Главная страница
Навигация по странице:

  • Звуковое давление

  • Интенсивность звука

  • Уровень интенсивности звука

  • лекции бжд 4 курс. БЖД. Основные положения и термины раздела Безопасность жизнедеятельности


    Скачать 89.03 Kb.
    НазваниеОсновные положения и термины раздела Безопасность жизнедеятельности
    Анкорлекции бжд 4 курс
    Дата24.01.2020
    Размер89.03 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД.docx
    ТипЛекция
    #105692
    страница8 из 13
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

    Вредные и опасные производственные факторы


    По характеру воздействия на человека вредные и опасные производственные факторы разделяют по группам:

    1. Физические. Их также делят по группам в зависимости от природы их действия:

      1. Силовые факторы, связанные с воздействием акустических, вибрационных, ударных и других параметров силового характера на человека и объекты окружающей среды

      2. Электромагнитные факторы. Проявляются при действии электрического тока и электромагнитных излучений

      3. Ионизирующие или радиационные факторы, связанные с радиоактивностью ряда химических элементов, также изотопов(чё такое изотоп)

      4. Загрязняющие вещества, которые могут образовывать аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, которые состоят из дисперсной среды (воздух) и дисперсной фазы (мелкие частицы, туман, пыль). Фиброгенность – свойства частиц пыли вызывать усиленные синтез коллагена (белка) в структуре лёгких.

      5. Виброаккустические факторы – шум, инфразвук, ультразвук и вибрации, они проявляются в виде силовых воздействий от механических колебаний окружающей среды и предметов труда. Окр среда может быть воздушная, водная.

    2. Химические

    3. Биологические

    4. Психофизиологические
      1. Акустические колебания и шум


    Акустические колебания возникают при нарушении стационарного состояния упругой среды вследствие воздействия на неё какой-либо возмущающей силы. Частицы среды начинают колебаться, передавая энергию соседним частицам со скоростью, зависящей от плотности среды (344 м/с для воздушной среды при нормальном атмосферном давлении). В зависимости от частоты акустических колебаний различают:

    1. Инфразвуковые колебания с частотой меньше 16 Гц

    2. Звуковые колебания, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, от 16 до 20000 Гц

    3. Ультразвуковые колебания, где f>20000 Гц

    Акустические колебания звукового диапазона подразделяются на низкочастотные: f<350; среднечастотные 350800;

    Шум – это любой нежелательный звук для человека. С физической точки зрения шум – это сочетание апериодических звуков различной интенсивности и частоты. С физиологической – звуковой процесс, неприятный для восприятия и отрицательно влияющий на психологическое восприятие. Таким образом звук – это фактор среды обитания, а шум – опасность. Повышение уровня шума приводит к появлению профессиональных заболеваний (тугоухость) и может являться причиной несчастных случаев. Длительное воздействие шума снижает остроту слуха и зрения???????, повышает кровяное давление, утомляет ЦНС, в результате чего происходит замедление реакции, ослабляется внимание, снижается производительность труда. Из-за нервных перенапряжений, связанных с воздействием шума, могут возникать неврозы, гипертония, желудочно-кишечные и кожные заболевания.

    К основным характеристикам акустических колебаний относятся частота - f, звуковое – p, и интенсивность звука – I. Звуковое давление (p) – это разность между значениями полного давления в звуковой волне и средним давлением, которое наблюдается в невозмущённой среде (атмосферное давление).

    P=v*ро*c

    v – это скорость колебания воздуха, относительно положения равновесия [м/с]

    ро – это плотность среды [кг/м3]

    c – это скорость распространения звука [м/с]

    Значение ро*с – это удельное акустическое сопротивление среды, (ро*с 410 Па*с/м для воздуха, 4.5 *10 чё-то там).

    При распространении звука со скоростью звуковой волны, происходит перенос энергии, характеризуемый интенсивностью звука I.

    Интенсивность звука (I) – это средний поток энергии, переносимый звуковой волной в единицу времени, отнесённый к площади поверхности через которую распространяется. I=p2/(ро*с). Например, на расстояние 1 метра от говорящего человека звуковое давление от обычной речи равно 0.02 паскаль, скорость звука в воздухе равно 244 м/с, плотность воздушной среды = 1.2 кг/м3, следовательно

    I = 10-6 (Вт/м3)

    Характерной особенностью звуковой энергии является её малая величина по сравнению с другими видами энергии. Значение звукового давления и интенсивности звука меняются в довольно широких пределах, поэтому при определении безопасных уровней шумов, пользоваться этими характеристиками неудобно. Кроме того, ухо человека реагирует не на абсолютные, а на относительные изменения интенсивности звука. Поэтому для количественной оценки восприятия звука и звукового давления используют относительные уровень интенсивности звука и уровень звукового давления, которые измеряются в децибелах.

    Уровень интенсивности звука LI=10*lg(I/I0)[дБ] – где I – это интенсивность звука в данной точке, I0 равно 10-12 Вт/м2 – это интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости (при частоте звука 1000 Гц). Уровень звукового давления

    Уровень звукового давления LP=20 lg (P/P0), где P – звуковое давление в данной точке, P0 = 2*10-5 – это звуковое давление, соответствующее порогу слышимости на частоте (1000 Гц).

    Пользование шкалой децибел удобно, так как почти весь диапазон слышимых звуков укладывается в диапазон до 140 дБ. Нижнее предельное значение уровня звукового давления соответствует порогу слышимости. Порог слышимости различен для звуков разной частоты, поэтому в диапазоне частот от 800-4000 Гц величина порога слышимости минимальна, а при удалении от этой области частот величина слышимости растёт. Этот рост заметен особенно для низких частот, поэтому высокочастотный звук неприятен для слуха.

    Верхнее предельное значение уровня звука соответствует порогу болевых ощущений. При уровнях звукового давления 120-130 дБ появляется в звуковом аппарате боль и повреждения. При уровне 150 дБ может пойти кровь из ушей, а при уровне 160 дБ – летальный исход. Допустимый уровень шума на рабочих местах не должен превышать 80 дБа(акустический дБ). Непрерывный шум на уровне 85-90 дБа опасен для слуха. При нормировании допустимых значений уровня шума весь диапазон частот разбит на интервалы – октавные полосы

    № октавы

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Средние геометрические частоты

    31.5

    63

    125

    250

    500

    1000

    2000

    4000

    8000

    Граничные частоты

    25-45

    45-90

    90-180

    180-355

    355-710

    710-1400

    1400-2800

    2800-5600

    5600-11200


    Шумы классифицируют по спектральным и временным характеристикам. По характеру спектра шумы различают:

    1. Широкополосные – с непрерывным спектром шириной более 1 октавы (шум двигателей)

    2. Тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона, превышающие уровни шума в одной полосе, по сравнению с соседними, не менее чем на 10 дБ (шум кулера)

    По временным характеристикам различают шумы:

    1. Постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день не меняется не более чем на 5 дБ

    2. Непостоянные – это шумы, колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные
      1. 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


    написать администратору сайта