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 |
Предельно допустимые уровни звука на рабочих местах в зависимости от категории тяжести и напряженности трудового процессаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
4.5.5. Основные методы и направления снижения шума на предприятиях В зависимости от характеристик источника шума выбираются средства коллективной защиты и индивидуальной защиты. Они определены ГОСТ 12.1.029.80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация». Виды коллективных средств защиты (СКЗ) представлены на рис. 4.16. Выбор СКЗ производится на основе акустического расчета. Цель - определить фактический уровень шума и потребное снижение уровня шума до допустимой величины. В зависимости от места расположения источника проводится акустический расчет: при размещении источника на открытом пространстве или в помеще-нии. Из закономерностей распространения шума и акустического расчета следуют меры защиты от шума: (1) уменьшение звуковой мощности источника; (2) звукопоглощение; (3) звукоизоляция; (4) рациональное размещение источ-ника шума. Рис. 4.16. Виды средств коллективной защиты от шума 1. Уменьшение звуковой мощности источника. Мероприятия уменьшения шума источника зависят от природы шума. Механические шумы снижаются за счет уменьшения перехода механи-ческой энергии в акустическую путем: • повышения точности изготовления машин; • уменьшения передаваемых нагрузок и частоты вращения частей; • замены ударных процессов на безударные; • улучшения балансировки вращающихся частей; • замены в механизмах возвратно-поступательного движения на враща-тельное; • использования незвуковых материалов (пластмассы, незвучные металлы с большим внутренним трением); • совершенствования смазки трущихся поверхностей; • применения клиноременных и зубчато-ременных передач вместо зубчатых. Аэродинамические шумы от перехода энергии газовой струи в аэродина-мическую энергию. Снижение аэродинамических шумов достигается: • уменьшением скорости обтекания тел; • совершенствованием аэродинамических характеристик тел; • улучшением аэродинамических характеристик машин (вентиляторов, турбин); • трансформацией спектра шума в высокочастотную, ультразвуковую область; • снижением градиента скорости струи за счет совершенствования конст-рукции. Гидродинамические шумы при переходе энергии жидкости в акусти-ческую снижаются за счет: • улучшения гидродинамических характеристик насосов; • уменьшения турбулентности потока жидкости; • использования оптимальных режимов работы насосов; • исключения гидравлических ударов рациональной конструкцией гид-росистемы; • недопущения резких закрытий трубопроводов. Электромагнитные шумы при переходе энергии электромагнитного поля в акустическую. Методами защиты служат: · использование в конструкции электрических машин скошенных пазов якоря двигателя; · применение плотной прессовки пакетов в трансформаторах; · учет влияния на ферромагнитные массы переменных магнитных полей. 2. Звукопоглощение основано на переходе энергии колеблющихся частиц воздуха в теплоту за счет потерь на трение в порах материала. Характерис-тикой звукопоглощающих свойств материала служит коэффициент звукопог-лощения. Использование звукопоглощения для снижения шума в помещении именуется акустической обработкой помещения. Акустическая обработка осуществляется различными методами: • облицовка внутренних поверхностей помещений звукопоглощающими материалами; • подвеска на потолочные перекрытия звукопоглотителей, выполненных из звукопоглощающего материала. Наибольший эффект метода звукопоглощения обеспечивается в низких помещениях (до 6 - 4 м) при высоких частотах шума. Одиночные объемные звукопоглотители используются в помещениях, где затруднена установка облицовки. Звукопоглотители представляют собой геометрические тела раз-личной формы, выполненные из звукопоглощающего материала. 3. Звукоизоляция - это снижение шума на пути его распространения за счет звукоизолирующих преград (стен, перегородок, экранов и т.п.). Звуковая энергия отражается от ограждений итолько часть ее проходит через ограж-дение. Звук через ограждение проходит (рис. 4.17) через отверстия в ограждении, через излучение шума ограждением под действием на него переменного давле-ния падающего звука, а также от вибрации ограждения, возбуждаемой механи-ческим воздействием на ограждение. В последнем случае звуковые волны распространяются не по воздуху, а по конструкции. Звукоизоляция повышается с ростом массы ограждения и частоты звука. На звукоизоляцию влияют жесткость ограждения, резонансные явления. Основными типами устройств звукоизоляции являются: звукоизоли-рующие кожуха, кабины, экраны. Звукоизоляция позволяет ослабить шум в помещении на 3 — 50 дБ. Нанесение на внутренние поверхности конструк-ции вибродемпфирующих покрытий увеличивает внутренние потери и повы-шает эффективность звукоизоляции.
