Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Производственная безопасность. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Рис. 1. График для определения
тепловых выделений человека
Задача 4
При монтаже блоков радиоэлектронной аппаратуры широко при­меняются монтажные паечные операции, когда в качестве припоя используются легкоплавкие материалы, содержащие свинец. В этих
Таблица 9
Исходные данные
Исходные
данные
Марка припоя
Количество паек в час объемных элементов
Количество паек в час микросхем
Скорость всасы­вания, м/с
Номер варианта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПОС-61
ПОС-40
ПОСК-50
ПОС-61
ПОС-40
ПОСК-50
ПОС-61
ПОС-40
ПОСК-51
ПОС-61
25 20 25 30 13 15 21 17 23 25
20 18 10 15 20 30 25 30 19 18
1,5 1,2 1,0 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1 1,3 1,5
21
случаях каждое рабочее место должно быть оборудовано системой

местной вытяжной вентиляции, конструкция и параметры которой зависят от количества выделяющихся при пайке паров свинца. Опре­делить необходимые параметры системы местной вентиляции.
Методика расчета
Количество выделяющихся при пайке паров свинца определяется по формуле
KpRN
, (19)
c
где р – относительное количество содержания свинца в припое; Г – относительное количество свинца, испаряющегося в воздух рабочей зоны при одной пайке;
R – расход припоя на одну пайку; N – количе-
ство паек в час.
Наиболее распространенными являются свинцово-оловянные при­пои. Для припоев ПОС-61
р = 0,39; ПОС-40 р = 0,5; ПОСК-50 р = 0,32.
При расчетах можно исходить из условия, что в воздух рабочей зо­ны испаряется 2…5 % свинца, т. е. Г = 0,02…0,05. В первом приближе­нии можно считать, что при электромонтаже объемных элементов на одну пайку расходуется 0,1 г припоя, а при монтаже микросхем – 0,05 г.
Количество воздуха, которое необходимо удалить из рабочей зоны,
K
ПДК – предельно допустимая концентрация паров свинца (равная
где
0,01 мг/м
c
3
).
L
ПДК
c
, (20)
c
Площадь сечения приемного отверстия
L
v – скорость всасывания
где
F
м
с
3600
.
, (21)
v
Исходя из значения площади можно найти диаметр местного отсо­са
D.
22
Таблица 10
g
Рекомендуемые скорости всасывания воздуха в открытых проемах
Вид производственной
операции
Пайка припоями, содержа­щими свинец Пайка при отсутствии свин­цовых компонент Промывание в бензине Окраска: Кистью, валиком и т. п.
Пульверизатором
В электрическом поле
Возможные вредные
выделения
Аэрозоли свинца
Аэрозоли металлов
Пары бензина
Аэрозоли: Без ароматических углево­дородов в лакокрасочном материале без бензола; с ароматическими углево­дами и Аэрозоли: Без ароматических углево­дородов и свинцовых со­единений в лакокрасочном материале со свинцовыми соединениями или аромати­ческими углеводородами (кроме бензола); с бензолом Аэрозоли лакокрасочных материалов
без бензола;
Средняя
скорость, м/с
0,7…1,6
0,4…0,5
0,5…0,6
0,5
1,2
1,0
1,3 1,7
0,3…0,5
Скоростной напор в вентиляционном канале
2
кг/мP можно рас-
считать, используя формулу
2
v
где g – ускорение свободного падения (g = 9,81

3

масса воздуха,
кг/м
1, 206
b
 
кг
м
P
, (22)
b
2
);
м/с
.
3
– удельная
b
23
Задача 5
На механическом участке находится m = 3 одинаковых единиц оборудования на расстоянии от расчетной точки
дования выбирается по варианту и исходным данным (табл. 11 и 14). Наибольший размер оборудования l = 2 м. Размеры участка a, b, h. Уровни звуковой мощности оборудования и допустимый уровень зву­кового давления по октавным частотам приведены в табл. 14 и 15. Необходимо определить уровень шума в расчетной точке по октавным полосам частот и
требуемое снижение уровня интенсивности звука.
Исходные данные
,,rr r. Вид обору-
123
Таблица 11
Исходные
данные
a, м 10 12 15 14 13 18 15 10 15 16
b, м 8 10 8 10 9 10 10 10 11 9
h, м 3,5 4,0 4,2 3,9 3,5 4,5 4,3 3,7 4,0 4,2
r1, м r2, м 5 11 12 10 7 10 14 8 10 9 r3, м 9 8 7 7,5 8 12 9 7 8 12
Средне­геометри­ческие частоты, Гц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 7 10 11 10 15 13 11 12 15
63
125
250
500
1000
2000
2000
4000
8000
Номер варианта
500 4000 8000
63
500
2000
125 1000 4000
250 2000 8000
500 4000 8000
63
500
4000
125 1000 8000
Методика расчета
Октавные уровни звукового давления в расчетных точках на рабо-
чих местах в помещениях с одним источником шума [дБ]
L – октавный уровень звуковой мощности источника шума [дБ];
где
W
LL
 
