请问有没有哪种机器以水或某种液体为零件之间的摩擦介质?也就是不怕进水。

二、传统的甘斯制作过程

Gans是凯史发现的一种新的物质存在状态,即气态(Gas)分子在纳米(Nano)水平上以固态(Solid)呈现的状态,Gans是取三个英文词语前面的字母集合而成的新词,中文音译为“甘斯”。具有自己的中心旋转内核及整体的磁引力场,与环境的磁引力场相互作用产生球形的磁层圈,具有自我意识,可以自我维持,不断寻找并维持与环境的磁引力场平衡,在环境中作为单个、独立、完整存在的等离子体,被定义为等离子体的甘斯状态。

中子等离子体分裂后变成质子和电子两个等离子体,但是并不是说中子里面有2个部分:一个质子一个电子,在分裂之前它们都是一个东西一个整体,中子就是自己等离子体的甘斯状态。氢原子是由质子和电子等离子体组成的,在物质状态下质子和电子都有自己的库伦壁垒,都有自己的大气层。如果我们创造一个条件让质子和电子的场体融合到一起,然后作为一个整体就创造了氢甘斯,从外部看起来氢甘斯的行为方式就像氢原子一样,但是在氢甘斯内部看不到电子和质子。如果我们增加中子、质子和电子的数量到金、银、铜等元素,会发生同样的事情,原子中所有的中子、质子和电子的磁引力场和能量都加在一起之后变成了一个磁引力场,所有中子、质子和电子都到了一个篮子里面,等离子体处在整体的物质平衡状态,而不是作为个体的中子、质子和电子状态,它们只是一个东西,你分不清它们,所以在等离子体里面要和它的整体打交道。甘斯态保存了与物质状态相同的质量,所以物质和甘斯材料在显微下观察是相同的,并且它们的光谱也是一样的。

氧化铜分子与CuO甘斯有同样多的电子、质子和中子,不同的是在甘斯状态下所有中子、质子和电子的磁引力场组合在一起,变成一个整个的等离子体。所以CuO甘斯实际上并不是一个铜和一个氧,它包含了这两个元素的磁引力场的中心,它是一个磁引力场的球体,看上去好像是一个一样。当把CuO甘斯放在电子显微镜下观察时,你会看到氧化铜分子的这种行为,但是当你用化学方法实验的时候,不会看到氧化铜分子,因为我们进入到了等离子

体的条件。在CuO甘斯中看不到电子,只会看到一个完全的等离子体的行为。你创造了这种环境,用纳米涂层这种非常简单直接的方法把氧化铜分子变成了甘斯,这就是科学家一直梦想达到的“冷核聚变”。这种冷核聚变实际就是把等离子体聚到一起,而不是把2个原子弄到一起。所以当提到分子的甘斯的时候,不要以这种物质级别的方式去思考它。在甘斯状态下CO2也是一样的,当它分裂转变成物质的时候,才会分裂出单独的碳和氧。

甘斯是分子级别的等离子体,它与原子级别等离子体的区别就像太阳与地球的区别。甘斯有一个中心等离子体,就像太阳,它里面充满了处于平衡状态的能量,所以甘斯是一个能量团,也是一个磁引力场的存在。当甘斯等离子体的磁力场向环境释放能量的时候,同时引力场也在从环境中吸收能量,这样一放一收、一出一进形成良性循环,维持整体的平衡,在初始质量上就不会有任何减少与消耗。通过这样的方式,任何一个甘斯等离子体就具有了无限可用的能量,可以在宇宙中维持自身的永恒存在。

质量和环境是没有关系的,那么甘斯也是同样的事情;但是物质就好像重量一样,和环境有关的比如温度、压力都会影响到它。在地球这个自然场强级别的环境下,多个原子级别的等离子体可以被环境的磁场流连接在一起,获得磁引力场的平衡,组合成分子结构的状态即物质,这个分子结构会由于环境磁场强度的改变而变化,所以才有了固态、液体和气态三种不同的结构状态。而甘斯状态产生一种平衡,这种平衡产生一种不受环境影响的状态,所以它能够承受更多更大的环境上的变化,比液体或者物质的气态都要更加稳定;同时甘斯本身是单个、独立的等离子体,面对甘斯这种“巨大”的等离子体,地球自然环境的磁场强度太弱了,没有办法把甘斯连接在一起组合成更大的分子结构。温度对甘斯是没有作用的,因为温度就是可以被人体感知的磁场,温度所处的磁场级别太低、强度太弱了,面对甘斯这种强大的对象,影响力太渺小了。所以甘斯在低温下不会被冻住,当环境温度低于零度时,甘斯水依然保持液体的状态不会结冰,因为在甘斯状态下水的磁场转换进入到了甘斯的状态或水平,这样水就会丢失一些物质的属性。

在原子结构中,质子和电子为了维持库伦壁垒的原子结构,它们一直在进行相互作用,在运动当中它们的能量和场体一直在流失当中。但是在甘斯状态下,因为没有场体的相互作用,所以就没有场体的流失,这改变了整个的结构,所以甘斯有更多的磁引力场,甘斯表现的就像超导体的作用或效果。当甘斯材料和常规的物质进行相互作用的时候,由于它的磁引力场比较强一些,它的磁场会扩大扩展到更远,所以我们可以看到它。不同的磁引力场强度,可以用肉眼看见不同的颜色,所以,我们可以看见不同颜色的甘斯。磁引力场强度的改变,意味着甘斯的颜色发生了改变;磁层圈的改变意味着甘斯体积的改变。甘斯状态下起排斥作用的磁力场与起吸引作用的引力场之间产生了一种相互作用,在甘斯的表面达成了一种平衡,就创造出了一个平衡的秩序,所以甘斯看上去好像是一个球形的状态。甘斯是纳米状态下的气体,甘斯材料的结构看起来像气泡或是滚珠那样,甘斯等离子体上带有所有的信息。如果你把甘斯放在显微镜下去观察,你会发现它们都在疯狂地运行旋转着,因为甘斯是以磁引力场为基础的,所以它们会永远地在旋转状态中追寻它们的平衡。这就是星体会旋转、宇宙是动态的原因。

等离子体本身是一个结构,是一个实体,是更大的环境的一个运行。等离子体也有三种状态,即纳米、甘斯和自由等离子体,所以甘斯并不是物质的第四个状态。物质的氧化铜有毒,而CuO甘斯没有毒,因为它不是物质的状态。物质从磁引力场的失衡状态转变成平衡状态,物质就变成了甘斯;当甘斯从磁引力场的平衡状态转变成失衡状态,甘斯就变成了物质,这是等离子体在两种状态间的转换。当你把二氧化碳气体转换成CO2甘斯后,它向外释放能量就会点亮LED灯泡;而燃烧的过程就把磁引力场的一部分返还给了甘斯,让它能够重新返回气体状态即物质的状态。这就好像能量守恒定理,它实际上是对磁场的一个守恒。实际上对它的理解就是磁场如何变成物质,而这些物质又是如何转换成磁场的。

物质不能够自己复制自己,不能够运动,是被其他的存有操纵的有形存在;当你把相同的元素变成甘斯并和其它的互相连接的时候,它就有了自由意志的可能,就变成一个有智慧的生命,它可以完全自己复制自己,它具有记忆,可以和你交流,可以做出决定。

二、传统的甘斯制作过程

(一)、需要准备的材料

1、锌板;铜板;铁丝网或镀锌铁皮;纳米铜板或铜线;不同的组合会产生不同的甘斯,纳米铜+锌产生白色的CO2甘斯;纳米铜+铁丝网或镀锌铁皮产生桔红色的CH3甘斯;纳米铜+未涂层的铜产生蓝色的CuO甘斯;

2、长方形塑料盒或其它容器若干;实验证明长方形是最好的形状,可以产生更多的CO2甘斯;食盐或海盐;

3、将多股铜电线截成需要的长度,去掉两端的绝缘皮备用;

4、吸管或注射器若干;纳米涂层处理的勺子;

5、塑胶手套;自制的挂钩或塑料夹子若干;电烙铁;手电钻;电子称。

1、盐溶液浓度的计算:盐的质量/(盐的质量+水的质量),比如,50克盐加950毫升水盐浓度是5%;100克盐加900毫升水盐浓度是10%;依此类推;

2、盐的含量对于产生甘斯没有太多作用,但对于制造蛋白质会有作用;在盐度最弱的情况下会看到氢;盐度中等的情况下能看到植物蛋白质的脂类或油脂的层,这些脂类比较接近于甜水,它类似于小麦或者一些蔬菜的蛋白质;而在盐度比较高的情况下能看到类似人类或动物蛋白质的脂类;

3、盐的成分会直接影响蛋白质的生产,盐的成分不同会给你不同的结果;食用盐是提纯的海盐,目前的低钠盐含氯化钠75%左右,含氯化钾25%左右;

4、如果你要用真正的海盐的话,你的实验结果每次都会不同,因为不同的海有不同的盐,有不同的矿物质在里面;

5、检验海盐的方法:如果盐溶液放置几分钟后在上部得到有点脏的像云状的东西,在底层有很薄的灰色、黑色的层,就是海盐;如果什么都没有就是提纯的盐;因为真正的海盐有全部的矿物质,还有很多从海里来的脏东西;你可以用纸巾把上面所有的脏东西吸上来,再用纸巾做一个过滤器,把盐水过滤一下。

1、将锌板或铜板上部中间位置钻上与纳米铜板对应的孔;

2、带塑胶手套洗干净容器和锌板,不能残留任何污渍,用清水浸泡5分钟;

3、带塑胶手套,用柔软海绵轻轻擦洗干净纳米铜板表面,干净标准为用手套摸无痕迹,然后用清水浸泡5分钟;

4、将两根带皮铜线用电烙铁焊接到一起,焊接处做成树叶尖头状;这是深圳实验室提供的方法;金属板的这个部分处于等离子体条件,但却是在高电流的状态下进行的,所以如果有锌参与的话,将生成氧化锌;在这种实验环境下,在水里面生成了CO2甘斯,所以你得到的是两者的组合;如果把纳米铜板和锌板用金属导线直接连在一起的话,那么生成的90%或95%是氧化锌;如果在纳米铜板和锌版的连线上加上LED,或者电脑的冷却风扇,它们可能不能运行,但这样降低了电流流动的速度,控制了适合CO2甘斯的电流,就变成底部生成CO2甘斯,水面生成的是氧化锌了,那么生成物的80%或85%是CO2甘斯;

5、将纳米铜板与锌板或其它金属材料用焊接好的铜线连接起来并放入盐溶液;盐溶液覆盖到纳米铜板与锌板2/3的位置;

6、用自制的挂钩或塑料夹子将板固定好后静置。

7、用纸巾擦干铜线连接处水分,三个连接处放到容器外面,避免沾到水汽;

(四)油脂的提取与保存

1、用纳米涂层处理的勺子或注射器收集溶液表面的油脂;

2、如果把氨基酸放在干的容器里,它自己本身是无法存在的,因为你已经改变了它原来的环境;氨基酸是在盐水的环境中产生的,同样组成人体的蛋白质处于人体中80%-85%的溶液中,你需要保持一种同样的条件,所以提取出来后把它放在原来用的那些盐溶液中,就可以保留住它们了;

3、不要用塑料容器保存油脂,因为塑料实际上处于CH的键中,它是一个物质的成分,物质由于它所处的状态,它没有办法去给予;而蛋白质是处于甘斯状态的,这样就没有办法去保存它,氨基酸的等离子体就会重新转换回气体;而氧的键能够让溶液保持流动的属性,所以要用含有氧元素的陶瓷或玻璃容器。

