
- •Задача 1
- •Решение.
- •Затухание звука в атмосфере
- •Допустимые уровни звукового давления
- •Задача 2
- •Теоретические вопросы.
- •22_Действие электрического тока на организм человека. Электротравмы.
- •37 Безопасность при эксплуатации стационарных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Техническое освидетельствование.
- •Список использованной литературы.
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева» Новомосковский институт (филиал)
Кафедра «Устойчивое развитие и безопасность жизнедеятельности»
Контрольная работа
По дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»
Группа: ЗЭС-08
Шифр 108080
Студент: Салынский Е.В.
Преподаватель: Фандеев Н. П.
Новомосковск 2013г.
Теоретические вопросы:
11 Действие электрического тока на организм человека. Электротравмы.
37 Безопасность при эксплуатации стационарных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Техническое освидетельствование.
Задачи:
Задача 1
Задача 2
Задача 1
На открытой территории завода работает передвижная дизель-генераторная станция с октавным уровнем звуковой мощности равной 100 дБ. Фактор направленности Ф=1.
Среднегеометрические частоты октавных полос = 125 Гц; Расстояние от источника шума до стены здания = 2000 м; Пространственный угол излучения звука – 4π. Определить октавный уровень звукового давления у стены административного корпуса.
1. Определить октавный уровень звукового давления у стены административного корпуса.
2. Определить требуемое снижение уровня звукового давления.
3. Рекомендовать средства индивидуальной защиты работающих от воздействия шума.
Решение.
Уровень интенсивности звука определяется по формуле:
где:
–
октавный уровень звуковой мощности
источника, дБ;
Ф –
фактор направленности источника шума.
Для источников шума с равномерным
излучением звука Ф=1;
r –
расстояние от источника шума до рабочей
точки, м;
φ–
пространственный угол излучения
звука, π
–
снижение уровня звуковой мощности на
пути распространения шума в открытом
пространстве:
где: βa– затухание звука в атмосфере, дБ. Принимается по данным табл. П.1.1.:
Таблица П.1.1.
Затухание звука в атмосфере
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
βa, дБ/км |
0 |
0,7 |
1,5 |
3 |
6 |
12 |
24 |
48 |
Для среднегеометрической частоты октановой полосы, равной 125 Гц принимаем βа=0,7 дБ/км.
Тогда снижение уровня звуковой мощности на пути распространения шума в открытом пространстве равно:
Октавный уровень звукового давления у стены административного корпуса равен:
Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562–96 определяем нормируемый уровень шума на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия, равный 87 (табл. П.1.2.)
Таблица П.1.2.
Допустимые уровни звукового давления
Наименование помещений или территорий |
Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровень звукового давления, дБА |
||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
Постоянные рабочие места в производственных помещениях и на территории предприятия |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
Для защиты человека от воздействия шума проводят комплекс мероприятий, направленных на снижение шума, таких как: – устранение причин шума или его существенное ослабление в источнике образования; – изоляция источников шума от окружающей среды средствами звукоизоляции и звукопоглощения; – применение средств, снижающих шум на пути его распространения; – архитектурно - планировочные решения, связанные с рациональным размещением технологического оборудования, машин и механизмов; – организационно - технические мероприятия (малошумные технологические процессы, оснащение машин дистанционным управлением, рациональный режим труда и отдыха работающих и т.д.); – применение средств индивидуальной защиты; – профилактические мероприятия медицинского характера.
Уменьшение шума в источниках его образования является основным и наиболее рациональным методом. Это должно учитываться как на стадии проектирования, так и при эксплуатации технологического оборудования.
Для защиты от шума большое применение находят звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы. Под звукопоглощением следует понимать способность материала или конструкции поглощать энергию звуковых волн, которая в узких каналах и порах материала трансформируется в другие виды энергии.
Под звукоизоляцией следует понимать создание специальных строительных устройств – преград (в виде стен, перегородок и т.д.), препятствующих распространению шума из одного помещения в другое или в одном и том же помещении. Чаще всего для их изготовления применяют бетон, кирпич, керамические блоки плотностью от 100 до 1000 кг/м³.