Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 17:15, контрольная работа
Задаваясь вопросом, какова основная цель нашей современной цивилизации, возьмем на себя смелость утверждать, что эта цель - улучшать качество человеческой жизни, делать жизнь более комфортабельной. Если это так, то вопросы экологической безопасности, сохранения окружающей среды становятся едва ли не основными для решения этой заманчивой (но, увы, заметим, невыполнимой для всех людей на Земле) цели. Приоритеты для современного этапа развития цивилизации за последние десятилетия существенно изменились. Известный германский акустик проф. М.Хекль заметил, что технологии, основной тенденцией которых было «больше, быстрее, выше» сегодня сменились новыми, тенденция которых «лучше, безопаснее, тише».
1. Введение стр.3-7
2. Общие понятия стр.8-10
3. Классификация шумов стр. 11
4. Негативное воздействие шума, инфра-, ультразвука на человека стр.12-14
5. Вредные воздействия шума, инфра-, ультразвука на организм человека стр. 15-21
6. Приборы и методы измерений шума стр. 22-23
7. Способы защиты стр. 24-26
8. Список использованной литературы стр. 27
9. Приложения стр.28-34
Для защиты от контактного ультразвука необходимо полностью исключить непосредственное соприкосновение работающих с инструментом, жидкостью и изделиями.
Производственные
шумы имеют различные спектральные
и временные характеристики, которые определяют
степень их воздействия на человека. По
этим признакам шумы подразделяют на несколько
видов. Классификация шумов
Негативное воздействие шума, инфра-, ультразвука на человека Слух позволяет человеку воспринимать звуковую информацию. Вместе с тем, насыщение окружающего пространства шумами повышенной интенсивности может привести к искажению звуковой информации и нарушению слуховой активности человека. Проявление вредного воздействия шума на организм человека весьма разнообразно. Наиболее опасно длительное воздействие интенсивного шума на слух человека, которое может привести к частичной или полной потере слуха. Медицинская статистика показывает, что тугоухость в последние годы выходит на ведущее место в структуре профессиональных заболеваний и не имеет тенденции к снижению. Поэтому
важно знать особенности Восприятие шума человеком Восприятие звука человеческим ухом представляет собой сложный процесс. Человеческое ухо неодинаково реагирует на звуки с разными частотами. Чувствительность уха заметно увеличивается при частотах от 20 до 1000 Гц. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 Гц до 4000 Гц, где она практически постоянна. После частоты 4000 Гц чувствительность уха снова уменьшается. Чтобы услышать низкий тон с частотой 50 Гц, требуется звуковое давление, в 100 раз превышающее звуковое давление, соответствующее тону с частотой 1000 Гц. Человек воспринимает звуковое давление и оценивает громкость звука. Единица измерения уровня громкости звука - фон - это уровень громкости звука, для которого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ , т.е.
Уровень одинаковой громкости звуковых сигналов в фонах на разных частотах не соответствует уровню звукового давления в децибелах и совпадают они лишь на частоте 1000 Гц . Чтобы оценить уровень громкости шума со сложным спектром одним числом, используется стандартная частотная характеристика А, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха. При этом для коррекции уровней звукового давления (приведения в соответствие с уровнями громкости) в каждой октавной полосе частот используются поправки по шкале А. Корректированный по шкале А уровень шума L = Lф называется акустическим уровнем шума с единицей измерения дБ(А) (или дБА). Коррекция по шкале А используется для оценки шума на рабочих местах и шумовых характеристик источников шума. Шум
производственного
где tш - время действия шума; Еш(t) - изменение энергии шума во времени.
