
- •4. Для каких пар-ов освещения установлены нормативы и от чего зависит нормируемая величина пар-ра?
- •11.Дайте определение вибрации.
- •12.Перечислите основные источники вибрации на производстве.
- •13.Какими параметрами характеризуется вибрация?
- •14.Классификация вибраций.
- •15.Как воздействует вибрация на человека и что такое виброболезнь?
- •16.Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации?
- •17.Что такое эквивалентный корректируемый уровень вибрации?
- •18.Какие основные методы защиты от вибрации?
- •19.Что такое виброгашение и в чем особенность динамического виброгашения?
- •20.Как осуществить отстройку от резонанса?
- •21.В чем заключается сущность виброизоляции? Изложите схему расчета виброизоляторов.
- •22.В чем заключается сущность вибродемпфирования и какие материалы для него применяются?
- •23. От чего зависит эффективность виброизоляции?
- •24.Дайте определение шума и перечислите основные источники шума на производстве.
- •25.Какими параметрами характеризуется шум?
- •26. Классификация производственного шума.
- •27. Как осуществляется гигиеническое нормирование шума?
- •28. Перечислите основные источники инфра- и ультразвука.
- •29. Методы и средства коллективной защиты от шума.
- •30.В чем заключается сущность акустической обработки помещения? Какие материалы применяют для акустической обработки и звукопоглощения?
- •31.В чем заключается сущность звукоизоляции и какие материалы наиболее эффективны для звукоизоляции?
- •32.Какие существуют виды глушителей шума? в чем разница между ними по устройству и характеру глушения шума?
- •33.В чем заключается сущность экранирования звука?
- •34.Как зависит уровень звукового давления на рабочем месте от числа и звуковой мощности источников шума?
- •35.В чем особенность борьбы с инфра- и ультразвуком? Каковы основные методы их снижения на рабочих местах?
28. Перечислите основные источники инфра- и ультразвука.
Инфразвук: двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, вентиляторы, поршневые компрессоры, машины и механизмы, работающие с числом рабочих циклов не менее 20 в секунду.
Ультразвук широко применяется в металлообрабатывающей промышленности, в машиностроении. Источники: все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы медицинского и бытового назначения.
29. Методы и средства коллективной защиты от шума.
1)Архитектурно-планировочные:
Изменение направленности излучения шума, удаление мест от источника звука.
2)Акустические:
Звукоизоляция, звукопоглощение, глушители
3)Организационно-технические:
Снижение звук мощности источника звука, применение малошумных технологических процессов, оснащение машин средствами дистанционного управления, использование рациональных режимов труда и отдыха работников
30.В чем заключается сущность акустической обработки помещения? Какие материалы применяют для акустической обработки и звукопоглощения?
Звукополглащения - это св-во акустически обработанных поверхностей уменьшать интенсивность отраженных ими волн за счет преобразования звуковой энергии в тепловую энергию.
Процесс поглощения звука происходит за счет перехода звуковой энергии в тепловую энергию, вследствие потерь на трение в порах материала. Поэтому для эффективного звукопоглощения материал должен обладать пористой структурой. Причем поры должны быть открыты со стороны падения звука, чтобы не препятствовать проникновению звуковой волны в толщу материала.
В качестве звукопоглощающих материалов широко применяется пористо-волокнистые материалы, ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральная вата, так же можно применять пинопласты с открытыми порами.
31.В чем заключается сущность звукоизоляции и какие материалы наиболее эффективны для звукоизоляции?
Звукоизоляция - это специальные устройства - преграды (в виде стен, перегородок, кожухов, экранов и т.д.), препятствующие распространению шума из одного помещения в другое или в одном и том же помещении.
.
где R — физическое значение звукоизоляции
конструкции, дБ;
I пад — интенсивность падающего звука, дБ;
I прош — интенсивность прошедшего звука, дБ.
Физическая сущность звукоизоляции состоит в том, что наибольшая часть звуковой энергии отражается от ограждающих конструкций. Звукоизоляция зависит от плотности применяемого материала, его модуля упругости и коэф-та внутренних потерь. Звукоизолирующая способность преграды равна отношению интенсивностей звука в прошедших через преграду звуковых волнах к интенсивности звука в волнах, падающих на преграду.
32.Какие существуют виды глушителей шума? в чем разница между ними по устройству и характеру глушения шума?
Снижение шума аэродинамического происхождения достигается установкой в каналах и воздуховодах на пути распространения шума от его источника до места всасывания или выброса воздуха и газов. Глушители подразделяются на абсорбционные, реактивные и комбинированные.Выбор типа глушителя зависит от конструкции заглушаемой установки, спектра и требуемого снижения шума. В абсорбционных глушителях снижение шума достигается за счет потерь акустической энергии на трение в звукопоглощающих материалах (волокнистых или пористых поглотителях, сетках, перфорированных листах и т.п.), расположенных на пути распространения звука.В реактивных глушителях снижение шума обеспечивается за счет отражения части звуковой энергии обратно к источнику. Звуковые волны, попадая в полость реактивного глушителя, возбуждают в нем собственные колебания, поэтому в одних частотных областях происходит ослабление звука, в других - усиление. Наряду с этим применяются также и комбинированные глушители, содержащие в себе как реактивные так и абсорбционные элементы. Строго говоря любой глушитель является комбинированным, так как абсорбционные элементы глушителей частично отражают волны, а в реактивных энергия колебаний после переотражений переходит в тепловую.