电流对人体的作用
电流的人体效应

2.电击— 电流通过人体内部器官、破坏人的心 脏、肺部以及神经系统,直至危及人的 生命。 电击是最危险的触电伤害,多数触电 死亡事故是由电击造成的。
电击致命原因
① 心室颤动 数秒~数分钟(6~8分钟)→ ② 窒息 窒息→缺氧或中枢神经反射→室颤. 特 点:致命时间较长。10~20分钟。 死亡
从一只脚到 另一只脚
3.7
0.4
4)人体电阻
• 人体电阻分表面电阻和体积电阻,其中,体积电阻对电击的影响较大。 • 变化范围 干燥的情况下,人体电阻:40~100kΩ; 潮湿的情况下,人体电 阻: 1000Ω。皮肤完成遭到破坏,人体电阻:600~800Ω. • 影响因素
– 电气参数:U(接触电压)↑→ RP↓, I ↑ → RP↓, f ↑ → RP ↓; – 皮肤表面状态: 潮湿、导电污物、伤痕、破损;多汗,带有导电性粉尘 – 皮肤表面接触状态: 接触压力、面积。
1)电流强度
名称 定义 成年男性 1.1 5.2 略大于 感知电 流 成年女性 0.7 3.5 略大于感知电 流
电 流 大 小 与 伤 害 程 度
感知电 流 反应电 流
有感觉的最小电流, 工频 如轻微针刺,发麻。 直流 引起以外的不由自 动反应的最摆脱电 源的最小电流
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
说明: 电死人的关键是电流的大小。
脱毛衣时发出的火花电压达几万伏,但没有形成持续电流,所以不会电死人
[思考]鸟儿落在电线上为什么不会触电?
RAB=0
5-30
30-50
数秒至数分 钟 短于心率 长于心率 短于心率
注安《安全技术》电流对人体的作用、人体阻抗考点

注安《安全技术》电流对人体的作用、人体阻抗考点一、电流对人体的作用必背要点:1、数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。
呼吸麻痹和中止、电休克也可能导致死亡。
2、50Hz是人们接触最多的频率,对于电击来说也是最危险的频率。
(1)感知电流。
感知概率为50%的平均感知电流,男约为1.1mA,女约为0.7mA。
最小感知电流约为0.5mA,且与时间无关。
(2)摆脱电流。
摆脱概率为50% 的摆脱电流,男约为16mA,女约为10.5mA。
摆脱概率为99.5%的摆脱电流,则分别约为9mA和6mA。
(3)室颤电流。
在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的主要原因是心室纤维性颤动。
3、电流持续时间超过心脏跳动周期时,人的室颤电流约为50mA;当电流持续时间短于心脏跳动周期时,室颤电流约为500mA。
4、室颤电流与时间当电流持续时间在0.1s以下时,只有电击发生在心脏易损期,500mA以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤动。
可能导致心脏停止跳动。
5、电流途径的影响:(1)电流通过心脏会引起心室纤维性颤动乃至心脏停止跳动而导致死亡;(2)电流通过中枢神经,会引起中枢神经强烈失调而导致死亡;(3)电流通过头部,会使人昏迷,严重损伤大脑,使人不醒而死亡;(4)电流通过脊髓会使人截瘫;(5)电流通过人的局部肢体也可能引起中枢神经强烈反射导致严重后果。
6、心脏是最薄弱的环节。
流过心脏的电流越多,且电流路线越短的途径是电击危险性越大的途径。
7、左手至胸部途径的心脏电流系数为1.5,是最危险的途径。
8、头至手、头至脚也是很危险的电流途径;左脚至右脚的电流途径也有相当的危险,这条途径可能使人站立不稳而导致电流通过全身。
二、人体阻抗必备要点:1、人体电阻是皮肤电阻与体内电阻之和。
2、人体电阻大致上在2000~3000Ω之间。
3、电流持续时间延长,人体电阻由于出汗、接触面积增大、接触压力增大、温度升高时原因会降低。
电流对人体的作用

电流对人体的作用电流对人体的作用指的是电流通过人体内部对于人体的有害作用,如电流通过人体时会引起针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛乃至血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。