Эквивалентная энергия должна
быть меньше максимально Вредные воздействия шума, инфра-, ультразвука на организм человека Проявление вредного воздействия шума на организм человека весьма разнообразно. Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к его частичной или полной потере. В зависимости от длительности и интенсивности воздействия шума происходит большее или меньшее снижение чувствительности органов слуха, выражающееся временным смещением порога слышимости , которое исчезает после окончания воздействия шума, а при большой длительности и (или) интенсивности шума происходят необратимые потери слуха (тугоухость), характеризуемые постоянным изменением порога слышимости. Различают следующие степени потери слуха:
Действие шума на организм человека не ограничивается воздействием на орган слуха. Через волокна слуховых нервов раздражение шумом передается в центральную и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии организма, влияет на психическое состояние человека, вызывая чувство беспокойства и раздражения. Человек, подвергающийся воздействию интенсивного (более 80 дБ) шума, затрачивает в среднем на 10 – 20% больше физических и нервно-психических усилий, чтобы сохранить выработку, достигнутую им при уровне звука ниже 70 дБ(А). Установлено повышение на 10 – 15% общей заболеваемости рабочих шумных производств. Воздействие на вегетативную нервную систему проявляется даже при небольших уровнях звука (40 – 70 дБ(А). Из вегетативных реакций наиболее выраженным является нарушение периферического кровообращения за счет сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек, а также повышения артериального давления (при уровнях звука выше 85 дБА). Воздействие
шума на центральную нервную систему
вызывает увеличение латентного (скрытого)
периода зрительной моторной реакции,
приводит к нарушению подвижности
нервных процессов, изменению При импульсных и нерегулярных шумах степень воздействия шума повышается. Изменения в функциональном состоянии центральной и вегетативной нервных систем наступают гораздо раньше и при меньших уровнях шума, чем снижение слуховой чувствительности. В настоящее время "шумовая болезнь" характеризуется комплексом симптомов:
Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Воздействие шума может вызывать негативные изменения эмоционального состояния человека, вплоть до стрессовых. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Установлено, что при работах, требующих повышенного внимания, при увеличении уровня звука от 70 до 90 дБА производительность труда снижается на 20%. Ультразвуки (свыше 20000 Гц) также являются причиной повреждения слуха, хотя человеческое ухо на них не реагирует. Мощный ультразвук воздействует на нервные клетки головного мозга и спинной мозг, вызывает жжение в наружном слуховом проходе и ощущение тошноты. Не менее опасными являются инфразвуковые воздействия акустических колебаний (менее 20 Гц). При достаточной интенсивности инфразвуки могут воздействовать на вестибулярный аппарат, снижая слуховую восприимчивость и повышая усталость и раздражительность, и приводят к нарушению координации. Особую роль играют инфрачастотные колебания с частотой 7 Гц. В результате их совпадения с собственной частотой альфа - ритма головного мозга наблюдаются не только нарушения слуха, но и могут возникать внутренние кровотечения. Инфразвуки (6 - 8 Гц) могут привести к нарушению сердечной деятельности и кровообращения. Нормирование шума Шум оказывает негативное влияние на весь организм человека. Шумы средних уровней (менее 80 дБА) не вызывают потери слуха, но тем не менее оказывают утомляющее неблагоприятное влияние, которое складывается с аналогичными влияниями других вредных факторов и зависит от вида и характера трудовой нагрузки на организм. Нормирование шума призвано предотвратить нарушение слуха и снижение работоспособности и производительности труда работающих. Для
разных видов шумов применяются
различные способы Для постоянных шумов нормируются уровни звукового давления LPi (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шумовой характеристики рабочих мест допускается за шумовую характеристику принимать уровень звука L в дБ(А), измеряемый по временной характеристике шумомера «S - медленно». Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в расчетных точках следует считать эквивалентные (но энергии) уровни звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный уровень звука в дБ(А). Допустимые уровни звукового давления для рабочих мест служебных помещений и для жилых и общественных зданий и их территорий различны. Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий рабочих мест служебных помещений является ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимые
уровни звукового давления (эквивалентные
уровни звукового давления) в дБ
в октавных полосах частот, уровни
звука и эквивалентные уровни
звука в дБА для жилых и
общественных зданий и их территорий
следует принимать в Акустический расчет Необходимость проведения мероприятий по снижению шума определяется:
Акустический расчет включает: · выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; · выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления Lдоп для этих точек; · расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках; · расчет необходимого снижения шума в расчетных точках; · разработка строительно-акустических мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума или по защите от шума (с расчетом). Акустический расчет выполняется во всех расчетных точках для восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей дБ. Окончательный результат округляют до целых значений. Исходными
данными для акустического · геометрические размеры помещения; · спектр шума источника (или источников) излучения; · характеристика помещения; · характеристика преграды; · расстояние от центра источника (источников) до рабочей точки. Выбор расчетных точек. Расчетные точки при акустических расчетах следует выбирать внутри помещений зданий и сооружений, а также на территории на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2 – 1,5 м от уровня пола рабочей площадки или планировочной отметки территории. При этом внутри помещения, в котором один источник шума или несколько источников шума с одинаковыми октавными уровнями звукового давления, следует выбирать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука, а другую – на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источниками шума. Если