PW

10 lg 4 ,
 
S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической
24
(23)
SB
формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точ-
2
ку
[м ]
;
2
Sr
, (24)
где r – расстояние от акустического центра источника шума до расчет­ной точки (акустический центр источника шума есть проекция геомет­рического центра источника на горизонтальную плоскость пола); χ – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля для крупногабаритного оборудования, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r к максимальному размеру
l источника
max
шума по графику (рис. 3); Ф – фактор направленности источника шума (при равномерном распространении звука во всех направлениях
Ф = 1); Ψ – коэффициент, учитывающий нарушения диффузности зву­кового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 2) в зависи­мости от отношения постоянной помещения В к площади ограждаю-
S
щих поверхностей
сах частот [
2
м ];
; В – постоянная помещения в октавных поло-
огр
B – постоянная помещения на среднегеометрической частоте
где
1000
1000 Гц [
2
м ] (табл.12); μ – частотный множитель (табл. 13).
Рис. 2. График для определения
коэффициента Ψ
BB, (25)
1000
Рис. 3. График
для определения χ = f(r/l
25
max
)
Таблица 12
Значения постоянной помещения В
1000
на среднегеометрической частоте 1 кГц
Тип
поме-
щения
Описание помещения
Постоянная по-
мещения В
1000
, м2
C небольшим количеством людей (металлооб­рабатывающие цехи, вентиляционные камеры,
1
генераторные, машинные залы, испытательные
V
20
стенды и т. п.) С жесткой и мягкой мебелью и большим коли-
чеством людей (ткацкие или деревообрабаты-
2
вающие цехи, кабинеты и т. п.) С небольшим количеством людей и мягкой ме-
3
белью (рабочие помещения зданий управлений, залы конструкторских бюро)
10
V
V
6
Таблица 13
Значение частотного множителя μ
Объем
помещения, м
3
на среднегеометрических частотах октавных полос
Частотный множитель μ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Менее 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,5 200…1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1 1,5 2,4 4,2
Более 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1 1,6 3 6
Если все источники шума m имеют одинаковые уровни звуковой мощности, то ожидаемые октавные уровни звукового давления в рас­четной точке определяют по формуле
m


