По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 658.518.3 : 006.88 : 614.8

Цифровые технологии обеспечения безопасности производства

Е. В. Халин доктор технических наук, НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ, 119072, Москва, Софийская наб., д.10, E-mail: info@techintell.ru

Цифровые технологии обеспечения безопасности производства включают в качестве основных цифровые системы поддержки принятия решений по обеспечению безопасности производства и цифровые системы обучения безопасности производства, а также интеллектуальные системы обеспечения безопасности производства, содержащие процедуры поддержки принятия решений и обучения персонала с объединением функциональных возможностей двух первых систем. Рассматриваемые цифровые технологии обеспечивают принятие безошибочных решений по созданию безопасного производства и формирование устойчивых знаний и навыков по безопасности производства, позволяющие в объединенном функционале сформировать универсальную единую базу знаний по безопасности производства, применяемую для поддержки принятия решений и цифрового обучения с использованием имитационных моделей цифрового производства.

Литература:

1. Халин Е. В. Информационная технология обеспечения безопасности производства. — М.: НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ, 1997. — 172 с.

2. Халин Е. В. Безопасность производства: Технологии, способы, устройства. — М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. — 372 с.

3. Халин Е. В. Компьютерные обучение и аттестация по безопасности производства — М.: НЕЛА-Информ, 2006. — 208 с.

4. Халин Е. В. Электрическая безопасность. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ, 2017. — 454 с.

5. Халин Е. В. Системы безопасности производства. — М.: НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ, 2019. — 192 с.

6. Халин Е. В. Системы электронного обучения безопасности производства. — М.: НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ, 2019. — 152 с.

7. ГОСТ Р 57099 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронное обучение безопасности производства. Общие положения.

8. ГОСТ Р 58025 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронное обучение безопасности производства. Электронное портфолио работника по безопасности производства.

9. ГОСТ Р 58355 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронное обучение безопасности производства. Информационная модель компетенций работника по безопасности производства.

10. Патент РФ №2147143, МПК G06 F17/40, G05 В17/00.

11. Патент РФ №2163393, МПК G06 F17/40, G06 F157:00.

12. Патент РФ №2166208, МПК G06 F17/40, G09 В19/00.

13. Патент РФ №2166211, МПК G09 B19/00.

14. Патент РФ на ПО №48723.

15. Патент РФ на ПМ №98274, МПК G06F 17/40.

16. Патент РФ №2580007, МПК G06 F17/40, G05 В17/00.

17. Патент РФ №2589302, МПК G06Q50/04, G06F17/40, G06Q10/06, G06F17/30.

18. Патент РФ №2591008, МПК G06Q50/04, G06F17/40, G09B25/02, G09B19/00.

19. Патент РФ №2591687, МПК G09B19/00.

20. Патент РФ №2603494, МПК G06 F17/40, G06 В17/30, G06 Q50/04.

21. Патент РФ №2641249, МПК G06 F17/40, G06 Q50/04.

22. Халин Е. В., Михайлова Е. Е. Принципы построения сетевого программного комплекса поддержки принятия решений по обеспечению безопасности производства // Промышленная энергетика. — 2014. — №10. — С. 52–56.

23. Халин Е. В. Сетевые системы подготовки и аттестации персонала по безопасности производства // Промышленная энергетика. — 2014. — №1. — С. 53–57.

24. Халин Е. В. Программные комплексы обеспечения безопасности производства с применением интеллектуальной графики // Инновационный менеджмент. — 2016. — №3. — С. 61–69.

25. Халин Е. В. Инновационные системы, технологии и устройства по безопасности производства // Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях. — 2017. — №11. — С. 13–20.

26. Халин Е. В., Позднеев Б. М., Михайлова Е. Е. О новом национальном стандарте по электронному обучению безопасности производства // Вестник связи. — 2017. — №3. — С. 11–16. ВАК.

27. Халин Е. В. Инновационные способы и технологии для обеспечения безопасности производства // Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте. — 2018. — №1. — С. 22–29.

28. Халин Е. В., Михайлова Е. Е. Формирование интерфейса модели компетенций работника по безопасности производства // Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте. — 2018. — №2. — С. 65–71.

29. Халин Е. В., Позднеев Б. М., Михайлова Е. Е. Национальный стандарт системы электронных портфолио работников по безопасности производства // Вестник связи. — 2018. — №5. — С. 45–50.

30. Innovative Means and Technologies Ensuring Electrical Safety of Agricultural. Chapter 5 / Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development // Eu. Khalin., E. Mikhaylova. — Pennsylvania, USA, 2018, 672 p. — P. 120–140.

31. Innovative Technologies for E-Learning of Safety of Agro-Industrial Production. Chapter 13 / Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Eu. Khalin., E. Mikhaylova. — Pennsylvania, USA, 2019, 484 p. — P. 346–367.

32. Халин Е. В., Позднеев Б. М., Михайлова Е. Е. Безопасность производства: информационные модели компетенций // Вестник связи. — 2019. — №3. — С. 3–10.

33. Халин Е. В. Безопасность производства: сетевые системы электронного обучения // Вестник связи. — 2019. — №9. — С. 19–25.

Применяемые в современном производстве средства, способы и технологии обеспечения безопасности производства могут быть разделены на три группы с учетом применяемых машин и оборудования, стоимости и функциональности мероприятий, интенсивности пребывания персонала в зоне действия вредных и опасных факторов:

1) организационные и организационно-технические;

2) технические и по обеспечению средствами индивидуальной защиты;

3) по обучению и достижению профессионального соответствия персонала.

Инновационные мероприятия по обеспечению безопасности производства можно также разделить по области функциональной реализации: мероприятия по организации безопасного производства, включая обучение, подготовку и переподготовку персонала; мероприятия, связанные с конструкцией машин, оборудования, установок, с техническими средствами защиты работников, со средствами индивидуальной защиты работающих.

Никакие сверхновые и сверхэффективные средства и устройства не окажут ожидаемого воздействия на предотвращение травматизма и заболеваемости работающих на производстве, если их внедрение производится необоснованно, если не выработано решение по их эффективному размещению, эксплуатации и профессиональному сопровождению.

Выработка своевременного правильного решения по профилактике производственного травматизма и заболеваемости должна базироваться на оперативной полной и достоверной информации об этих явлениях, на современных информационных носителях и коммуникационных средствах, передовых интеллектуальных технологиях взаимодействия со знаниями. Отсутствие достоверной информации о реальном производстве сводит к нулю эффективность с виду разумных и оперативных решений.

Не менее важным фактором организации безопасного производства является применение современных методов обучения персонала безопасным навыкам и приемам, формирование устойчивых знаний работников в области безопасности конкретного производства.

В современном производстве должны применяться эффективные методы и способы создания безопасных условий труда, включающие интеллектуальные информационно-коммуникационные технологии, используемые для поддержки принятия оперативных решений по обеспечению безопасного производства и для организации обучения персонала по безопасности производства, причем своевременное качественное обучение персонала рассматривается как важное мероприятие по воздействию на формирование безопасных условий труда.

Для Цитирования:
Е. В. Халин, Цифровые технологии обеспечения безопасности производства. Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте. 2020;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: