По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 69.331.438

Технические решения для обеспечения безопасности выполнения работ на высоте с использованием лестниц

Сенченко В.А. ведущий специалист по охране труда службы охраны труда, Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком»

В настоящей статье представлены инженерные решения для обеспечения безопасности при выполнении работ с лестниц на воздушных линиях связи и воздушных линиях электропередачи, а также других видов работ на опоре. Представлено устройство против сдвигания верхней части лестницы в процессе работы на опоре. Рассмотрены преимущества и недостатки при выполнении работ на опоре. Проведена оценка этих инженерных решений при различных вариантах применения на опоре. Предложена математическая модель для оценки эффективности обеспечения безопасности при выполнении работ с использованием насадок на лестницу против сдвигания верхней ее части.

Литература:

1. Сенченко В.А., Карауш С.А., Каверзнева Т.Т. Меры безопасности при производстве работ на двускатных крышах // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. — 2017. — Т. 8. — №2. — С. 5–14. DOI: 10.15593/2224– 9826/2017.2.01.

2. H. Hsiao, P. Simeonov, T. Pizatella, N. Stout,… J. Weeks, Extension-ladder safety: Solutions and knowledge gaps, International Journal of Industrial Ergonomics, Volume 38, Issues 11–12, Pages 959–965, Publication Year 2008, https:// doi.org/10.1016/j. ergon. 2008.01.011.

3. Erika M. Plinera, Na JinSeo, Kurt E. Beschorner, Factors affecting fall severity from a ladder: Impact of climbing direction, gloves, gender and adaptation, Applied Ergonomics, Volume 60, April 2017, Pages 163–170, https:// doi.org/10.1016/j. apergo. 2016.11.011.

3. Helen M. Ackland, David V. Pilcher, Owen S. Roodenburg, Susan A. McLellan, Peter A. Cameron, D. JamesCooperab, Danger at every rung: Epidemiology and outcomes of ICU-admitted ladderrelated trauma, Injury Volume 47, Issue 5, May 2016, Pages 1109–1117, https:// doi.org/10.1016/j. injury. 2015.12.016.

4. Kari K. Häkkinen, Jussi Pesonen, Erkki Rajamäki, Experiments on safety in the use of portable ladders, Journal of Occupational Accidents Volume 10, Issue 1, June 1988, Pages 1–19, https://doi.org/10.1016/0376–6349 (88) 90002–8.

5. Socias CM, Chaumont Menéndez CK, Collins JW, Simeonov P; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Occupational ladder fall injuries — United States, 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Apr 25;63 (16):341–6. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 May 9;63 (18):416. PMID: 24759655; PMCID: PMC4584774.

6. Chien-Chi Chang, Wen-Ruey Chang, Simon Matz, The effects of straight ladder setup and usage on ground reaction forces and friction requirements during ascending and descending, Safety Science, Volume 43, Issue 7, August 2005, Pages 469–48, https:// doi.org/10.1016/j. ssci. 2005.08.002.

7. Патент на полезную модель «Насадка на лестницу с анкерной точкой». Номер патента: 185193. Страна: Россия. Год: 2018. Дата регистрации: 29.09.2018. Номер заявки: 2018131525. Патентообладатель: ФГБОУВО «Донской государственный технический университет, МПК: E06С 7/46.

8. Патент на полезную модель «Насадка на лестницу». Номер патента: 184480. Страна: Россия. Год: 2018. Дата регистрации: 26.11.2018. Номер заявки: 2018132217. Патентообладатель: ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», МПК: E06С 7/46.

9. Патент на полезную модель «Насадка на лестницу». Номер патента: 193480. Страна: Россия. Год: 2019. Дата регистрации: 30.10.2019. Номер заявки: 2019129116. Патентообладатель: ФГБОУВО «Донской государственный технический университет», МПК: E06С 7/46.

10. Патент на полезную модель «Насадка на лестницу с анкерным устройством». Номер патента: 196601. Страна: Россия. Год: 2019. Дата регистрации: 06.03.2020. Номер заявки: 2019127419. Патентообладатель: ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», МПК: E06С 7/46.

11. Патент на полезную модель «Насадка на лестницу». Номер патента: 189558. Страна: Россия. Год: 2019. Дата регистрации: 28.05.2019. Номер заявки: 2019100332. Патентообладатель: ФГБОУВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», МПК: E06С 7/46.

12. Шатина А.В. Эволюция движения механических систем с бесконечным числом степеней свободы // Автореф. дис…. докт. физ.-мат. наук. — М., 2007.

13. Каган М.Л., Антонов В.И., Белов В.А. Особенности сухого трения // Вестник МГСУ. — 2012. — № 11. — С. 183–190.

14. Минько В.М. Математическое моделирование в охране труда / В.М. Минько // Калининград: Изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2008. — 248 с.

15. Минько В.М. Методы научных исследований в техносферной безопасности: учеб. пособие [Текст] / В.М. Минько // Калининград: Издво ФГБОУ ВО «КГТУ», 2014. — 97 с.

Работы на высоте являются работами повышенной опасности. Наиболее распространенными в строительстве являются работы на высоте, проводящиеся с применением лестниц. Статистика травматизма в Российской Федерации говорит о том, что доля травматизма при работе на высоте составляет около 25% травм от общего их количества [1]. Велика доля травм и в быту от падения с высоты. Падения с лестницы являются второй по значимости причиной несчастных случаев на производстве в строительной отрасли США. Значительная часть этих инцидентов происходит на строительных площадках и в процессе эксплуатации при использовании лестниц-удлинителей [2,3]. Травматизм от падения с высоты, в том числе с лестницы, как правило, тяжелый и смертельный [3,5]. Около 70% серьезных аварий на лестницах происходят с переносными лестницами, и наиболее частой причиной падения является то, что лестницы скользят под пользователем [4, 6].

Лестница наиболее доступна с экономической точки зрения, очень мобильна, имеет малый вес и проста в эксплуатации. Следует отметить, что при падении с лестниц высока доля человеческого фактора. Поэтому технические меры безопасности при выполнении работ на высоте с лестниц являются по своей сути объектом повышенного внимания в рамках системы управления профессиональными рисками. Меры безопасности, которые исключают человеческий фактор, являются приоритетными.

Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

При выполнении работ с лестниц на опорах воздушных линиях связи и воздушных линий электропередачи (далее — ВЛС и ВЛЭ) верхняя часть лестницы — тетива упирается в опору. Так как опора ВЛС и ВЛЭ либо круглого сечения, либо трапецеидального, то при установке лестницы имеется малая площадь сцепления, и она имеет малую степень устойчивости.

Для Цитирования:
Сенченко В.А., Технические решения для обеспечения безопасности выполнения работ на высоте с использованием лестниц. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях. 2020;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: