人体触电伤害因素
影响人体触电伤害程度的因素

影响人体触电伤害程度的因素随着电气化水平的不断提高,电器在日常生活中的应用越来越广泛。
然而,触电伤害却成为了一种常见的电器安全事故,给人们的健康和生命带来严重危害。
触电伤害的程度受多种因素影响,下面我们就来探讨一下这些影响因素。
电流强度电流强度是影响触电伤害程度最重要的因素之一,通常用安培(A)来衡量。
人体的神经和肌肉系统对电流特别敏感,当身体接受太多的电流时,会导致神经和肌肉功能混乱,甚至致死。
一般来说,电流强度越大,对人体造成的伤害就越严重。
人的神经系统和心脏尤其是容易受到电流的影响,电流强度超过0.01A就可能对人体造成负面影响,高于0.1A时,就会出现心跳骤停等严重问题。
电压电压是指电场在电器中产生的电势差。
电势差又称电压,在单位时间内电荷通过电阻器的数量与传输功率有关。
在通常情况下,我们认为电压是烫伤的基础,而电流才是致命的元凶。
不过,当电压极高时,即使电流很小也会造成严重伤害。
人类可承受的最高电压为1000 V,超过这个电压会对人体产生严重的伤害,可能导致死亡。
电流方向电流方向是指电流流入人体的方式,在影响触电伤害的过程中起到了重要的作用。
当电流在人体内部流动时,当通过心脏、大脑或其他重要的器官,会对人体产生重大负面作用。
在情况最严重的时候,电流甚至会使心脏跳跃并最终停止。
身体情况人体的身体状况也是影响触电伤害程度的因素之一。
有些人对电流的敏感度较高,对电流的承受能力较弱,身体状况较差的人更容易受到触电伤害。
此外,肌肉的情况也会影响伤害情况。
当肌肉紧张时,对电击的反应就会更强烈。
路径路径是指电流在穿过人体时的路径,其对触电伤害程度也有较大的影响。
电流通过重要器官、神经等敏感区域时,会对人体造成严重影响,导致不可逆的损害。
行经弱电区域时,如果人体的肌肉不能完全紧张,电流就会穿过这条路径,并导致不同程度的伤害。
触电时间触电时持续的时间也是影响触电伤害程度的因素之一,当电流持续的时间越长,对身体造成的损害也就越严重。
论触电危害程度的影响因素及预防措施

论触电危害程度的影响因素及预防措施引言触电就是人体触及带电体,使通过人体的电流超过了一定使轻者感觉麻刺,重者导致伤亡。
本文我们要讨论的是;触电危害的程度决定于什么因素?什么情况下会发生触电?如何预防触电?一、触电危害程度的影响因素1.触电电流触电的危害实质上就是电流对人体的危害。
据有关实验和事故分析的资料表明,触电的危害程度与触电电流的大小、频率、流经途径、触电时间等因素有关。
当工频电流2—3rnA,或直流3一7mA流经人体时,就会有麻刺感觉。
工频10mA,会使肌肉收缩痉挛,摆脱电源困难。
当工频触电电流达50mA以上时,就有生命危险。
电流的频率以正频50Hz左右最危险,而20kHz以上的交流电对人体无危害。
触电的时间越长,伤害越严重。
电流的途径,以从手流到脚及由一只手流向另一只手为最危险,因为这两种情况下流经人体要害部位——心脏的电流较多。
触电的伤害后果:一种是电伤(俗称触电外伤),使皮肤烧伤,深度可能很深;兄一种是电击,引起内部器官的伤害。
电击在皮肤上是不露痕迹的,所以不能因为外伤不严重而忽视对电击的治疗。
2.人体电阻人体在相同的触电电压下,人体电阻高者则触电电流小,危害就小。
人体电阻主要取决于皮肤的电阻,它是一个非线性电阻,受许多因素影响,主要因素有以下几方面:(1)与皮肪表面状况有关。
清洁、干燥的,则电阻大。
(2)与人体和接触体的接触面及压力有关。
接触面大、压力大,则电阻小。
(3)与加在人体上的电压大小有关。
在皮肤干燥的条件下,用万用表测量人体电阻,可达数万欧;当电压为60V时,电阻约有6kΩ,当电压为250v时,电阻约为2kΩ。
3.触电电压与安全电压加在人体上的电压统称触电电压。
触电电压越高,触电电流就越大,则危害性也越大。
