공조 냉동 기계 기사1과목 기체 열역학Chap1. 열역학의 기초 사항문제풀이3번. 열역학적 상태량① 강도성 intensive property : 질량 크기와 관계 X② 종량성 extensive property7번. 열, 일 : 계와 주위의 경계에서만 관찰되는 양. 계의 성질이 아님. 상태함수 X경로함수 O9번. 상태량은 2개의 상태량으로 완전히 결정 가능. 상태량은 점함수로 경로에 무관.11번. 고립계, 밀폐계, 개방계13번. 비열비k`=` {C _{p}} over {C _{v}} 정압 비열과 정적 비열의 비. 온도에 관계없이 일정한 값을 가짐. 액체 비열비는 1에 가까움.14번 : 비열비가 큰 물질은 압축 후 토출가스 온도가 높음.온도만 변함 : 현열 (감열)상태만 변함 : 잠열FAHRENHEIT= { 9} over { 5} CENTIGRADE+32CENTIGRADE= { 5} over { 9}( FAHRENHEIT-32)1atm = 760mmHg = 101.3kPa =1.0332kg/ cm^{ 2}s = 10mH20진공도 = { 진공압} over {대기압 }*10040번.Q=GC` DELTA T=[kg*J/kg` BULLET K`* DELTA CENTIGRADE ]41번. 엔탈피 변화는 현열보다 잠열이 큼.42번.9.8mh`=mC DELTA T46번. 회전일W=2 pi NT47번. 열량 단위 : kcal, Btu, kJ, Btu동력 단위 : kW, PS, HP55번.증가소비율`=` {1} over {정미일}63번. 원통형 열전도 열 전달량Q= {t _{1} -t _{2}} over {{1} over {2` pi k _{1} L} ln( {r _{2}} over {r _{1}} )+ {1} over {2 pi k _{2} L} ln( {r _{3}} over {r _{2}} )}66번. 대류 열전달 계수와 관련 : 고체 표면 형태, 온도, 유체 온도, 속도, 물성값 등69번. 복사열 : 절대 온도의 4승에 비례 (스테판 볼츠만 법칙)Chap2. 열역학 제 1 S=S _{2} -S _{1} = {Q} over {T _{2}} - {Q} over {T _{1}}6번. 클라우지우스 부등식oint _{} ^{} {{delta Q} over {T}} LEQ 08번. 비가역 과정DELTA S=S _{2} -S _{1} > int _{1} ^{2} {{delta Q} over {T}}10번. 일과 열의 출입이 없는 계에서 비가역 과정의 엔트로피는 항상 증가.11번. 가역 과정 = 엔트로피 일정16번. 단열 과정으로 계의 엔트로피는 감소 X17번. T-S선도 (엔트로피 선도)그래프 아래 면적 : 열량Q _{12} :공급`열량 (1→2 사이에 물체가 받는 열량)Q _{34} :방출`열량 (3→4 사이에 물체로부터 버린 열량)22번.1kW=860kcal/h1kcal=4186kJ23번. 이론 열효율(eta =1- {T _{L}} over {T _{H}})과 실제 열효율(eta = {W} over {Q _{1}}) 비교24번. 카르노 사이클 : 등온 팽창→단열 팽창→등온 압축→ 단열 압축-열전달은 등온 과정에서만 발생-일의 전달은 단열 과정에서만 발생 X27번. -동일 두 열에너지원 사이에서 카르노 열기관의 효율은 비가역 열기관의 효율보다 큼throttling 과정 전후로 실제 압축기체 온도는 하강하지만 이상 기체 온도는 그대로.31번. 사이클 열효율은 같은 온도차라면 더 낮은 고온측(급열) 온도와 저온측(방열) 온도가 더 높은 효율을 가짐.35번.eta =1- {Q _{L}} over {Q _{H}} =1- {T _{L}} over {T _{H}}방출 열량Q _{L} =(1- eta )Q _{H}36번. 카르노 사이클 문제. 