SALUD Y SEGURIDAD
Esta área de "salud y seguridad tal vez sea la que necesita más atención en las empresas de servicios grandes o pequeñas, además de ser riesgosa para las empresas pequeñas que, debido a la carencia de conciencia, tienen más probabilidades de descuidar los requerimientos que se les exigen".(1)
Conocer la ley.
•Escribir los procedimientos.
•Capacitar al personal.
•Instrumental los controles.
Para asegurar que la empresa hace o cumple con las recomendaciones antes mencionadas, se sugiere también la siguiente forma práctica:
•Incorporar los aspectos de salud y seguridad.
•Incorporar las regulaciones de salud y seguridad.
A su vez para que estos dos aspectos sean efectivos ambos deben estar bajo un sistema de administración de calidad y medio ambiente, de modo que cada uno de ellos sea controlado automáticamente como si fuera cualquier otro aspecto, como el desperdicio o calidad en el servicio.Pasemos ahora hablar un poco sobre los orígenes de la prevención de los riesgos profesionales y del interés actual por el cuidado del medio ambiente, para ello se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:
•Seguridad social.
•Historia de la seguridad social.
•Seguridad social en Venezuela.
•Riesgos profesionales.•Medio ambiente.
Seguridad Social:
Tomando en cuenta que los riesgos profesionales están conformados por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo y a su vez la salud en el trabajo se logra a través de la Higiene y la Seguridad Industrial, seguidamente se definirán los siguientes conceptos básicos:
•Higiene Industrial
.•Seguridad Industrial.
•Enfermedad Profesional:
•Accidentes de trabajo.
Seguridad Industrial(Covenin 2270-88):
Es el conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas cuyo objetivo es el de controlar el riesgo de accidentes y daños, tanto a las personas como a los equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de toda actividad productiva.
Enfermedad Profesional(Covenin 2270-88):
Es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al medio en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y aquellos estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes, contraídos en el ambiente de trabajo.
Conocer la ley:
Al igual que en la mayoría de las regulaciones, debe realizarse la difícil tarea de intentar conocer la ley y permanecer actualizados.Lo que esta en juego es evitar una situación en la que la empresa o un gerente individual puedan ser perseguido por su negligencia
Desarrollo del sistema.
•Comprar las regulaciones reales de salud y seguridad.
•Tratar las regulaciones de salud y seguridad dentro del sistema como cualquier otro aspecto de calidad o ecológico, para los fines de control y auditoria
.•Colocar todos los procedimientos específicos de salud y seguridad en un manual separado alusivo, que se relacione con los procedimientos de operación estándar y correlacionarlos. Incluir en el manual la declaración de política ("declaración de política").•Diseñar un curso separado de capacitación para el personal en temas de salud y seguridad.
El manual de Salud y Seguridad:
Muestra del manual de salud y seguridad.
Tabla de contenido:
•Parte I:Administración
.•Parte II rocedimientos de seguridad.
•Parte III:Salud Ocupacional.
•Parte IV:Control de Perdidas.
Muestra de regulaciones de salud y seguridad: Uso de l a Unión Europea como modelo.
Las regulaciones que se convierten en leyes locales por cada país cubren las siguientes arreas:
•Salud y seguridad generales (bajo la regulación marco de salud, seguridad y bienestar en el trabajo).
•Lugar de Trabajo.
•Equipo de trabajo.
•Unidades de vídeo
.•Manejo de manuales
.•Equipo de protección personal
.•Trabajadoras embarazadas.
•Trabajadores eventuales.
•Señales de seguridad
.•Valores límites
.•Protección a trabajadores en asbesto.
•Carcinógenos.•Agentes biológicos.
•Exposición al ruido.•Primeros auxilios.
•Electricidad.
sábado, 28 de noviembre de 2009
NORMAS DE SEGURIDAD DE RIESGO ELECTRONICO
por Norma a una regla a la que se debe ajustar la puesta en marcha de una operación. También se puede definir como una guía de actuación por seguir o como un patrón de referencia.
