Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Проведение лабораторного практикума по охране труда. Учебное пособие
.pdf
Глава 3. Исследование производственного шума
по временным характеристикам:
− постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой ра-
бочий день или за время измерения изменяется не более чем на
5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера
«медленно»;
− непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабо-
чий день или за время измерения изменяется по времени более
чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».
Непостоянные шумы подразделяются:
• на колеблющийся во времени шум, уровень звука которо-
го непрерывно изменяется во времени;
• прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато из-
меняется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов,
в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1
и более с;
• импульсный шум, состоящий из одного или нескольких
звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, отличающихся не менее чем на 7 дБ.
Воздействие шума на организм человека
Воздействие высоких уровней шума на организм человека
может проявляться в виде специфического поражения органа
слуха, нарушений со стороны ряда органов и систем, снижения
производительности труда, повышения уровня травматизма. Ранние признаки воздействия шума отмечаются со стороны нервной
системы, которые проявляются у работника в виде раздражительности, замедления реакции, увеличения числа ошибок, ослабления памяти, апатии, подавленного настроения. В условиях
производства продолжительное влияние шума на человека выражается в постепенно прогрессирующем понижении слуха. Это
заболевание принято называть профессиональным кохлеарным
невритом – профессиональной или шумовой тугоухостью с различной степенью выраженности снижения остроты слуха.
Шум является причиной преждевременного утомления,
ослабления внимания, памяти, мешает нормальному отдыху
и восстановлению сил, оказывает раздражающее влияние на
весь организм человека: замедляет психические реакции, вызы-

Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
вает раздражительность, изменяет скорость дыхания и частоту
пульса, нарушает обмен веществ.
Под воздействием интенсивного шума (85–90 дБ) в первую
очередь снижается слуховая чувствительность к высоким тонам.
При уровне шума более 145 дБ возможен разрыв барабанной
перепонки.
Предотвращение вредного воздействия шума на организм
связано с ограничением его уровня. Интенсивность звука ограничивается предельно допустимыми уровнями (ПДУ), которые
приведены в санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки». В соответствии с указанными санитарными нормами отсутствие превышения ПДУ шума
гарантирует, что остаточное понижение слуха после 50 лет работы у 90 % работающих будет менее 20 дБ, т. е. ниже того предела,
когда это начинает мешать человеку в повседневной жизни.
Для соблюдения допустимого воздействия шума необходимы инструментальный контроль его уровня и шумозащитные
меры, позволяющие понижать его до ПДУ.
Методы и средства защиты от производственного шума
Борьба с шумом осуществляется различными средствами
и методами, которые можно разделить на коллективные (СКЗ)
и индивидуальные (СИЗ).
Средства коллективной защиты (СКЗ) по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.
Средства коллективной защиты (СКЗ)
Для снижения шума на пути его распространения применяются два метода: звукопоглощение и звукоизоляция.
Звукопоглощение. Для звукопоглощения используют способность строительных материалов и конструкций рассеивать
энергию звуковых колебаний. При падении звуковых волн на
звукопоглощающую поверхность, выполненную из пористого
22 23

Глава 3. Исследование производственного шума
материала (например, пенопласта) значительная часть акустической энергии расходуется на приведение в колебательное движение воздуха в порах, что вызывает его разогрев. При этом кинетическая энергия звуковых колебаний преобразуется в тепловую,
которая рассеивается в окружающем пространстве.
На практике в основном используются такие способы звукопоглощения, как акустическая обработка помещений и установка акустических экранов.
Акустическая обработка помещений достигается путем
размещения на внутренних поверхностях помещения звукопоглощающих облицовок, а также путем установки в помещении
штучных звукопоглотителей.
Акустические экраны используются для защиты работающих от прямого воздействия шума. Экраны устанавливают между источником шума и рабочим местом. Акустический эффект
экрана основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично.
Звукоизоляция. Физическая сущность звукоизоляции состоит в том, что наибольшая часть падающей звуковой энергии
отражается от специально выполненных, например массивных,
ограждений, а только незначительная часть проникает через
ограждение.
Звукоизолирующими кожухами закрывают наиболее шумные машины и механизмы, локализуя таким образом источник
шума. Кожухи изготавливают обычно из дерева, металла или
пластмассы. Внутреннюю поверхность стенок кожуха обязательно облицовывают звукопоглощающим материалом. Кожух
должен плотно закрывать источник шума. Устанавливаемый кожух не должен жестко соединяться с механизмом. Сама машина
также должна устанавливаться на виброизоляторы, что дает существенный положительный эффект главным образом на низких
частотах.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
К СИЗ от шума относятся вкладыши, наушники, шлемы
и костюмы.
Вкладыши. Это вставленные в слуховой канал мягкие тампоны из ультрамягкого волокна, иногда пропитанные смесью

Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
воска и парафина, и жесткие вкладыши (эбонитовые, резиновые)
в форме конуса. Они являются самыми дешевыми и компактными средствами защиты, но недостаточно эффективны (снижение
шума 5–20 дБ) и в ряде случаев неудобны, так как раздражают
слуховой канал.
Наушники. Они плотно облегают ушную раковину и удерживаются дугообразной пружиной. Эффективность наушников
определяется качеством уплотнений по краю уплотнительного
ободка наушников.
Шлемы. При воздействии шумов с высокими уровнями (более 120 дБ) вкладыши и наушники не обеспечивают необходимой защиты, так как шум действует непосредственно на мозг
человека. В этих случаях применяют шлемы и противошумные
костюмы, закрывающие голову и тело человека.
Практическая часть
При работе с анализатором шума и вибрации «Ассистент»
(рис. 4) в режиме «акустика» для измерения звука необходимо
выполнить следующие действия:
1
4
2
7
6
3
5
Рис. 4. Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
24 25

Глава 3. Исследование производственного шума
1) вставить микрофон 1 во входной разъем 2 прибора «Ас-
систент»;
2) включить питание прибора (нажать клавишу 3 ВКЛ) – на
дисплее 4 отразятся характеристики прибора;
3) на дисплее отразятся настройки прибора – клавишами
перемещения 5 выделить значение опции «акустика»;
4) на дисплее отразятся измеряемые характеристики звука –
включить источник шума (морскую сирену) и произвести замеры шума;
5) нажать клавишу 6 ЭКРАН – на дисплее отразятся значения измеряемых величин;
6) нажать клавишу 7 ПАУЗА – измеряемые величины пере-
станут меняться;
7) выключить прибор, нажав клавишу 3 ВКЛ.
Оформление отчета
В отчете необходимо:
1) привести таблицу с результатами замеров шума (табл. 2);
2) построить графики зависимости шума от соответствующих частот (рис. 5);
3) сделать вывод об уровне производственного шума
в исследуемом помещении при выполнении работ, проводимых
в этом помещении.
Таблица 2
Пример сравнения данных прибора «Ассистент» с данными ГОСТ
f, Гц ГОСТ Сирена
31,5 86 56,6 55,9
63,0 71 67,7 57,4
125 61 74,6 69,3
250 54 90,8 80,1
500 49 114,2 80,1
1000 45 116,1 71,2
2000 42 116,6 63,4
4000 40 114,2 59,7
8000 38 107,8 52,7
Сирена
с кожухом

Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
1 3
.
=
Ε
L, дБ
2
f, Гц
Рис. 5. Зависимость звукового давления от частоты:
1 – ГОСТ; 2 – сирена; 3 – сирена с кожухом
Контрольные вопросы
1. Что такое шум?
2. Назовите физические характеристики шума.
3. Какое действие оказывает шум на организм человека?
4. Назовите основные методы защиты от шума.
5. Назовите средства коллективной защиты от шума.
6. Назовите средства индивидуальной защиты от шума.
26 27

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ
.
=
Ε
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Цель работы – изучить существующие санитарно-гигиени-
ческие нормы и требования к естественному и искусственному
освещению и освоить методику измерения параметров естественного и искусственного освещения.
Содержание работы
Следует:
1) изучить устройство люксметра, порядок работы с ним
для определения уровня освещенности рабочих поверхностей;
2) измерить величину естественного освещения в аудито-
рии;
3) сопоставить полученные значения с нормативными ве-
личинами согласно СП 52.13330.2011.
Теоретическая часть
Освещение – это использование световой энергии солнца
(естественного света) и искусственных источников света для
обеспечения зрительного восприятия окружающего мира.
Освещенность – физическая величина, численно равная све-
товому потоку Ф, падающему на единицу поверхности S:
Φ
S
Освещенность измеряется в люксах (лк).
Световой поток Ф – мощность лучистой энергии, оценива-
емая по производимому ею зрительному ощущению. Измеряется
в люменах (лм).
С точки зрения гигиены труда освещенность имеет суще-
ственное значение, так как по ней нормируются условия освещения в производственных помещениях и рассчитываются осветительные установки.

Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
Различают следующие виды освещения:
• естественное;
• искусственное;
• комбинированное.
Естественное освещение
Естественное освещение меняется в зависимости от време-
ни дня, состояния погоды и времени года.
Естественное освещение – самый благоприятный вид освещения для глаз человека, так как имеет семь цветов в спектре.
Недостаточное освещение негативно влияет на зрение, понижает умственную и физическую работоспособность, способствует
развитию ряда заболеваний и росту производственного травматизма.
Создается естественное освещение на рабочих местах через оконные проемы и верхнее фонарное освещение. Размеры
оконных проемов рассчитываются с учетом назначения здания
и вида работ, которые там будут выполняться. При расчете размеров оконных проемов учитывается среднегодовая освещенность данного светового пояса, где будет строиться здание (на
территории России различают пять световых поясов: северный,
южный и три промежуточных пояса).
В производственных помещениях используются следующие виды естественного освещения: боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах; верхнее – через световые фонари
в перекрытиях; комбинированное – через световые фонари
и окна.
Верхним или комбинированным светом естественное освещение обеспечивает бóльшую равномерность уровня освещенности, чем боковое, так как в глубине помещения может быть
недостаток света. Однако во многих случаях применение только
естественного освещения недопустимо ввиду его снижения из-за
загрязнения воздуха, облачности, природных явлений, поэтому
используют совмещенное освещение – сочетание естественного
и искусственного.
28 29

Глава 4. Исследование освещенности на рабочем месте
Искусственное освещение
Назначение искусственного освещения – создать благоприятные условия видимости, сохранить хорошее самочувствие человека и уменьшить утомляемость глаз. При искусственном освещении все предметы выглядят иначе, чем при дневном свете.
Это происходит потому, что изменяются положение, спектральный состав и интенсивность источников излучения.
В рабочей зоне различают следующие виды искусственного
освещения:
общее искусственное освещение – освещение над всей рабочей зоной;
местное искусственное освещение – освещение отдельных
рабочих мест;
аварийное искусственное освещение – искусственное освещение, которое имеет независимые источники питания и подключается на случай аварийной ситуации (больницы, АЭС);
охранное искусственное освещение – вид искусственного
освещения, который используется в темное время суток для охраны территорий;
прожекторное искусственное освещение, которое применяется при освещении складских территорий, спортивных и зрелищных сооружений, строительных площадок.
Искусственное освещение производственных помещений
может быть рассчитано по одному из трех методов: по величине удельной мощности освещения, по методу коэффициента
использования и по точечному методу; применение каждого обусловливается видом рассчитываемого освещения и требуемой
точностью расчета.
Метод расчета по величине удельной мощности является
менее трудоемким, но и наименее точным и поэтому применяется только при предварительных ориентировочных расчетах,
а также может служить целям проверочных расчетов существующих систем освещения.
Метод расчета по коэффициенту использования (метод светового потока) применяется для расчета общего равномерного
освещения производственных помещений средней высоты при
условии равномерного расположения светильников. Данный

Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
метод позволяет рассчитать усредненное значение освещенности по всей рабочей площади и поэтому непригоден для расчета
местного освещения. При этом методе учитывается отражательная способность стен и потолка помещения.
Точечный метод расчета (метод силы света) применяется
для расчетов всех видов освещения. При расчете точечным методом освещенность определяется в каждой точке рассчитываемой
поверхности, относительно каждого источника освещения. Помимо универсальности этот метод наиболее точный, недостатком его является бóльшая трудоемкость по сравнению с трудоемкостью остальных методов.
Лампы, используемые для искусственного освещения
помещений
Для создания искусственного освещения используют следующие виды ламп: люминесцентные, лампы накаливания, энергосберегающие и галогенные.
Люминесцентные лампы – газосветные лампы низкого дав-
ления со стеклянной колбой в виде трубки. Внутренняя поверхность колбы покрыта специальным составом (люминофором),
светящимся под влиянием излучения, создаваемого электрическим разрядом внутри колбы.
Люминесцентные лампы имеют ряд преимуществ: они
очень экономичные – срок службы ламп не менее 10 тыс. часов,
имеют спектр цветов, как и естественный свет, температура колбы не выше 50 °С.
Недостатками люминесцентных ламп являются сложность
схемы включения; зависимость от температуры окружающей
среды: их можно использовать только при положительных температурах (не ниже +5 °С), при снижении температуры лампы
могут гаснуть или не зажигаться; имеют вредные для зрения
пульсации светового потока (одна лампа имеет частоту мерцания
в 50 Гц, которая неблагоприятно воздействует на нервную систему человека, поэтому устанавливают по 2–4 лампы, которые
обязательно должны быть закрыты плафонами); имеют сильнодействующее вещество на внутренней поверхности трубки
(ртуть, люминофор); издают характерный неприятный звук при
неисправности.
30 31
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