절대 온도/ 섭씨 온도 단위 확인 주의!42번. 유효 에너지 :Q _{a} =(1- {T _{2}} over {T _{1}} )=Q _{1} -T _{2} DELTA S43번~. 엔트로피 변화량55번. 열역학 제 3법칙①Nernst : 어한 방법에 의해서도 물질의 온도를 절대 0도 이하로 내릴 수 없다②Plan[(P _{ 1}-P _{ 2 }) TIMES(V _{ 2 }-V _{ 1})]+P _{ 2}(V _{ 2}-V _{ 1})40번. 정압, 체적 변화, 계가 한 일은 내부 에너지 증가와 상관 없음43번. 기체가 일을 하면 부피 증가49번.k ={C _{p}} over {C _{v}}1q2= { v} over {k-1 }(P _{ 2}-P _{ 1})50번. 이상기체의 등온과정에서dh=C _{ p}dT =0 (dT=0) 압력이 증가해도 엔탈피 변화는 없음 (엔탈피는 오직 온도만의 함수)51번.1kcal=4.18kJ52번. 등온 팽창일W=GRT`ln {P _{1}} over {P _{2}} =P _{1} v _{1} ln {P _{1}} over {P _{2}} =RT`ln {v _{2}} over {v _{1}}53번.Q-W=m _{e} h _{e} -m _{i} h _{i} +[m _{2} u _{2} -m _{1} u _{1} ]54번. 등온가역 압축W= int _{1} ^{2} {Pdv} =- int _{1} ^{2} {vdP} =-Kv int _{1} ^{2} {PdP} =-Kv[ {P ^{2}} over {2} ] _{P _{1}} ^{P _{2}} =- {Kv} over {2} (P _{2} ^{2} -P _{1} ^{1} )61번. 단열 변화{T _{2}} over {T _{1}} =( {v _{1}} over {v _{2}} ) ^{k-1} =( {P _{2}} over {P_{1}})^{{k-1} over{k}}비열비k가 클수록 압축 후 온도가 높다64번.1W2=-m(u _{ 2}-u _{ 1})= { mR} over { 1-k}(T _{ 2}-T _{ 1})= {P _{2} V _{2} -P _{1} V _{1}} over {1-k}65번. 폴리트로픽 과정PV ^{n} =CW= {GRT _{1}} over {n-1} [1-( {P _{2}} over {P _{1}} ) ^{{n-1} over {n}} ]66번.Q=C _{v} (T _{2} -T 엔트로피가 증가하면 엔탈피도 증가함12번. -포화압력이 증가할수록 포화증기와 포화액에 대한 비체적의 차이는 감소. -일반화된 압축성 선도와 임계상태값을 알면 주어진 조건에서 기체가 이상기체 거동을 따르는지 알 수 있음 ?압축액체는 동일한 온도에서 압력이 증가할 때 비체적은 감소하고 엔탈피 및 엔트로피 증가 ?h-s선도는 증기의 등엔탈피, 등엔트로피 변화와 교축변화의 해석에 주로 이용13번. 포화증기를 정적하에서 압력을 높이거나 압력일정하에서 온도를 높이면 과열증기로 변함15번. 교축과정은 단열팽창과정으로 h=C (압력강하, 온도저하, 비체적상승, 엔트로피 증가)17번. 건도v=v _{f} +x(v _{g} -v _{f} )Chap6. 가스동력 사이클문제풀이오토 사이클 : 전기점화기관의 공기표준사이클. 2개의 단열 과정(등엔트로피), 2개의 정적과정1-2 : 단열압축 2-3 : 정적가열 3-4 : 단열팽창 4-1 : 정적방열3번. 브레이턴 사이클 : 가스터빈의 이상사이클아트킨스 사이클 : 가스터빈의 이상사이클역 스털링 사이클 : 극저온용 기체 냉동기 이상사이클4번. 사이클 효율 비교①가열량 및 압축비 일정 : 오토사이클 > 복합사이클 > 디젤사이클②가열량 및 최대압력 일정 : 디젤사이클 > 복합사이클 > 오토사이클5번. 압축비가 크면 효율이 더 높다6번. 