -6 -4 ?
? - в спектральном диапазоне 1 ? 10 - 10 ? 10 - 2 · 10 ?
?(на длине волны 0,63 мкм) ? ? ?
? ? -5 -1 ? -4 -2 ?
? - в спектральном диапазоне 2 ? 10 - 10 ? 10 - 2 · 10 ?
? ? -3 ? ?
? - в спектральном диапазоне 3 ? 10 - 1 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 Диапазон измерений ? ? ?
?энергетической экспозиции от ? ? ?
?импульсного лазерного излучения? ? ?
?на длинах волн, Дж/см2: ? ? ?
? ? -8 -4 ? -8 -6 ?
? - в спектральном диапазоне 1 ? 10 - 10 ? 10 - 2 · 10 ?
? ? -7 -3 ? ?
? - в спектральном диапазоне 2 ? 10 - 10 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 Диапазон длительностей ? -8 -2 ? -8 -3 ?
?импульсов лазерного излучения, ? 10 - 10 ? 10 - 5 · 10 ?
?с ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 Пределы допускаемой ? +/- 15 ? +/- 14 ?
?основной относительной ? ? ?
?погрешности (ООП) при измерении? ? ?
?облученности на длине волны ? ? ?
?0,63 мкм, % ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 7 Пределы допускаемой ООП ? +/- 25 ? +/- 10 ?
?дозиметра при измерении ? ? ?
?облученности на длине волны ? ? ?
?10,6 мкм, % ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 8 Пределы допускаемой ООП ? +/- 18 ? +/- 16 ?
?дозиметра при измерении ? ? ?
?энергетической экспозиции на ? ? ?
?длине волны 0,63 мкм, % ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 9 Габаритные размеры, мм, не ? ? ?
?более ? ? ?
? - блок преобразования и ? 230 x 106 x 68 ? 145 x 60 x 90 ?
?регистрации ? ? ?
? - фотоприемное устройство ? 125 x 40 x 40 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 Масса, кг, не более ? 0,65 ? 0,35 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
СП N 5804-91 эксплуатации лазеров. Утверждены
заместителем Главного государственного
санитарного врача СССР 31.07.91
[2] Международный стандарт Безопасность лазерных устройств.
МЭК 60825-1:2007 <1> Часть 1. Классификация и требования к
аппаратуре
Р 50.2.025-2002 единства измерений. Дозиметры лазерные.
Методика поверки
межгосударственной единства измерений. Применение
стандартизации РМГ 43-2001 "Руководства по выражению
неопределенности измерений"
ПОТ Р М-016-2001, (правила безопасности) при эксплуатации
РД 153-34.0-03.150-00 электроустановок. Утверждены приказом
Минэнерго России от 27.12.2000
N 163, постановлением Минтруда России
от 05.01.2000 N 3
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/43/gost_16226.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||