Las normas de seguridad se pueden considerar prácticamente como:
a. Normas de carácter general: son las universalmente aceptadas.b. Normas de carácter específico: las que regulan una función, trabajo u operación específica
Las ventajas de las normas se reducen, entre otras, a lo siguiente:
• Representan un elemento de sistematización de seguridad• Facilitan la comprensión y ejecución de las tareas de seguridad de forma clara y precisa
• Permiten la dirección eficaz del sistema de seguridad
• Impiden que existan vacíos acerca de la seguridad
• Facilitan la rápida formación y concientización del personal
• Permiten un manejo excelente de las instalaciones y equipos
• Homogenizan medios y procedimientos, además de facilitar la comunicación y la seguridad• Aumentan el sentido de seguridad en el usuario
Las normas de seguridad se pueden considerar prácticamente como:
a. Normas de carácter general: son las universalmente aceptadas.b. Normas de carácter específico: las que regulan una función, trabajo u operación específica
Las ventajas de las normas se reducen, entre otras, a lo siguiente:
• Representan un elemento de sistematización de seguridad• Facilitan la comprensión y ejecución de las tareas de seguridad de forma clara y precisa
• Permiten la dirección eficaz del sistema de seguridad
• Impiden que existan vacíos acerca de la seguridad
• Facilitan la rápida formación y concientización del personal
• Permiten un manejo excelente de las instalaciones y equipos
• Homogenizan medios y procedimientos, además de facilitar la comunicación y la seguridad• Aumentan el sentido de seguridad en el usuario
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD DE RIESGO ELECTRONICO
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO
1. El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto voltaje, solamente es limitado a personas autorizadas.2. Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente.
NORMAS ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO
Es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia.
TIPOS DE ELECTRICIDAD
- Corriente continua: Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían. Ejemplo: batería.- Corriente alterna: Tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo.- Corriente alterna monofásica: 220V; 50 Hz.- Corriente alterna trifásica: 380V; 50 Hz.
LEY DE OHMI = U / R
Intensidad de Corriente = Diferencia de Potencial / ResistenciaLa intensidad de corriente circulante por un circuito eléctrico es proporcional a la diferencia de potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de la corriente.Intensidad de corriente: Es el desplazamiento de cargas eléctricas negativas (electrón), en un conductor en la unidad de tiempo (unidad Ampere).
Diferencia de potencial: Es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito (unidad Volt).
Resistencia eléctrica: Es la dificultad al paso de la corriente eléctrica en un circuito/ conductor (unidad Ohm).
TENSIONES EN CORRIENTES ALTERNAS ESTANDARIZADAS
Muy baja tensión: Tensiones hasta 50 volt.Baja tensión: Tensiones entre 50 y 1000 volt.Media tensión: tensiones por encima de 1000 y hasta 33000 volt.Alta tensión: Tensiones por encima de 33000 volt.Tensión de seguridad: La tensión de seguridad considerada para ambientes secos y húmedos es 24 volt.
PRINCIPALES PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD
- No es perceptible por los sentidos del humano.- No tiene olor, solo es detectada cuando en un corto circuito se descompone el aire apareciendo Ozono.- No es detectado por la vista.- No se detecta al gusto ni al oído.- Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano.Los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico dependen:
- Intensidad de la corriente.- Resistencia eléctrica del cuerpo humano.- Tensión de la corriente.- Frecuencia y forma del accidente.- Tiempo de contacto.- Trayectoria de la corriente en el cuerpo.
Todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se transforma en una vía de descarga a tierra.Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un efecto de contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más tiempo con mayor firmeza.
CLASIFICASCION DE LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS
Accidentes por contacto directoSon provocados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano. Pueden provocar electrocución, quemaduras y embolias.