오토사이클 열효율eta =1- {T _{4} -T _{1}} over {T _{3} -T _{2}} =1-( {1} over {epsilon } ) ^{k-1}e : 압축비10번.1-4, 2-3 : 단열 과정디젤 사이클 : 압축 착화기관의 이상사이클1-2 : 단열압축 2-3 : 등압가열3-4 : 단열팽창 4-1 : 등적방열14번. -내연기관에서 압축비가 클수록 효율 큼 ?근각체적을 증가시키면 압축비가 작아짐압축비= {실린더`체적} over {간극`체적} = {행정체적`+`간극체적} over {간극체적}15번. 간극이 5%압축비= {1+0.05} over {0.05}Brayton 사이클 : 단순가스터빈에 대한 의 단열 과정, 개의 등온 과정 (등오 팽창-등온 방열-, 단열 팽창, 등온 압축, 단열 압축)3번. -랭킨 사이클의 열효율은 터빈 입구의 과열증기 상태와 복수기의 진공도에 의해 거의 결정됨 ?랭킨 사이클의 열효율을 열역학적으로 개선한 것이 재생 사이클4번. 카르노 사이클 대신 랭킨 사이클을 택한 이유는 수증기와 액체가 혼합된 습증기를 효율적으로 압축하는 펌프를 제작하는 것이 어렵기 때문. (액체만 압축하는 것이 용이)+팽창 과정 중에 열이 증기로 전달되는 것을 실현시키는 것이 어려움5번. 재열 사이클이 터빈 출구의 건도를 증가시킴①재생 사이클 : 랭킨 사이클에서 복수기에 의한 손실을 최소하 하기 위한 사이클. 터빈 내에서 팽창 도중 증기의 일부를 추출하여 급수의 가열에 사용하여 보일러 효율을 상승시키는 사이클②재열 사이클 : 랭킨 사이클에서 터빈 입구에서의 증기 온도와 압력이 높을수록/복수기(응축기)압력이 낮을수록 효율이 증가하지만 습증기에 의해 터빈부식 및 효율이 낮아지는 문제점 발생. 재열기를 설치하여 증기의 초압을 높이면서 팽창 후의 증기의 건조도가 낮아지지 않도록 보완한 사이클. 터빈의 복수장해를 방지하여 기계 수명 연장 가능6번. -재열 사이클은 터빈 부식을 방지하기 위해 재열기를 설치하여 터빈 출구 습증기의 건도 증가7번. 랭킨 사이클 효율 높이는 방법 ?과열기 설치함 ?열 공급 온도 상승 ?열 방출 온도 하강 ?재열9번. 랭신 h-s(T-s) 그래프 효율12번. 재생 사이클 추가 공급 질량16번. 펌프일W_{P}=h _{ 1}-h _{ 2}=v(P _{ 1}-P _{ 2})21번.eta = {T _{2} -T _{3}} over {T _{2}-T _{1}}T2 : 터빈 최고 온도손실 없는 출구 온도 : T1손실 있는 출구 온도 : T322번. 보일러, 응축기 : 정압터빈, 펌프 : 단열터빈일W_{ t}=C _{ p}(T _{ 1}-T _{ 2})단열 과정 출구 온도T _{2s} (터빈)eta = {T _{1} -T _{2}} over {T _{1여야 함
융 릉능의 구성융릉은 훗날 장조로 추존된 장헌세자와 훗날 헌경의황후로 추존된 그의 비 혜경궁 홍씨의 합장릉이다. 합장릉이면서 혼유석(상석(床石) 뒤쪽 무덤 앞에 놓은 직사각형의 돌로, 영혼이 나와서 놀도록 설치하는 것이라 한다)은 하나이다. 융릉은 세자의 묘인 원의 형식에 병풍석(능(陵)을 보호하기 위하여 능의 위쪽 둘레에 병풍처럼 둘러 세운 긴 네모꼴의 넓적한 돌. 겉에 12신(神)이나 꽃무늬 따위를 새긴다.)을 설치하고, 상계 공간과 하계 공간으로 나누어 공간을 왕릉처럼 조영하였다. 병풍석을 설치하였으나 난간석이 없으며, 병풍석 덮개의 12방위 연꽃 형의 조각은 융릉만의 독특한 형식이다. 상계에는 능침, 혼유석,망주석이 배치되어 있으며, 하계에는 문무인석, 석마가 배치되어 있다. 장명등의 8면에 조각된 매난국의 무늬는 매우 아름답다.공간 구성 상의 특이점 중 또 하나로 꼽을 수 있는 것은 정자각과 능침이 이루는 축이다. 