(五)、甘斯的提取、清洗、保存与部分应用

1、将容器上部的盐水倒入备用容器,从底部提取出乳白状的甘斯;CO2甘斯套包设置了提取甘斯的V型槽,可以更方便地提取甘斯;

2、在容器中加入自来水,甘斯沉淀后将上部清水倒入备用容器;重复这个过程两三次,通过清洗把溶液中的盐和烧碱去掉,尤其第一次清洗的时候,实际上里面有大量的盐和烧碱;清洗甘斯的水可收集起来继续做甘斯,不要倒掉;

3、将清洗好的甘斯放入塑料容器中,就可以应用在后期的一些实验中;水或者溶液对于保存甘斯起到最重要的链接作用,因为氧气的磁引力场有一种属性可以将这些甘斯保持在一起,没有水甘斯就会沾到容器壁上;

4、在使用之前,再用蒸馏水冲洗两三次;因为盐是物质,不会变成等离子体条件,在制作甘斯反应器时,如果甘斯中含有盐就等于把物质放入了这个结构中,就会切断甘斯的链接;而纯水在甘斯的作用下会变成甘斯的表现形式,就会得到完全不同的反应效果;

5、用普通的100W灯泡可以非常快地干燥甘斯;甘斯干燥后就不会再溶于水了;干燥的甘斯可用于制作甘斯电池及甘斯反应器;

6、在CuO甘斯中加入比较热的烧碱就可以让它返回到黑色的纳米状态;CO2甘斯加醋也可返回纳米状态;

7、在甘斯反应器星体组合中,三个反应器分别加入三种状态的甘斯,即液态的、干燥的和纳米状态的CuO甘斯;第四个反应器加入CH3甘斯或其它不同的甘斯,制造出的引力场和磁力场就会恰当的动态的相互作用,就可以实现飞升。

(六)、安全防护与注意事项

1、实验过程中一直都要戴上手套,不要接触纳米甘斯的材料;这些材料具有很高的等离子体状态下的能量,这个能量完全高于你的氨基酸;所以在任何情况下都不要试图去品尝甘斯和水面的脂类;不要亲身去测试这些材料,直到这些材料经过了完全的分析,直到我们完全理解所有事情和它的参数,直到我们知道了这些材料的所有方面;

2、当你想要把干燥的甘斯弄碎的时候,请注意不要碰触它,不要吸入它,因为即使是粉末同样也是非常具有能量的;

3、在试验之后或不小心碰到它们,要直接拿流水冲洗你的手,这样就会把它们冲掉;在冲洗过程中不要去揉搓,因为揉搓会使得它们和你的身体产生一个更实质的接触情况,就会被你的身体吸收进去了;

4、请不要在开放的环境中面向这些材料做实验,当你制造出了一些甘斯或者气体的时候,那些气体不断在水中冒泡升到空中,在这个过程中可能把甘斯抛向了空中,然后你在呼吸的时候就把它吸入到你的身体中;

5、避免明火,因为在吸收CO2的过程中,水中会不断有气泡出现,如果这个时候其中的氢处于原子级别,并且是以正确的方式释放出来的话,就会导致CH4(甲烷)的释放,遇到火花就会产生火焰导致起火;

6、不要尝试做元素周期表中铜以上元素的甘斯,能量太大会伤害人体;

7、家中如有幼儿,实验装置要放到幼儿接触不到的地方,避免造成伤害;

8、离场源越远场强度越低,场强和距离是成反比的,所以两个电极板距离靠近些能提高产生甘斯的效率,另外不要选择弹簧一样的线圈;

9、不要为了求快而在电极板上加电流,这样生产出来的甘斯会不纯;

10、CO2甘斯白色半透明带一点灰色最好,颗粒越细越好。

当你把任何材料放到烧碱溶液中的时候,就创造了一个环境把它的场体打开了,使原子层当中的分子结构转化成了纳米层结构;而当你把纳米铜板和其它金属材料一起放在盐水中时,就创造了一个与原来制造纳米涂层的状态相似的环境,也就是回到原子结构上的分离的状态,就会使它从平面的状态进入到一个原子的球形的平衡状态,在盐水中以等离子体的状态把物质材料变成了甘斯等离子体。实际上我们在做同样的过程,情况没有改变,只是在用不同的媒介。

这个过程是等离子体的传输过程,而不是一个化学反应,也不是电解的相反过程。电解是化学的反应过程,相当于电子从一个地方转移到另外一个地方;而产生甘斯的过程实际上是磁引力场的转移,对于在溶液中的纳米材料来讲,它的属性和特点都没有发生任何改变。纳米涂层放射出的场体与水和盐相互作用,这个能量相对于极板的磁引力场的能量起了作用,当然这里面还有盐的磁引力场的作用,于是水里面的场体就发生了变化。因为纳米材料在不同的层当中具有不同的磁引力场的孔洞,这些孔洞的磁引力场和二氧化碳气体的磁引力场相互匹配,当二氧化碳气体和液体表面进行接触时,就被纳米材料的磁引力场的相互作用给吸引到那些孔洞中去了。这个过程就是为二氧化碳制作了一个磁铁,磁铁唯一工作的情况就是你放一个和它等量的磁引力场,实际上容器当中的场强是稍微强的,这样就把二氧化碳拉进水里。气体是以不同的磁引力场的形式表现和存在的,二氧化碳气体被吸引的过程使它要穿过水溶液,它和场体之间就会产生摩擦,它就要向外释放一部分的磁引力场,最后它会在盐溶液当中找到平衡。

在将CO2吸收到水溶液的过程中,就相当于在磁引力场上面制造了电位差,因为当你把一个纳米涂层的电极和另外一个金属片放在一起的时候,由于它是磁引力场的装置,其中一个电极就相当于南极,而另一个电极相当于北极,这样就会在这些电极之间产生磁引力场的流动,其中一些在强度降低之后就变得足够微弱,它就会去振动电极中的电子。在你做涂层的时候是没有电子的流动的,现在这种非常微弱的电流是等离子体的电流,这些装置当中释放出来的能量并不是由电子的等离子体释放出来的,它实际上释放的是原子间的磁引力场,你制造出来的是那种球形的磁场。实际上并没有在物质层面上创造出CO2甘斯,而是创建出相当于CO2甘斯强度的等离子体的磁引力场场体。

当一个普通的电池正负极之间相互连接时就会发生短路,电池就报废了。但是在这个装置中,两极连接在一起时却并没有带来任何问题,因为纳米涂层的钻石结构材料的能量传输是通过磁引力场的方式进行的,而不是通过电子来传输的。所以在这个状态下你在这两个极板之间创造了一个与电子等离子体同等级别的能量,你不是创造了一个物质的电流,而是创造了一个等离子体的流,它的等级是在电子级别上的。当你用导线把两个电极板连接起来时,就制作出了闭合的电路,能量可以在其中运行流动。能量的输出实际上是气体的磁引力场与甘斯的磁引力场之间的一种能量平衡。这些等离子体就会展示出相互作用的情况,因为在上面的这些场体和它底部的场体会有一种不同的相互作用,在这些纳米涂层中的等离子体场体强度和水之间的相互作用最终就导致了这种状态的产生。

我们实际是把物质转换回单独原子的状态,它是含有自己的磁引力场的实体。在物质状态下作为分子会有约束链接,它们有这种推挤挤压,具有物质的磁场强度。质子、电子之间有这种约束,它们约束在一起,形成了这样一种组合,现在这个键被破坏掉了,所以它们就以一种快速的方式被彻底地打开了。当它们聚集在一起的时候,又创造了另一个实体的存在,它实际上就是甘斯等离子体。通过把它打开后让其成为甘斯状态,使它再次回到原来球体的状态,让它能够进入到过渡物质状态,通过主源物质的状态,保持它的那种磁引力场强度。当物质转移到甘斯的时候,它们释放能量,它释放的能量是不再被需要的,这个能量就是把中子、质子和电子维持在一起的磁引力场,所以我们可以用这个过程来制造能量。我们把这样的能量通过小的LED灯泡展示出来,你可以看到它点亮了LED灯,非常微弱的灯光在闪亮。我们身体中的气体转换为甘斯时会有微弱的能量输出,这种非常微弱的能量实际上就是为人体生命所提供的能量,它实际上也是人体体温的来源。甘斯是另外一个新的恒星,我们可以用甘斯释放的能量来制造任何东西。很多人不管做什么甘斯总想着能量,不要总是想着能量,要去测量等离子体的流动,然后你就会明白大脑还有心脏的工作方式。

环境中某些等离子体可能会被看见,而有一些对我们来说可能是不可见或不可触摸到的,如果我们创造一个条件,等离子体就会在那个条件下让自己显示出来,就能够看到它们。你用这些容器所做的,基本上就是地球在太阳系所做的,创造条件实际上是地球每天24小时都在做的事情。为什么有不同的生物生活在地球的不同地方?这是由于磁引力场条件不同造成的,距地球磁引力场的中心距离不一样,这个距离就影响创造了条件,使得在山的不同的地方会长不同的植物和树木。在你的系统里面重复着相同的事情,在容器里不同的设置就会制造出不同的东西。它是根据在环境中的磁引力场的平衡来进行的,它为你提供了一种提取需要的东西的方式。它实际就是自然的一种方式,我们模仿自然的过程,然后放在容器里再现。

植物的叶子每一面有不同的纳米材料,这些纳米涂层之间的相互作用制造了一个磁引力场,这个磁引力场和甘斯状态下的CO2的磁引力场是相等的。植物需要水和特定的盐的成分去把二氧化碳吸收进来,把氧气释放出去,然后可以生长、储存能量。当你切开植物的时候会出现一种乳白色的浆,这和CO2甘斯是相同的颜色。我们现在把纳米铜板和锌板一起放在盐溶液里面,直接以水和盐作为介质进行相互作用,就创造了一个和叶子相同的磁引力场条件。生产甘斯材料必须要创造这种条件,就是能够从所使用的液体和盐中吸收能量,必须要有一个电流的流动过程,这种等离子体电流的流动是制造甘斯的关键,因为你创造或者增减了这个环境,就使得纳米材料从固体的表面被释放出来。在穿越这个磁引力场的状态下,每一个部分的磁引力场环境会决定在里面产生什么。

这个是一个组合,是你制造的环境产生了物质,而不是你具体用的材料来创造了什么物质。不同的材料只是创造了不同的条件,所以会释放出不同的甘斯。当你有锌和纳米铜板的时候,那个环境创造了条件导致产生出了白色的CO2甘斯;如果用纳米铜和没有涂层的铜组合,就产生蓝色的CuO甘斯;如果用铜和锌在不同的组合里,就产生CH4甘斯(甲烷),CH4甘斯和CuO甘斯的颜色非常接近,一个是蓝的绿,一个是绿的蓝。现在你创造了这些不同的甘斯,你可以看到不同的颜色,这些不同的颜色意味着对于它们来说是反射的及不吸收的。当你得到了这种黑色甘斯的时候,它是和铁有关的,铁甘斯接近黑色,是那种绿绿的黑。在某种程度上铁的原子结构是我们这个星球环境下光的边界线,所以经常看到它是黑颜色的。这些黑色甘斯可以吸收所有的能量光谱,但是这是一种分子的等离子体状态。