Accidentes indirectos- Riesgos secundarios por caídas luego de una electrocución.- Quemaduras o asfixia, consecuencia de un incendio de origen eléctrico.- Accidentes por una desviación de la corriente de su trayectoria normal.- Calentamiento exagerado, explosión, inflamación de la instalación eléctrica.
1. El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto voltaje, solamente es limitado a personas autorizadas.2. Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente.
NORMAS ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO
Es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia.
TIPOS DE ELECTRICIDAD
- Corriente continua: Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían. Ejemplo: batería.- Corriente alterna: Tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo.- Corriente alterna monofásica: 220V; 50 Hz.- Corriente alterna trifásica: 380V; 50 Hz.
LEY DE OHMI = U / R
Intensidad de Corriente = Diferencia de Potencial / ResistenciaLa intensidad de corriente circulante por un circuito eléctrico es proporcional a la diferencia de potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de la corriente.Intensidad de corriente: Es el desplazamiento de cargas eléctricas negativas (electrón), en un conductor en la unidad de tiempo (unidad Ampere).
Diferencia de potencial: Es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito (unidad Volt).
Resistencia eléctrica: Es la dificultad al paso de la corriente eléctrica en un circuito/ conductor (unidad Ohm).
TENSIONES EN CORRIENTES ALTERNAS ESTANDARIZADAS
Muy baja tensión: Tensiones hasta 50 volt.Baja tensión: Tensiones entre 50 y 1000 volt.Media tensión: tensiones por encima de 1000 y hasta 33000 volt.Alta tensión: Tensiones por encima de 33000 volt.Tensión de seguridad: La tensión de seguridad considerada para ambientes secos y húmedos es 24 volt.
PRINCIPALES PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD
- No es perceptible por los sentidos del humano.- No tiene olor, solo es detectada cuando en un corto circuito se descompone el aire apareciendo Ozono.- No es detectado por la vista.- No se detecta al gusto ni al oído.- Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano.Los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico dependen:
- Intensidad de la corriente.- Resistencia eléctrica del cuerpo humano.- Tensión de la corriente.- Frecuencia y forma del accidente.- Tiempo de contacto.- Trayectoria de la corriente en el cuerpo.
Todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se transforma en una vía de descarga a tierra.Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un efecto de contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más tiempo con mayor firmeza.
CLASIFICASCION DE LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS
Accidentes por contacto directoSon provocados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano. Pueden provocar electrocución, quemaduras y embolias.
Accidentes indirectos- Riesgos secundarios por caídas luego de una electrocución.- Quemaduras o asfixia, consecuencia de un incendio de origen eléctrico.- Accidentes por una desviación de la corriente de su trayectoria normal.- Calentamiento exagerado, explosión, inflamación de la instalación eléctrica.
QUE ES UN ATORNILLADOR DE PALA ,CRUZ ,ETC.
CONCEPTO:
Un destornillador es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño.
CLASES: Existen varios tipos de destornilladores, principalmente se clasifican por su tipo de cabeza. También pueden clasificarse por su función o por la actividad en que se utilizan.Para gran carga de trabajo en la que se precisa atornillar o desatornillar muchos tornillos, es recomendable el empleo de un destornillador eléctrico, provisto de un motor, incorporado habitualmente en el mismo mango del destornillador, con un control de giro de apriete o aflojado. Suelen estar provistos de un cargador de batería, que lleva incorporada.
Tienen la posibilidad de quedar en una posición fija, para realizar fuerza manual. La punta del destornillador suele ser intercambiable y llevar accesorios para incorporar vasos para emplear con tuercas. Estos tipos de destornilladores previenen lesiones en la muñeca y disminuyen considerablemente el tiempo de trabajo empleado.
En cuanto a la cabeza del destornillador los más comunes son:
?De estrella (también llamados Phillips).?Planos o Parker por su inventor.?Llaves Allen.El cabezal puede ser intercambiable (usando el mismo mango para todos los cabezales) o no (en este caso se cambia de destornillador en función de la forma del tornillo).
?De estrella (también llamados Phillips).?Planos o Parker por su inventor.?Llaves Allen.El cabezal puede ser intercambiable (usando el mismo mango para todos los cabezales) o no (en este caso se cambia de destornillador en función de la forma del tornillo).
SU FUNCIÓN:
Existen los destornilladores de precisión dinamométrica, los cuales son menores a 10 cm de largo y tienen en el extremo contrario a la cabeza un plano giratorio para de esta forma dar precisión al eje de giro de la herramienta, éstos son empleados en actividades tales como la relojería u otras que requieren trabajar con tornillos pequeños, o que requieran un par controlado.
Hay también un destornillador muy común que se llama buscapolos y es muy utilizado por los electricistas para localizar la polaridad en un circuito eléctrico
MULTIMETRO DIGITAL Y ANA LOGO
CONCEPTO:Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y óhmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad.
MULTIMETRO ANALOGO: Se trata de un instrumento de medición electrónico. Es predecesor de los multímetros digitales, y la diferencia radica en el modo de presentar la información al usuario. En los multímetros analógicos, la magnitud medida era presentada mediante un dial graduado, y una aguja que sobre él se desplazaba, hasta obtenerse así la lectura.
MULTIMETRO DIGITAL: En cambio, en los multímetros digitales, la magnitud medida se presenta como un valor, un número, en un display como el de una simple calculadora, o reloj; o sea, mediante la composición de números en decodificadores de siete segmentos.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MULTÍMETROS
El Multímetro se utiliza para medir diferentes acciones de los electrones en los componentes eléctricos y electrónicos. Con este instrumento tú podrás medir "resistencia", "corriente", y "tensión eléctrica".
1: Se presentan en una caja protectora, de tamaño no mayor de 25 pulgadas cúbicas.2: Proveen dos terminales cuya polaridad se identifica mediante colores: Negro (-) y Rojo (+).3: En las medidas de corriente directa (CD), la polaridad de los terminales debe ser observada para conectar apropiadamente el instrumento.
Esta precaución no es necesaria para las medidas de corriente alterna (ca).4: Poseen una llave selectora para elegir el tipo de medida a realizar. Están diseñados para hacer medidas de "resistencia", "corriente", y "tensión eléctrica" .5: La medida de precaución más importante es que en las medidas de tensión y corriente se debe observar las escalas.
Es conveniente utilizar siempre la escala mayor en la primera medida, luego la corregimos si es necesaria.
FUNCION: FUNCIONES COMUNES
MULTÍMETRO O POLÍMETRO ANALÓGICO

MULTÍMETRO ANALÓGICO
1.Las tres posiciones del mando sirven para medir intensidad en corriente continua (D.C.), de izquierda a derecha, los valores máximos que podemos medir son:500μA, 10mA y 250mA (μA se lee microamperio y corresponde a 10 − 6A=0,000001A y mA se lee miliamperio y corresponde a 10 − 3 =0,001A).2.Vemos 5 posiciones, para medir voltaje en corriente continua (D.C.= Direct Current), correspondientes a 2.5V, 10V, 50V, 250V y 500V, en donde V=voltios.3.Para medir resistencia (x10Ω y x1k Ω); Ω se lee ohmio.
Esto no lo usaremos apenas, pues si te fijas en la escala milimetrada que está debajo del número 6 (con la que se mide la resistencia), verás que no es lineal, es decir, no hay la misma distancia entre el 2 y el 3 que entre el 4 y el 5; además, los valores decrecen hacia la derecha y la escala en lugar de empezar en 0, empieza en (un valor de resistencia igual a significa que el circuito está abierto).