대개의 왕릉에서 정자각과 능침이 일직선상에 축을 이루는 반면 융릉은 일직선을 이루지 않고 있다. 홍살문의 오른쪽에는 원형의 연못인 곤신지(坤申池)가 있는데, 이들은 모두 풍수적 논리에 의해 조영되었다고 한다.능의 역사1762년 윤 5월 21일 아버지 영조의 명으로 뒤주 속에 갇혀 숨진 장헌세자는 그해 7월 23일 현재의 동대문구 휘경동인 양주 배봉산 아래의 언덕에 안장되었다. 아들을 죽인 것을 후회한 영조는 세자의 죽음을 애도한다는 뜻에서 ‘사도’라는 시호를 내리고, 묘호를 수은묘라고 하였다. 1776년 그의 아들 정조가 즉위하여, 아버지에게 ‘장헌’이라는 시호를 올리고, 수은묘를 원으로 격상시켜, 영우원으로 고쳐 부르게 되었다.1789년(정조 13년)에는 무덤을 현재의 위치로 옮기고 현륭원이라 하였다. 1815년(순조 15) 12월 15일에는 혜경궁 홍씨가 춘추 81세로 승하하여, 1816년(순조 16) 3월 3일 현륭원에 합장하였다. 황제로 즉위한지 3년이 되는 1899년(광무 3) 11월 12일 고종은 장헌세자를 왕으로 추존하여 묘호를 장종으로 올렸기에 융릉이라고 능호를 정하였으며 곧이어 12월 19일에는 황제로 추존하여 장조의황제라 하였다. 그러므로 혜경궁도 헌경의황후로 추존 되었다. 경기도 양주군 남쪽 중랑포 배봉산에 있었으나, 정조가 즉위하면서 1789년 현재의 위치로 묘를 옮겼다.사도세자(장조)생애이야기장조는 조선 21대 영조의 둘째 아들이자 22대 정조의 생부이다. 1735년(영조 11) 1월 21일 영빈 이씨의 몸에서 태어났다. 효장세자(추존왕 진종)가 요절하였으므로, 2세가 되던 해인 1736년(영조 12) 3월 15일 왕세자에 책봉되고, 1744년(영조 20) 10세의 나이로 영의정 홍봉한의 딸과 가례를 올렸다. 어려서부터 매우 총명하여 3세가 되었을 때 이미 『효경』을 외울 정도였으며, 수시로 글을 쓰고 시를 지어 대신들에게 나눠주기도 하였다. 다양한 방면에서 왕세자로서의 뛰어난 면모를 갖춰 부왕인 영조의 기대는 매우 컸다.그러나 1749년(영조 25) 1월 23일 영조의 명으로 대리청정을 시작하자, 그를 경계하는 노론 및 영조의 계비 정순왕후가 모함을 하여 영조와 세자 간의 갈등이 비롯되었다. 1762년(영조 38) 형조판서 윤급의 청지기였던 나경언이 세자의 비행을 고하는 상서를 올리자 크게 노한 영조는 나경언을 처형하고, 세자에게 자결할 것을 명하였다. 그러나 세자가 명을 따르지 않자 폐서인한 후 뒤주에 가두어 8일만에 숨지게 하였다. 이 때 세자의 나이는 28세였다. 영조는 자신의 행동을 곧 후회하고, 애도하는 뜻에서 ‘사도’라는 시호를 내렸다.일화『영조실록』1762년(영조 38) 5월 13일의 기사에는 아버지인 영조가 세자를 뒤주에 가두어 죽이게 되는 비극의 시작이 다음과 같이 자세히 묘사되어 있다.나경언이 고변한 후로부터 임금은 세자를 폐하기로 결심하였다. 임금은 창덕궁에 나아가 세자에게 휘령전에 예를 행하도록 하였다. 임금이 행례를 마치고, 세자가 뜰 가운데서 사배례를 마치자, 궁성문을 굳게 막고 사람의 출입을 금한 후 세자에게 명하여 땅에 엎드려 관(冠)을 벗게 하고, 맨발로 머리를 땅에 조아리게 하고 이어서 차마 들을 수 없는 전교를 내려 자결할 것을 재촉하니, 세자의 조아린 이마에서 피가 나왔다.세손이 들어와 관과 포를 벗고 세자의 뒤에 엎드리니, 임금이 안아다가 시강원으로 보내고 다시는 들어오지 못하게 하라고 명하였다. 임금이 칼을 들고 연달아 전교를 내려 동궁의 자결을 재촉하니, 세자가 자결하고자 하였는데 여러 신하들이 말렸다. 임금은 이어서 폐하여 서인을 삼는다는 명을 내렸다. 군병을 시켜 신하들을 내쫓게 하였고, 마지막까지 남아 있던 한림 임덕제마저 강제로 자리를 떠나게 되었다.
