Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие
.pdf
механические повреждения или даже разрывы.
Систематическое воздействие общих вибраций,
характеризующихся высоким уровнем виброскорости,
приводит к вибрационной болезни, которая характеризуется
нарушениями физиологических функций организма,
связанными с поражением центральной нервной системы.
Эти нарушения вызывают головные боли, головокружения,
нарушения сна, снижение работоспособности, ухудшение
сердечной деятельности.
Особенности воздействия вибрации определяются
частотным спектром и расположением в его пределах
максимальных уровней энергии колебаний. Местная
вибрация малой интенсивности может благоприятно
воздействовать на организм человека, восстанавливать
трофические изменения, улучшать функциональное
состояние центральной нервной системы, ускорять
заживление ран и т. п.
При увеличении интенсивности колебаний и
длительности их воздействия возникают изменения,
приводящие в ряде случаев к развитию профессиональной
патологии – вибрационной болезни.
Ручные машины, вибрация которых имеет
максимальные уровни энергии в низких частотах (до 35 Гц),
вызывают вибрационную патологию с преимущественным
поражением нервно-мышечного и опорно-двигательного
аппарата. При работе с ручными машинами, вибрация
которых имеет максимальный уровень энергии в
высокочастотной области спектра (выше 125 Гц), возникают
сосудистые расстройства с наклонностью к спазму
периферических сосудов. При воздействии вибрации низкой
частоты заболевание возникает через 8-10 лет работы, при
воздействии высокочастотной вибрации – через 5 и менее
лет.
Допустимые уровни вибрации. Различают
гигиеническое и техническое нормирование вибраций.
31

Гигиенические ограничивают параметры вибрации рабочих
мест и поверхности контакта с руками работающих исходя
из физиологических требований, исключающих
возможность возникновения вибрационной болезни.
Технические ограничивают параметры вибрации не только с
учетом указанных требований, но и исходя из достижимого
на сегодняшний день для данного типа оборудования
уровня вибрации. Разработаны законодательные документы,
устанавливающие допустимые значения и методы оценки
характеристик вибраций.
Масса вибрирующего оборудования или его частей,
удерживаемых руками, не должна превышать 10 кг, а
усилие нажима – 20 кг.
Общая вибрация нормируется с учетом свойств
источника ее возникновения и делится на вибрацию:
- транспортную, которая возникает в результате
движения машин по местности и дорогам;
- транспортно-технологическую, которая возникает
при работе машин, выполняющих технологическую
операцию в стационарном положении, а также при
перемещении по специально подготовленной части
производственного помещения, промышленной площадке
или на оптовых базах;
- технологическую, которая возникает при работе
стационарных машин или передается на рабочие места, не
имеющие источников вибраций.
Высокие требования предъявляют при нормировании
технологических вибраций в помещениях для умственного
труда (диспетчерская, бухгалтерия и т. п.). Гигиенические
нормы вибрации установлены для рабочего дня
длительностью 8 ч.
Анализ последствий воздействия вибраций,
встречающихся на предприятиях, свидетельствует об
отрицательном влиянии их на физиологические функции
организма работающих. Длительно и интенсивно
32

воздействуя на человека, вибрация приводит к нарушению
деятельности нервной системы, головокружениям и
головной боли, расстройствам зрения, онемению и
отечности пальцев рук, заболеванию суставов, снижению
чувствительности и другим патологическим изменениям.
Эти изменения могут прогрессировать и привести к
вибрационной болезни и полной потере трудоспособности.
Амплитуда и частота вибрации существенно влияют
на тяжесть заболевания и при определенных величинах
вызывают вибрационную болезнь.
Методы снижения уровня вибраций машин и
оборудования.
Причинами вибрации могут быть неправильная
установка и эксплуатация машин и оборудования,
неравномерный износ отдельных узлов.
Вибродемпфирование производится с помощью
использования композиционных материалов: сталь –
алюминий, сталь – медь, а также пластмасс, древесины или
резины. Широкое распространение получили
вибродемпфирующие покрытия, которые в зависимости от
величины динамического модуля упругости подразделяются
на жесткие и мягкие. Первые эффективны в области низких
частот, вторые – высоких.
Наиболее эффективны покрытия из вязкоупругих
материалов, к которым относятся твердая пластмасса,
рубероид, битуминизированный войлок со слоем фольги.
К мягким вибродемпфирующим покрытиям относятся
мягкие пластмассы, резины, пенопласт и др.
Эффективный способ виброгашения – установка
динамических виброгасителей, уменьшающих уровень
вибраций защищаемого объекта. Недостатком такого
способа гашения колебаний является то, что он эффективен
только при определенной частоте, соответствующей
резонансной частоте колебаний агрегата.
33