安全电压是指对人体没有任何伤害的触电电压。
我国规定的安全电压是工频35v、24v、12v三种,具体数值根据用电场所的危险程度来决定。
危险场所的灯、机床照明用36v,特别危险场所(如浴室、矿井、酸洗、电镀车间)的工作手灯用12V。
造成触电伤亡的主要因素

造成触电伤亡的主要因素一般有以下几方面:(1)通过人体电流的大小。
根据电击事故分析得出:当工频电流为0.5~1mA时,人就有手指、手腕麻或痛的感觉;当电流增至8~10mA,针刺感、疼痛感增强发生痉挛而抓紧带电体,但终能摆脱带电体;当接触电流达到20~30mA时,会使人迅速麻痹不能摆脱带电体,而且血压升高,呼吸困难;电流为50mA时,就会使人呼吸麻痹,心脏开始颤动,数秒钟后就可致命。
通过人体电流越大,人体生理反应越强烈,病理状态越严重,致命的时间就越短。
(2)通电时间的长短。
电流通过人体的时间越长后果越严重。
这是因为时间越长时,人体的电阻就会降低,电流就会增大。
同时人的心脏每收缩、扩张一次,中间有0.1S的间隙期。
在这个间隙期内,人体对电流作用最敏感。
所以触电时间越长与这个间隙期重合的次数越多,从而造成的危险也就越大。
(3)电流通过人体的途径。
当电流通过人体的内部重要器官时,后果就严重。
例如通过头部,会破坏脑神经,使人死亡。
通过脊髓,就破坏中枢神经,使人瘫痪。
通过肺部会使人呼吸困难。
通过心脏,会引起心脏颤动或停止跳动而死亡。
这几种伤害中,以心脏伤害最为严重。
根据事故统计可以得出:通过人体途径最危险的是从手到脚,其次是从手到手,危险最小的是从脚到脚,但可能导致二次事故的发生。
(4)电流的种类。
电流可分为直流电、交流电。
交流电可分为工频电和高频电。
这些电流对人体都有伤害,但伤害程度不同。
人体忍受直电流、高频电的能力比工频电强,所以工频电对人体的危害最大。
(5)触电者的健康状况。
电击的后果与触电者的健康状况有关。
根据实践资料统计,认为肌肉发达者和成年人比儿童摆脱电流的能力强,男性比女性摆脱电流的能力强。
电击对患有心脏病、肺病、内分泌失调及精神病等的患者最危险,他们的触电死亡率最高。
另外,对触电有心理准备的,触电伤害轻。
人体触电伤害的因素

人体触电伤害的因素
人体触电伤害的因素包括以下几个方面:
1. 电流大小:电流越大,对人体的伤害越严重。
一般来说,大于10毫安的直流电或者30毫安的交流电就有可能对人体造成致命伤害。
2. 电流路径:电流通过人体的路径决定了伤害的严重程度。
如果电流经过心脏、大脑等重要器官,伤害会更加严重。
3. 电流时间:电流通过人体的时间越长,伤害越严重。
短时间的电流通常只会引起短暂的痛感,而长时间的电流通常会引起组织损伤和烧伤。
4. 电压大小:电压越高,通常意味着电流越大,对人体的伤害越严重。
5. 电流频率:低频电流对人体的伤害更大,因为低频电流更容易引起心肌纤颤,而高频电流则更容易引起皮肤烧伤。
6. 电阻:人体的电阻决定了通过人体的电流大小。
不同部位的电阻不同,对电流的传导也不同,影响着伤害的程度。
7. 湿度:潮湿的环境会增加人体的电导率,导致电流更容易通过人体,增加伤害的可能性。
8. 个体差异:不同人的体质、心脏状况等差异会导致对电流的耐受能力不同,一些人可能对相同的电流表现出更严重的伤害。
人体触电常识

人体触电常识
人体触电是指人体与电源直接接触而产生的电击现象。
当电流通过人体时,会对人体造成不同程度的伤害,严重时甚至会危及生命。
以下是关于人体触电的一些常识:
1. 电压越高,危险性越大。
虽然人体对任何形式的电流都有反应,但只有在一定范围内的电压下,人体才能产生触电感觉。
随着电压的升高,危险性增大。
2. 人体对电流的反映:当电流通过人体时,人体会作出反应,如肌肉收缩、心跳加速等症状。
根据电流的大小和持续时间,触电对人体的影响也不同。
