ОХРАНА ТРУДА ТЕОРИЯ. Введение Предмет Охрана труда
Скачать 0.52 Mb.
|
Часть пространства, в котором распространяются звуковые волны, называется звуковым полем. При звуковом колебании среды колебаться ее элементарные частички относительно начального своего положения. Во время колебаний в воздухе появляются области разряжения и области повышенного давления, которые определяют величину звукового давления как разность давлений в возмущенной и невозмущенной воздушной среде. Слуховой аппарат человека обладает не одинаковой чувствительностью к звукам различной частоты. Минимальное звуковое давление и минимальная интенсивность звуков, воспринимаемых ухом человека определяют порог слышимости. За эталонный принят звук с частотой 1000 Гц. При этой частоте порог слышимости по интенсивности составляет , а соответствующее ему звуковое давление — . Верхняя граница звуков, воспринимаемых человеком принимается за, так называемый, порог болевого ощущения, который составляет 120…130 дБ. При частоте 1000 Гц порог болевого ощущения возникает при и . Между порогом слышимости и болевым порогом лежит область слышимости (слухового восприятия).
3.23 КЛАССИФИКАЦИЯ ШУМОВ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Человек способен воспринимать звуки в большом диапазоне интенсивностей. Поэтому пользоваться абсолютным значением интенсивности звука и звукового давления, например для графического изображения разделения интенсивности звука по частотному спектру, крайне не удобно. В акустике принято измерять не абсолютные значения величины интенсивности звука, а их относительные логарифмические уровни, взятые по отношению к пороговому значению или . Орган слуха человека способен различать прирост звука на 0,1 Б, т.е. 1 дБ (децибел), который и принят в практике акустических измерений как основная единица. Для характеристики шума пользуются двумя логарифмическими величинами: уровнем интенсивности L и уровнем звукового давления Lp, выраженными в децибелах (дБ). Данные величины рассчитывают по формулам ; , где ― интенсивность звука в данной точке, Вт /; ― интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости при частоте 1 000 Гц; ― звуковое давление в данной точке, Па. Отсуда пороговое звуковое давление , Па, при частоте 1000 Гц составляет Па. Логарифмическая шкала в децибелах (0…140) позволяет определить чисто физическую характеристику шума независимо от частоты. Наибольшая чувствительность слухового аппарата человека характерна для средних и высоких частот (800…1000 Гц), наименьшая — для низких (20…100 Гц). Поэтому, чтобы приблизить результаты объективных измерений к субъективному восприятию, введено понятие корректированного уровня звукового давления. Сущность коррекции ― введение поправок, зависящих от частот звука, к уровню соответствующей величины. Эти поправки стандартизованы в международном масштабе. Наиболее употребляема коррекция А. Корректированный уровень звукового давления называется уровнем звука, измеряется в дБА и выражается формулой . При исследовании шумов весь диапазон частот разбивают на полосы частот и определяют мощность процесса, проходящего на каждую полосу. Чаще всего используют активные и треть активные полосы частот. При этом в качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется среднегеометрическая частота которая составляет , где ― верхняя частота октавных полос шума; ― нижняя частота октавных полос шума. Таким образом сформирован 9-й ряд октавных полос со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, которые используются в ГОСТ 12.1.003-83. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности и СН 9-86 РБ98 Шум на рабочих местах. Предельно-допустимые уровни шумы классифицируются по:
б) временным характеристикам на:
3.24 ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С физиологической точки зрения, шум рассматривается как звуковой процесс не благоприятный для восприятия, мешающей разговорной речи и отрицательно влияющий на здоровье человека. При длительном воздействии шума не только снижается острота слуха, но и изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, происходят изменения в двигательных центрах, что вызывает определенные нарушения координации движений, а это значительно увеличивает расход энергии при одинаковой физической нагрузке. Интенсивный шум является причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой системы, функции желудка и ряда других функциональных нарушений в организме человека. Особенно неблагоприятное воздействие шум оказывает на нервную и сердечно-сосудистую системы. Он вызывает головные боли, ослабляет память, замедляет психические реакции, приводит к расстройству нервной системы, понижает работоспособность и производительность труда, способствует возникновению условий, которые приводят к несчастным случаям. Интенсивный шум приводит к развитию заболеваний органов слуха (невриту слухового нерва, тугоухости, глухоте и т. д.). Весь комплекс изменений, возникающих в организме человека при длительном воздействии шума следует рассматривать как «шумовую болезнь». 3.25 НОРМИРОВАНИЕ ШУМА С целью снижения вредного воздействия шума на рабочих местах вводиться нормирование. Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах являются:
, где ― среднее квадратичное значение звукового давления, Па. Отсюда исходное значение звукового давления в воздухе , Па, составляет .
, где ― среднее квадратичное значение звукового давления с учетом коррекции А шумомера, Па. Нормируемыми параметрами непостоянного шума на рабочих местах являются: а) эквивалентный (по энергии) уровень звука , дБА, определяемый по формуле , где ― текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции А шумомера, Па; ― исходное значение звукового давления в воздухе, равное Па; ― время действия шума, ч; б) максимальный уровень звука: для колеблющегося во времени и прерывистого шума в дБА; для интенсивного шума в дБАI. Оценка непостоянного шума на соответствие предельно допустимым уровням должна проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука (дБА, дБАI). Предельно допустимые уровни шума должны приниматься в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 и СН 9-86 РБ 98 для:
Максимальный уровень звука для колеблющегося и прерывистого шума не должен превышать 110 дБА, а для импульсного не — 125 дБАI.
3.26 СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА. СНИЖЕНИЕ ШУМА В ИСТОЧНИКЕ, ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Разработка мероприятий по борьбе с шумом должна начинаться с рассмотрения возможных способов ослабления шума в источниках его возникновения. Этого можно достигнуть качественным монтажом отдельных узлов машин, динамической их балансировкой и своевременным проведением планово-предупредительных ремонтов. Нарушение правил технической эксплуатации машин приводит к тому, что малошумное оборудование становится источником интенсивного шума. Необходимо своевременно проверять состояние подшипников, устранять удары и биение деталей при возникновении зазоров в соединениях, прочно закреплять кожухи, ограждения. При проектировании ограждений необходимо выбирать оптимальную жесткость конструкции, применять вибропоглощающие материалы, добиваться устранения резонансных явлений. Для звукопоглощения используют способность строительных материалов рассеивать энергию звуковых колебаний. При падении звуковых волн на звукопоглощающую поверхность, выполненную из пористого материала, значительная часть акустической энергии расходуется на приведение в колебательное движение воздуха в узких каналах пор(например, пенопласта). При этом кинетическая энергия звуковых колебаний преобразуется в тепловую, которая рассеивается в окружающем пространстве. Наиболее интенсивно преобразуют энергию звуковых колебаний в тепловую пористые и рыхлые материалы, которые и применяют для получения хорошего звукопоглощающего эффекта. Звуковые волны при встрече с преградой частично отражаются и преломляются. Часть преломленной энергии поглощается в материале преграды. Оставшаяся часть звуковой энергии проникает за преграду (рис. 3). |