Производственный шум: механизм явления, нормирование и методы защиты
Характеристика промышленных шумов и их основных источников. Скорость звуковых колебаний. Пути проникновения шумов, звукоизолирующие свойства ограждений. Разновидности спектров шума. Методы защиты от шума и борьба с акустическими загрязнением биосферы.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.08.2009 |
Размер файла | 960,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Производственный шум: механизм явления, нормирование и методы защиты
Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное шумовое воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечнососудистой системе и появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха.
Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием различных звуков. В производственных условиях источниками шума являются работающие станки и механизмы, ручные, механизированные и пневмоинструменты, электрические машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование и т.д.
В качестве звука человек воспринимает упругие колебания, распространяющиеся в виде волн в твердой, жидкой или газообразной средах. Звуковые колебания характеризуются скоростью их распространения с и частотой f. Скорость звука связана с длиной волны и частотой:
где с - скорость звука, м/с; Я - длина волны, м; f- частота, Гц. Например, скорость распространения звуковых волн составляет в:
воде 1410 м/с;
стекле и стали 5000 м/с;
резине 40-50 м/с;
воздухе 343 м/с.
Человеческое ухо воспринимает как слышимые звуковые колебания с частотой f = 16 - 20000 Гц. Колебания с частотой ниже 16 Гц и выше 20000 Гц {ультразвук) не воспринимаются органами слуха, хотя и оказывают вредное влияние на организм человека. Наиболее чувствительно ухо к колебаниям в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц, что в основном соответствует диапазону человеческого голоса.
При распространении звуковой волны происходит перенос энергии. Средний поток энергии в какой-либо точке среды в единицу времени, отнесенный к единице поверхности, нормальной к направлению распространения волны, называется интенсивностью звука в данной точке - I, Вт/м2.
Колебательные движения упругой среды создают колебания давления, которые ухо воспринимает как звук. Интенсивность звука связана со звуковым давлением зависимостью
где р- плотность среды; с - скорость распространения звука; р - звуковое давление; рс - удельное акустическое сопротивление среды, равное для воздуха 41, для воды - 1,5х105, для стали - 4,8х106 МПа с/м.
Человеческое ухо воспринимает шум со звуковым давлением р0 = 2x10"5 Па при f = 1000 Гц - порог слышимости, р = 2x102 Па - порог болевого ощущения. Интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости, при f = 1000 Гц составляет!0 = 10~12 Вт/м2, а соответствующая порогу болевого ощущения I = 102 Вт/м2,
Для характеристики акустических явлений принята специальная измерительная система интенсивности звука и звукового давления, учитывающая приближенную логарифмическую зависимость между раздражением и слуховым восприятием, а именно шкала логарифмических единиц - децибелов, в которых измеряют уровни I и р.
Уровень интенсивности звука определяется как
а уровень звукового давления по формуле
Подставив значения порога слышимости и порога болевого ощущения в эти формулы, получим, что изменение I и р составляет всего 140 дБ.
Шум, являющийся сложным звуком, можно разложить на простые составляющие, графическое изображение которых называется спектром. Спектр шума может быть различным. По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и тональные. По величине интервалов между составляющими его звуками различают шум дискретный с большими интервалами, сплошной с бесконечно малыми интервалами и смешанный, характеризующийся отдельными пиковыми дискретными составляющими на фоне сплошного спектра (рис. 1). Производственные шумы чаще всего имеют смешанный спектр.
По частоте шумы подразделяются на низкочастотные, если максимальные уровни звукового давления лежат в области низких частот, среднечастотные и высокочастотные.
По временным характеристикам шумы делятся на постоянные и непостоянные.
К постоянным относятся шумы, уровни звука которых за восьмичасовой рабочий день изменяются во времени не более чем на 5 дБА. Непостоянные шумы делятся на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные. К колеблющимся шумам относятся такие, уровни звука которых непрерывно меняются во времени. К прерывистым относятся шумы, уровни звука которых меняются ступенчато на 5 дБ и более. К импульсным относятся шумы, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый из которых имеет длительность менее 1 с. Наибольшую опасность для человека представляют тональные высокочастотные непостоянные шумы.
Любой источник шума характеризуется звуковой мощностью, которая определяет общее количество звуковой энергии, излучаемой источником в окружающее пространство за единицу времени. Мощность звука связана с интенсивностью следующей зависимостью:
где S - поверхность сферы, в центре которой находится источник шума. Уровень акустической мощности источника шума равен:
где w0 - условный порог акустической мощности.