电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、途径、种类及人体的状况等多种因素有关,特别是和电流大小与通电时间有着十分密切的关系。
(1)电流大小通过人体的电流大小不同,引起人体的生理反应也不同。
对于工频电流,按照通过人体的电流大小和人体呈现的不同反应,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和致命电流。
①感知电流就是引起人的感觉的最小电流。
人对电流最初的感觉是轻微麻抖和轻微刺痛。
经验表明,一般成年男性为 1.1mA,成年女性约为0.7mA。
②摆脱电流是指人体触电以后能够自己摆脱的最大电流。
成年男性的平均摆脱电流为16mA,成年女性约为10.5mA,儿童的摆脱电流比成年人要小。
应当指出,摆脱电流的能力是随着触电时间的延长而减弱的。
这就是说,一旦触电后不能摆脱电源时,后果将是比较严重的。
③致命电流是指在较短的时间内危及人的生命的最小电流。
电击致死是电流引起的心室颤动造成的。
故引起心室颤动的电流就是致命电流。
100mA为致命电流。
(2)电流持续时间电流通过人体的持续时间愈长,造成电击伤害的危险程度就愈大。
人的心脏每收缩扩张一次约有0.1s的间隙,这0.1s 的间隙期对电流特别敏感,通电时间愈长,则必然与心脏最敏感的间隙重合而引起电击;通电时间愈长,人体电阻因紧张出汗等因素而降低电阻,导致通过人体的电流进一步增加,可引起电击。
(3)电流通过人体的途径电流通过心脏会引起心室颤动或使心脏停止跳动,造成血液循环中断,导致死亡。
电流通过中枢神经或有关部位均可导致死亡。
电流通过脊髓,会使人截瘫。
一般从手到脚的途径最危险,其次是从手到手,从脚到脚的途径虽然伤害程度较轻,但在摔倒后,能够造成电流通过全身的严重情况。
(4)电流种类直流电、高频电流对人体都有伤害作用,但其伤害程度一般较25~300Hz的交流电轻。
电流对人体的生物效应

电流对人体的生物效应
电流对人体的生物效应是一种常见的生物物理学现象。
当电流穿过人体时,会对人体产生一定的生物效应。
这些生物效应可能会对人体产生不同的影响,例如疼痛、肌肉收缩、神经刺激等。
电流对人体的生物效应主要取决于电流的强度、频率和持续时间。
通常情况下,电流强度越大,对人体的影响就越显著。
但是,人体对电流的敏感度也与电流的频率和持续时间有关。
当电流穿过人体时,它会对人体内的神经和肌肉产生刺激。
一些电流强度较小的电流可以引起肌肉的微小收缩,而一些电流强度较大的电流则可以引起肌肉的痉挛。
在一些情况下,电流可能会对心脏产生影响,导致心律不齐或心跳停止。
除了对肌肉和神经的刺激作用外,电流还可能对人体的其他生理系统产生影响。
例如,电流可能会对血液循环和呼吸产生影响,导致心跳加快或呼吸急促。
总之,电流对人体的生物效应是一种值得注意的生物物理学现象。
在使用电器和电子设备时,应当注意电流的强度和频率,以避免对人体产生不必要的影响。
同时,当发生电击事故时,应当立即采取适当的急救措施,以尽快减少对人体的影响。
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电流对人体作用的机理

电流对人体作用的机理介绍电流是指带电粒子在导体中移动的现象。
它可以对人体产生影响,常见的包括感电、电击和电休克等。
了解电流对人体的作用机理,对于预防和避免这些危害有着重要的意义。
电流对人体的作用机理人体自身也带有电荷,并且是一种导体。
当与高压电线或电器的带电部分有接触时,人体会成为电通道的一部分,导致电荷流经人体并产生对人体的影响。
电休克电流通过人体时,由于人体阻抗限制和周围环境导体的电导率的影响,人体的电流密度和电压分布不均匀。
通常从受电的一端进入人体,从对面或接地点出去。
当电流密度过大时,人体组织受到破坏,从而引发电休克。
电休克主要与电流的强度和时间有关。