в помещении несколько Расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках. В зависимости от того, где находится источник шума и расчетные точки (в свободном звуковом поле или в помещении), применяют различные методики расчета:
Расчет требуемого снижения уровней звукового давления. Уровни звукового давления в расчетных точках не должны превосходить уровней, допустимых по нормам во всех октавных полосах со средними геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Требуемое снижение уровней звукового давления определяется по формуле DLpi,рт = Lрi - Lрi,доп , дБ, где
Lpi,рт уровень звукового
давления в i-ой октавной
полосе, определяемый
в расчетных точках
проектируемого предприятия;
Lрi,доп -
уровень звукового давления
в той же полосе частот
согласно допустимым
нормам, определяемый
в соответствии с ГОСТ
12.1.003-83. Приборы и методы измерений шума. Для того чтобы сравнивать характеристики шума, создаваемого машинами и механизмами с допустимыми санитарными нормами, а также для разработки методов борьбы с шумом необходимо знать уровень его интенсивности и спектральный состав. Существуют два метода измерений уровней шума: субъективный и объективный. Для измерения субъективным методом служат приборы—фонометры, в которых измеряемый звук или шум сравнивается с чистым тоном определенной частоты, возбуждаемым специальным генератором. Однако из-за сложности измерений и зависимости их результатов от характеристик слуха оператора они имеют весьма ограниченное применение. Для
измерения уровней шума объективным
методом широкое Объективные
шумомеры позволяют определить лишь
приближенные значения уровней громкости
шума из-за ограниченности частотных
характеристик Измерения
уровней шума в промышленности производятся
шумомерами различных типов, из которых
наибольшее распространение получили
шумомер Ш-63 с присоединенным к
нему октавным полосовым фильтром ПФ-1
и шумомер Ш-3М с 1/3-октавным анализатором
ЛИОТ. На рис. 1 приведен общий вид шумомера
Ш-63.
Рис.
1. Шумометр Ш-63 Способы защиты Согласно ГОСТ 12.1.003-83 при разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих допустимые. Защита от шума должна обеспечиваться разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защиты, в том числе строительно-акустических, применением средств индивидуальной защиты. В первую очередь следует использовать средства коллективной защиты. По отношению к источнику возбуждения шума коллективные средства защиты подразделяются на средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта. Снижение шума в источнике осуществляется за счет улучшения конструкции машины или изменения технологического процесса. Средства, снижающие шум в источнике его возникновения в зависимости от характера шумообразования подразделяются на средства, снижающие шум механического происхождения, аэродинамического и гидродинамического происхождения, электромагнитного происхождения. Методы и средства коллективной защиты в зависимости от способа реализации подразделяются на строительно-акустические, архитектурно-планировочные и организационно - технические и включают в себя:
К
архитектурно-планировочным Выбор ширины санитарно-защитной зоны зависит от установленного оборудования, например, ширина санитарно-защитной зоны вокруг крупных ТЭС может составлять несколько километров. Для объектов, находящихся в черте города, создание такой санитарно-защитной зоны порой становится неразрешимой задачей. Сократить ширину санитарно-защитной зоны можно уменьшением шума на путях его распространения. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются в том случае, если другими способами обеспечить допустимый уровень шума на рабочем месте не удается. Принцип действия СИЗ – защитить наиболее чувствительный канал воздействия шума на организм человека – ухо. Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны СИЗ, как правило, в области высоких частот. СИЗ включают в себя противошумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы Профилактика. Меры по предупреждению вредного воздействия шума на организм человека прежде всего должны быть направлены на снижение уровня шума. Это может быть достигнуто улучшением конструкции станков, инструментов и другого оборудования, использованием звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов. Если указанные мероприятия не обеспечивают снижения уровня шума до безопасных пределов, целесообразно применять индивидуальные средства защиты (наушники, шлемы). |
Список использованной литературы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 12.1.003-83
СТ СЭВ 1930—79
Требования | ГОСТ 12.1.003-83 | СТ СЭВ 1930—79 |
Установление уровней звукового давления, уровня звука и эквивалентные уровни звука | Устанавливает уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука на рабочих местах производственных предприятий в зависимости от тяжести и напряженности труда в диапазоне частот 31,5-8000 Гц. | Устанавливает уровни звукового давления, уровни звука на рабочих местах производственных предприятий в диапазоне частот 63-8000 Гц. |
Уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях - 80 дБ А. | Уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях - 85 дБ А. | |
Измерение шума на рабочих местах | На рабочих местах в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.050 | На рабочих местах в производственных помещениях по СТ СЭВ 541 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
2
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НОРМИРОВАНИЯ ШУМА
Эквивалентный (по энергии)
где | — | текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции “А” шумомера, Па; |
р0 | — | исходное значение звукового давления (в воздухе р0 = 2´10-5 Па); |
Т | — | время действия шума, ч. |
2.