Если в производственном помещении находится п одинаковых источников шума, равноудаленных от расчетной точки и обладающих одинаковым уровнем шума L, то общий уровень будет определяться как
где Li - уровень шума одного источника, дБ; л - число источников.
Из формулы 8.7 видно, что два одинаковых источника создадут суммарный уровень всего на 3 дБ больший, чем каждый из них; 10 источников - на 10 дБ; 100 источников на 20 дБ и т.д.
На производстве такое условие часто невыполнимо, поскольку износ технологического оборудования неодинаков, поэтому расчет L-2 ведут по другой формуле:
где Lt, L2, Ln - уровни звукового давления, создаваемого источниками в расчетной точке.
При измерении и анализе шумов, а также при проведении акустических расчетов спектры оценивают в октавных или третьеоктавных диапазонах. Полоса частоты, в которой верхняя граничная частота f2 в 2 раза больше нижней U. называется октавной, т.е. f2/fi = 2. Для третьеоктавной полосы. В качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется среднегеометрическая полосаСреднегеометрические частоты октавных полос стандартизированы и составляют 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц при соответствующих им граничных частотах 45-90; 90-180; 180-355; 355-710; 710-1400; 1400-2800; 2800-5600 и 5600-11200.
Нормирование допустимых уровней звукового давления производится для каждой октавной полосы частот в соответствии с рекомендациями. Этот стандарт предусматривает дифференцированный подход с учетом характера производственной деятельности в условиях шума. Учитывается и характер действующего шума и длительность воздействия шумового фактора при расчете эквивалентных уровней для непостоянных шумов.
Совокупность восьми нормативных уровней звукового давления на разных среднегеометрических частотах называется предельным спектром. Каждый из спектров имеет свой индекс ПС в октавной полосе cf = 1000 Гц).
Некоторые нормированные ГОСТом параметры для широкополосного шума приведены в табл. 8.1. Для ориентировочной оценки допускается за характеристику постоянного шума на рабочем месте принимать уровень звука, измеряемой по шкале А шумомера. Самые жесткие нормы шума в настоящее время действуют в России, а наиболее мягкие в США. Чтобы осознать эти значения, необходимо помнить, что звук березовой рощи и пение птиц составляет 35-45 дБА.
Таблица 1 Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для широкополосного шума
Рабочее место |
Уровни звукового давления (в дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровни звука и эквива-лентные уровни звука, дБА |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Помещения конст-рукторских бюро, про-граммистов вычисли-тельных машин, лабо-раторий теоретических исследований и т.п. |
71 |
81 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
50 |
|
Помещения управле-ния, рабочие комнаты |
79 |
70 |
68 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
|
Помещения лабора-торий эксперименталь-ных исследований |
94 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
70 |
80 |
|
Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных по-мещениях и на терри-тории предприятий |
99 |
92 |
86 |
83 |
80 |
78 |
75 |
74 |
85 |
Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления, а также в случае тонального или импульсного шума допустимые уровни на рабочих местах следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в табл. 8.1. Уровень звука в дБА связан с ПС зависимостью
дБА = ПС + 5 дБ.
Кроме характера выполняемых работ учитывают и длительность воздействия шума. В этом случае при воздействии широкополосного шума от 0,25 до 4 ч допустимые уровни могут быть увеличены на 20 дБ, а при воздействии тонального или импульсного - на 15 дБ.
Методы защиты от шума:
1. Уменьшение шума в источнике возникновения:
Замена ударных механизмов безударными.
Замена возвратно-поступательных движений вращательными.
Замена подшипников качения на подшипники скольжения.
Совершенствование кинематических схем.
Применение пластмассовых деталей.
Использование глушителей из звукопоглощающего материала.
Виброизоляция шумных узлов и частей машин.
Покрытие издающих шум поверхностей вибродемпфирующим материалом.
Статическая и динамическая балансировка.
2. Уменьшение шума методами:
2.1. Звукопоглощение: метод основан на поглощении звуковой энергии волн, распространяющихся по воздуху звукопоглощающими материалами, которые трансформируют ее в тепловую.
Звукопоглощающие материалы и конструкции подразделяются на:
волокнисто-пористые поглотители;
мембранные поглотители;
резонаторные поглотители;
комбинированные поглотители..