К техническим мероприятиям, снижающим
виброизоляцию, относится создание новых конструкций
инструментов и машин, вибрация которых не должна
выходить за пределы безопасной для человека, а усилие,
прикладываемое руками работающего к ручной машине,
должно быть пределах 15-20 кг. В таких конструкциях
снижение вибрации достигается за счет увеличения
жесткости системы с помощью введения ребер жесткости.
Виброизоляция обеспечивает снижение вибрации за
счет уменьшения передачи колебаний от агрегата к
защищаемому объекту путем установки между ними
дополнительных устройств.
1.3.2 Производственный шум.
В различных отраслях экономики, на предприятиях и
фирмах имеются источники шума – это оборудование,
машины, работа которых сопровождается шумом, людские
потоки. Постоянно находящийся в этих условиях персонал:
рабочие, операторы - подвергаются воздействию шума,
вредно действующего на их организм и снижающего
производительность труда. Длительное воздействие шума
может привести к развитию такого профессионального
заболевания, как шумовая болезнь.
Шум как гигиенический фактор представляет собой
совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на
организм человека, мешающих его работе и отдыху.
По физической сущности шум представляет собой
волнообразно распространяющееся колебательное движение
частиц упругой (газовой, жидкой или твердой) среды.
Источником шума является любое колеблющееся тело,
выведенное из устойчивого состояния внешней силой.
Слышимые звуки: 20 – 20 000 Гц. Ультразвуковой
диапазон – свыше 20 кГц. Инфразвук – меньше 20 Гц.
Устойчиво слышимые звуки – 1000 – 3000 Гц.
34

Как и для всякого волнообразного колебательного
движения, основными параметрами, характеризующими
звук, являются амплитуда колебания, скорость
распространения и длина волны.
Частота колебаний – число полных колебаний,
совершенных в течение одной секунды. Единица измерения
частоты – герц (Гц) - равна одному колебанию в секунду.
Расстояние, на которое в течение одной секунды может
распространиться волновой процесс, называется скоростью
звука. При температуре воздуха 20° С и нормальном
атмосферном давлении скорость звука равна 334 м/с, при
повышении температуры она увеличивается примерно на
0,71 м/с на каждый градус.
Величины звукового давления и интенсивности звука,
с которыми приходится иметь дело в практике борьбы с
шумом, могут меняться в широких пределах по давлению и
по интенсивности. Логарифмическая единица, отражающая
десятикратную степень увеличения интенсивности звука,
называется белом (Б).
Для удобства пользуются не белом, а единицей в 10
раз меньшей – децибелом (дБ), который соответствует
минимальному приросту силы звука, различаемому
человеческим ухом.
Таким образом, бел и децибел – это условные
единицы, которые показывают, насколько данная
интенсивность звука в логарифмическом масштабе больше
интенсивности звука, соответствующей условному порогу
слышимости. Измеряемые таким образом величины
называются уровнями интенсивности шума или уровнями
звукового давления.
Интенсивность звука определяется по
логарифмической шкале громкости. В шкале-140 дБ. За
нулевую точку шкалы принят «порог слышимости» (слабое
звуковое ощущение, едва воспринимаемое ухом, равное
35