Рис.4.17. Средства звукоизоляции: 1 – звукоизолирующий кожух; 2 – звукоизолирующая кабина; 3 – акустический экран
Рис.4.18. Глушители: а) активный; б) камерный; в) резонансный Глушители шума являются устройством снижения аэродинамического шума на пути его распространения. По принципу действия глушители подраз-деляются на активные (абсорбционные), реактивные и комбинированные (рис. 4.18). Активные глушители содержат звукопоглощающий материал в виде набивки или матов, закрепляемых на внутренней поверхности глушителя, в виде звукопоглощающих пластин, устанавливаемых в канале глушителя. Реактивные глушители отражают шумы обратно к источнику. Они снижают шум в узких частотных пределах и подразделяются на камерные и резонан-сные. Камерные глушители выполняются в виде расширительных камер, отражающих звуковую волну обратно к источнику. В резонансном глушителе снижение шума достигается за счет потерь звуковой энергии на колебательный процесс в резонаторе, который рассчитывается на определенную длину звуко-вой волны. Снижение шума в широком диапазоне частот достигается в комбини-рованных глушителях, в которых используют набор различных шумопони-жающих активных и реактивных устройств. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха работающих установлены ГОСТ 12.4.051-87 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний» - это противошумные шлемофоны, наушники, заглушки, вкладыши, которые должны соответствовать следующим значениям акустической эффективности (для частот звука 100 - 10000Гц): к противошумным наушникам групп А,Б и В соответственно 15-35, 5-32 и 5-25 дБ; к вкладышам групп А и Б 14-30 и 10-26 дБ; к шлемам групп А и Б 20-45 и 10-40 дБ. Противошумные вкладыши в уши изготавливают из ультратонкого полимерного волокна марки ФПП-Ш или ФПА-Ш, резины. Приуровне шума до 120 дБ рекомендуются противошумные наушники ВЦНИИОТ. Все эти средства эффективно защищают организм от раздражающего действия шума, предупреждая возникновение различных функциональных нарушений и расстройств. Они должны лишь дополнять коллективные средства защиты, если последние не могут решить проблему борьбы с шумом. 4.5.6. Защита от ультразвука Ультразвук - это колебания воздушной среды с частотой более 11,2 кГц. Источники ультразвука - оборудование, в котором генерируются ультра-звуковые колебания для выполнения технологических процессов, техни-ческого контроля и измерений. Ультразвуковой диапазон частот подразделяют на низкочастотные колебания (от 1,12×10 4 до 1,0×10 5 Гц), распространяющихся воздушным и контактным путем, и высокочастотные колебания (от 1,0×10 5 до 1,0×10 9 Гц), распространяющиеся только контактным путем. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах низкочастотных ультразвуковых колебаний, распространяющихся воздушным путем, не должны превышать следующих значений по ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности»:
Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов и установок не должны превышать 110 дБ. Длительный контакт человека с поверхностями, колеблющимися с ультра-звуковой частотой, может вызвать местные заболевания тканей, головную боль, быструю утомляемость, раздражение и бессонницу. Поэтому при разработке технологических процессов, изготовлении и эксплуатации ультразвукового оборудования (ультразвуковое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Обору-дование производственное. Общие требования безопасности») необходимо принимать все меры для снижения уровня ультразвука на рабочем месте до значений, не превышающих допустимые. С этой целью необходимо использовать дистанционное управление и автоматическое отключение периодически работающего оборудования и приборов (например, при загрузке и выгрузке продукции и т.д.). Ультразвуковые установки должны иметь кожухи (экраны) из органического стекла (стальных листов), облицованные противошумной мастикой. В качестве СИЗ работающих от вредного воздействия ультразвука, распространяющегося в воздушной среде, применяют противошумы (ГОСТ 12.4.051-78). Для защиты рук от возможного воздействия ультразвука в зоне контакта человека с твердой (жидкой) средой используют специальные перчатки или захваты-манипуляторы. К работе с ультразвуковым оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
4.5.7. Защита от инфразвука Инфразвук - это колебания воздушной среды с частотой до 20 Гц. На промышленных предприятиях основными источниками инфразвука являются вентиляторы, компрессорные установки, все медленно вращающиеся машины и механизмы. В соответствии с СН 22-74-80. «Гигиенические нормы инфра-звука на рабочем месте» нормы звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц не должны превышать 105 дБ. При длительном воздействии инфразвука на человека, превышающего допустимый уровень, возникают головные боли, чувство вибрации внутрен-них органов (обычно на частотах 5-10 Гц), снижение работоспособности, чувство страха, нарушение функции вестибулярного аппарата. Основные мероприятия по борьбе с инфразвуком: устранение низко-частотных вибраций; повышение жесткости конструкций и повышение числа оборотов машин и механизмов. Природным источником инфразвука являются землетрясения, извержения вулканов, раскаты грома, штормы, ветры. К искусственным (антропогенным) источникам инфразвука относят взрывы (в том числе атомные), выстрелы из тяжелых орудий, вибрации зданий, конструкций, вибрации в транспорте, а также прессы, вентиляционные системы, дизельные установки, авиационные двигатели и т.п.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 402; 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 - 3.128.171.192 (0.007 с.) |