3. 电流通过人体的途径:电流通过人体的途径不同,对人体造成的影响也不同。
通过心脏的电流会对人体造成更严重的伤害。
4. 触电时的紧急处理:一旦发现有人触电,应立即切断电源,使用绝缘物体将受害者与电源分离,并进行急救。
在急救过程中,应根据受害者的具体情况采取不同的急救措施。
5. 预防触电:预防触电的最好方法是避免接触高电压和高电流的电源。
在使用电器设备时,应遵循安全操作规程,并定期检查设备是否正常工作。
总之,了解人体触电常识有助于提高人们的安全意识,减少触电事故的发生。
在日常生活中,人们应该注意安全用电,遵循安全操作规程,避免发生触电事故。
影响人体触电伤害程度的因素

影响人体触电伤害程度的因素触电伤害是指人体在接触电源或电器时受到电流的侵害,导致身体受伤或死亡的现象。
触电伤害的程度取决于多种因素,下面将详细介绍。
1. 电流强度:电流强度是影响触电伤害程度的最重要因素之一。
通常情况下,人体能耐受的最大电流强度约为20毫安,若电流强度达到这个范围内,则有可能导致心跳骤停、呼吸停止。
而在20毫安以上时,触电伤害将更加严重,越高电流强度,对人体造成的伤害就越大。
因此,电流强度是决定触电伤害程度的最关键因素,也是保护措施的集中体现。
2. 电压高低:电压高低也是影响触电伤害程度的重要因素之一。
相同的电流,电压越高,伤害程度也就越严重,因为电压越高,就意味着所受到的电场力越大,电击力量也就越大。
3. 电击时间:电击的时间越长,伤害也就越严重。
电击时间对触电伤害影响的主要原因有两个:其一是因为电流持续的时间增长,身体内的组织与器官所承受的电能也就更加丰富,从而产生更多的电解质,造成伤害程度的加重;其二是对于处于意识状态下的人而言,较长时间度的电击线性显著增加了意识混乱、疼痛感觉等不适应症状的产生,同时也可以促进各种紧急反应的加强,如循环系统、呼吸系统等。
4. 肢体流过的电流路径:肢体流过的电流路径也是影响触电伤害程度的因素之一,不同路径肢体吸收的电流强度不同,从而带来不同的后果。
如果电流流经头、心、胸部等重要器官,那么就有可能产生致命性的伤害。
5. 触电部位:触电部位也是影响触电伤害程度的因素之一,不同部位对电流的耐受程度和对不同部位的影响不同。
例如,肢体、腿部等肌肉较多的地方,虽然在电流较强时易产生肌肉痉挛,但相对较容易承受。
而对于手、脚等末梢部位而言,可以承受的电流就较为有限,也更容易造成伤害。
6. 电源类型:不同类型的电源会产生不同的电击效应。
直流电源时流经身体的电流稳定,均衡,触电伤害相对较小,但是交流电源通过反复进行正负转换,导致对身体的伤害要比直流电源更为严重。
电流对人体造成伤害主要取决哪些因素

电流对人体造成伤害主要取决哪些因素造成触电伤亡的主要因素一般有以下几方面:1.通过人体电流的大小。
根据电击事故分析得出:当工频电流为0.5~1mA时,人就有手指、手腕麻或痛的感觉;当电流增至8—10mA时,针刺感、疼痛感增强发生痉挛而抓紧带电体,但终能摆脱带电体;当接触电流达到20~30mA时,会使人迅速麻痹不能摆脱带电体,而且血压升高,呼吸困难;电流为50mA时,就会使人呼吸麻痹,心脏开始颤动,数秒钟后就可致命。
通过人体电流越大,人体生理反应越强烈,病理状态越严重,致命的时间就越短。
2.通电时间的长短。
电流通过人体的时间越长后果越严重。
这是因为时间越长,人体的电阻就会降低,电流就会增大。
同时,人的心脏每收缩、扩张一次,中间有0.1s的时间间隙期。
在这个间隙期内,人体对电流作用最敏感。
所以,触电时间越长,与这个间隙期重合的次数就越多,从而造成的危险也就越大。
3.电流通过人体的途径。
当电流通过人体的内部重要器官时,后果就严重。
例如通过头部,会破坏脑神经,使人死亡。
通过脊髓,会破坏中枢神经,使人瘫痪。
通过肺部会使人呼吸困难。
通过心脏,会引起心脏颤动或停止跳动而死亡。
