Воздействие шума на человека.
Шум уровня 50-65 дБ может вызывать раздражение, однако его последствия носят лишь психологический характер. При уровне шума 65-90 дБ возможно его физиологическое воздействие. Пульс и давление крови повышаются, сосуды сужаются, что снижает снабжение организма кровью, и человек быстрее устает. Воздействие шума уровнем 90 дБ и выше приводит к нарушениям органов слуха, усиливается его влияние на систему кровообращения, ухудшается деятельность желудка и кишечника, появляются ощущение тошноты, головная боль и шум в ушах. При уровне шума 120 дБ и выше он может механически воздействовать на органы слуха - лопаются барабанные перепонки, нарушаются связи между отдельными частями внутреннего уха. В результате может наступить полная потеря слуха. Шум уровня свыше 120 дБ оказывает механическое воздействие не только на органы слуха, но и на весь организм. Звук, проникая через кожу, вызывает механические колебания тканей, в результате чего происходит разрушение нервных клеток, разрывы мелких кровеносных сосудов и др. Инфразвук может быть вызван работой технологического оборудования или представлять собой побочный эффект работы электрооборудования. Инфразвук вызывает нарушение пространственной ориентации, морскую болезнь, а также пищеварительные расстройства, нарушение зрения и общее головокружение. Наиболее опасны колебания частотой 8 Гц. Они могут вызвать явление резонанса системы кровообращения, приводящего к перегрузке сердечной мышцы, сердечному приступу и даже к разрыву некоторых кровеносных сосудов. Ультразвук имеет частоту более 16000 Гц. У работающих с ультразвуковыми установками нередко наблюдаются функциональные нарушения нервной системы, изменения давления и состава крови. Часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности.
Источники шума и методы борьбы с шумом.
Создаваемые полиграфическим оборудованием шумы могут вызываться механическими, аэродинамическими и гидродинамическими процессами. В большинстве случаев шум технологического оборудования, используемого в полиграфии, имеет механическое и аэродинамическое происхождение. Причиной механического шума является вибрация поверхностей оборудования. Наиболее часто эта вибрация возникает из-за неуравновешенности вращающихся деталей машин, наличия в технологическом процессе различных ударных операций, а также погрешностей, допущенных при изготовлении и монтаже оборудования. При разработке малошумного оборудования необходимо предусматривать обязательную балансировку движущихся деталей для уменьшения динамических сил, возбуждающих вибрацию. Для уменьшения аэродинамического шума в источниках его возникновения необходимо снизить скорость обтекания деталей воздушными и газовыми потоками, а также принять меры, позволяющие уменьшить в них вихреобразование. Обычно излучаемая звуковая мощность в источниках аэродинамического шума пропорциональна 6-8-й степени скорости газовоздушной струи. Снижение шума методом звукоизоляции. Шум наиболее радикально может быть снижен звукоизолирующими преградами в виде стен, перегородок, перекрытий, специальных звукоизолирующих кожухов, кабин, экранов, которые размещают на пути его распространения. Принцип звукоизоляции заключается в том, что большая часть падающей на ограждение звуковой энергии отражается и лишь незначительная её часть проникает через ограждение. При проектировании звукоизолирующих преград нельзя забывать об окнах и дверях. Окна шумных помещений или же выходящие на шумные улицы должны иметь двойные рамы со стеклами увеличенной толщины. Для устранения проникновения шума по трубопроводам и вентиляционным каналам рекомендуется использовать резиновые трубы, резиновые кольца, стекловату, асбест и т.п. При расчете звукоизоляции учитывают следующие показатели: коэффициент отражения звука – это отношение отраженной энергии к падающей и коэффициент звукопоглощения – это отношение поглощенной энергии к той, что падает на поверхность. Снижение шума методом звукопоглощения. Шум в помещениях можно снизить с помощью звукопоглощения. Для этого внутренние поверхности облицовывают звукопоглощающим материалом или специальными звукопоглощающими конструкциями. При падении звуковых волн на эти материалы и конструкции значительная часть звуковой энергии поглощается, уменьшая тем самым уровень шума в помещении. Если площади внутренних поверхностей помещения недостаточно для эффективного размещения звукопоглощающих покрытий, используют подвешиваемые под потолком штучные звукопоглотители. Звукопоглощающие облицовки обычно размещают на потолке и стенах.