当你在旁边用光照的时候,水里会闪闪发光,那些类似水晶的白色的物质就是具有这样磁引力场强度的分子状态的甘斯,不是原子态的甘斯,它其中含有的能量就是甘斯材料看上去那么明亮的原因。开始时它们悬浮在水中没有往下降落,几小时后它们找到一个平衡就会向下降落,就像下雨一样的感觉,最后会沉淀并出现在容器底部的位置。这些铜的成分就转换成了类似白色的这种情况,它非常类似大脑的这种结构。很多人说这种白色的产物是氧化锌,但是通过光谱分析还有电子显微镜观察,确定了是二氧化碳的磁引力场,还有碳酸钙,所以你在从水上面的空气里面吸收二氧化碳。

产生甘斯的装置在运行一段时间后,纳米铜板上那种黑色的、暗黑色的材料会消失掉,并且会停止产生甘斯。因为你在盐溶液当中制造出了这样一个环境,使它能够回到最初制造它所用的那个环境当中,它的表层不同的层之间就在水中找到了各自的磁引力场平衡,这样原来的平的状态就会转换成平衡的球体的状态,这样一种状态能够释放它在制作纳米涂层时形成的场体。这个球体仍然还是铜,但实际上它形成了一个铜的球形的结构,所以相当于原子的结构。此外在产生甘斯的过程中,某种程度上或多或少还是产生了化学反应,纳米材料的等离子体的磁场的场强是和电子相等的,两个极板之间通过电线的连接产生一种平衡,当它达到平衡时在这个容器中就不会再产生更多的甘斯了。

不是说因为它是白色的就是CO2甘斯,要从你创造的条件来明白你制造了什么。当我们对甘斯材料进行光谱仪分析检测的时候,注意到甘斯材料分析的情况也是不一样的,实际上光谱仪的分析所能够展示的是甘斯材料里面含有哪些其它的成分,它并不是这个材料的本身,所以展示出里面有OH成分,还有CO3的成分,这些相当于甘斯材料当中基本的构成元素。你制造出来的白色物质里很可能含有相当于碳酸锌或者氧化锌的成分,还有一些是镍和钙,这些材料是非常类似甘斯的物质,所以我们必须以不同的方式进行鉴别,就好像这些甘斯会以不同的方式制作出来。自来水和你用的盐里面可能有钙,所以在容器中就会看到像白色粉笔的固体块的东西,这些就是水中沉积下来的Ca。

由于纳米结构等离子体释放出来的场体和太阳是完全一样的,纳米涂层的磁引力场实际上超越它的表层几米远,场体从液体表面扩展开来,就创造了一个越过盐溶液顶部或者围绕着水的环境。厚的纳米涂层只是扩大磁引力场的辐射范围,允许从容器的顶部向更远处去吸收二氧化碳。这样不只是在水里,当你把电极摆放在容器外面时,仍然可以在容器中出现CO2甘斯和氨基酸,因为这种潮湿的湿度仍然会和电极以及纳米层当中的磁引力场相互作用。在纳米涂层外面涂上一层硅膜或用塑料袋包裹住电极板,让它不去和溶液接触,使得纳米涂层一直保持干净的状态,它就不会被其它的材料堵塞,这些独立的电极会在一个单独的空间当中创建出不同的场体。这种方法产生的CO2甘斯会少一些,同时它的速度也会相应降低一些。CO2甘斯套包就是通过这种方式用硅作为一个隔离涂层,这样就会制造出纯正的CO2甘斯。这种特别的制作方式使得电极板不会被等离子体的磁引力场变成催化剂的这种状态。当你用塑料袋时,塑料袋要用很薄的那种,而且要尽量贴紧纳米涂层。

当你把纳米铜板和未涂层的铜板放在盐水里,那么跟放在烧碱溶液里面是一样的,不同的是铜片上层的原子等离子体变得松散,就变成了甘斯。铜从纳米状态到甘斯状态释放的一瞬间,会和水里面的氧气进行连接并相互作用,在水中就会变成CuO甘斯。如果做CuO甘斯时出现变黑的现象,意味着你的铜板不是纯铜,可能会混合一些铁;或者在你制作CuO甘斯的时候,开始了一个非常快的过程,它们相互作用地太快了,有一部分纳米材料还没有被转化过去,也会出现黑色的产物。

氨基酸由氧、氮、碳、氢组成,它构成了人体的基本组成部分,实际上整个星球场体强度也是由这些元素构成的。在整个的氨基酸当中,氧处于中心的位置,因为氧是一种引力装置或系统,并且拥有更大一些的质量,更重元素的质量会起到决定作用,因为它有更多的来自于主源物质水平上的磁引力场,所以氧像胶水一样把所有这些元素粘接聚合在一起;氮实际上起到了一个激活作用;碳实际上是沟通的通讯线路;氢在这个条件下实际上是能量的释放者,而它又被需要这些能量的给吸引住了,所以氢就可以跟另外三个磁引力场环境捆绑在一起。

氨基酸不是物质状态的,而是以甘斯的状态存在的,这也是人体的组织都非常柔软的原因。在分子中由化学键把不同的元素约束在一起,在甘斯状态下的磁引力场的平衡也在完成同样的事情。碳12的磁引力场非常接近于氮14的磁引力场,氮的磁引力场在某种程度上是碳的一种同位素;同样的,氧16的磁引力场在某种程度上是氮的一种同位素。所以说生命的组合是因为它们的磁引力场的平衡或在两者之间相互很接近,这也是为什么氨基酸能够组成在一起。氢是唯一的磁场有一个自由度的元素,这也是为什么我们在物质的层面上能从氮和氢气当中获取到能量。在甘斯状态下这些能量并不是都来自于这些电子,实际上是由这4种元素磁引力场的相互平衡的过程中释放出来的。在甘斯态的氨基酸当中,物质实际上是通过不同磁场的差别连接在一起,并不是把这些物质给混合在一起,而是用足够的磁引力场使它们在各自之间达到磁引力场的平衡。这样元素就可以相互的作用和影响,就可以根据各自去进行定位。维生素B12是对蛋白质特别有作用的放射性的东西,这也是为什么在氨基酸中需要有B12、B16。

CO2甘斯系统是植物叶子的一个复制版,实际上叶子是从环境中吸收氨基酸的工具。你捡起一片叶子然后去碰它,会感觉到油脂,这对于植物而言是它的食物,植物能够在表面得到它的能量。这和你在CO2甘斯系统表面看到的油脂是相同的。植物不是说吸收二氧化碳,而是通过吸引二氧化碳的过程在物质结构上达到平衡,让它能够变成一个分子的生命,并通过和盐的联合来变成甘斯,和盐水接触的那一面的脂肪是一种连接,所以二氧化碳转变为氧气只是一种工具,使得它能够获得氮。你的身体也在做相同的事情,你的80%的能量是从皮肤按相同的过程获得的,氨基酸是由皮肤本身所制造出来并由它来控制的。你所展示的这个装置实际上就已经创建出了人类的皮肤,如果你能够以一种正确的方式制作的话,甘斯将会以一种非常美妙的方式被释放出来,而这些CO2甘斯就会变为氨基酸,它和氨基酸的等离子体具有同样的能量,因为氧、氮、碳、氢四种元素原子量之和为43,非常接近于二氧化碳的分子量44。

在地球的表层聚集了很多来自于太阳的场体的氮气,它实际上是出现了一种吸收的情况。在你的容器中所启动的这个过程和地球的过程是一样的,在这种气泡的外表层上面本身就会含有氮的磁引力场,这个磁引力场最终能够在水溶液当中导致造物。你现在做的实际是同样的环境,在纳米状态下的这些电极创造了它们自己的环境,并能够影响它们的环境,盐的环境和其它的一些条件会决定它们在水面会有一些沉积。在创建这样一个状态过程中,磁引力场内部的压力就去推挤碳和氧附和在一起,能量状态较低的碳和较高的氧就被吸收到容器中,在提取过程中氮也会参与其中,通过这样一种结合和相互接触,就释放出含有水的湿气和部分氢气,然后由于被锁定到碳中,它就受到一个推拉的过程,这样在水表面的那一点上,就处于这种相互连接的一个水平上,它就允许你在它的表层上创建一个氨基酸来展示自身,这就是创造生命的一个过程。

水有纳米的簇这种结构,在水的表面氢键是非常微弱的,当你在其中介入了CO2甘斯的话,当然这里面会有铜的甘斯或者氢的甘斯形成,这些甘斯会影响到氢键,这样就会使得它们有更大的间隙,实际上你制造出了比较弱的约束。因为氢是原子级别的,它会把碳和氧气连在一起,然后链接了氮气,就导致了在水的表面出现很多脂类的情况。你可以看到上面很多层的脂类,不断地从水和液体当中制造出蛋白质。如果能放一个慢拍的摄像机的话,就能够看到这些蛋白质会像下雨一样沉淀到水当中。这是一种特别的工艺或程序来制造蛋白质,实际上这是我们身体当中蛋白质制造的一个过程。

即使用同样的材料同样的盐溶液,不同的磁引力场就会产生不同类型的蛋白质。如果改变盐溶液或纳米材料的成分,或者运用不同材料比如铜或铝,就会从空气中吸收不同的材料,这种条件的改变创造出不同的相互作用,就会制作出不同的油脂,油脂和蛋白质层的厚度也会改变。在纳米铜板与铁丝网或镀锌铁皮的组合中,在容器中分离出了一些类似血液的成分,也就是说铁的成分和容器中的脂类产生了相互作用,其中有小部分能量就变成了我们所说的血液,我们展示了如何以一种自然的方式把它转化成血液。甘斯实验模拟了大海及人体血液中盐溶液的环境,当血液中盐的条件改变时就会看到蛋白质的残留物即胆固醇。

过了一段时间之后你的系统不会像一开始生产那么多CO2甘斯,因为现在上面有了一层厚的脂肪,这就改变了水的磁引力场,就制造了一个障碍。我们用注射器或者用纳米涂层处理过的勺子把那些油脂提取出来,然后它还会持续不断的制造出新的油层,这个过程永远都不会停下来,但是最终会到达一个饱和点。所以只要把这些脂类去掉,你可能会制造出更多的。也可用注射器抽取盐水然后在液面上往下打,使液面的油脂跟里面的甘斯混合起来。

你看到的那层脂类物质实际是从物质转换到甘斯的界线或门槛,如果这个表面没有出现的话,甘斯的制造就不会开始。这个表面是非常薄的,你几乎看不到它的存在,但是从盒子的周围观察时,你会看到它的影子。这些二氧化碳不是直接跳进或者钻进水里,实际是要穿过这些脂类的薄膜才会实现,在这个过程中就把碳释放出来形成了蛋白质。

1、人类不用再靠杀戮获得蛋白质

在CO2甘斯盒子上面产生的氨基酸和甘斯的这种组合,与人的身体是比较相似平衡的,对于人类来说是最天然的食物,是最好的能量来源。这些装置就像你在家里养了一只鸡,然后它每天都给你下一个蛋;或者相当于你在家里养了一头牛,给你提供源源不断的食物。它是如此简单地来制造食物,只要你找到一块铜片和锌片,在世界任何地方就可以为自己提供食物、制造能量。这样世界上就没有人再遭受饥饿的折磨了,因为我们所需要的一切都在桌子上面了。

你的容器中已经制造出你需要的足够的脂类,这些脂类的属性和甘斯很相似,都有很高的能量,因为只是用手指头碰一下再放到嘴唇上,你的嘴唇就会有烧灼一样的感觉,这种感觉会持续几个小时,因为你从中获取的能量太大太多了,就好像突然被手电筒照了眼睛一样的感觉。因为它是等离子体的状态出现的,而身体本身就是甘斯状态存在的,所以你直接吸收了甘斯状态的磁引力场,你的身体以一种非常直接的方式去吸收这些能量,这种能量就是身体所支持的,你的身体也是由这些能量所构成的。它直接就把能量传递给你了,也就是说你直接就得到了能维持生命持续运行下去的能量了。这相当于你获取了身体所需要的能量的平衡,所以你会短时间内失去食欲。这并不是一个副作用,因为身体的淋巴系统试图去吸收这些能量,然后就给你产生了这样一种感觉。我们不告诉大家吃甘斯,是因为你不知道每次吃了多少能量,这些必须要被科学家来计算。