这几种伤害中,以心脏伤害最为严重。
根据事故统计得出:通过人体途径最危险的是从手到脚,其次是从手到手,危险最小的是从脚到脚,但可能导致二次事故的发生。
4.电流的种类。
电流可分为直流电、交流电。
交流电可分为工频电和高频电。
这些电流对人体都有伤害,但伤害程度不同。
人体忍受直流电、高频电的能力比工频电强。
所以,工频电对人体的危害最大。
5.触电者的健康状况。
电击的后果与触电者的健康状况有关。
根据资料统计,肌肉发达者、成年人比儿童摆脱电流的能力强,男性比女性摆脱电流的能力强。
电击对患有心脏病、肺病、内分泌失调及精神病等患者最危险。
他们的触电死亡率最高。
另外,对触电有心理准备的,触电伤害轻。
人体触电时的危险性与相关因素

人体触电时的危险性与相关因素人体触电是指人体接触电源导体而遭受电流的侵袭。
电流通过人体会导致生物组织损伤,从而威胁人体健康甚至生命安全。
触电的危险性与事件中的电流强度、电压大小、电流的路径、触电时间等因素有关。
一、电流强度电流强度是衡量触电危险程度的重要参数。
一般认为,人体经受电流强度越大,越容易导致生命危险。
当电流强度小于1mA时,只会感到轻微刺痛或麻木;在1mA-10mA的范围内,会有肌肉抽搐、胸闷等症状;在10mA-50mA的范围内,可能会导致心脏骤停,造成生命危险;当电流强度超过50mA时,则很大程度上已经是致命的。
二、电压大小电压大小是决定电流强度的一个重要因素,同时也直接关系到触电事件的危险程度。
电压越高,电流越强,就越容易导致触电伤害。
所以,在家庭生活中,应尽量将电压维持在安全范围内,突然的电压变化也应引起注意。
三、电流路径电流路径是指电流进入和离开人体的路径。
如果电流通过头部、心肺等重要器官,就非常危险。
在一些特殊情况下,电流进入身体的路径可能不同,例如手与手之间需要较小的电压、足部可能更接近地面输电等,因此在触电事故后及时的降低电压才能最大限度地保护生命。
四、触电时间触电时间也是影响触电危险性的一个因素。
触电持续时间越长,电流对人体的影响也越大。
因此,在触电发生后,应尽快断开电源、采取急救措施。
五、触电的频率人类经常接触到的电是50Hz交流电。
当电流频率达到数百Hz以上时,人体感受到的触感也越强。
但人类对不同频率的电流的感受不同,为了保证生命安全,触电频率也应在安全范围内。
总的来说,人体触电安全与否与事件中的电流强度、电压大小、电流路径、触电时间、触电的频率等多个因素有关,了解并掌握相关知识可以有效地避免触电事故的发生。
在日常生活中,应当注意安全用电,使用符合国家安全标准的电器及插头插座,确保家庭用电门的相接触电线的焊端牢固,孩子在使用电器时应有成年人在场监护等,以确保生命安全。
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人体触电伤害因素
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人体触电所受伤害程度取决于下述几个主要因素:
1.流过身体的电流,以毫安计量。
它决定于外加电压以及电流进入和流出身体两点间的人体阻抗。
流过身体的电流越大,人体的生理反映越强烈,生命危险性就越大。
20-25毫安以上的工频电流都容易产生严重的后果。
在电流小于数毫安时,电流主要引起心室颤动而窒息,数百毫安以上的电流,除了引起昏迷、心脏即刻停止跳动、呼吸停止外,还会留下致命的电伤。
2.电流流经身体的途径。
心脏、肺脏、中枢神经
和脊髓等都是容易伤害的人体器官,因此,电流流经身体的途径,以胸部至手、手至脚最为危险,臀部或背部至手、手至手也很危险,脚至脚的危险性较小。
此外,电流经过大脑也是相当危险的,会使人立即昏迷。
3.电流通过人体的持续时间,以毫秒计量。
人体通电时间越长,人体电阻会因出汗等而下降,导致电流增大,后果严重。