? 주제 : 최근 지역사회 내에서 이슈가 되었던 다양한 문제 중 하나를 제시하고, 지역사회실천 기술을 활용한 해결 방법을 제시하시오Ⅰ. 서론최근 한 지역신문에 초등학교 ‘新학교폭력’이란 제목의 기사가 게재되었다. 그 내용을 간추려보면 ‘한 초등학교 학생 2명이 같은 학교 학생 11명을 ‘회사 놀이’를 빙자해 구타하고 성기를 노출하게 하는 등의 가혹행위를 했다’는 내용이었다. 학교폭력의 형태가 가해자와 피해자가 나뉘는 기존 형태와 달리 그 구성원은 계급에 따라 가해자도 되었다가 피해자도 되기 때문에 신고를 주저했다는 점과 신고의 행위는 곧 배신(왕따)으로 하루의 많은 시간을 함께하는 초등학생들의 관점에서 보면 학부모나 교사에게 자신들의 상황을 전달하기 어려웠을 것이란 측면에서‘新학교폭력’으로 명명한 것으로 보인다.최근 우리가 목도하는 학교폭력은 과거에는 볼 수 없었던 형태가 등장하기도 하고, 관련되는 연령대가 낮아지고 있다는 점에서 심각한 사회문제가 아닐 수 없다. 본문에서는 점점 더 심각해지고 있는 학교폭력의 제(諸) 측면을 살펴보고, 지역사회실천 기술을 활용한 해결 방안을 생각해 보고자 한다.Ⅱ. 학교폭력과 그에 대한 오해학교 폭력(學校暴力)이란 ‘학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제 105조 78항’에 따르면 ‘학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취 ·유인, 명예 훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보 통신망을 이용한 음란·폭력 정보 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위’를 말한다.초등학교 학교폭력을 바라보는 잘못된 관점은 학부모들이 '애들은 원래 싸우면서 큰다. 우리도 그렇게 컸고 우리 때는 학교폭력도 아니었는데 왜 크게 생각하는지 모르겠다'라고 치부하는 것이다. 요즘 초등학생들은 미디어, 스마트폰 등에 노출되어 폭력 등을 간접 경험하는 빈도가 높아졌고, 언어폭력의 수위도 높아졌으며, 어른들이 상상할 수 없는 놀이를 빙자한 괴롭힘들이 발생하고 있다. 그렇기 때문에 학교폭력에 어른들이 적극적으로 개입할 수 있는 ‘학교폭력예방법’ 등 법과 제도가 생겨난 것이다.?Ⅲ. 초등학교 학교폭력의 특징과 사례한 사설 기관이 상담과 사례를 통해 수집한 초등학교 학교폭력의 특징은 첫째, 장난과 폭력을 구별하지 못하는 경우가 많고, 둘째, 조숙한 성 발달에 비해 체계적인 성교육이 지도되지 않아 바지 벗기기, 치마 들추기 등의 사례가 많으며, 셋째, 기절놀이, 수술놀이, 노예놀이, 왕따대물림, 빡치기 등 새로운 폭력의 유형이 등장하고 있고, 넷째, 급식, 방과 후 등 담임선생님이 없을 때 학교폭력이 발생하여 증거 수집이 어렵다는 점이다.Ⅳ. 지역사회실천기술을 적용한 초등학교 학교폭력의 해결방안초등학교 학교폭력 문제는 예방교육과 더불어 학생들 사이에 사소한 싸움 내지는 사소한 괴롭힘이 시작되었을 때부터 적절히 대처를 해야 한다. 학교폭력이 발생하였을 때, 자녀가 이에 대해 털어놓거나 이상 징후가 발생하였을 때 교사, 학부모가 적극적으로 개입하여 조치를 취해야만 학교폭력은 중단될 수 있다.적절하고 적극적인 학교폭력 예방을 위해 사회복지사는 첫째, 옹호 및 대변 기술을 적용할 수 있다. 클라이언트의 입장에서 직접적으로 대변하고 보호하는 역할 뿐만 아니라 사회정의와 책임을 대변함에 있어서 적극적이고 단호해야 한다. 둘째, 연계 기술을 적용할 수 있다. 사회복지사는 학교폭력 상황을 해결하기 위한 객관적이고도 적절한 지역사회 자원과 서비스를 안내함으로써 서비스의 중복을 방지하고 적절한 자원관리를 할 수 있다. 셋째, 임파워먼트 실천기술을 적용할 수 있다. 클라이언트를 변화과정에 적극적으로 참여시키고, 자존감, 권위, 신뢰감, 자기효능감을 회복할 수 있도록 해야 한다.