油脂类的物质就是你身体组成的一部分,你所需要的这些能量实际上是以脂类脂肪的光谱表现出来的,就和面包、肉类或蔬菜所能提供的蛋白质是一样的。我们现在会去吃植物或者动物,我们目前靠这种吃东西的方式来获取能量。通过CO2甘斯或者我们释放的其它技术,你就可以制造出蔬菜或者肉类的脂肪,你就可以在不需要动物的情况下去收获这些脂类和蛋白质了,所以我们不需要这些动物来制造蛋白质,也不需要动物来进行这种转化了,人们就可以远离杀戮和吃生物的这种生活方式。因为我们已经理解了造物的整个转换过程,它实际上就是给我们提供能量供给的机器,唯一需要确定的就是你需要哪一类的蛋白质,你需要什么样的材料来制造这些蛋白质,以及你如何对它去进行稀释,由于这种盐溶液的污染,需要这种稀释的过程。

你仍然可以吃和喝,你可以把甘斯做成面包或者肉的形状,这样就能够让你的眼睛得到一种满足,然后你就知道不需要吃任何其它的一个动物,或者任何其它的食品,然后我们就能以和平的心态进入到宇宙。现在我们必须要学习一个新的制造营养的方式,而不用伤害任何其它的东西。以后在太空当中旅行的时候,其中一部分的能量我们就会通过这种方式提供和补充,我们不会去给你提供一个苹果或者一块肉。同样它也会对你提供温暖的环境,如果你知道如何去实现和利用的话。你现在有了基础,但你必须在这些基础之上去工作,然后变成你所需要达到的目标。

2、揭示生命起源的奥秘

甘斯实验的目的并不是去制造能量,而是将气体转换成生命。氧、氮、碳和氢由于磁引力场得到了吸收,进入到了纳米涂层当中,这样它们就达成了一种平衡的状态并产生了蛋白质,这也是这个星球上产生生命的原因和过程。在宇宙中任何一个地方生命都可以像这样得到创造,这些盒子就创造出了所需要的环境,这些物质就可以自动得以制造出来。

在星球上生命并不是由尘土制造出来的,我们的生命并不来自于土地,而是来自于地球大气当中的这些气体,这也和整个宇宙当中的磁引力场相关。通过不同气体和盐或地球本身的其它元素的相互作用,也就是说和地球物质部分的相互作用就释放出了部分的磁引力场,最终促成了甘斯状态分子的产生。这些尘土拥有一些元素,比如说钠、钾或任何其它的物质,那么它和水溶液去相互作用,在空气当中的碳、氧气、氮气还有氢气,它们的相互混合最终就形成了甘斯形态的氨基酸。这些气体把能量释放给了地球所含元素当中的盐,通过这样一种能量释放,在这种转换过程中就产生了蛋白质,造物这样一个最基本的过程就开始了。这就是生命最初如何在这个星球上产生的方式,它是一个纯正的等离子体的磁引力场的吸引而不是化学反应。实际上它是生命最初的起源,因为在这个状态水平下,氨基酸就会连接到真实的地球上的这些物质的状态,它也就接受了智慧,等离子体的相互作用和它临近的这些材料就开始了生命的创建。

为什么水里面原来没有鱼,但是经过一阵下雨之后不知从哪里出来了这么多鱼呢?生命的结构是来自于雨水和空气中的风,实际上这种风的能量就是星球上的生命源泉。这个星球的大气中主要有氢气、氧气、氮气还有二氧化碳,风把它们强制带到含有盐的水中,就会在水的表面形成氨基酸,水和水中的矿物质通过海浪的压力混合起来就形成了这个星球上的生命。通过风就给水产生压力,水中的矿物质的这些混合就决定了在那个地区的水域中会出现什么样的生命,然后通过这个循环就进入到了水底或海洋的底部,这样生命就开始了生长。经过上百万年的自然的过程,就形成了生命的周期。

我们还没有复制生命只是因为到目前为止整个的过程还是静态的,它们有太多留在了水的表面。如果你想要去做像海洋和风所做的那些事情的话,你在盒子盖子上面弄一些洞,然后往里吹风,你创建一种风的状态或者一种紊流,在它的表面去产生一种旋转,使氨基酸、水中的其它矿物质和CO2甘斯在一起持续不断地相互混合搅拌,让水在里面像海浪一样循环。不要把物质和甘斯两个状态混起来,不要在两种状态下或两个方向上去工作,所有的都应该是纳米材料或甘斯状态,纳米材料什么东西都不会粘到上面,所以你要把容器及容器里面所有的东西包括塑料、螺旋桨和连接的导线,都放入烧碱溶液做成纳米涂层的,这样没有物质来接触它,氨基酸不会粘到上面,就会进入到水里并在里面正确地混合。锌板不是纳米涂层的,但是它是在水下的,你必须要使得它一直在盐水中。

一旦你把CO2甘斯和金属以及空气当中的氨基酸混合在一起的话,实际上就在盐溶液中创建了新的生命。你把蛋白质和喜欢的东西混合在一起就可以得到你想要的。当你往里面增加金属和元素的时候,它们必须要相互作用然后协调。当它们和金属元素单元链接在一起的时候就增加了它的智力,就开始了生命,就开始了再造的这种循环,就开始了繁殖。如果你加入铁的成分,在一种正确的组合中就会得到红色的血液,会得到非常柔和的蛋白质,在6周的时间中就有了鱼的产生,而之前不需要放入任何一条活鱼在里面。植物有自己的蛋白质结构,它以不同的形式存在,因为它含有镁的成分,它当中也有血液即汁液,所以加入镁的成分就会有植物产生。这样你就制造出了和你的消化系统相匹配或者你的消化系统会适应的材料,你就会明白和平的根源来自哪里。如果你把来自不同容器中的蛋白质汇聚到一起,如果盐水溶液的那种成分条件得以保持的话,就会产生一个新生命,你就成了上帝,你就成了造物者。因为从现在开始就相当于把卵子和精子放到一起。它实际上是一种对能量的限制,也是对能量的转移,而这个能量同时也需要处于动态的方式中,这个动态的方式是由水创造出来的,也是生命如何在这个星球上存在的方式。所以要试着去从整体和全局的角度理解这些事情,不要对这些事情一知半解。

3、揭示石油形成的原理

石油不是动物身体的残留物被埋在地下上百万年后产生的。石油是在地球上层较高位置通过气体的转换过程一直不停地产生着的,这些氨基酸下沉到地底,在适当的温度和压力条件下变成了石油。只要地球仍在相对于太阳系的这个位置上就会一直制造石油。石油不是通过百万年的时间生产的,只是通过10-20年。目前很多人认为二氧化碳的增加造成了全球变暖,实际上我们制造的二氧化碳越多,我们使用的速度越快,地球造石油的速度就会越快,因此石油在多少年就会用光只是一个谬论。但是我们必须要明白在CO2甘斯盒子单元上面所制造出来的是什么样的油,我们创造哪些条件才能使它变成可以进行燃烧或食用的油,这些技术必须由科学家们进一步发展,然后才能够量产。

4、人类并非唯一的智慧生命

氨基酸从大气层降落到地面和水面,就创造了植物、动物和人类;氨基酸沉入地下便生成了石油;如果它们继续向下沉下来,也会继续发生生命的演化。氨基酸流动到新的适当的环境、位置中,就会以另外一种生命形式存在着,我们忽视了这种生命形式,因为我们没有看到他们,因为我们人类通过这种忽略来满足自我的虚荣心,而他们的存在就像生命存在于海洋和陆地之上一样。从更高的层次来看,生命可以没有成形的实体,但他们确凿无疑地存在着,他们运用非常低强度的平衡的磁引力场来生存。在地球内部非常接近地球核心的香巴拉区域,在非常极端的环境中他们都能生存,可见生命极具多样可能性。他们非常类似人类,但他们非常有力量,他们有着比人类更高的智能。

数百万年来,太阳的光滋养着横跨整个地球结构的生命形态。人类必须接受这样一种真相就是:人类的生命从来都不是孤单的!地球表面和下面的智能生命都来自于相同的地球环境之中,全部是由地球和太阳磁引力场相互作用产生的等离子体所创造的生命,所以宇宙中并不是只有人类一种智能生命的存在。只要存在着磁引力场就会有等离子体,等离子体就能够自我组织,就能够保持稳定,就能够自我喂养、自我复制,生命就存在了。只要环境的磁引力场条件允许,这种生命的可能性、确定性就存在于宇宙之间。当你来到太阳与地球之间就会发现,在不同的磁引力场强度之下,有着不同形态的生命存在。在太阳系其它地方乃至太阳系之外、乃至于银河系、整个宇宙都是这样。

(一)制造CuO甘斯的传统方法速度很慢,网友总结了几种改进方法。

1、增加纳米铜板数量法:

1)、配制10%左右的盐溶液,1.4升自来水配1.4公斤精制食用盐;

2)、在盒子的长度方向上固定三根粗铁丝,或用晾衣服的架子代替;

3)、用塑料夹及自制挂钩将四块纳米板分别固定在盒子四面的铁丝上;

4)、将未涂层的铜板用塑料夹或自制挂钩固定在中间的铁丝上;

5)、用纯铜电线将未涂层的铜板分别与四块纳米铜板连接起来;

2、CH3甘斯与CuO甘斯串联同时制作法:(网友涠洲岛)

1)、配制6%到8%的盐水,浓度低出甘斯慢;浓度高金属板腐蚀速度快;

2)、按照容器的尺寸规划好,用铁皮剪将金属板剪成需要的尺寸;用铁皮剪在金属板一角剪开宽3mm的一小条(或钻孔),然后向上将其弯曲90°;

3)、将CH3组A容器的纳米铜板与B容器的镀锌铁皮相连,其它依此连接;

4)、将CuO组a容器的纳米铜板与b容器的铜板相连,其它依此连接;

5)、将CH3组最后一个容器的纳米铜板与CuO组A容器的铜板连接;

6)、将CuO组最后一个容器的纳米铜板与LED的正极相连,LED的负极与CH3组A容器的镀锌铁皮相连;用LED作为负荷消耗掉甘斯生成过程的电能,避免产生电解产物;

7)、最好2天或更短时间收取一次甘斯,否则个别CH3盒子会发黑;?

(二)、草药(食物)甘斯的制作

1、热盐水浸泡法:用熬中药的方法做出来的盐水制作CO2甘斯。

1)、购买多种干草药,各取一部份用茶叶过滤袋装好,放到一个塑料杯里;

2)、按塑料杯大概的容量配制10%左右的盐水,把盐水先烧开,然后倒进有草药的塑料杯里,浸泡一天;

3)、一天后把茶包取出,然后直接用泡出来的盐水制作CO2甘斯。

1)、把干草药倒进耐热的塑料瓶里,可用雪碧瓶;倒水浸没草药表面;

2)、把氢氧化钠和氢氧化钾放到瓶子里,淋热水后盖好盖子,摇晃几分钟;

3)、静置两天后把瓶子里的草药溶液倒进大些的塑料盒子里,放满水,然后用咖啡滤子过滤,再把过滤后的溶液静置两天;

4)、重复3,直到水的颜色变得很淡,再倒进小塑料瓶子里用纯净水洗,沉淀物加入CO2甘斯里就是草药甘斯了。?