另一方面,人的一个心脏搏动周期(约为750毫秒)中,有一个100毫秒的易损伤期,这段时间对电伤期相重合而造成很大的危险。
4.人体允许的电流
人体对0.5毫安以下的工频电流一般是没有感觉的。
实验资料表明,对不同的人引起感觉的最小电流是不一样的,成年男性平均约为1.1毫安,成年女性约为0.7毫安,这一数值称为感知电流。
这时人体由
于神经受刺激而感觉轻微刺痛。
同样,不同的人触电后能自主摆脱的最大电流也不一样,成年男性平均为16毫安,成年女性为10.5毫安,这个数值称为摆脱电流。
一般情况下,8-10毫安以下的工频电流,50毫安以下的直流电流可以作为人体允许的安全电流,但这些电流长时间通过人体也是有危险的。
在装有防止触电的保护装置的场合,人体允许的工频电流约30毫安,考虑到可能造成严重二次事故的场合,人体允许的工频电流应按不引起强烈痉挛的5毫安考虑。
5.人体电阻
当人体接触带电体时,人体就被当作电路元件接入回路。
人体阻抗通常包括外部阻抗(与触电才当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗
和体内阻抗有关)。
人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。
人体电阻也不是一个固定的数值。
一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。
当电压在500-1000伏时,这一电阻便下降为1000欧。
表皮具有这样高的电阻是因为它没有毛细血管。
手指某部位的皮肤还有角质层,角质层的电阻值更高,而不经常磨擦部位的皮肤的电阻值是最小的。
皮肤电阻还同人体与导体的接触面积及压力有关。
当表皮受损暴露出真皮时,人体内因布满了输送盐溶液的血管而有很低的电阻。
一般认为,接触到真皮里,一只手臂或一条腿的电阻大约为500欧。
因此,由一只手臂到另一只手臂或由一条腿到另一条腿的通路相当于一只1000欧的电阻。
假定一个人用双手紧握一带电体,双脚站在水坑里而形成导电回路,
这时人体电阻基本上就是体内电阻约为500欧。
电击电流大小由接触电压和人体阻抗所决定。
人体阻抗主要与电流路径、皮肤潮湿程度、接触电压、电流持续时间、接触面积、接触压力、温度以及频率等有关。
人体阻抗的组成如图19.5所示。
如将两个电极接触人体的两个部分,并将电极下的皮肤去掉,则该两电极间的阻抗为人体内阻抗Zi。
皮肤表面电极与皮肤下导电组织之间的阻抗即为皮肤阻抗ZPl和ZP2。
Zi、ZP1、ZP2的矢量和为人体总阻抗ZT。
现将这些阻抗的特征说明如下:
a.人体内阻抗Zi
根据IEC测定的结果,Zi主要是电阻,只有少量电容,如图19.5虚线所示,其数值主要决定于电流路径,一般与接触面积关系不大,但当接触面积小到几平方毫米数量级时,内阻抗才增大。
b.皮肤阻抗ZP1、ZP2
ZP1、ZP2是由半绝缘层和小的导电元件(如毛孔构成的电阻电容网络)组成,见图19.5接触电压在50V及以下时,皮肤阻抗值随表面接触面积、温度、呼吸等显著变化;50~100V时,皮肤阻抗降低很多;频率增高时,皮肤阻抗也随之降低;皮肤破损时,皮肤阻抗可忽略不计。
c.人体总阻抗
ZT由电阻分量及电容分量组成。
当接触电压在500V及以下时,ZT值主要决定于皮肤阻抗值;接触电压越高,ZT与皮肤阻抗关系越少;当皮肤破损后,ZT值接近于人体内阻。
d.人体初始电阻Ri
在接触电压出现的瞬间,人体的电容还未充电,皮肤阻抗可忽略不计,这时的电阻值称为人体初始电
阻。
该值限制短时脉冲电流峰值。
当电流路径从手到手或手到脚而且接触面积较大时,5%分布序(即5%的人所呈现的最小初始电阻值)Z5%可认为等于500Ω。
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。