
- •Климатические факторы среды обитания Влияние метеоусловий на организм человека
- •Нормирование микроклимата
- •Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- •Значения тнс – индекса, с, для различных классов условий труда и категорий работ в производственных помещениях и на открытых территориях в теплый период года
- •Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (тнс-индекса) для профилактики перегревания организма
- •Классы условий труда по показателям температуры воздуха с
- •Вредные и опасные вещества Классификация вредных и токсичных веществ
- •Комбинированное действие ядов
- •Производственная пыль
- •Производственный шум Характеристика производственных шумов
- •Вредность шума
- •Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах
- •Измерение шума
- •Меры борьбы с шумом
- •Механические колебания (вибрации) Параметры вибраций
- •Вредность вибрации
- •Нормирование локальной вибрации
- •Предельно допустимые значения локальной производственной вибрации
- •Защита от воздействия локальной вибрации
- •Нормирование общей вибрации (рабочего места)
- •Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест
- •Защита от общей вибрации.
- •Неионизирующие излучения
- •Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха
- •Минимальный расход наружного воздуха на одного работающего
- •Показатели микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого отопления (обогрева)
- •Способы защиты от электромагнитных полей и излучений
- •Пду энергетических экспозиций эмп диапазона частот от 30 кГц до 300 гГц
- •Максимальные пду напряженности и плотности потока энергии эмп диапазона частот от 30 кГц до 300 гГц
- •Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения, лиц, не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности
- •Предельно допустимые уровни эмп, создаваемых телевизионными станциями
- •Пду лазерного излучения
- •Защита от ионизирующих излучений Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- •Основные пределы доз
- •Примечания:
- •Планируемое повышенное облучение
- •Ограничение медицинского облучения
- •Производственное освещение
- •Восстановительные мероприятия в зависимости от степени гипотермии
- •Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечение)
- •Расчет освещения
- •Коэффициент использования светового потока
- •Световой поток ламп накаливания общего назначения
- •Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп напряжением 220 в
Производственный шум Характеристика производственных шумов
Производственный шум представляет собой сочетание звуков различной интенсивности и частоты.
Звук как явление физическое представляет собой колебательное движение упругой среды. Физиологически он определяется ощущением, воспринимаемым органом слуха и центральной нервной системы при воздействии на него звуковых волн. Шум или звук характеризуются различными параметрами.
В физическом отношении основными параметрами шума или звука являются:
частота колебаний звуковой волны, ();
интенсивность звука (J);
звуковое давление, ().
Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой волны в единицу времени (с) и измеряется в герцах (Гц). Органами слуха человека воспринимаются звуки с частотами от 20 до 20000 Гц, которые называются слышимыми звуками. Звуковые волны с f < 20 Гц называются инфразвуковыми, а волны с f > 20000 Гц ультразвуковыми.
Разность давлений в возмущенной (звуком) и воздушной невозмущенной среде называется звуковым давлением. Единицы измерений звукового давления в Па, Н/м2.
Интенсивность звука средний поток энергии звуковой волны проходящий в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению потока. Интенсивность звука измеряется в ваттах на м2 (Вт/м2).
Зависимость интенсивности звука J от звукового давления определяется по формуле:
,
Вт/м2
где Р звуковое давление, Н/м2; плотность воздуха, кг/см3; с скорость звука, м/с; с волновое сопротивление среды.
Человек способен воспринимать звуки в большом диапазоне интенсивностей. Нижнему порогу слышимости при частоте 1000 Гц соответствует интенсивность 10 -12 Вт/м2. При интенсивности звука в 102 Вт/м2 создается ощущение боли в ушах; этот уровень называется порогом болевого ощущения; он превышает порог слышимости в 1014 раз. Поэтому пользоваться абсолютными значениями интенсивности звука и звукового давления крайне неудобно. В акустике принято измерять не абсолютные величины интенсивности звука или звукового давления, а их относительные логарифмические уровни, взятые по отношению к пороговому значению J0 = 10-12 Вт/м2 и Р0= 210-5 Н/м2.
Величина порогового звукового давления Р0 выбрана таким образом, чтобы при нормальных атмосферных условиях (Р=760 мм рт. ст., Т = 20 С) интенсивность звука была равна пороговому значению
J0 =
,
Вт/м2.
Если интенсивность звука J больше исходной в 10 раз, т. е. J/J0 =10, то принято считать, что интенсивность звука J превышает исходную на 1Б (бел); при J/J0 = 100 превышает на 2 Б и т. д., т. е. уровень интенсивности звука можно определять по формуле:
,
Б
Поскольку органы слуха человека способны различить прирост звука на 0,1 Б, т. е. на 1 дБ (децибел), то эта единица в практике акустических измерений принята как основная.
Уровень интенсивности звука (в дБ) определяется по формуле:
,
дБ.
Поскольку
J=
,
то величину уровня звукового давления
можно определить по формуле:
L1=
10 lg
,
дБ.
где Р и Р0 соответственно действующее и пороговое значение звукового давления, Па.
Уровни звукового давления и интенсивности, выраженные в дБ, являются логарифмическими единицами, и над ними нельзя производить обычные арифметические действия, например, непосредственно складывать. При наличии нескольких источников шума суммарный уровень шума в равноудаленной от них точке можно определить по следующим формулам:
если источники шума одинаковы
Lсум = L1+ 10 lg n, дБ
где L1 уровень шума одного источника, дБ; n число источников шума.
При совместном действии двух различных источников с уровнями L1 и L2, суммарный уровень
Lсум = L1+ L, дБ
где L1 больший из двух суммарных уровней, дБ; L добавка, зависящая от разности уровней двух источников (определяется по таблицам).
При наличии нескольких различных источников шума суммирование производится последовательно.
Рассмотренная логарифмическая шкала уровней звукового давления позволяет оценить лишь физическую характеристику шума, причем построена она таким образом, что пороговое значение звукового давления соответствует порогу слышимости на частоте 1000 Гц.
Органы слуха человека не одинаково чувствительны к звукам различной частоты. Наибольшая чувствительность на средних и высоких частотах (3004000 Гц) и наименьшая на низких (20100 Гц). Поэтому субъективная оценка громкости звука зависит не только от уровня звукового давления, но и от спектрального состава (спектра частот) шума. Для сравнения громкости звуковых волн (шума) различных частот пользуются величиной, которая называется уровнем громкости звука. Уровни громкости измеряются в фонах (безразмерная величина). Фоном называется уровень громкости звука частотой 1000 Гц при уровне звукового давления в дБ. На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровню звукового давления, для других частот они существенно различаются. Для физиологической оценки действия шума используются полученные в результате изучения свойств органов слуха воспринимать звуки различной частоты по субъективному ощущению громкости кривые равной громкости звуков на различных частотах, так называемые изофоны.
В силу различной восприимчивости органами слуха звуков с равными уровнями звуковых давлений на разных частотах весь частотный диапазон их, ощущаемый слуховым аппаратом, разделяется на 9 октавных полос. Каждая октавная полоса характеризуется граничными и среднегеометрическими частотами. Среднегеометрическая частота определяется по формуле:
fср =
где fчн и fчв соответственно, нижняя и верхняя граничные частоты, Гц.
Совокупность всех уровней звукового деления 9 октавных полос называется предельным спектром.
В современных шумомерах используются две частотные характеристики «А» и «Лин». Первая имеет завал на низких частотах и поэтому имитирует кривую чувствительности уха человека; вторая – практически линейна во всем диапазоне измерения частот. Уровни звукового давления, измеренные по шкале «А» шумомера служат для ориентировочной оценки шума и называются уровнями звука в дБА.