где
L – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый одним
W

LL
p
W

10 lg 4



1
i

i
SB
i
, (26)
источником шума [дБ].
26
Требуемое снижение уровней звукового давления [дБ]
где
треб p доп
– уровень звукового давления в расчетной точке;
L
p
(27)
,LLL
– пре-
L
доп
дельно допустимый уровень звукового давления, принимаемый по табл. 15.
Таблица 14
Шумовые характеристики технологического оборудования
в машиностроении
Уровень звуковой мощности, дБ,
на среднегеометрических частотах
Оборудование
1. Станки токарные ком­бинированные
2. Станки токарно­центровые
3. Станки вертикально сверлильные настольные (диаметром сверления до 12 мм)
4. Станки вертикально­сверлильные (диаметром сверления до 18 мм и более)
5. Станки координатно­расточные
6. Станки круглошлифо­вальные
7. Станки фрезерные 87 89 93 97 96 93 84 77 100
8. Станки вертикально­фрезерные
9. Станки строгальные 95 98 101 104 106 104 102 98 109
10. Станки гайконарез­ные
100 93 87 84 81 79 77 75 87
112 106 102 99 97 96 93 92 102
в октавных полосах, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
77 81 85 91 88 86 84 79 95
70 77 76 80 78 80 75 82 82
76 81 84 87 87 87 79 78 90
81 82 85 86 87 82 81 79 91
80 79 82 88 92 90 87 75 95
81 85 96 92 91 89 87 78 96
Корректи-
рованный
уровень звукового давления,
8000
дБА
27
звука, дБА
ные уровни
Уровни звука
и эквивалент-
Таблица 15
со среднегеометрическими частотами, Гц
Уровень звуковой мощности, дБ, в октавных полосах
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
86 71 61 54 49 45 42 40 38 50
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80
28
и на территории жилой застройки
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562–96
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
Вид трудовой деятельности, рабочее место
Творческая деятельность, руководящая работа с повы-
шенными требованиями, научная деятельность, конструи-
рование и проектирование, программирование, препода-
вание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места
в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бю-
Работа, требующая сосредоточенности; работа с повы-
ро, расчетчиков, программистов вычислительных машин,
шенными требованиями к процессам наблюдения и ди-
в лабораториях для теоретических работ и обработки
данных, приема больных в здравпунктах
станционного управления производственными циклами.
Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и ди-
станционного управления без речевой связи по телефону,
Выполнение всех видов работ (за исключением перечис-
ленных выше и аналогичных) на постоянных рабочих
местах в производственных помещениях и на территории
в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в
помещениях для размещения шумных агрегатов вычисли-
тельных машин
предприятий
28
Задача 6
p
j
j
Определить уровень шума в лаборатории, создаваемый при работе нескольких одинаковых вентиляторов, размещенных в вентиляцион­ной камере, отделенной от лаборатории кирпичной стеной.
Методика расчета
Уровень шума от одного вентилятора рассчитывается по формуле
10 lg 5 (lg 1) 30lg( ) 140
LQH f 
pi
где Q – производительность вентилятора
3
[м /ч]
, (28)
; H – давление, разви-
ваемое вентилятором [Па]; f – среднегеометрическая частота поло­сы [Гц]; γ – безразмерный эмпирический коэффициент (табл. 16).
Таблица 16
Значения коэффициента γ
f
ср
γ 0,4 0,6 1,6 2,5 3,5 4 4,5 5
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Уровень шума, создаваемый несколькими источниками, можно рассчитать по формуле
где
LL n
npi
– уровень шума одного вентилятора; n – количество источни-
L
i
10 lg( )
, (29)
ков шума.
Уровень шума в лаборатории в каждой для октавных полос рассчи­тывается по формуле
где
R
– уровень шума всех вентиляторов в j-й октавной полосе [дБ];
L
,nj
– уровень звукоизоляции однослойной стены в j-й октавной полосе
LLR
лаб ,
nj j
, (30)
(табл. 17).
Рассчитанные уровни шума в октавных полосах необходимо срав­нить с допустимыми (табл. 18).
29
Таблица 17
Звукоизолирующая способность стен однослойной конструкции
Материал
конструкции
Кирпичная кладка
Железобетонная плита
Гипсобетонная плита
Керамзит
Газобетон 240 33 39 42 51 56 54 52 50 Пемзобетон 130 33 37 34 46 50 60 65 60
Шлакобетонная плита
Допустимые
уровни
шума, дБ
Толщина
материала,
мм
125 36 41 44 51 58 64 65 65 250 45 45 52 59 65 70 70 70
50 28 34 35 35 41 48 55 55 100 34 40 40 44 50 55 60 60 200 40 42 44 51 59 65 65 65 300 44 45 50 58 65 69 69 69 400 45 48 55 61 68 70 70 70
80 25 28 33 37 39 44 44 40
95 30 32 37 37 42 48 53 50
80 30 33 34 39 47 52 54 52 120 28 32 37 39 47 54 52 50
140 25 30 41 45 49 51 51 45 250 25 28 31 45 52 59 64 64
Допустимые уровни шума в лаборатории
Среднегеометрическая частота, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 79 70 63 58 55 52 50 49
Среднегеометрические частоты, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Таблица 18
Порядок выполнения задания
1. По формуле (28) определить уровень шума, создаваемый одним
вентилятором в каждой октавной полосе (табл. 17).
2. По формуле (29) рассчитать уровень шума от заданного в исход-
ных данных количества вентиляторов.
3. С учетом звукоизолирующей способности стен (табл. 17) по формуле (30) рассчитать уровень шума в лаборатории в каждой октав­ной полосе.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]