◉ 위험점 : 협착점, 끼임점, 절단점, 물림점, 접선물림점, 회전말림점 1. 협착점 : 왕복운동을 하는 동작부분과 움직임이 없는 고정부분 사이에 형성되는 위험점. - 사업장의 기계설비에서 많이 볼 수 있다. - 예를 들면, 프레스 전단기, 성형기, 조형기, 굽힙 기계 등2. 끼임점 : 고정부분과 회전하는 동작 부분이 함께 만드는 위험점. - 숫돌과 하우스, 교반기의 날개와 하우스, 왕복운동을 하는 기 계부분 등3. 절단점 : 회전하는 운동부분 자체의 위험에서 초래되는 위험점4. 물림점 : 회전하는 두 개의 회전체에 물려 들어갈 위험성이 형성되는 것 - 전제조건>> 두 개의 회전체가 맞물려 반대방향으로 회전하는 경우 - 예를 들면, 기어 물림, 롤 회전 등이 있다.5. 접선물림점 : 회전하는 부분의 접선방향으로 물려 들어갈 위험이 존재하는 위험점 - 예를 들면, V벨트, 체인벨트, 평벨트, 기어와 랙6. 회전말림점 : 회전하는 물체에 작업복 등이 말려드는 위험이 존재하는 위험 점 - 예를 들면, 회전하는 축, 커플링 또는 회전하는 보링기<중 략>1. 화면은 변압기를 유기화합물에 담가서 절연처리하고 건조작업을 하고 있음을 보여주고 있다. 이 작업 시 착용이 필요 한 보호구 3가지를 다음에 제시한 대로 쓰시오. [ 동영상설명 ] 소형변압기(일명 Down TR, 크기는 가로 세로 15cm 정도로 작은 변압기임)의 양쪽에 나와 있는 선을 일반 작업복만 입 은 작업자(안전모 미착용, 보안경 미착용, 맨손, 신발 안보임)가 양손으로 들고 유기화합물통(스텐으로 사각형)에 넣었다 빼서 앞쪽 선반에 올리는 작업함(유기화합물을 손으로 작업) 화면 바뀌면서 선반 위 소형변압기를 건조시키기 위해 업소 용 냉장고(문4개짜리 냉장고)처럼 생긴 곳에다가 넣고 문을 닫는 화면을 보여 준다. ① 손 : 화학물질용 안전장갑 ② 눈 : 보안경 ③ 피부 : 화학물질용 보호복
* 하인리히 연쇄성 이론 5단계1단계 : 선천적 결함2단계 : 개인적 결함 3단계 : 불안전 행동, 불안전한 상태 (제거가능) 4단계 : 사고 5단계 : 재해* 하인리히 and 버드 재해 법칙- 하인리히 1:29:300 (사망:경상:무재해) - 버드 1:10:30:600 (사망 : 경상 : 무상해지만 손실 있음 : 무 상해,무 사고)* 버드의 연쇄성 이론 5단계1단계 : 제어부족 (관리부재) 2단계 : 기본원인 (기원) 3단계 : 직접원인 (징후) 4단계 : 사고 (접촉) 5단계 : 상해 (손실)* 비용하인리히 : 직접비 + 간접비 ( 직접비 : 간접비 = 1 : 4) 시몬즈 : 보험 + 비보험 코스트* 아담스 연쇄성 이론 5단계1단계 : 관리구조 2단계 : 작전적 에러 (관리감독자 에러) 3단계 : 전술적 에러 (불안전행동 or 조작) 4단계 : 사고 (물적사고) 5단계 : 상해* 안전보건관리 책임자의 직무1. 산업재해 예방계획의 수립 2. 안전보건관리 규정의 작성 및 변경 3. 근로자의 안전·보건 교육 4. 작업환경 측정 등 작업환경의 점검 및 개선 5. 근로자의 건강진단 등 건강관리6. 산업재해 원인조사 및 재발 방지대책 수립7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인* 안전보건 총괄책임자(도급)의 직무1. 작업의 중지 및 재개2. 도급사업 시 안전보건 조치 3. 산업안전보건 관리비의 집행 감독 및 수급인간 협의 조정 4. 안전인증 대상 기계·기구 등과 자율 안전 확인 대상 기계·기 구 사용여부 확인 5. 위험성 평가 실시 안전관리자의 직무1. 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 조 언·지도 2. 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의 3. 산업재해 발생의 원인조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 보좌 및 조언·지도
