ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ 1.Производственный шум 2.Вибрация 3.Инфразвук 4.Ультразвук.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
6.Механические колебания 6.1. Общие понятия 6.2. Физические параметры 6.3. Действие колебаний на организм человека 6.4. Нормирование 6.5. Методы защиты.
Advertisements

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ ШУМА МЕТОДЫ БОРЬБЫ.
Гришагин Виктор Михайлович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экологии и физического воспитания ЮТИ.
Ультразвуком называют механические колебания упругой среды с частотой, превышающей верхний предел слышимости – 20 кГц. Инфразвуком называют акустические.
Тема 7. Вибрация. Акустические величины. Электромагнитные поля курс лекций по учебной дисциплине «Основы безопасности труда» для студентов специальности.
АКУСТИКА. ПРИРОДА ЗВУКА. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА.
Вибрация.Воздействие. Нормирование. Защита. Работу выполнил Студент 2 курса 11 группы Ботов Андрей Кинешма 2015 ФКПОУ Кинешемский Технологический Техникум-Интернат.
Шум с физической точки зрения. Шумом является результат колебания воздуха, который появился из-за механического колебания, возникшего в твёрдом теле.
Шум. Краткая характеристика. (ОБЖ)
Гришагин Виктор Михайлович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экологии и физического воспитания ЮТИ.
Волновые явления Механические волны Звуковые волны.
ВИБРАЦИИ ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ ГР. 4-2 ЗЭТО КАТКОВ Е.А.
Шумовое загрязнение. ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ Шум – сочетание звуков различной частоты и интенсивности Шум – любой нежелательный звук, оказывающий вредное.
Борьба с шумом и вибрацией на производстве. Шумом называют всякий нежелательный звук, мешающий восприятию полезных звуков (человеческой речи, сигналов.
Вибрация.Воздействие. Нормирование. Защита.. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного.
ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А.Вагнера МИНЗДРАВА РОССИИ КАФЕДРА ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА ВИБРАЦИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ.МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ Выполнила.
В мире звука МОУ «Средняя общеобразовательная школа 3» Выполнила ученица 9 «А» класса Лапкина Ирина. Балахна 2009 год.
Презентация по физике тема: «Механические волны» Выполнила: ученица 11 класса Малышева Кристина Учитель физики Касерес Марина Олеговна.
Тема. Освещение. Оценка и нормирование естественного освещения. Нормирование искусственного освещения. Улучшение светового режима. Домашнее задание 2.
Вибрация. Краткая характеристика. (ОБЖ)
Транксрипт:

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ 1. Производственный шум 2. Вибрация 3. Инфразвук 4.Ультразвук

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, возникающих при механических колебаниях в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной). Длительное воздействие шума Снижение остроты слуха и зрения Повышение кровяного давления Головные боли Снижение памяти Профессиональное заболевание – тугоухость

Основные характеристики Звуковые колебания f = 16 – Гц; Инфразвук f < 16 Гц; Ультразвук f > Гц. Звуковое давление - переменное давление Р, возникающее при звуковых колебаниях частиц среды (дополнительно к атмосферному), Па.

Интенсивность звука I – это количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу времени через единицу площади поверхности, перпендикулярной к направлению распространения волны: Ι = P²/ρc, I – интенсивность звука, Вт/м²; Р – звуковое давление, Па; ρ – плотность среды, кг/м³; c – скорость звука в среде, м/с.

Минимальное звуковое давление Р 0 и минимальная интенсивность звука I 0, различаемые ухом человека - порог слышимости. Наибольшие интенсивность звука и давление, воспринимаемые на слух, создающие ощущение боли – болевой порог.

f, Гц 10 – I, Вт/м 2 Болевой порог Порог слышимости Область слышимости f =1000 Гц Ι 0 = 10 –12 Вт/м², P 0 = 2·10 –5 Па f =1000 Гц Р бп = 2·10 2 Па, Ι бп = 10 2 Вт/м 2

Уровни Уровень интенсивности звука L I = 10 lg (I/I 0 ), где I – интенсивность звука в данной точке; I 0 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости. Уровень звукового давления L P = 20 lg (P/P 0 ), где Р – звуковое давление в данной точке; P 0 – пороговое звуковое давление.

Октавы Для определения частотной характеристики шума звуковой диапазон по частоте разбивают на октавные полосы частот (октавы), где верхняя граничная частота fв равна удвоенной нижней частоте fн или fв / fн = 2. Октавная полоса характеризуется среднегеометрической частотой fср = (fн · fв) 1/2.

Классификация шумов По характеру спектра: широкополосный, с непрерывным спектром шириной более одной октавы, тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.

По временным характеристикам: постоянный, уровень которого за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА, непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный) - более чем на 5 дБА. По частоте: низкочастотные (< 400 Гц), среднечастотные (400 – 1000 Гц), высокочастотные (> 1000 Гц).

Шумомер Прибор шумомер имеет шкалу А (в дБА). Эта шкала имитирует частотную чувствительность человеческого уха (1000 Гц)

Нормирование шума ГОСТ – 83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. СН 2.2.4/ Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий. Два метода нормирования шума на рабочих местах.

1. Нормирование по предельному спектру шума – основной метод для постоянных шумов. Нормирование ведется в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. (Предельно допустимые уровни звукового давления в дБ) 2. Нормирование уровня звука в дБА. Используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума. Основан на измерении шума по стандартной шкале А шумомера в дБА. (Предельно допустимые уровни звука для постоянного шума и эквивалентные уровни звука в дБА для непостоянного шума)

Вид трудовой деятельности Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА 31, Творческая деятельность, научная деятельность, программирование, преподавание, обучение Измерительные и аналитические работы в лаборатории

2. ВИБРАЦИЯ Вибрация представляет собой колебательные движения упругих тел, конструкций, сооружений около положения равновесия. Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

Виды вибрации По способу передачи телу человека Общая (воздействие на все тело) Локальная (на отдельные части тела – через руки) Нарушение сердечной деятельности, расстройство нервной системы, спазмы сосудов, изменения в суставах Спазмы сосудов, нервно-мышечные и кожно-суставные изменения Профессиональное заболевание – вибрационная болезнь

По направлению действия z у х вибрация подразделяется в соответствии с направлением ортогональной системы координат По временной характеристике постоянная вибрация – для которой контролирующий параметр за время действия изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ); непостоянная вибрация – параметр за время наблюдения изменяется более чем в 2 раза (на 6 дБ).

В зависимости от источника возникновения 1. транспортная

2. транспортно-технологическая

3. технологическая

Характеристики вибрации Частота колебаний f = 1/Т, Гц Амплитуда колебаний А – наибольшее смещение колеблющейся точки от нейтрального положения, мм. Скорость вибрации – первая производная смещения во времени, м/с: V = 2 π fA, Ускорение вибрации – вторая производная смещения во времени, м/с 2 : а = 4 π 2 f 2 A. Логарифмические уровни виброскорости и виброускорения, дБ: L V = 20lgV/V 0 L a = 20 lg a / a 0, действующие эффективные значения скорости V 0 = 5·10 –5 мм/с, ускорения a 0 = 0,3 мм/с 2.

Нормирование вибрации ГОСТ –90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования, СН 2.2.4/ «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Нормируемые параметры Среднеквадратичные значения виброскорости в м/с, а также их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот. Для общей вибрации – в октавных полосах среднегеометрическими частотами: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц, для локальной вибрации – в октавных полосах 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц. Регламентируется также продолжительность воздействия локальной и общей вибрации в зависимости от степени превышения ее параметров над нормативными значениями.

3. Инфразвук Инфразвук (ИЗ) – это область акустических колебаний с частотой ниже 16 Гц. Источники ИЗ в промышленности: компрессоры, дизельные двигатели, вентиляторы, реактивные двигатели, транспортные средства и др. Природные источники ИЗ – это гром, шторм, землетрясения, извержения вулканов.

Нормирование ИЗ СН 2.2.4/ – 96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки Предельно допустимые уровни звукового давления. Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц должны быть не более 105 дБ, а для полос с частотой 32 Гц – не более 102 дБ.

4. Ультразвук Два поддиапазона: низкочастотный НЧ (20 – 100 к Гц) и высокочастотный ВЧ (100 к Гц – 1000 МГц). Вредное воздействие ультразвука на организм человека: нарушение деятельности нервной системы, головные боли, утомляемость, снижение болевой и слуховой чувствительности, изменение сосудистого давления, состава и свойств крови. УЗ передается либо через воздушную среду (НЧ), либо контактным путем через жидкую и твердую среду (действие на руки работающих) (НЧ и ВЧ). Контактный путь передачи ультразвука наиболее опасен для организма человека.

Нормирование УЗ ГОСТ – 89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. ГН 2.2.4/ Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. Характеристика воздушного УЗ: уровни звукового давления (дБ) в третьоктавных полосах (fв/fн = 1,26) со среднегеометрическими частотами 12,5–100 к Гц. Характеристика контактного УЗ: пиковое значение виброскорости или его логарифмический уровень. Допустимые уровни УЗ в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов не должны превышать 110 дБ. Нормируется и суммарное время воздействия ультразвука на работающих.

Защита от УЗ дистанционное управление ультразвуковыми установками и их автоматизация; размещение установок в специальных помещениях; использование звукоизолирующих кожухов или экранов; использование средств индивидуальной защиты (специальный инструмент с изолированными ручками, резиновые перчатки).