大多数情况下,超过0.1A的电流经过人体5s以上即可致死。
电流高于10mA将引起心电图改变,高于30mA将引起肌肉麻痹,而高于100mA将引起纤维震颤和心脏停跳。
电化学损伤电流经过人体时,会导致电解质的电离和化学反应。
这种化学变化对人体也有一定的影响,称为电化学损伤。
当电流高于100mA时,水分解会导致氢离子和氧气的生成,导致组织水肿和酸中毒。
热伤害电流通过人体时,会产生能量,导致人体组织加热,称为热伤害。
热伤害主要随着电流强度和通电时间的增加而增加。
热伤害的严重程度与局部组织的血液循环和散热能力有关。
预防电休克虽然电休克是人体电流作用的最严重后果之一,但人们可以采取一些措施预防它的发生。
以下是一些简单的建议:•避免在水中使用电器或游泳池旁使用电器。
•不要在带电的电器旁边放置金属物品。
•不要勉强去触摸带电部分或者插头。
•在进行电器维修或检修时,应该切断电源。
•在下雨天不要在露天活动,特别是不要在带电的高压线附近逗留。
结论电流对人体的影响是高度相关的,包括电休克、电化学损伤和热伤害。
在使用电器和接近电线时,必须注意预防这些危险。
遵守电器使用原则和安全规范将有助于降低电流对人体的风险。
电流对人体的作用及触电急救

电流对人体的作用及触电急救
1 影响触电危险程度的因素 触电的危险程度同很多因素有关: ①通过人体电流的大小; ②电流通过人体的持续时间; ③电流通过人体的不同途径; ④电流的种类与频率的高低; ⑤人体电阻的高低。其中,以电流的大小和 触电时间的长短为主要因素。
电流对人体的作用及触电急救
1.1通过人体的电流量对电击伤害的程度有决定 性的作用。 通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显, 引起心室颤动所需的时间越短,致命的危险就越 大。对于工频交流电,按照通过人体的电流大小 不同,人体呈现不同的状态,可将电流划分为三 级:①感知电流:引起人感觉的最小电流称为感 知电流。人对电流最初的感觉是轻微麻抖和刺痛。
2.2.3口对口(鼻)人工呼吸法 施行口对口人工呼吸前,应迅速将触电者身上 障碍呼吸的衣领、上衣、裤带解开,并迅速取出 触电者口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的假牙、血 块、粘液等,以免堵塞呼吸道。 作口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者仰卧, 并使其头部充分后仰,(最好一只手托在触电者 颈后),使鼻孔朝上,以利呼吸道畅通。
电流对人体的作用及触电 急救
电流对人体的作用及触电急救
低压触电事故,在各用电部门时有发生, 一旦发生触电事故,患者往往迅即进入 “假死”状态(心跳、呼吸停止),若抢 救不及时,就会导致死亡。所以系统地分 析影响触电危险程序的因素,熟练掌握正 确的现场急救方法是非常重要的,尤其是 对触电者的现场急救,一是要争分夺秒, 二是救治方法要得当,三是医生诊断为死 亡之前,救治必须坚持不间断地进行。
电流对人体的作用及触电急救
2.2.4胸外心脏挤压法 应使触电者抑卧在比较坚实的地方,姿势与 口对口(鼻)人工呼吸法相同。动作要领如下: a.救护人员跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两 侧,两手相叠,手掌根部在心窝上方,胸骨下三 分之一至二分之一处。 b.掌根用力垂直向下(脊背方向)挤压,对成 人应压陷3~4厘米,以每秒种挤压一次,每分钟 挤压60次为宜。对儿童用力要轻一些。 c.挤压后掌根很快抬起,让触电人胸廓自动复 原。每次放松时,掌根不必完全离开胸膛。
电流对人体的作用

电流对人体的作用电流是指电子流动的过程,是电子运动的载体。
在生活和工作中我们经常会接触到电流,如家用电器、电脑、手机和各种设备中的电源,电力线路等。
但是,电流对人体会产生什么样的影响呢?本文将深入探讨电流对人体的危害和防范措施。
电流的分类电流的分类主要有直流电和交流电。
直流电只能流动向一个方向,而交流电则会周期性地变换方向。