примерно 20 дБ), а за крайнюю точку шкалы -140 дБ –
максимальный предел громкости.
Громкость ниже 80 дБ обычно не влияет на органы
слуха, громкость от 0 до 20 дБ – очень тихая; от 20 до 40 –
тихая; от 40 до 60 – средняя; от 60 до 80 – шумная; выше 80
дБ – очень шумная.
Распространение звуковых волн сопровождается
появлением ряда акустических факторов, имеющих важное
значение для характеристик шума, рассмотренных выше, гигиенической оценки шума и выбора мер защиты.
Действие шума на организм человека.
К настоящему времени накоплены многочисленные
данные, позволяющие судить о характере и особенностях
влияния шумового фактора на слуховую функцию. Течение
функциональных изменений может иметь различные
стадии. Кратковременное понижение остроты слуха под
воздействием шума с быстрым восстановлением функции
после прекращения действия фактора рассматривается как
проявление адаптационной защитно-приспособительной
реакции слухового органа.
Адаптацией к шуму принято считать временное
понижение слуха не более чем на 10-15 дБ с
восстановлением его в течение 3 мин после прекращения
действия шума. Длительное воздействие интенсивного
шума может приводить к перераздражению клеток
звукового анализатора и его утомлению, а затем к стойкому
снижению остроты слуха.
Установлено, что утомляющее и повреждающее слух
действие шума пропорционально его высоте (частоте).
Наиболее выраженные и ранние изменения наблюдаются на
частоте 4000 Гц и близкой к ней области частот. При этом
импульсный шум (при одинаковой эквивалентной
мощности) действует более неблагоприятно, чем
непрерывный.
36

Особенности его воздействия существенно зависят от
превышения уровня импульса над среднеквадратичным
уровнем, определяющим шумовой фон на рабочем месте.
Развитие профессиональной тугоухости зависит от
суммарного времени воздействия шума в течение рабочего
дня и наличия пауз, а также общего стажа работы.
Начальные стадии профессионального поражения
наблюдаются у рабочих со стажем 5 лет, выраженные
(поражение слуха на все частоты, нарушение восприятия
шепотной и разговорной речи) – свыше 10 лет.
Помимо действия шума на органы слуха, установлено
его вредное влияние на многие органы и системы
организма, в первую очередь, на центральную нервную
систему, функциональные изменения в которой происходят
раньше, чем диагностируется нарушение слуховой
чувствительности. Поражение нервной системы под
действием шума сопровождается раздражительностью,
ослаблением памяти, апатией, подавленным настроением,
изменением кожной чувствительности и другими
нарушениями; в частности, замедляется скорость
психических реакций, наступает расстройство сна и т. д. У
работников умственного труда происходит снижение темпа
работы, ее качества и производительности.
Действие шума может привести к заболеваниям
желудочно-кишечного тракта, сдвигам в обменных
процессах (нарушение основного, витаминного,
углеводного, белкового, жирового, солевого обменов),
нарушению функционального состояния сердечнососудистой системы. Звуковые колебания могут
восприниматься не только органами слуха, но и
непосредственно через кости черепа (так называемая
костная проводимость). При действии шума очень высоких
уровней (более 145 дБ) возможен разрыв барабанной перепонки.
37