Доза шума Д в Па2×ч
— интегральная величина, учитывающая
акустическую энергию, воздействующую
на человека, за определенный период времени,
и определяемая по формуле
Относительную дозу шума в процентах определяют по формуле
где — допустимая доза шума, Па2×ч.
Допустимую дозу шума определяют по формуле
где — значение звукового давления, соответствующее допустимому уровню звука согласно п. 2.3 настоящего стандарта. Па;
— продолжительность рабочего дня (рабочей смены), ч.
При
= 0,356 Па (соответствует допустимому
уровню звука 85 дБ А) и
= 8 ч
при .
Соотношение
между эквивалентным уровнем
звука и относительной дозой
шума (при допустимом уровне звука 80
дБ А) в зависимости от времени действия
шума приведено в таблице.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УРОВНИ ШУМА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА
Вид трудовой деятельности | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ А |
Работа по выработке концепций, новых программ; творчество; преподавание | 40 |
Труд высших производственных руководителей, связанных с контролем группы людей, выполняющих преимущественно умственную работу | 50 |
Высококвалифицированная умственная работа, требующая сосредоточенности; труд, связанный исключительно с разговорами по средствам связи | 55 |
Умственная
работа, выполняемая с часто |
60 |
Умственная работа, по точному графику с инструкцией (операторская), точная категория зрительных работ | 65 |
Физическая работа, связанная с точностью, сосредоточенностью или периодическим слуховым контролем | 80 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Соотношение между логарифмическими уровнями
виброскорости (дБ) и ее значениями (м/с)
Логарифмические уровни виброскорости | ||||||||||
Десятки | Единицы децибел | |||||||||
децибел | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 1,6(10-5 | 1,8(10-5 | 2,0(10-5 | 2,2(10-5 | 2,5(10-5 | 2,8(10-5 | 3,2(10-5 | 3,5(10-5 | 4,0(10-5 | 4,5(10-5 |
60 | 5,0(10-5 | 5,6(10-5 | 6,3(10-5 | 7,1(10-5 | 7,9(10-5 | 8,9(10-5 | 1,0(10-4 | 1,1(10-4 | 1,3(10-4 | 1,4(10-4 |
70 | 1,6(10-4 | 1,8(10-4 | 2,0(10-4 | 2,2(10-4 | 2,5(10-4 | 2,8(10-4 | 3,2(10-4 | 3,5(10-4 | 4,0(10-4 | 4,5(10-4 |
80 | 5,0(10-4 | 5,6(10-4 | 6,3(10-4 | 7,1(10-4 | 7,9(10-4 | 8,9(10-4 | 1,0(10-3 | 1,1(10-3 | 1,3(10-3 | 1,4(10-3 |
90 | 1,6(10-3 | 1,8(10-3 | 2,0(10-3 | 2,2(10-3 | 2,5(10-3 | 2,8(10-3 | 3,2(10-3 | 3,5(10-3 | 4,0(10-3 | 4,5(10-3 |
100 | 5,0(10-3 | 5,6(10-3 | 6,3(10-3 | 7,1(10-3 | 7,9(10-3 | 8,9(10-3 | 1,0(10-2 | 1,1(10-2 | 1,3(10-2 | 1,4(10-2 |
110 | 1,6(10-2 | 1,8(10-2 | 2,0(10-2 | 2,2(10-2 | 2,5(10-2 | 2,8(10-2 | 3,2(10-2 | 3,5(10-2 | 4,0(10-2 | 4,5(10-2 |
120 | 5,0(10-2 | 5,6(10-2 | 6,3(10-2 | 7,1(10-2 | 7,9(10-2 | 8,9(10-2 | 1,0(10-1 | 1,1(10-1 | 1,3(10-1 | 1,4(10-1 |
130 | 1,6(10-1 | 1,8(10-1 | 2,0(10-1 | 2,2(10-1 | 2,5(10-1 | 2,8(10-1 | 3,2(10-1 | 3,5(10-1 | 4,0(10-1 | 4,5(10-1 |
140 | 5,0(10-1 | 5,6(10-1 | 6,3(10-1 | 7,1(10-1 | 7,9(10-1 | 8,9(10-1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Информация о работе Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфра- и ультразвука