在家庭用电中我们常用的是220VAC的交流电,而在电子产品中常用的是较小的直流电(例如5V DC),我们通过插座或者用适配器来将交流电转换为直流电,供电给各种电子器件。
电流对人体的影响当人类身体接触到电流时,电流会通过人体,如果电流过小,我们几乎无法感受到它的存在,但如果电流变得足够大,它就可以引起人体许多不适。
接触到电流的影响因人而异,因为我们的身体构成和生理状态会影响电流通过人体的路径和方式。
电击人体接触到电流时,如果电流强度足够大,就会造成电击。
患者可能会感到针刺、刺痛或灼热的感觉,这些症状随着电流强度的增加而变得更加明显。
严重的电击可能会导致呼吸困难、心脏停搏等严重后果。
烧伤当电流通过人体时,会产生热量,如果电流强度足够大,就会在身体组织内部产生热量,并导致组织损伤,即电烧伤。
肌肉抽搐电击会对身体的神经系统造成损伤,导致肌肉抽搐。
抽搐通常发生在电击之后,持续一段时间。
意外死亡当电流通过人体时,如果电流强度足够大,可能会导致生命危险,最终导致意外死亡。
电流对人体的安全阈值电流受到流经身体部位的电阻限制,不同的身体部位电阻率不同,因此,电流通过不同的身体部位时,其危害有所差异。
一般来说,对于家庭用电的220V电压,电流超过10mA即有危险,并且当电流大于30mA时,常常会对人体造成生命危险。
如果穿戴安全鞋、背带和手套,可以减少电流通过身体的危险。
这些装备可以使电流流过身体而不会穿过,从而保护人体免受电流伤害。
电流对人体的防范措施安全用电家庭用电非常普遍,但是使用不当会导致很严重的后果。
第二节电流对人体的作用

第二节电流对人体的作用电流通过人体,会引起人体的生理反应及机体的损坏。
有关电流人体效应的理论和数据对于制定防触电技术的标准,鉴定安全型电气设备,设计安全措施,分析电气事故,评价安全水平等是必不可少的。
电流对人体伤害的程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类等多种因素有关。
而且,上述各个影响因素相互之间也存在一定的联系。
1. 伤害程度与电流大小的关系通过人体的电流愈大,人体的生理反应愈明显,感觉越强烈,引起心室颤动所需时间越短,伤害愈严重。
对于工频交流电,按通过人体的电流强度的不同以及人体呈现的反应不同,将作用于人体的电流划分为三级:(1) 感知电流和感知阈值感知电流是指电流流过人体时可引起感觉的最小电流。
感知电流的最小值称为感知阈值。
成年男性平均感知电流约为1.1mA(有效值,下同);成年女性约为0.7mA 。
对于正常人体,感知阈值平均为0.5mA,并与时间因素无关。
感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。
(2) 摆脱电流和摆脱阈值摆脱电流是指人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流。
摆脱电流的最小值称为摆脱阈值。
对于正常人体;摆脱阈值平均为10mA, 与时间无关。
成年男性平均摆脱电流约为16mA;成年女性平均摆脱电流约为 10.5mA;儿童的摆脱电流较成人要小。
(3) 室颤电流和室颤阈值室颤电流是指引起心室颤动的最小电流,其最小电流即室颤阈值。
由于心室颤动几乎终将导致死亡,因此,可以认为,室颤电流即致命电流。
室颤电流与电流持续时间关系密切。
当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右;当电流持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百毫安。
当电流持续时间小于0.1S时,只有电击发生在心脏易损期,500mA以上乃至数安的电流才能够引起心室颤动。
室颤电流与电流持续时间的关系大致如下图所示。
☆☆相关素材☆☆动画室颤电流与电流持续时间的关系2. 伤害程度与电流持续时间的关系通过人体电流的持续时间愈长,愈容易引起心室颤动,危险性就愈大。
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电流对人体的作用
电对人体有三种类型的伤害,即电击、电伤和电磁场生理伤害。
