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Zonas de influencia de factores negativos. Conceptos básicos de una vida segura

Fundamentos de actividades de vida segura (OBZhD)

Directorio / Conceptos básicos de una vida segura

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La zona de peligro tiene áreas de manifestación espacial definidas externamente y se caracteriza por un aumento en el riesgo de accidente. Hay los siguientes zonas de influencia de factores negativos:

1) áreas para el procesamiento de materiales a granel, áreas para extracción y limpieza de piezas fundidas y procesamiento de plasma, procesamiento de plásticos, fibra de vidrio y otros materiales quebradizos, áreas para trituración de materiales, etc.;

2) plataformas vibratorias, vehículos y herramientas de construcción, así como herramientas vibratorias, palancas de control de vehículos de transporte, así como áreas a su alrededor;

3) áreas cercanas a equipos de proceso de impacto, dispositivos para probar gases, vehículos, máquinas eléctricas;

4) zonas cercanas a generadores ultrasónicos, detectores de fallas;

5) áreas cercanas a equipos eléctricos en corriente continua, áreas cercanas a líneas eléctricas, transformadores de alta frecuencia y secado por inducción, generadores de lámparas eléctricas, pantallas de televisión, pantallas, antenas, imanes;

6) superficies calentadas, sustancias fundidas, radiación de llama;

7) láseres, radiación láser reflejada;

8) combustible nuclear;

9) redes eléctricas, instalaciones eléctricas, distribuidores, transformadores, equipos con accionamiento eléctrico, etc.;

10) áreas de movimiento de transporte terrestre, transportadores, mecanismos subterráneos, partes móviles de máquinas herramienta, herramientas, engranajes;

11) áreas cercanas a sistemas de alta presión, contenedores con gases comprimidos, tuberías, instalaciones neumáticas e hidráulicas;

12) áreas de trabajo de construcción y montaje, mantenimiento de máquinas e instalaciones;

13) zonas de fuga de gases y vapores tóxicos de equipos con fugas, evaporación de contenedores abiertos y derrames, emisiones de sustancias durante la despresurización de equipos, pintura en aerosol, secado de superficies pintadas;

14) zona de soldadura y tratamiento con plasma de materiales que contengan cromo y manganeso, vertido y transporte de materiales dispersos;

15) producción galvánica, llenado de contenedores, pulverización de líquidos, etc.

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▪ Clasificación de los factores de riesgo

▪ Factores de supervivencia humana en la naturaleza

▪ accidentes en el agua

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Computadora fotónica de autoaprendizaje 21.01.2013

Un grupo de físicos dirigido por Daniel Brunner de la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, España, ha dado un gran paso hacia la creación de una computadora fotónica mediante la creación de un prototipo funcional de dicho dispositivo informático. La computadora fotónica de Brunner y sus colegas se basa en el principio de los llamados reservorios computacionales. Estas computadoras son similares en su diseño a las redes neuronales artificiales o naturales, y consisten en nodos de sinapsis únicos. Cada una de estas "células nerviosas" se conecta aleatoriamente a los nodos vecinos y puede recordar sus estados anteriores.

A diferencia de las redes neuronales convencionales, el "reservorio computacional" puede resolver varios problemas y puede reprogramarse fácilmente sin perturbar la estructura física del sistema. Al manipular las propiedades de las sinapsis, esta máquina se puede adaptar para resolver problemas computacionales complejos, incluido el reconocimiento de voz o de imágenes. El prototipo de Brunner y sus colegas está dispuesto de manera bastante peculiar: porciones de luz que emiten el mismo diodo láser a intervalos estrictamente medidos actúan como nodos de la red neuronal. Estas porciones de luz se mueven a lo largo del "anillo", dentro del cual se construye la fuente de datos de entrada: otro láser que agrega nueva información al ciclo usando un modulador especial.

Para determinar el resultado final de la computadora, otros dispositivos miden la intensidad de la radiación en cada porción de luz, convirtiéndola en una forma digital. Según los científicos, con un ajuste especial de los láseres y otros componentes, la misma computadora fotónica puede realizar varios cálculos simultáneamente, lo que facilita aumentar su rendimiento y versatilidad.

Los científicos pusieron a prueba su invento "enseñando" a una computadora a convertir el habla humana en números y calcular algunas funciones estadísticas complejas. Según los físicos, su invento funcionó bien: la computadora reconoció incorrectamente solo el 0,01% de los números pronunciados en voz alta. Además, el dispositivo tiene un rendimiento muy alto: en un segundo "adivina" 300 mil palabras, que es un récord para todos los dispositivos informáticos que existen en la actualidad.

Al calcular las estadísticas, el dispositivo confirmó sus cualidades: la computadora fotónica realizó más de 13 millones de operaciones estadísticas por segundo y la tasa de intercambio de datos superó los 1,1 gigabytes por segundo. Además, este modelo de computadora fotónica tiene otra ventaja en comparación con las computadoras convencionales: bajo consumo de energía. Como señalaron Brunner y sus colegas, su prototipo gasta 200 veces menos energía en reconocer una palabra.

No se debe esperar que estas computadoras livianas reemplacen por completo la electrónica de silicio moderna. Por lo tanto, su alcance es extremadamente limitado y la información en ellos se presenta en una forma extremadamente inconveniente para su uso. Sin embargo, tales dispositivos podrán reemplazar a las computadoras clásicas en muchas áreas especializadas de la ciencia y la tecnología, donde se requiere computación paralela y de alta velocidad.

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