1)、将干草药粉碎后用茶叶过滤袋装好,悬挂在正在做CO2甘斯的溶液里,4个小时左右草药的成分便从滤纸中渗漏出来,它们与甘斯相互混合形成一种凝块状的混合物,沉淀在容器底部;草药的信息事实上被转移到了甘斯里;

2)、取出甘斯混合物,加入蒸馏水,搅拌后静置一天;

3)、用注射器把多余的水吸掉,加入蒸馏水重复清洗3到6次。

1)、本讲义参考了三方面的资料:一是正道摘录的凯史知识寻求者教学;二是常清静整理的高维之灵解析凯史理论的资料;三是网友杜晓进、涠洲岛、新的方向及众生马牛等分享的方法;在此向前辈们表示衷心的感谢;同时非常感谢翻译人员,他们在没有英文脚本的情况下,不计报酬无私奉献,正是他们的努力与付出,才使我们有了学习凯史理论的机会;第三要感谢凯史科技世界网为我们提供了一个很好的学习平台。

2)、本人水平有限,如果存在不恰当或错误的地方,欢迎提出修改意见,以使讲义更加完善。

3)、希望对大家学习和理解等离子体科技有所帮助。

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1、第一节安全系统的认识方法一、人类对机械安全的认识阶段安全问题伴随人类的生产活动而产生,是人类生存和生产的基本要求和前提,机械作为人类进行生产活动的主要工具, 在人类的发展史上自始至终都占有极其重要的地位。 从人类科学技术发展史看,人类对机械安全的认识经历了四个阶段:1安全的自发认识阶段在自然经济(农业经济)时期,人类的生产活动主要是劳动个体使用手用工具的初级劳动,人们在考虑提高生产力的同时, 无形中解决了安全问题。 在这个阶段, 人类不是专门解决工具的安全问题, 而是由于生产技术需要, 不自觉地附带解决了安全问题, 因而有很大的盲目性。2安全的局部认识阶段工业革命以后,特别是动力(例如蒸汽机)

2、的发明和广泛使用,大量的机器代替手用工具。但劳动者在使用机器过程中受到的危害大大增加,为了生产不得不考虑安全问题。这时主要针对某种机器设备的局部、个别安全问题,采取专门技术方法去解决。例如, 给锅炉装设安全阀,为机器加一个行程限位开关等,从而形成局部解决安全问题的局部专门技术。3系统安全的认识阶段进入工业化时代,特别是经过第二次世界大战,以制造业为主的工业化时代的到来,使生产技术向复杂化、 规模化和高速化方向发展,分工的专业化形成了分属不同部门的生产方式和相对稳定的生产结构系统,对安全问题的局部认识已经很难适应要求,需要从机械整体系统的各个方面去考虑安全问题,形成了在某一生产领域应用的、从属于

3、生产系统并为其服务的系统安全。 例如,化工机械安全、建筑机械安全等,其特点是以解决机械事故为目的的安全技术。4安全系统的认识阶段随着知识经济和信息时代的到来,计算机的应用使生产力进一步解放,市场经济的高度发展,出现了在安全问题上纵横交错的复杂局面。机械已经融入人们生产、 生活的各个角落,需要解决的安全问题不仅仅限于一台机械设备或一个生产领域,而要在更大范围、 更高层次上,在宏观和微观的结合上全面进行安全工程设计,提出安全要求,进行安全决策。这就要求安全工程技术人员不能就事论事,而是要从更高的认识角度,用安全系统的观念和知识结构武装头脑,去解决机械系统的安全问题。也就是说,解决问题的对象还是机械

4、,这里强调的是解决问题的人的认识角度和思维方法的转变。二、安全系统理论简介系统安全和安全系统不仅仅是组成词的顺序换位,而是有其各自特定的概念,无论在内涵还是外延上都有显著的差异, 表现在系统的结构和功能不同,系统的过程不同, 系统的目的也不同。1系统安全的认识方法系统安全的认识是在近代科学技术高度分化基础上形成的,以机械系统为例,机械系统由机械设备、工夹具、被加工工件或物料、操作人员及加工工艺等多个基本要素组成,组成要素之间互相关联和制约, 形成了制造系统的结构,并决定了制造系统的性质; 系统的过程是生产要素(原材料、能量、信息等)的不断输入和有形财富(产品)的不断输出的过程;系统的目的是追求

5、生产的高质量、短周期、低成本,把制造资源转变成财富或产品。在这样的生产系统中, 安全作为生产系统正常运行的保障条件,围绕防止和解决系统发生的伤害事故问题,为系统的主要生产目的服务,但仍处于生产的辅助地位,与具体应用、服务的生产系统紧密联系,更多地表现出安全实用技术的特点。系统安全的认识是根据经济生产部门的专业分工,把安全问题分门别类地按物质生产的不同 用 域和生 的不同手段,分成 不同的系 安全,缺乏一个独立的、 整体的安全理 把它 有机地 合起来, 局限于附着在某种生 技 理 的 用 次上。其根本缺陷是没有从思 方式和 的源 上解决 安全的 。2安全系 的 方法安全科学不是只附着于某个生 系

6、 而存在,不是以它存在和 用的 域去划分,而是从安全的角度和以安全 着眼点建立的独立学科,它不同于具体的生 技 学科只研究生 域中的某个 方面、个 域或个 ,不能 只是研究或解决具体安全 的技 方法, 而是揭示安全的内在本 与一般 律,并运用 种普遍 律和理 去解决具体 用 域中不同活 模式与机制 中的安全 的。安全科学是有自己独特的理 构体系的独立科学, 是从人的安全需要出 确立的知 体系。安全科学学科的 展主要集中在学科基本理 、 思 和价 取向等几个方面。人才的培养以知 构 化和整体素 提高 主要内容,关 的 是人的思想 念和思 方式的 ,只有 旧有系 安全的思 方式,才能 理解安全系

7、的理 ;也只有理解了新的理 ,才有可能 底改 旧思 方式。安全系 是由人、物和物人关系三个基本要素 成的系 集合体。系 中 要素按内在落 律,与存在于 系 中的其他要素互相关 ,互相制 ,互相 充。 由于客 世界的复 性,使系 的 成要素的某些性 表 出随机特性。当安全系 某一要素 生 化 ,其他要素也相 地改 ,要素关系不断 化 出,并反 回控制 程的各个 ,使系 及 整,以适 化的 境 一种 程。安全 不能用 的某一个要素去解决,也不能 用双要素交叉去解决,而必 是三要素的 合作用才能体 系 的整体功能。这里,人、物是安全系 程中的直接要素,人离不开物,得益于物,受害于物;物人关系是安全的

8、第三要素, 关系是安全的本 与核心,安全的 是关系 , 关系是社会物 活 正常运 的必要条件,同 又是 施安全的手段,因而具有很大的 性。 安全系 的三个要素在表 形式上有不同的特点,独立存在、互不可取代、构成缺一不可的安全系 整体。同 ,三个要素互相制 ,并在一定条件下互相 化,系 的突 或某一要素的 化,往往会引起系 的安全劣化,甚至 致 害事故的 生。安全系 的主要目的就是通 要素之 的相互配合、弥 、 , 系 的 平衡,使安全整体得到 化, 可接受的最高安全水平。安全是系 与 程的 一。安全 就是 安全系 和安全 程的 。安全系 的 构涉及到系 的内部 次,表 人、物和物人关系三个基本

9、要素及其相互 系和相互作用;安全系 的功能涉及到 系 与其他事物关系的外部 次,即安全 与其他事物之 的相互 系和作用。 从 程上 ,表 生 系 的危 因素 , 安全 价与 ,提出安全要求及 策建 直至 安全效果的全 程。 个 程的特征是 程的 行者不是安全工程 技 人 本人,而是包括生 系 各个 的全体成 。第二 机械的 成 律与机械的状 一、机械的 成 律机器的种 繁多,形状大小差 很大, 用目的也各不相同。从机器最基本的特征入手,把握机器 成的基本 律后可以 ,从最 的千斤 到复 的 代化机床,机器 成的一般 律是: 由原 机将各种形式的 力能 机械能 入, 机构 适宜的力或速度后 行机

10、构,通 行机构与物料直接作用,完成作 或服 任 ,而 成机械的各部分借助支承装置 接成一个整体,其 成 构如 1-1 所示。图 1 1 机器的 成1原动机原动机是提供机械工作运动的动力源。 常用的原动机有电动机、 内燃机、人力或畜力 (常用于轻小设备或工具,或作为特殊场合的辅助动力)等。2执行机构执行机构是通过刀具或其他器具与物料的相对运动或直接作用来改变物料的形状、尺寸、状态或位置的机构。 机械的应用目的主要是通过执行机构来实现,机器种类不同, 其执行机构的结构和工作原理就不同。 执行机构是一台机器区别于另一台机器的最有特性的部分。执行机构及其周围区域是操作者进行作业的主要区域,称为操作区。

11、3传动机构传动机构是用来将原动机和工作机构联系起来,传递运动和力 (力矩),或改变运动形式的机构。 一般情况是将原动机的高转速、小扭矩, 转换成执行机构需要的较低速度和较大的力(力矩)。常见的传动机构有齿轮传动、带传动、链传动、曲柄连杆机构等。传动机构包括除执行机构之外的绝大部分可运动零部件。机器不同, 传动机构可以相同或类似,传动机构是各种不同机器具有共性的部分。4控制操纵系统控制操纵系统是用来操纵机械的启动、制动、换向、调速等运动,控制机械的压力、温度。速度等工作状态的机构系统。它包括各种操纵器和显示器。人通过操纵器来控制机器;显示器可以把机器的运行情况适时反馈给人,以便及时、 准确地控制

12、和调整机器的状态,以保证作业任务的顺利进行并防止事故发生。控制操纵系统是人机接口处, 安全人机学要求在这里得到集中体现。5支承装置支承装置是用来连接、支承机器的各个组成部分,承受工作外载荷和整个机器重量的装置。它是机器的基础部分,分固定式和移动式两类。固定式与地基相连(如机床的基座、床身、导轨、立柱等) ;移动式可带动整个机械相对地面运动(如可移动机械的金属结构、机架等)。支承装置的变形、振动和稳定性不仅影响加工质量,还直接关系到作业的安全。机器在按规定的使用条件下执行其功能的过程中,以及在运输、安装、调整、维修、拆卸和处理时, 可能对人员造成损伤或对健康造成危害。这种伤害在机器使用的任何阶段

13、和各种状态下都有可能发生。二、机械在各种状态的安全问题1正常工作状态在机器完好的情况下,机器完成预定功能的正常运转过程中,存在着各种不可避免的但却是执行预定功能所必须具备的运动要素,有些可能产生危害后果。例如,大量形状各异的零部件的相互运动、 刀具锋刃的切削、起吊重物、机械运转的噪声等,在机械正常工作状态下就存在着碰撞、切割、 重物坠落、 使环境恶化等对人身安全不利的危险因素。对这些在机器正常工作时产生危险的某种功能,人们称为危险的机器功能。2非正常工作状态在机器运转过程中,由于各种原因(可能是人员的操作失误,也可能是动力突然丧失或来自外界的干扰等)引起的意外状态。例如,意外启动、运动或速度变