A veces usamos estas posiciones para ver si un cable está roto y no conduce la corriente.4.Como en el apartado 2, pero en este caso para medir corriente alterna (A.C.:=Alternating Current).5.Sirve para comprobar el estado de carga de pilas de 1.5V y 9V.6.Escala para medir resistencia.7.Escalas para el resto de mediciones. Desde abajo hacia arriba vemos una de 0 a 10, otra de 0 a 50 y una última de 0 a 250.
CAUTIN O PISTOLA PARA SOLDAR
CONCEPTO:Se denomina soldador de estaño o cautín al instrumento técnico eléctrico usado para las soldaduras de estaño que se utilizan, principalmente, en aplicaciones electrónicas, permitiendo las conexiones entre los diversos componentes que están interconectados en los circuitos electrónicos.
CLASES:
SOLDADOR DE LÁPIZ (hasta 40W). Su calentamiento es permanente. Es muy adecuado para trabajos repetitivos y continuados.SOLDADOR DE PISTOLA. La punta se calienta mediante una corriente que pasa por ella, se usa para trabajos esporádicos porque se calienta instantáneamente, no es muy adecuado para trabajos en electrónica porque la punta es demasiado gruesa.
CARACTERISTICAS:
•Sujetador plástico de seguridad ensamblado al mango que elimina posibilidades de accidentes y fallas de calentamiento al evitar que el cable se desprenda del cautín.•Cautín ligero y cómodo.•Nueva luz indicadora que permite identificar si el cautín está encendido.•Punta estañada de mayor duración.•Alcanza una temperatura de 90°F ó 482°C•Stand de aluminio para colocar el cautín mientras no se utiliza o se encuentra apagado.•Alarga la vida del producto. Disipa el calor y evita el calentamiento del mango.
•Sujetador plástico de seguridad ensamblado al mango que elimina posibilidades de accidentes y fallas de calentamiento al evitar que el cable se desprenda del cautín.•Cautín ligero y cómodo.•Nueva luz indicadora que permite identificar si el cautín está encendido.•Punta estañada de mayor duración.•Alcanza una temperatura de 90°F ó 482°C•Stand de aluminio para colocar el cautín mientras no se utiliza o se encuentra apagado.•Alarga la vida del producto. Disipa el calor y evita el calentamiento del mango.
FUNCIONES:
•Tener la temperatura adecuada para el cautín.•Limpiar la punta del cautín con una esponja húmeda.•Colocar la punta del cautín sobre la unión a soldar con una inclinación de 30 a 50 grados por un tiempo aproximado de 2 segundos antes de aplicar la soldadura•Aplicar la soldadura entre la punta del cautín y la unión a soldar en un tiempo que no pase de 2 segundos.•Asegurarse que la soldadura esta cubriendo alrededor de la unión.•Retirar la soldadura y no le haga aire ni le sople para que endurezca correctamente.•Retirar el cautín•Limpiar el excedente de flux con acetona o alcohol.

EXTRACTOR DE SOLDADURA
CONCEPTO:
El soldador de gas funciona con butano, tienen control de flujo de gas y es recargable (figura 4). Puede funcionar como soldador normal, soplete o soldador por chorro de aire caliente dependiendo de la punta que utilicemos.
Para la soldadura en electrónica la punta más utilizada es la de chorro de aire caliente, esta punta es la indicada para calentar las patas del integrado con la malla desoldante para retirar la mayor cantidad de estaño posible.
El uso más común que se les da a estos soldadores en electrónica es el de soldar y desoldar pequeños circuitos integrados, resistencias, condensadores y bobinas SMD.
CLASES:
•Soldador de 20W con punta electrolítica de 1mm de diámetro.
•Soldador de gas para electrónica.
•Soldador de 20W con punta electrolítica de 1mm de diámetro.
•Soldador de gas para electrónica.
CARACTERISTICAS:
Extractor de soldadura con boquilla de baquelita y cuerpo de aluminioExtrae el exceso de soldadura por medio de succión
Extractor de soldadura con boquilla de baquelita y cuerpo de aluminioExtrae el exceso de soldadura por medio de succión
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