Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Нормирование шума в жилых помещениях и мероприятия по защите от шума в жилом секторе и окружающей среде.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Нормирование шума в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории жилой застройки происходит в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (табл. 4.4.). Таблица 4.4. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки (извлечения)
Мероприятия по защите от шума в жилом секторе и окружающей среде. От источников техногенного шума основным направлением защиты является увеличение расстояния от источников шума до защищаемого объекта. Эффективным методом снижения шума в жилом секторе от автомагистралей является установление звукоизолирующих экранов вдоль транспортной магистрали. Малошумный дренажный асфальт в первые два года эксплуатации дает снижение шума от автомобилей до 5 дБА, а затем этот эффект исчезает, что связано с уменьшением числа дренажных пор в результате попадания воды, льда, различных частиц и т.п. Ультразвук Ультразвук представляет собой механические колебания упругой среды, имеющие одинаковую со звуком физическую природу, но отличающиеся более высокой частотой, превышающей принятую верхнюю границу слышимости — свыше 20 кГц, хотя при больших интенсивностях (120... 145 дБ) слышимыми могут быть и звуки более высокой частоты Гигиеническая классификация ультразвука происходит по основным характерным признакам: 1. По способу распространения ультразвуковых колебаний: - контактный способ - ультразвук распространяется при соприкосновении рук или других частей тела человека с источником ультразвука, обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания и т.д.; - воздушный способ - ультразвук распространяется по воздуху. 2. По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют: - ручные источники, - стационарные источники. 3. По спектральным характеристикам ультразвуковых колебаний выделяют: - низкочастотный ультразвук - 16-63 кГц (указаны среднегеометрические частоты октавных полос); - среднечастотный ультразвук - 125-250 кГц; - высокочастотный ультразвук - 1,0-31,5 МГц. 4. По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют: - постоянный ультразвук, - импульсный ультразвук. 5. По способу излучения ультразвуковых колебаний выделяют: - источники ультразвука с магнитострикционным генератором, - источники ультразвука с пьезоэлектрическим генератором Ультразвук, как и звук, характеризуется ультразвуковым давлением (Па), интенсивностью (Вт/м2) и частотой колебаний (Гц). При распространении в различных средах ультразвуковые волны поглощаются, причем тем больше, чем выше их частота. Низкочастотный ультразвук довольно хорошо распространяется в воздухе, а высокочастотный — практически не распространяется. В упругих средах (воде, металле и др.) ультразвук мало поглощается и способен распространяться на большие расстояния, практически не теряя энергии. Поглощение ультразвука сопровождается нагреванием среды. Специфической особенностью ультразвука, обусловленной большой частотой и малой длиной волны, является возможность распространения ультразвуковых колебаний направленными пучками, получившими название ультразвуковых лучей. Они создают на относительно небольшой площади очень большое ультразвуковое давление. Это свойство ультразвука обусловило широкое его применение: для очистки деталей, механической обработки твердых материалов, сварки, пайки, ускорения химических реакций, дефектоскопии, проверки размеров выпускаемых изделий, структурного анализа веществ, гидролокации и др. Нашел применение ультразвук и в медицине для лечения заболеваний позвоночника, суставов, периферической нервной системы и т. п. Источники ультразвука считаются все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы и т.д. генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 18 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. Промышленные ультразвуковые установки работают в основном с частотами от 18 до 30 кГц при интенсивности до 60...70 кВт/м2. Они состоят из генератора электрических импульсов и преобразователя, который трансформирует импульсы в ультразвуковые колебания. При обслуживании этих установок работающие могут подвергаться воздействию ультразвука, во-первых, при его распространении в воздухе чаще всего вместе с шумом и, во-вторых, при непосредственном соприкосновении с жидкими и твердыми телами, по которым распространяется ультразвук (контактное воздействие). Наиболее опасным является контактное воздействие ультразвука, которое возникает при удержании инструмента во время пайки, лужения и т. п., при загрузке изделий в ванны и т. п. Воздействие от работы мощных установок может привести к поражению периферической нервной и сосудистой систем человека в местах контакта (вегетативные полиневриты, мышечная слабость пальцев, кистей и предплечья). При длительной работе с низкочастотными ультразвуковыми установками, генерирующими шум и ультразвук, превышающие установленные предельно допустимые уровни, могут произойти функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, слухового и вестибулярного аппарата и т.п. По сравнению с высокочастотным шумом ультразвук значительно слабее влияет на функции слуха, но вызывает более выраженные отклонения от нормы вестибулярной функции, болевой чувствительности и терморегуляции. То, что ультразвук воздействует на разные органы и системы человека не только через слуховой аппарат, подтверждается неблагоприятным его действием на глухонемых. Основными документами, регламентирующими безопасность при работе с ультразвуком, являются санитарные нормы, а также ГОСТ 12.1.001-83 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.051 — 80 «ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности», СанПиН 2.2.4.72.1.8.582-96. Нормируемым параметром ультразвука, создаваемого колебаниями воздушной среды в рабочей зоне, являются уровни звукового давления (дБ). Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах приведены в СанПиН 2.2.4.72.1.8.582-96. Предельно допустимый уровень (ПДУ) ультразвука - это уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ ультразвука не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных людей.Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах приведены в табл. 4.5.
Допустимый уровень ультразвука в жилых и общественных зданиях это уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию. Таблица 4.5.
Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах
Нормируемым параметром ультразвука, передаваемого контактным путем, является пиковое значение виброскорости или ее логарифмические уровни в дБ, определяемые по выражению
L, = 20 1g(V/ V0), (4.40)
где V —пиковое значение виброскорости, м/с; V0 — опорное значение виброскорости, равное 5-10-8 м/с. Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающего не должны превышать 100 -110 дБ, в зависимости от октавного диапазона.
СанПиН 2.2.4.72.1.8.582-967.1. запрещает непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью источника ультразвука и с контактной средой во время возбуждения в ней ультразвуковых колебаний. Для защиты от воздействия повышенных уровней ультразвука можно использовать следующие направления: исключение контакта с источником ультразвука; экранирование и звукоизоляция; использование средств индивидуальной защиты; проведение организационно-профилактических мероприятий. Для исключения контакта с источниками ультразвука необходимо применять: - дистанционное управление источниками ультразвука; - автоблокировку, т.е. автоматическое отключение источников ультразвука при выполнении вспомогательных операций (загрузка и выгрузка продукции, медицинского инструментария и т.д., нанесения контактных смазок и др.); - приспособления для удержания источника ультразвука или предметов, которые могут служить в качестве твердой контактной среды. Стационарные ультразвуковые источники, генерирующие уровни звукового давления, превышающие нормативные значения, оборудуются звукопоглощающими кожухами и экранами и размещаются в отдельных помещениях или звукоизолирующих кабинах. Для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердых, жидких, газообразных средах, а также от контактных смазок применяются средства индивидуальной защиты: нарукавники, рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные). Неблагоприятное воздействие на человека-оператора воздушного ультразвука может быть ослаблено путем использования в ультразвуковых источниках генераторов с рабочими частотами не ниже 22 кГц. Организационно-профилактические мероприятия заключаются в проведении инструктажа работающих и установлении рациональных режимов труда и отдыха. При систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50% рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва - десяти минутный перерыв за 1-1,5 ч до и пятнадцатиминутный перерыв через 1,5- 2 ч после обеденного перерыва для проведения физиопрофилактических процедур.
Инфразвук. Инфразвук представляет собой механические колебания упругой среды, имеющие одинаковую с шумом физическую природу, но распространяющиеся с частотами ниже 20 Гц, В воздухе инфразвук мало поглощается и поэтому способен распространяться на большие расстояния. Инфразвук характеризуется инфразвуковым давлением (Па), интенсивностью (Вт/м2), частотой колебаний (Гц). Уровни интенсивности инфразвука и инфразвукового давления выражаются в децибелах (дБ). По характеру спектра инфразвук подразделяется на: - широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы; - тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие. Гармонический характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. По временным характеристикам инфразвук подразделяется на: - постоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ); - непостоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 6 дБ).
Многие явления природы (землетрясения, извержения вулканов, морские бури) сопровождаются излучением инфразвуковых колебаний. В производственных условиях инфразвук образуется, главным образом, при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоров, дизельных двигателей, электровозов, вентиляторов, турбин, реактивных двигателей и др.), совершающих вращательное или возвратно-поступательное движение с повторением цикла менее чем 20 раз в секунду (инфразвук механического происхождения). Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных процессах в потоках газов или жидкостей. Инфразвук оказывает неблагоприятное воздействие на весь организм человека, в том числе и на орган слуха, понижая слуховую чувствительность на всех частотах. Для оценки степени выраженности инфразвука используется разность между показаниями шумомера по шкале "Линейная", дБЛин, и с использованием частотной коррекции "А", дБА. При разности уровней дБЛин- дБА < 10 дБ уровни инфразвука незначительные, при разности от 11 до 20 дБ имеет место инфразвук низких уровней, более 21 дБ - уровни инфразвука значительные. При больших уровнях звука начинается зона необратимых деструктивных изменений в организме. Инфразвуковые колебания воспринимаются как физическая нагрузка: возникают утомление, головная боль, головокружения, вестибулярные нарушения, снижается острота зрения и слуха, нарушается периферическое кровообращение, появляется чувство страха и т. п. Тяжесть воздействия зависит от диапазона частот, уровня звукового давления и длительности. Особенно неблагоприятные последствия вызывают инфразвуковые колебания с частотой 2... 15 Гц в связи с возникновением резонансных явлений в организме человека, причем наиболее опасна частота 7 Гц, так как возможно его совпадение с альфа-ритмом биотоков мозга. В соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.583-96 нормируемыми характеристиками постоянного инфразвука на рабочих местах, а также в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки являются уровни инфразвукового давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц Нормируемыми характеристиками непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления(Lэкв) в дБ, в в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления в дБ Лин. Общий (линейный) уровень звукового давления, дБ Лин – величина, измеряемая по шкале шумомера «линейная» или рассчитанная путем энергетического суммирования уровней звукового давления в октавных полосах частот без корректирующих октавных поправок. Эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления Lэкв, в дБ Лин данного непостоянного инфразвука – уровень постоянного широкополосного инфразвука, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение определенного интервала времени. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки приведены в таблице 4.6. Таблица 4.6.
Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки
Основными мероприятиями по защите от неблагоприятного воздействия инфразвука являются: изменение режимов работы оборудования с целью устранения низкочастотных колебаний, повышение жесткости колеблющихся конструкций, применение глушителей. Наиболее целесообразно уменьшать интенсивность инфразвуковых колебаний на стадии проектирования машин. Для предупреждения неблагоприятных эффектов воздействия инфразвука применяются оптимальные режимы труда и отдыха.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 629; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.98.153 (0.01 с.) |