14、化失控,外界磁场干扰使信号失灵, 瞬时大风造成起重机倾覆倒地等。机械的非正常工作状态往往没有先兆,会直接导致或轻或重的事故危害。3故障状态故障状态是指机械设备(系统)或零部件丧失了规定功能的状态。设备的故障,哪怕是局部故障, 有时都会造成整个设备的停转,甚至整个流水线、整个自动化车间的停产,给企业带来经济损失。 而故障对安全的影响可能会有两种结果。有些故障的出现, 对所涉及的安全功能影响很小,不会出现大的危险。例如,当机器的动力源或某零部件发生故障时,使机器停止运转,处于故障保护状态。有些故障的出现,会导致某种危险状态。例如,由于电气开关故障, 会产生不能停机的危险; 砂轮轴的断裂,会导致砂轮

15、飞甩的危险;速度或压力控制系统出现故障,会导致速度或压力失控的危险等。4非工作状态机器停止运转处于静止状态时,在正常情况下,机械基本是安全的;但不排除由于环境照度不够, 导致人员与机械悬凸结构的碰撞;结构垮塌; 室外机械在风力作用下的滑移或倾覆;堆放的易燃易爆原材料的燃烧爆炸等。5检修保养状态检修保养状态是指对机器进行维护和修理作业时(包括保养、修理、改装、翻建、检查、状态监控和防腐润滑等) 机器的状态。 尽管检修保养一般在停机状态下进行,但其作业的特殊性往往迫使检修人员采用一些超常规的做法。例如,攀高、钻坑、将安全装置短路、进入正常操作不允许进入的危险区等,使维护或修理容易出现在正常操作不存

16、在的危险。在机械使用的各个环节, 机器的不同状态都有危险因素存在,既可在机器预定使用期间经常存在(危险运动件的运动,焊接时的电弧等),也可能意外地出现,使人员不得不面临受到这样或那样伤害的风险。 人们把使人面临损伤或危害健康风险的机器内部或周围的某一区域称为危险区。 就大多数机器而言, 传动机构和执行机构集中了机器上几乎所有的运动零部件。它们种类繁多,运动方式各异,结构形状复杂,尺寸大小不一,所以,即使在机器正常状态下进行正常操作时, 在传动机构和执行机构及其周围区域,就有可能形成机械的危险区。由于传动机构在工作中不需要与物料直接作用,也不需要操作者频繁接触, 所以常用各种防护装置隔离或封装起

17、来。 而执行机构由于在作业过程中, 需要操作者根据情况不断地调整执行机构与物料的相互位置和状态,使人体的某些部位不得不经常进入操作区等原因,使操作区成为机械伤害的高发区, 这是机械的主要危险区, 是安全防护的重点。 又由于不同种类机器的工作原理区别很大,表现出来的危险有较大差异,因此又成为安全防护难点。另外,移动式支承装置的安全防护较固定式更应引起注意。第三节 由机械产生的危险由机械产生的危险是指在使用机械过程中,可能对人的身心健康造成损伤或危害的起源。由于危险是引起或增加伤害的条件,所以我们常称为危险因素。危险通常与其他词组合使用,或具体限定其起源的特定性质,如机械危险、 电危险、噪声危险等

18、,或预测对人员造成伤害的作用方式,如打击危险、挤压危险、中毒危险等。还有其他表述形式,在此不-一列举。机械的危险可能来自机械自身、机械的作用对象、 人对机器的操作, 以及机械所在的场所等。有些危险是显现的,有些是潜在的;有些是单一的,有些交错在一起,表现为复杂、动态。随机的特点。因此,必须把人、机、环境这个机械加工系统作为一个整体研究对象,用安全系统的观点和方法, 识别和描述机械在使用过程中可能产生的各种危险、危险状态以及预测可能发生的危险事件, 为机器的安全设计以及制定有关机械安全标准和对机械系统进行安全风险评价提供依据。一、危险有害因素的分类1按客体对人体的不利影响分类按客体对人体的不利影

19、响, 危险有害因素可分为危险因素和有害因素。 这是我国劳动安全卫生学领域长期延用的分类方法。( 1)危险因素, 即导致人员伤亡的因素。 该因素强调危险事件的突发性和瞬间作用,例如,物体打击、切割、电击、爆炸等。( 2)有害因素,即导致人员患病的因素。该因素强调在一定时间和范围内危险因素的累积作用效果,例如,粉尘、振动、有毒物等。2按不利因素的性质分类按不利因素的性质不同,可分为物理因素、化学因素、生物因素和生理心理因素。这是前苏联标准规定的分类方法。( 1)物理性危险和有害的因素。运转的机器,机械设备的可动部分,能移动的零件、毛坯和材料,破裂结构,作业环境中的粉尘、有害气体、噪声、振动、电的危

20、害等。( 2)化学性危险和有害的因素。该因素按对人的肌体作用特征不同,又可分为有毒的、刺激的、致癌的、器官病变的化学性危险因素;按进入人体的渠道不同,可分为通过呼吸道。肠胃消化道、皮肤和粘膜等有害因素。( 3)生物性危险和有害的因素。该因素主要包括:细菌、病毒、螺旋体、真菌等致病微生物及其生命活动产物;植物和动物等大机体。( 4)生理 -心理性危险和有害的因素。如:体力负荷过大(长期静态型或动态型的体力超负荷);神经心理负荷过重(脑力过度紧张,个别器官过度紧张,劳动单调或感情负担过重)等。3按诱发事故的危险源分类按诱发事故的危险源不同,可分为机械能、化学能、电能、热能、放射能等有害因素。这是日

21、本青岛贤司根据引发事故的能量形态不同而进行的分类。4根据机械设备自身的特点、能量形式及作用方式分类这是根据国际标准化组织(ISO )的标准,参考工业发达国家的普遍做法,我国现行国家标准采用的分类方法。 由机械产生的危险可分为两大类, 一类是机械危险, 另一类是非机械危险。其中非机械危险又可分为电气危险、温度危险、噪声危险、振动危险、辐射危险、材料和物质产生的危险、违反安全人机学原理产生的危险等。对机械加工设备及其生产过程中的不利因素, 不再细分危险与有害因素, 一律称为危险因素。实际上在很多情况下,同一危险因素由于物理量不同,作用的时间和空间不同,有时导致人身伤害, 有时引起职业病,有时甚至二

22、者兼有,硬要人为地将同一危险因素时而视为危险因素, 时而视为有害因素,反而会造成认识混乱,不利于危险因素的识别和风险的分析评价。本课件采用的正是这一分类方法。二、由机械产生的危险1机械危险由于机械设备及其附属设施的构件、零件、工具、工件或飞溅的固体和流体物质等的机械能(动能和势能) 作用, 可能产生伤害的各种物理因素以及与机械设备有关的滑绊、倾倒和跌落危险。2电气危险电气危险的主要形式是电击、 燃烧和爆炸。 其产生条件可以是人体与带电体的直接接触;人体接近带高压电体; 带电体绝缘不充分而产生漏电、 静电现象; 短路或过载引起的熔化粒子喷射热辐射和化学效应。3温度危险一般将 29以上的温度称为高

23、温,-18以下的温度称为低温( 1)高温对人体的影响。高温烧伤、烫伤,高温生理反应。( 2)低温冻伤和低温生理反应。( 3)高温引起的燃烧或爆炸。温度危险产生的条件有:环境温度、热源辐射或接触高温物(材料、火焰或爆炸物)等。4噪声危险噪声产生的原因主要有机械噪声、电磁噪声和空气动力噪声。其造成的危害有:( 1)对听觉的影响。根据噪声的强弱和作用时间不同,可造成耳鸣、听力下降、永久性听力损失,甚至暴震性耳聋等。( 2)对生理、心理的影响。通常 90dB ( A )以上的噪声对神经系统、心血管系统等都有明显的影响;低噪声,会使人产生厌烦、精神压抑等不良心理反应。( 3)干扰语言通讯和听觉信号而引发

24、其他危险。5振动危险振动对人体可造成生理和心理的影响,造成损伤和病变。最严重的振动(或长时间不太严重的振动)可能产生生理严重失调(血脉失调,如自指;神经失调;骨关节失调;腰痛和坐骨神经痛)等。6辐射危险可以把产生辐射危险的各种辐射源(离子化或非离子化)归为以下几个方面:( 1)电波辐射:低频辐射、无线电射频辐射和微波辐射;( 2)光波辐射:主要有红外线辐射、可见光辐射和紫外线辐射;( 3)射线辐射: X 射线和 Y 射线辐射;( 4)粒子辐射:主要有 、 粒子射线辐射、电子束辐射、离子束辐射和中子辐射等。( 5)激光。辐射的危险是杀伤人体细胞和机体内部的组织, 轻者会引起各种病变, 重者会导致

25、死亡。7材料和物质产生的危险材料和物质产生的危险有:( 1)接触或吸入有害物(如有毒、腐蚀性或刺激性的液、气、雾、烟和粉尘)所导致的危险;( 2)火灾与爆炸危险;( 3)生物(如霉菌)和微生物(如病毒或细菌)危险。使用机械加工过程的所有材料和物质都应考虑在内。例如:构成机械设备、 设施自身(包括装饰装修)的各种物料;加工使用、处理的物料(包括原材料、燃料、辅料、催化剂、半成品和产成品) ;剩余和排出物料,即生产过程中产生、排放和废弃的物料(包括气、液、固态物)。8未履行安全人机学原则而产生的危险由于机械设计或环境条件不符合安全人机学原则的要求,存在与人的生理或心理特征、能力不协调之处,可能会产

26、生以下危险:( 1)对生理的影响。负荷(体力负荷、听力负荷、视力负荷、其他负荷等)超过人的生理范围,长期静态或动态型操作姿势、劳动强度过大或过分用力所导致的危险。( 2)对心理的影响。对机械进行操作、监视或维护而造成精神负担过重或准备不足、紧张等而产生的危险。( 3)对人操作的影响。表现为操作偏差或失误而导致的危险等。三、机械危险的主要伤害形式和机理机械危险的伤害实质,是机械能(动能和势能)的非正常做功、流动或转化,导致对人员的接触性伤害。机械危险的主要伤害形式有夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入、戳扎或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射、碰撞和跌落等。动能是物体由于作机械运动而具有的

27、能量,平均物体的动能等于1/2mv2( m 为物体的质量; V 为物体的速度) ;转动物体的动能等于1/2J 2(平方)( J 为物体的转动惯量;为物体的转动角速度) 。势能是物质系统由于相互之间存在作用而具有的能量,由物体的相对位置决定的势能等于mgh(h 为物体离地的高度;g 为重力加速度) 。动能和势能可以互相转化。无论机械危险以什么形式存在,总是与质量、位置、不同运动形式、速度和力等物理量有关。1机器零件(或l 件)产生机械危险的条件( 1)形状和表面性能:切割要素、锐边、利角部分,粗糙或过于光滑。( 2)相对位置:相向运动、运动与静止物的相对距离小。( 3)质量和稳定性:在重力的影响

28、下可能运动的零部件的位能。( 4)质量和速度(加速度) :可控或不可控运动中的零部件的动能。( 5)机械强度不够:零件、构件的断裂或垮塌。( 6)弹性元件(弹簧)的位能,在压力或真空下的液体或气体的位能。机械伤害的基本类型( 1)卷统和绞缠。引起这类伤害的是作回转运动的机械部件(如轴类零件) ,包括联轴节、主轴、丝杠等;回转件上的凸出物和开口,例如轴上的凸出键、调整螺栓或销、圆轮形状零件(链轮、齿轮、皮带轮)的轮辐、手轮上的手柄等,在运动情况下,将人的头发、饰物(如项链)、肥大衣袖或下摆卷缠引起的伤害。( 2)卷入和碾压。引起这类伤害的主要危险是相互配合的运动副,例如,相互啮合的齿轮之间以及齿

