- •Московский авиационный институт
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Введение
- •Опасности и факторы, связанные с деятельностью человека
- •Классификация опастностей
- •Факторы
- •Классификация факторов Факторы подразделяют по характеру воздействия на человека и по структуре (строению).
- •Системы стандартов
- •Система стандартов охраны природы
- •Стандарты безопасности в чрезвычайных ситуациях.
- •Условия производственной среды.
- •Воздушная среда
- •Влияние микроклимата на человека
- •Нормирование микроклимата
- •Оптимальные параметры микроклимата гост12.1.005.88.
- •Вредные вещества в воздушной среде.
- •Классификация вредных веществ.
- •Предельно допустимые концентрации.
- •Мероприятия по нормализации воздушной среды.
- •Вентиляция производственных помещений.
- •Естественная вентиляция.
- •Механическая вентиляция.
- •Основные требования предъявляемые к системе вентиляции:
- •Очистка воздуха.
- •Вентиляторы.
- •Методы расчета вентиляции.
- •Контроль за содержанием вредных веществ в окружающей среде.
- •Контроль за соержимым вредных веществ в воздушной среде.
- •Методы контроля.
- •Экспрессные методы
- •Кондиционирование воздуха.
- •Шум, инфра и ультра звук.
- •Человек воспринимает звуковые колебания в виде слышимого звука в диапазоне частот 20 – 20000 Гц.
- •Уровни звукового давления различны источников.
- •Г ромкость.
- •Классификация шума.
- •Сложение шумов.
- •Действие шума на человека.
- •Нормирование шума
- •Измерение шума.
- •Методы и средства защиты от шума.
- •Практическое применение звукоизоляции.
- •Практическое применение звукопоглощения.
- •Индивидуальные средства защиты.
- •Ультразвук.
- •Инфразвук
- •Производственное освещение.
- •Основные светотехнические понятия и единицы.
- •Классификация освещения
- •Искусственное освещение по функциональному назначению подразделяется:
- •Нормирование естественного и искусственного освещения
- •Нормирование искусственного освещения.
- •Расчет естественного и искусственного освещения.
- •Расчет искусственного освещения.
- •Метод коэффициента использования светового потока .
- •Источники света
- •Светильники.
- •Измерение освещенности.
- •Электробезопасность.
- •Действие электрического тока на человека
- •Виды поражений
- •Факторы, влияющие на опасность поражения током
- •Для характеристики воздействия установлены 3 пороговых значения:
- •Классификация электроустановок и сетей.
- •Возможные схемы включения в цепь
- •Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
- •Защитное заземление.
- •Зануление.
- •Защитное отключение..
- •Правовые вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
- •Организация охраны труда на предприятии.
Уровни звукового давления различны источников.
Г ромкость.
Для оценки субъективного восприятия шума человеком вводится понятие уровня громкости. Единица уровня громкости – ФОН. ФОН-разность уровней интенсивности в 10 дБ эталонного звука частотой 1000 Гц.
ФОН – физиологическая оценка шума.
На основании исследований построены кривые равной громкости.
Классификация шума.
Шум классифицируют по источнику возникновения:
Механический возникает при работе машин и механизмов.
Аэродинамический – при истечении газов с большими скоростями.
Гидродинамический при движении жидкости по трубопроводам.
Электромагнитный или магнитно-стрикционный, возникает в электрических аппаратах
по частоте:
Низкочастотный НЧ – до 300 Гц.
Среднечастотный СЧ – 300-800 Гц.
Высокочастотный ВЧ – f>800 Гц.
Наибольшее влияние на человека оказывает высокочастотный шум с частотами f=1000-4000 Гц
по спектру:
Широкополосный.
Тональный.
Спектром шума называется зависимость уровня звукового давления от частоты. L = f
Пример спектра шума:
L,
дБ
20 f1 fсг f2 20*103 f, Гц
Весь диапазон частот делят на участки определенной ширины – полосы частот.
Полоса частот, у которой отношения частот f2/f1=2, называется октавой.
Х
арактеристикой
каждой полосы частот является
среднегеометрическая частота fсг.
Для
октавы: f
сг.=
f1*f2=f1*2=1,41*f1
В ряде случаев октава является очень широкой полосой и требуется исследование шума в более узких полосах.
Полоса
частот, у которой f2
f1=
называется 1/3 октавы.
fсг
для 1/3 октавы = f1
1.08
f1
Для гигиенических целей пользуются октавными полосами частот. Для исследований акустических свойств материалов пользуются – 1/3 октавными полосами.
Октавные полосы стандартизированы. Установлены следующие стандартные среднегеометрические частоты октавных полос: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
Ш
ум
считается широкополосным, если его
спектр превышает одну октаву.
Шум считается тональным если его спектр в любой из 1/3 октавы имеет превышение более чем на 10 дБ относительно соседних.
По временным характеристикам шумы бывают постоянные и непостоянные. Постоянный шум – уровень звукового давления за 8 часов меняется не более чем на 5 дБ.
Непостоянные:
колеблющиеся – спектр непрерывно меняется во времени.
прерывистые – изменяется ступенчато более чем на 5 дБ оставаясь на ступени неизменным более 1с.
импульсные состоят из импульсов длительностью менее 1с.
Непостоянный шум оценивается эквивалентным значением Lэкв. Это такое значение, которое соответствует постоянному шуму в пределах исследуемого времени.
Сложение шумов.
Если есть несколько источников, то они складываются энергетически – т.е. складываются интенсивности
Имеется n – источников шума с интенсивностями I1, I2, I3 ....In ,тогда
I=I1+I2+I3+…In
Делим левую и правую части на I0 , логарифмируем и умножаем на 10.
Получаем: 10 lg. I/I0 =10 lg.(I1/I0 + I2/I0 +…In/I0)
Или L=10 lg. (10L1/10 + 10L2/10 +….+10Ln/10) ,
L=10 lg =100,1Li дб (1), где L—уровни звукового давления или интенсивности.
n–источников шума с одинаковыми интенсивностями
I1=I2=I3=…=In=I
Подставив в формулу (1) получим L=L1+10 lg. N дБ