Таким образом, воздействие шума может привести к
сочетанию профессиональной тугоухости (неврит слухового
нерва) с функциональными расстройствами центральной
нервной, вегетативной, сердечно-сосудистой и других
систем, которые могут рассматриваться как
профессиональное заболевание – шумовая болезнь.
Методы нормирования общего уровня шума.
Снижение шума и вибрации достигается заменой
возвратно-поступательного движения в узлах работающих
механизмов равномерным вращательным.
При высоких тонах шумов эффективно
демпфирование, при котором вибрирующая поверхность
покрывается материалом с большим внутренним трением
(резина, пробка, битум, войлок и др.). К демпфирующим
материалам при этом предъявляются следующие
требования: высокая эффективность, малая масса,
способность прочно удерживаться на металле и
предохранять его от коррозии.
При невозможности достаточно эффективного
снижения шума за счет создания совершенной конструкции
той или иной машины следует осуществлять его
локализацию у места возникновения путем применения
звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций и
материалов. Воздушные шумы ослабляются установкой на
машинах специальных кожухов или размещением
генерирующего шум оборудования в помещениях с
массивными стенами без щелей и отверстий. Для
исключения резонансных явлений кожухи следует
облицовывать материалами с большим внутренним трением.
Для снижения структурных шумов, распространяемых
в твердых средах, применяются звуко- и
виброизоляционные перекрытия. Ослабление шума
достигается применением под полом упругих прокладок без
жесткой их связи с несущими конструкциями зданий,
установкой вибрирующего оборудования на амортизаторы
38

или специальные изолированные фундаменты. Вибрации,
распространяющиеся по коммуникациям, ослабляются
стыковкой последних через звукопоглощающие материалы
(прокладки из резины и пластмассы). Широко применяются
противошумные мастики на битумной основе, наносимые на
поверхность металла.
Помимо мер технологического и технического
характера, широко применяются средства индивидуальной
защиты – антифоны, выполненные в виде наушников или
вкладышей. Существует несколько десятков вариантов
заглушек – вкладышей, наушников и шлемов, рассчитанных
на изоляцию слухового прохода от шумов различного
спектрального состава. Наиболее удобными и
эффективными считаются вкладыши из смеси волокон
органической бактерицидной ваты и ультратонких
полимерных волокон из материала ФП («беруши»),
позволяющие снизить уровень громкости шума на
различных частотах от 15 до 31 дБ.
1.3.3. Производственная пыль.
Производственная пыль является одним из широко
распространенных неблагоприятных факторов,
оказывающих негативное влияние на здоровье работающих.
Целый ряд технологических процессов сопровождается
образованием мелкораздробленных частиц твердого
вещества (пыль), которые попадают в воздух
производственных помещений и более или менее
длительное время находятся в нем во взвешенном
состоянии.
Пылеобразование происходит при дроблении, размоле,
перетирке, шлифовке, сверлении, фасовке, упаковке,
переработке сельхозпродукции, складской обработке грузов,
погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и т.д.
Пыль образуется также в результате конденсации паров
тяжелых металлов и других веществ.
39

Большая запыленность воздуха встречается в
рудниках, на шахтах, фарфоро-фаянсовом производстве,
цементных и литейных заводах, в цехах обработки металла,
на оптовых базах, складах сыпучих товаров и
сельхозпродуктов.
За последние годы с возрастанием спроса на услуги
торговли, банков, предприятий сферы бытовых и других
сервисных услуг появились крупные учреждения массового
обслуживания населения (супер- и гипермаркеты,
комбинаты сервисного обслуживания, косметические
салоны, выставочные комплексы, залы для обслуживания
клиентов финансовых предприятий), в которых движение
больших людских и товарных потоков создает повышенное
содержание пыли в помещениях.
Производственной пылью называют взвешенные в
воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами
от нескольких десятков до долей мкм. Многие виды произ-
водственной пыли представляют собой аэрозоль, т. е.
дисперсную систему, в которой дисперсной средой является
воздух, а дисперсной фазой – твердые пылевые частицы.
По размеру частиц (дисперсности) различают видимую
пыль размером более 10 мкм, микроскопическую – от 0,25 до
10 мкм, ультрамикроскопическую – менее 0,25мкм.
Согласно общепринятой классификации, все виды
производственной пыли подразделяются на органические,
неорганические и смешанные. Первые, в свою очередь,
делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая,
льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль
пластмасс, резины, смол и др.) происхождения, а вторые –
на металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.)
и минеральную (кварцевая, цементная, асбестовая и др.)
пыль. К смешанным видам пыли относят каменноугольную
пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а
также пыли, образующиеся в химических и других
производствах. Специфика качественного состава пыли
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