29、轮与齿条之间, 皮带与皮带轮、 链与链轮进入啮合部位的夹紧点, 两个作相对回转运动的辊子之间的夹口引发的卷入; 滚动的旋转件引发的碾压,例如, 轮子与轨道、车轮与路面等。( 3)挤压、剪切和冲撞。引起这类伤害的是作往复直线运动的零部件,诸如相对运动的两部件之间, 运动部件与静止部分之间由于安全距离不够产生的夹挤,作直线运动部件的冲撞等。直线运动有横向运动(例如,大型机床的移动工作台、牛头刨床的滑枕、运转中的带链等部件的运动)和垂直运动(例如,剪切机的压料装置和刀片、压力机的滑块、大型机床的升降台等部件的运动) 。( 4)飞出物打击。由于发生断裂、松动、脱落或弹性位能等机械能释放,使失控的物件飞

30、甩或反弹出去,对人造成伤害。例如:轴的破坏引起装配在其上的皮带轮、飞轮、齿轮或其他运动零部件坠落或飞出;螺栓的松动或脱落引起被它紧固的运动零部件脱落或飞出;高速运动的零件破裂碎块甩出;切削废屑的崩甩等。另外,弹性元件的位能引起的弹射。例如:弹簧、皮带等的断裂;在压力、真空下的液体或气体位能引起的高压流体喷射等。( 5)物体坠落打击。 处于高位置的物体具有势能,当它们意外坠落时,势能转化为动能,造成伤害。例如,高处掉下的零件、工具或其他物体(哪怕是很小的) ;悬挂物体的吊挂零件破坏或夹具夹持不牢引起物体坠落; 由于质量分布不均衡, 重心不稳, 在外力作用下发生倾翻、滚落;运动部件运行超行程脱轨导

31、致的伤害等。( 6)切割和擦伤。切削刀具的锋刃,零件表面的毛刺,工件或废屑的锋利飞边,机械设备的尖棱、利角和锐边;粗糙的表面(如砂轮、毛坯)等,无论物体的状态是运动的还是静止的,这些由于形状产生的危险都会构成伤害。( 7)碰撞和刮蹭。机械结构上的凸出、悬挂部分(例如起重机的支腿、吊杆,机床的手柄等),长、大加工件伸出机床的部分等。这些物件无论是静止的还是运动的,都可能产生危险。( 8)跌倒、坠落。由于地面堆物无序或地面凸凹不平导致的磕绊跌伤,接触面摩擦力过小(光滑、油污、冰雪等)造成打滑、跌倒。假如由于跌倒引起二次伤害,那么后果将会更严重。人从高处失足坠落,误踏入坑井坠落;电梯悬挂装置破坏,轿

32、厢超速下行,撞击坑底对人员造成的伤害。机械危险大量表现为人员与可运动物件的接触伤害,各种形式的机械危险、机械危险与其他非机械危险往往交织在一起。 在进行危险识别时, 应该从机械系统的整体出发, 考虑机器的不同状态、 同一危险的不同表现方式、 不同危险因素之间的联系和作用, 以及显现或潜在的不同形态等。四、事故原因分析安全隐患可存在于机器的设计、制造、运输、安装、使用、报废、拆卸及处理等各个环节。机械事故的发生往往是多种因素综合作用的结果,用安全系统的认识观点,可以从物的不安全状态、人的不安全行为和安全管理上的缺陷找到原因。1物的不安全状态(技术原因)物的安全状态是保证机械安全的重要前提和物质基

33、础。这里,物包括机械设备、工具、原材料、 中间与最终产成品、 排出物和废料等。 物的不安全状态构成生产中的客观安全隐患和风险。例如,机械设计不合理、未满足安全人机要求、计算错误、安全系数不够、对使用条件估计不足等;制造时零件加工超差、以次充好、偷工减料等;运输和安装中的野蛮作业使机械及其元部件受到损伤而埋下隐患等。近些年来, 大量境外的机械设备进入国内,其中有些设备由于不符合中国人的人体测量参数而引发伤害,有些已被淘汰的垃圾设备非法进入我国,没有生产许可证的国内企业生产的缺少安全装置的不合格机械产品,这些有严重安全问题的机械设备流入市场,成为安全隐患的源头。再加上使用中的问题,例如,报废零件未

34、及时更换, 缺乏必要的安全防护,润滑保养不良等,造成使用环节大量的机械伤害事故。此外,超过安全极限的作业条件或卫生标准的不良作业环境,直接影响人的操作意识水平,使身体健康受到损伤, 造成机械系统功能降低甚至失效。物的不安全状态是引发事故的直接原因。2人的不安全行为在机械使用过程中人的不安全行为,是引发事故的另一重要的直接原因。人的行为受到生理、 心理等各种因素的影响,表现是多种多样的。缺乏安全意识和安全技能差(即安全素质低下)是引发事故的主要的人的原因。例如,不了解所使用机械存在的危险,不按安全规程操作,缺乏自我保护和处理意外情况的能力等。指挥失误(或违章指挥)、操作失误(操作差错及在意外情况

35、时的反射行为或违章作业)、监护失误等是人的不安全行为常见的表现。在日常工作中, 人的不安全行为大量表现在不安全的工作习惯上。例如: 工具或量具随手乱放;测量工件不停机;站在工作台上装卡工件;越过运转刀具取送物料;攀越大型设备不走安全通道等。3安全管理缺陷安全管理水平包括领导的安全意识水平,对设备(特别是对危险设备)的监管,对人员的安全教育和培训,安全规章制度的建立和执行等,安全管理缺陷是事故发生的间接原因。第二章 实现机械安全的途径第一节 机械设备的安全卫生基本要求一、机械安全基本要求机械设备在规定的整个使用期内,不得发生由于机械设备自身缺陷所引起的、目前已为人们认识的各类危及人身安全的事故和

36、对健康造成损害的职业病,避免给操作者带来不必要的体力消耗、 精神紧张和疲劳。 无论是机器预定功能的设计还是安全防护的设计,都应该遵循以下两个基本途径: 选用适当的设计结构,尽可能避免危险或减小风险; 通过减少对操作者涉入危险区的需要,限制人们面临危险。1足够的抗破坏能力、良好的可靠性和对环境的适应性( 1)合理的机械结构型式。机械设备的结构型式一定要与其执行的预定功能相适宜,不能因结构设计不合理而造成机械正常运行时的障碍、 卡塞或松脱; 不能因元件或软件的暇疵而引起微机数据的丢失或死机; 不能发生任何能够预计到的与机械设备的设计不合理的有关事件。( 2)足够的抗破坏能力。机械的各组成受力零部件

37、及其连接,应满足完成预定最大载荷的足够强度、 刚度和构件稳定性, 在正常作业期间不应发生由于应力或工作循环次数产生断裂破碎或疲劳破坏、 过度变形或垮塌; 还必须考虑在此前提下机械设备的整体抗倾覆或防风抗滑的稳定性, 特别是那些由于有预期载荷作用或自身质量分布不均的机械及那些可在轨道或路面行驶的机械, 应保证在运输、 运行、振动或有外力作用下不致发生倾覆,防止由于运行失控而产生不应有的位移。( 3)对使用环境具有足够的适应能力。机械设备必须对其使用环境(如温度、湿度、气压、风载、雨雪、振动、负载、静电、磁场和电场、辐射、粉尘、微生物、动物、腐蚀介质等)具有足够的适应能力,特别是抗腐蚀或空蚀,耐老

38、化磨损,抗干扰的能力,不致由于电气元件产生绝缘破坏,使控制系统零部件临时或永久失效,或由于物理性、化学性、生物性的影响而造成事故。( 4)提高机械的可靠性。可靠性是指机器或其零部件在规定的使用条件下和规定期限内,执行规定功能而不出现故障的能力。传统机械设计只按产品的性能指标进行设计,而可靠性设计除要保证性能指标外,还要保证产品的可靠性指标,即产品的无故障性、耐久性、维修性、可用性和经济性等,可靠性是体现产品耐用和可靠程度的一种性能,与安全有直接关系。2不得产生超过标准规定的有害物质( 1)有毒有害物质。应采用对人无害的材料和物质(包括机械自身的各种材料、加工原材料、中间或最终产品、添加物、润滑

39、剂、清洗剂,以及与工作介质或环境介质反应的生成物及废弃物)。对不可避免的毒害物(例如粉尘、有毒物、辐射、放射性、腐蚀等),应在设计时考虑采取密闭、排放(或吸收) 、隔离、净化等措施。在人员合理暴露的场所,其成分、浓度应低于产品安全卫生标准的规定, 不得构成对人体健康的有害作用, 也不得对环境造成污染。( 2)预防物理性危害。机械产生的噪声、振动、过热和过低温度等指标,都必须控制在低于产品安全标准中规定的允许指标,防止对人的心理及生理危害。( 3)防火防爆。有可燃气体、液体、蒸气、粉尘或其他易燃易爆或发火性物质的机械生产设备,应在设计时考虑防止跑、冒、滴、漏,根据具体情况配置监测报警、防爆泄压装

40、置及消防安全设施, 避免或消除摩擦撞击、 电火花和静电积聚等, 防止由此造成的火灾或爆炸危险。3可靠有效的安全防护任何机械都有这样那样的危险,当机械设备投入使用时,生产对象(各种物料)、环境条件以及操作人员处于动态结合情况下的危险性就更大。只要存在危险, 即使操作者受过良好的技术培训和安全教育,有完善的规程,也不能完全避免发生机械伤害事故的风险。因此,必须建立可靠的物质屏障,即在机械上配置一种或多种专门用于保护人的安全的防护装置、安全装置或采取其他安全措施。当设备或操作的某些环节出现问题时,靠机械自身的各种安全技术措施避免事故的发生,保障人员和设备安全。危险性大或事故率高的生产设备,必须在出厂

41、时配备好安全防护装置。4履行安全人机学的要求人机界面是指在机器上人、机进行信息交流和相互作用的界面。显示装置、控制(操纵)装置、人的作业空间和位置以及作业环境,是人机要求集中体现之处,应满足人体测量参数、人体的结构特性和机能特性、生理和心理条件,合乎卫生要求。其目的是保证人能安全、准确、高效、舒适地工作,减少差错,避免危险。5维修的安全性( 1)机械的可维修性。机器出现故障后,在规定的条件下,按规定程序或手段实施维修,可以保持或恢复其执行预定功能状态, 这就是机器的可维修性。 设备的故障会造成机器预定功能丧失, 给工作带来损失, 而危险故障还会引发事故。 从这个意义上讲, 解决了危险故障,恢复

42、安全功能,就等于消除了安全隐患。( 2)维修作业的安全。在按规定程序实施维修时,应能保证人员的安全。由于维修作业是不同于正常操作的特殊作业, 往往采用一些超常规的做法, 如移开防护装置, 或是使安全装置不起作用。 为了避免或减少维修伤害事故, 应在控制系统设置维修操作模式; 从检查和维修角度, 在结构设计上考虑内部零件的可接近性;必要时, 应随设备提供专用检查、 维修工具或装置;在较笨重的零部件上,还应考虑方便吊装的设计。二、实现机械安全的措施机械设备安全应考虑其 寿命 的各阶段,包括设计、 制造、 安装、 调整、使用(设定、 示教、编程或过程转换、运转、清理) 、查找故障和维修、拆卸及处理;