电击是指电流通过人体内部,破坏人的心脏、肺部以及神经系统的工作。
电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害,其中主要是间接或直接的电弧烧伤,或熔化金属溅出烫伤等。
电磁场生理伤害是指在高额电磁场的作用下,使人呈现头晕、乏力、记亿力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。
通常所说的触电事故基本上是指电击而言的。
绝大部分触电死亡事故是电击造成的。
电流对人体伤害的严重程度与下列因素有关:
1. 流经人体的电流强度;
2. 电流通过人体的持续时间;
3. 电流通过人体的途径;
4. 电流的频率;
5. 人体健康状况等。
通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显,人的感觉越强烈,引起心室颤动所需的时间越短,致命的危险超大。
工频交流1mA或直流5mA的电流通过人体就引起麻或痛的感觉,但自己能够摆脱电源。
而当通过人体的电流,工频交流超过20~25mA或直流超过80mA时,会使人感觉麻痹或剧痛,并且呼吸困难,自己不能摆脱电源,有生命危险。
随着通过人体电流的增加,致死的时间越短。
100mA的工频交流电通过人体只要很短的时间就会使呼吸窒息,心脏跳动停止,失去知觉而死亡。
一般说来,10mA以下的工频交流电或50mA以下的直流电通过人体时,人还可以摆脱电源,可以看作是安全电流。
但是,所谓安全电流长时间通过人体,还是有危险的。
通常通过人体的电流是不可能事先计算出来的,因此为确定安全条件,不按安全电流而按安全电压来估算。
由于在不同环境条件下人体电阻相差很大,而电对人体的作用是以
电流大小来衡量,使得不同环境条件下的安全电压各不相同。
对于比较干燥而触电危险较大的环境,人体电阻可按1000~1500Ω考虑,通过人体的电流可按不引起心室颤动的最大电流30mA考虑,则安全电压V=30×10-3×1000~1500=30~45V。
我国原规定为36 V。
凡危险及特别危险环境里的局部照明灯、危险环境里的手提灯、危险及特别危险环境里的携带式电动工具,均应采用36 V安全电压。
对于潮湿而又触电危险性较大的环境,人体电阻应按650Ω考虑,通过人体的电流仍按30mA考虑,则安全电压V =30×10-3×650=19.5V。
我国原规定为12 V。
凡特别危险环境里以及金属容器、矿井、隧道里的手提灯,均应采用12 V安全电压。
对于在水下或其他由于触电会导致严重二次事故的环境,人体电阻应按650Ω考虑,通过人体的电流应按不引起强烈痉挛的电流5mA考虑,则安全电压V=5×10-3×650=3.25V。
我国原无规定,国际电工标准会议规定为2.5V以下,
这种环境的安全电压可采用3V。
安全电压能限制触电时通过人体的电流在较小的范围之内,从而在一定程度上保障人身安全。
通常采用的工频交流电,对于设计电器设备来说比较合理,但对人的安全来说是最危险的频率。
25~300Hz的交流电对心脏的影响最大;2000Hz以上的交流电对心脏的影响较小。
高频电电击的伤害程度比工频电轻得多,但高压高频电也有电击致命的危险。
人体健康状况不同,对电流的敏感程度,以及通过同样电流的危险程度都不完全相同。
凡患有心脏病、神经系统疾病、结核病等病症的人,受电击伤害的程度都比较重。
按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为以下三种情况。
1. 单相触电:即人体在地面或其他接地导体上,人体其他某一部位触及一相带电体的触电事故。
大部分触电事故都是单相触电事故。
2. 两相触电:即人体两处同时触及两相带电体的触电事故,其危险性一般是比较大的。
3. 跨步电压触电:当带电体接地有电流流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点周围,两脚之间出现的电压即跨步电压。
由此引起的触电事故称跨步电压触电。
高压故障接地处或有大电流流过的接地装置附近,都可能出现较高的跨步电压。