1.자동화재 탐지 설비의 경계구① 하나의 경계구역의 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 한다. ② 하나의 경계구역의 2개 이상의 충에 미치지 아니하도록 한다. (다만. 500[㎡] 이하의 경우는 하나의 경계구역으로 볼 수 있다.)③ 하나의 경계구역의 면적은 600[[㎡] 이하 한변의 길이는 50[m] 이하이어야 한다. (단, 내부 전체가 보이는 경우 한변의 길이가 50[m] 범위내에서 1,000[㎡] 이하로 한다. ④ 계단(상하계단의 상호간의 수평거리가 5[m] 이하) ․경사로(에스컬레이터 경사로 포함)․ E/V 권상기실․린넬슈트․파이프피트 및 덕트 이와 유사한 공간 은 별도의 경계구역으로 설정한다. ⑤ 하나의 경계구역은 높이 45[m]이하 (계단 및 경사로에 한해)로 하고 지하층의 계단 및 경사도는 별도로 하나의 경계구역으로 한다. ⑥ 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5[m] 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역 면적에 삽입하지 아니한다. ⑦ 지하구의 경계구역의 길이는 700[m] 이하로 한다.
1.비상콘센트설비1) 설치대상① 지하층을 포함하는 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층② 지하층의 층수가 3개층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 지하층의 전층③ 지하가 중 터널로서 길이가 500[m] 이상인 것2) 설치기준① 지하층 및 지하층을 포함한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치하여야 한다.② 바닥으로부터 높이 0.8[m] 이상 1.5[m]이하의 위치에 설치하여야 한다.③ 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치할 것④ 플러그 접속기는㉠ 3상 교류 380[V]의 것 : 접지형 3극 플러그 접속기(KS C8305)㉡ 단상교류 220[V]의 것 : 접지형 2극 플러그 접속기(KS C8305)⑥ 건축물의 각 부분으로부터 수평거리 50[m] 이하가 되도록 설치할 것⑦ 콘센트는 반드시 보호함을 설치할 것 ⑧전용회로를 사용할 것
1) 피난구유도등 - 피난구 또는 피난경로로 사용하는 출입구에 설치 (1) 설치장소 ① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구 ② 직통계단․직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 ③ ①,② 규정에 의한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구 ④ 안전 구획된 거실로 통하는 출입구 (2) 설치기준 ① 피난구 유도등의 설치: 피난구의 바닥으로부터 1.5[m] 이상의 곳에 설치 ② 피난구 유도등의 설치제외 ․ 바닥면적이 1.000[㎡] 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 ․ 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구 ․ 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20[m]이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구 (3) 조명도 ․ 피난구로부터 30[m] 거리에서 문자나 색깔 식별 (녹색바탕에 백색 표시)