Таблица 2 Звукопоглощение конструкционными материалами
Конструкционный материал |
Коэффициент звукопоглощения, а |
|
Бетон |
0,015 |
|
Стекло |
0,02 |
|
Дерево |
0,1 |
|
Войлок |
0,3-0,5 |
|
Открытое окно |
1,0 |
Звукопоглощение в помещении определяется по формуле:
где А1 - полное звукопоглощение в помещении до установки облицовки, м2; А2 - эквивалентная площадь поглощения после установки облицовки, м2. Тогда величина снижения шума составит
2. Звукоизоляция: метод основан на отражении звуковой волны, падающей на ограждение;
На рис. 3а показаны пути проникновения шума {воздушного и структурного) при нахождении его источников как снаружи, так и внутри здания, а на рис. 36 - пути проникновения шумов из шумного помещения в тихое помещение. От наружного или внутреннего источника воздушный шум проникает через окна и стены, а вибрации передаются по грунту, трубопроводам и строительным конструкциям, колебания которых вызывают появление структурного шума.
Звукоизолирующие свойства ограждения характеризуются коэффициентом звукопроницаемости т, представляющим собой отношение звуковой мощности Рпрош к падающей Рпад
Звукоизолирующая способность конструкции выражается величиной
3. Увеличение расстояния от машин, производящих сильный шум
Суммарный уровень шума от источника на расстоянии г в свободном пространстве
где г- расстояние от источника звука, м; L0 - уровень шума источника, дБ.
4. Индивидуальные средства защиты
Суммарный уровень шума можно снизить на 5-20 дБ за счет использования различных противовоздушных вкладышей для ушных раковин человека: беруши, вата, губка и др. При уровне шума выше 120 дБ применяются наушники и специальные шлемы. Существуют шумопоглощающие кабины, и внедряется дистанционное управление сверхшумными процессами или испытаниями.
Вышеизложенное позволяет прогнозировать дальнейшее снижение шума на производственных площадках и, соответственно, в населенных пунктах. При достижении определенных минимальных уровней шума отмечено, что дальнейшее его снижение дается с большим трудом, а затраты на каждый последующий снижаемый децибел могут быть сравнимы с затратами на 5-10 дБ предыдущих.
Борьба с акустическими загрязнением биосферы будет определяться в первую очередь экономическими затратами.
Подобные документы
Характеристики шумов, их разновидности, влияние на производственный персонал и гигиеническое нормирование. Средства коллективной защиты на пути распространения, акустическая обработка помещений. Классификация средств защиты и расчет глушителей шума.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.03.2009Классификация основных методов и средств коллективной защиты от шума. Акустические методы защиты. Виды звукоизоляции и ее эффективность. Звукопоглощение. Изоляция рабочих мест. Организационно-технические меры снижения шума. Индивидуальная защита.
реферат [895,5 K], добавлен 25.03.2009Звук и его характеристики. Характеристики шума и его нормирование. Допустимые уровни шума. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты для людей от воздействия шума. Структурная схема шумомера и электронный имитатор источника шума.
контрольная работа [53,5 K], добавлен 28.10.2011Звук и акустика. Классификация и физические характеристики шума. Влияние шума на организм человека. Методы защиты от шума. Полная система уравнений теории упругости. Метод решения задачи для нахождения резонансной частоты колебаний и потенциала скоростей.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.04.2015Физическая характеристика шума. Основные свойства шума, его классификация по частоте колебаний. Особенности воздействия шума на организм человека. Профессионально–обусловленные заболевания от воздействий шума. Характеристика средств уменьшения шума.
презентация [1,8 M], добавлен 10.11.2016Понятие и физические характеристики шума, единица измерения звукового давления и интенсивности звука. Действие шума на организм человека. Классификация шумов и их нормирование. Предельно допустимые уровни звука для трудовой деятельности разных категорий.
реферат [47,5 K], добавлен 26.12.2011Основные понятия гигиены и экологии труда. Сущность шума и вибраций, влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума для населения, методы и средства защиты. Действие производственной вибрации на организм человека, методы и средства защиты.
реферат [31,2 K], добавлен 12.11.2010Основные методы и средства коллективной и индивидуальной защиты по отношению к защищенному объекту. Борьба с шумом в источнике возникновения. Уменьшение шума на пути распространения. Защита от ультразвука и инфразвука. Расчет звукопоглощающих облицовок.
реферат [28,7 K], добавлен 14.06.2011Приборы для измерения уровня шума в производственном помещении. Классификация шумов по характеру возникновения и спектру. Средства, снижающие шум на пути его распространения. Борьба с шумом в источнике его возникновения. Действие на организм человека.
реферат [22,7 K], добавлен 28.04.2014Физическая характеристика шума, его частотная характеристика. Источники шума: автомобильный транспорт, железная дорога, авиатранспорт. Последствия и защита от шумов. Клиническое проявление шумовой болезни и предупреждение заболеваемости органа слуха.
контрольная работа [27,3 K], добавлен 31.01.2010