43、还应考虑机器的各种状态,包括正常作业状态、非正常状态和其他一切可能的状态。决定机械产品安全性的关键是设计(机械产品设计和制造工艺设计)阶段采用安全措施,还要通过使用阶段采用安全措施来最大限度地减小风险。不同阶段的安全措施可用图2-1 表示。由设计者采取的安全措施本质安全技术(直接安全措施 )安全防护(间接安全措施 )使用信息(指示性安全措施)附加预防措施提供个人防护装备安全培训教育安全规章制度安全监察由用户采取的安全措施图21 实现机械安全的阶段和安全措施1由设计者采取的安全措施( 1)本质安全技术。这是指在机械的功能设计中采用的、不需要额外的安全防护装置而直接把安全问题解决的措施, 因此也称

44、为直接安全技术措施。 本质安全技术是机械设计优先考虑的措施。( 2)安全防护。直接安全技术措施不能或不完全能实现安全时,必须在生产设备总体设计阶段设计出一种或多种专门用来保证人员安全的装置,也称为间接安全技术措施。( 3)使用信息。本质安全技术和安全防护都无效或不完全有效的那些风险,可通过使用文字、标记、信号、符号或图表等信息,向人们作出说明,提出警告,并将遗留风险通知用户,局称指示性(说明性)安全技术措施。( 4)附加预防措施:着眼紧急状态的预防措施。如急停装置、陷入危险时的躲避和援救保护措施;附加措施, 如机器的可维修性、 断开动力源和能量泄放措施; 机器及其重型零部件容易而安全的搬运措施

45、、安全进入机器的措施、机器及其零部件稳定性措施等。2由用户采取的安全措施( 1)个人劳动防护用品。个人防护用品是保护劳动者在机器的使用过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备, 在意外事故发生时对避免伤害或减轻伤害程度能起到一定的作用。按防护部位不同,劳动防护用品可分为九大类:安全帽、呼吸护具、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具和护肤用品。使用个人劳动保护用品时应注意:根据接触危险能量的作业类别和可能出现的伤害, 按规定正确选配。 该用的一定要坚持佩戴,不该用的坚决不用,否则不但没有保护作用,还可能造成不应有的危害。防护用品一定要达到保护功能的要求并合乎使用条件的技术

46、指标。 使用中应注意有效使用期,及时检查报废,否则起不到应有的防御作用。个人防护用品既不是也不可取代安全防护装置,它不具有避免或减少面临危险的功能,只是当危险来临时起一定的防御作用,必要时,可与安全防护装置配合使用。( 2)作业场地与工作环境的安全性。作业场地是指利用机械进行作业活动的地点、周围区域及通道。作业场地与工作环境的安全要求如下:机器布局应方便操作,机器之间、 机器与固定建筑物之间应保持安全距离;通道宽敞无阻,充分考虑人和物的合理流向,满足物料输送的需要并有利于安全。作业场地不得过于狭小,工、卡、量具应按规定摆放,原材料、成品、半成品应堆放整齐、平稳,防止坍塌或滑落。地面平整, 无坑

47、凹, 无油垢水污,废屑应及时清理; 室外作业场地应有必要的防雨雪遮盖;有障碍物或悬挂突出物,以及机械可移动的范围内应设防护或加醒目标志。保证足够的作业照明度,满足通风、温度、湿度要求,严格控制尘、毒、噪声、振动、辐射等有害物,使其不得超过规定的卫生标准。( 3)安全管理措施。它包括对人员的安全教育和培训;建立安全规章制度;对设备(特别是重大、危险设备)的安全监察等。由用户采取的安全措施对减小设计的遗留风险是很重要的,但是这些措施与技术措施相比,可靠性相对较低,它们都不能用来代替在设计阶段可用来消除危险、减小风险的措施。三、通过选用适当的设计结构尽可能避免或减少危险通过设计减小风险,是指在机器的

48、设计阶段,从零件材料到零部件的合理形状和相对位置,从限制操纵力、 运动件的质量与速度到减少噪声和振动, 采用本质安全技术与动力源, 应用零部件间的强制机械作用原理, 履行安全人机工程学原则等多项措施, 通过选用适当的设计结构, 尽可能避免或减小危险; 也可以通过提高设备的可靠性、操作机械化或自动化, 以及实行在危险区之外的调整、维修等措施。 总之,通过采用使机器达到本质安全的措施,来减少或限制操作者涉入危险区的需要, 从而降低人们面临危险的概率; 通过机器的设计和制造,把实现机器的预定功能与实现机器使用安全的目标结合起来,以达到机械本质安全的目的。1采用本质安全技术本质安全技术,是指利用该技术

49、进行机器预定功能的设计和制造,不需要采用其他安全防护措施,就可以在预定条件下执行机器的预定功能时满足机器自身安全的要求。( 1)避免锐边、尖角和凸出部分。在不影响预定使用功能前提下,机械设备及其零部件应尽量避免设计成会引起损伤的锐边、尖角、粗糙的、凸凹不平的表面和较突出的部分。金属薄片的棱边应倒钝、折边或修圆。可能引起刮伤的开口端应包覆。( 2)安全距离的原则。 利用安全距离防止人体触及危险部位或进入危险区,是减小或消除机械风险的一种方法。 在规定安全距离时, 必须考虑使用机器时可能出现的各种状态、 有关人体的测量数据、技术和应用等因素。机械的安全距离包括两类距离要求:防止可及危险部位的最小安

50、全距离。它是指作为机械组成部分的有形障碍物与危险区的最小距离, 用来限制人体或人体的某部位的运动范围。当人体某部位可能越过障碍物或通过机械的开口去触及危险区时, 安全距离足够长, 限制其不可能触碰到机械的危险部位, 从而避免了危险。避免受挤压或剪切危险的安全距离。 当两移动件相向运动或移动件向着固定件运动时,人体或人体的某部位在其中可能受到挤压或剪切。这时,可以通过增大运动件间最小距离,使人的身体可以安全地进入或通过; 也可以减小运动件间的最小距离, 使人的身体部位伸不进去,从而避免了危险。( 3)限制有关因素的物理量。在不影响使用功能的情况下,根据各类机械的不同特点,限制某些可能引起危险的物

51、理量值来减小危险。 例如,将操纵力限制到最低值, 使操作件不会因破坏而产生机械危险; 限制运动件的质量或速度, 以减小运动件的动能; 限制噪声和振动等。( 4)使用本质安全工艺过程和动力源。对预定在爆炸气氛中使用的机器,应采用全气动或全液压控制系统和操纵机构,或 本质安全 电气装置,也可采用电压低于 功能特低电压 的电源,以及在机器的液压装置中使用阻燃和无毒液体。2限制机械应力机械选用的材料性能数据、设计规程、计算方法和试验规则,都应该符合机械设计与制造的专业标准或规范的要求, 使零件的机械应力不超过许用值, 保证安全系数, 以防止由于零件应力过大而被破坏或失效, 避免故障或事故的发生。 同时

52、,通过控制连接、受力和运动状态来限制应力。( 1)连接应力。采用可靠的紧固方法,对诸如螺栓连接、焊接等,通过采用正确计算、结构设计和紧固方法来限制应力,防止运转状态下连接松动、破坏,紧固失效。( 2)防止超载应力。通过在传动链预先采用薄弱环节 预防超载 (例如,采用 易熔 塞、限压阀、断路器等限制应力),避免主要受力件因超载而被破坏。( 3)避免交变应力。避免在可变应力(主要是周期应力)下零件产生疲劳。例如,钢丝绳滑轮组的钢丝绳在缠绕时,尽量避免其反向弯折导致的疲劳破坏。( 4)回转件的平衡。设计时,对材料的均匀性和回转精度应作出规定,并在使用前经过静平衡或动平衡试验, 防止在高速旋转时引起振

53、动, 还可能使回转件的应力加大, 甚至造成碎裂(如砂轮) 。3材料和物质的安全性用以制造机器的材料、燃料和加工材料在使用期间不得危及面临人员的安全或健康。( 1)承载能力。材料的力学特性,如抗拉强度、抗剪强度、冲击韧性、屈服极限等,应能满足执行预定功能的载荷作用的要求。( 2)对环境的适应性。材料应有良好的环境适应性,机械在预定的环境条件下工作时,应有抗腐蚀,耐老化、磨损的能力,不致于受物理性、化学性、生物性的影响而失效,从而避免事故的发生。( 3)材料的均匀性。根据零件的功能,保证材料的均匀性,防止由于工艺设计不合理,使材料的金相组织不均匀而产生残余应力,防止由于内部缺陷(如夹渣、 气孔、异

54、物、裂纹)给安全埋下隐患。( 4)避免材料的危险。在设计和制造选材时,应避免采用有毒性的材料或物质;应能避免机器自身或由于使用某种材料而产生的气体、液体、粉尘、 蒸气或其他物质造成的火灾和爆炸风险;对可燃、易爆的液体及气体材料,应设计使其在填充、使用、回收或排放时减小危险或无危险。4履行安全人机工程学原则在机械设计中,通过合理分配人机功能、适应人体特性、人机界面设计、作业空间的布置等方面履行安全人机工程学原则, 提高机器的操作性能和可靠性, 使操作者的体力消耗和心理压力尽量降到最低,从而减小操作差错。5设计控制系统的安全原则机械在使用过程中,典型的危险工况有:意外启动;速度变化失控;运动不能停

55、止;运动机器零件或工件掉下飞出; 安全装置的功能受阻等。 控制系统的设计应考虑各种作业的操作模式或采用故障显示装置,使操作者可以安全进行干预的措施,并遵循以下原则和方法:( 1)机构启动及变速的实现方式。机构的启动或加速运动应通过施加或增大电压或流体压力去实现,若采用二进制逻辑元件,应通过由 0 状态到 1 状态去实现;相反,停机或降速应通过去除或降低电压或流体压力去实现,若采用二进制逻辑元件,应通过 1 状态到 0 状态去实现。( 2)重新启动的原则。动力中断后重新接通时,如果机器自发启动会产生危险,就应采取措施,使动力重新接通时机器不会自行启动,只有再次操作启动装置机器才能运转。( 3)零

56、部件的可靠性。 这应作为安全功能完备性的基础,使用的零部件应能承受在预定使用条件下的各种干扰和应力,不会因失效而使机器产生危险的误动作。( 4)定向失效模式。这是指部件或系统主要失效模式是预先已知的,而且只要失效总是这些部件或系统,这样可以事先针对其失效模式采取相应的预防措施。( 5) 关键 件的加倍(或冗余) 。控制系统的关键零部件,可以通过备份的方法,当一个零部件万一失效, 用备份件接替以实现预定功能。 当与自动监控相结合时, 自动监控应采用不同的设计工艺,以避免共因失效。( 6)自动监控。 自动监控的功能是保证当部件或元件执行其功能的能力减弱或加工条件变化而产生危险时, 以下安全措施开始

57、起作用: 停止危险过程, 防止故障停机后自行再启动,触发报警器。( 7)可重编程序控制系统中安全功能的保护。在关键的安全控制系统中,应注意采取可靠措施防止储存程序被有意或无意改变。 可能的话, 应采用故障检验系统来检查由于改变程序而引起的差错。( 8)有关手动控制的原则:手动操纵器应根据有关人类工效学原则进行设计和配置。停机操纵器应位于对应的每个启动操纵器附近。除了某些必须位于危险区的操纵器(如急停装置、吊挂式操纵器等)外,一般操纵器都应配置于危险区外。如果同一危险元件可由几个操纵器控制,则应通过操纵器线路的设计,使其在给定时间内,只有一个操纵器有效;但这一原则不能用于双手操纵装置。在有风险的地方,操纵器的设计或防护应做到不是有意识的操作不会动作。操作模式的选择。如果机械允许使用几种操作模式以代表不同的安全水平(如允许调整、维修、检验等) ,则这些操作模式应装备能锁定在每个位置

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