Влияние шума и вибраций на эффективность производственной деятельности

Реферат

Всякий нежелательный для человека звук называется шумом. Источники шума по своей физической природе подразделяются на источники механического, аэродинамического, гидродинамического и электромагнитного шума.

Шум нарушает прием информации, что влияет на ошибки и травматизм. Он вызывает усталость. При длительном воздействии шума снижается острота слуха, изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, происходят изменения в дыхательных центрах, возможно изменение координации движения, значительно увеличивается расход энергии при одинаковой физической нагрузке.

Интенсивный шум является причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения нормальной функции желудка и ряда других функциональных нарушений организма человека. В шумных цехах наиболее часты случаи производственного травматизма.

Воздействие шума отражается, прежде всего, на органах слуха. Различают три формы воздействия — утомление слуха, шумовую травму и профессиональную тугоухость. Первая характеризуется острым утомлением клеток уха и может стать причиной развития профессиональной тугоухости. Шумовая травма может возникнуть при воздействии высокого звукового давления — при взрывах, испытаниях мощных реактивных двигателей и т.п. При этом у пострадавших наблюдается головокружение, шум и боль в ушах, а также поражение барабанной перепонки. Профессиональная тугоухость ведет к снижению слуха вплоть до его полной потери.

Шум является не только источником многих заболеваний, но и снижает работоспособность. Производительность труда в ряде случаев снижается до 60%, а число ошибок в расчетах увеличивается более чем на 50%. Он может быть причиной несчастного случая.

Борьба с шумом — комплексная проблема, связанная с решением гигиенических, технических, управленческих, правовых и культурно-просветительных задач.

Проблема снижения шума на производстве предусматривает решение двух связанных между собой задач:

1. Снижение шума изготавливаемых предприятиями машин и оборудования, заданных в технических условиях и стандартах на них;

2. Снижение шума на рабочих местах, на территории предприятия и прилегающей к нему территории., Цель работы: выяснить, как влияет шум и вибрации на эффективность производственной деятельности., Задачи работы:

  1. Охарактеризовать промышленный шум с физической точки зрения
  2. Охарактеризовать шум как вредный производственный фактор
  3. Оценить воздействие вибраций на организм человека и сооружения
  4. Выяснить допустимые нормы вибраций и охарактеризовать ее с гигиенической стороны
  5. Выяснить допустимые нормы шума
  6. Выяснить и перечислить методы защиты от производственных вибраций
  7. Выяснить основные методы и направления снижения шума на предприятиях

С физической точки зрения любой звук представляет собой распространяющееся механическое колебательное движение части упругой среды (газа, жидкости или твердого тела) с малыми амплитудами.

10 стр., 4779 слов

Производственный шум и его воздействие на человека. Чрезвычайные ...

... действию шума на организм. Наряду с органом слуха восприятие звуковых колебаний частично может осуществляться и через кожный покров рецепторами вибрационной чувствительности. Имеются наблюдения, что люди, лишенные слуха, при ... шума на рабочих местах не превышают соответственно 110, 94, 87, 81, 78, 75, 73 дБ, а по шкале А -- 80 дБ. Шум--один из наиболее распространенных неблагоприятных физических ...

При распространении звуковой волны происходит перенос энергии в пространстве, называемом звуковым полем. Общее количество энергии, которое источник звука излучает в окружающее пространство, называется звуковой мощностью источника.

Применительно к оценке шума в какой-либо точке звукового поля (например, на рабочем месте, в цехе, лаборатории) интерес представляет не общая акустическая мощность источника шума, а лишь та его часть, которая достигает этой точки. Часть общей мощности и источника шума, приходящейся на единицу площади, проходящей через заданную точку звукового поля и расположенной перпендикулярно распространению звуковой волны, называется интенсивностью звука I. Интенсивность звука измеряется в Вт/ м2

Измерение интенсивности звука связано с большими техническими трудностями, и нет приборов, которые позволяют измерять этот параметр. Сравнительно просто можно измерять (шумомером) звуковое давление (Р), которое связано с интенсивностью звука (I) некой зависимостью.

Звуковым давлением называется разность между мгновенным значением полного давления в какой-либо точке звукового поля и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде. Единица измерения — паскаль (Па).

Поскольку в пределах полного колебательного цикла звуковое давление в точке звукового поля изменяется от нуля и далее до положительного максимума и т.д., то под этим термином (звуковое давление) принято понимать среднеквадратичное давление в течение полного цикла.

В органе слуха такое осреднение происходит за 30 — 100 мс и воспринимается человеком как специфический звуковой сигнал, если частота колебаний находится в диапазоне 16 — 20000 Гц. Колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, а свы- ше20 кГц — ультразвуком.

Величина звукового давления и интенсивности звука, с которыми приходится иметь дело на практике, могут изменяться в широких пределах: по давлению — до 10 7 раз, по интенсивности — до 10 14 раз. Человеческое ухо реагирует на абсолютное, а не на относительное изменение интенсивности звука. В этих условиях очень удобным оказалось использование логарифмической шкалы, так как это позволяет существенно уменьшить диапазон численных значений измеряемых величин и упростить математический аппарат, описывающий звуковое поле. Величины измеряются в децибелах (дБ) — относительных логарифмических единицах.

17 стр., 8479 слов

Запись и обработка звука на базе студии звукозаписи

... предопределило актуальность темы данного исследования. Цель: изучить процесс и условия записи обработки звука на базе студии звукозаписи. студийный звукозапись аппаратный ... пластинки так и назывались "на ребрах", так как на просвет на них были видны кости. Качество звука на них было ... цинковый диск восковой пастой, производил на него запись звука в виде звуковых канавок, а затем протравливал его ...

С учетом этих обстоятельств основными характеристиками шума являются уровень звукового давления и уровень интенсивности.

(fn),

Чаще всего применяются октавные и третьоктавные полосы. Октавой называется полоса частот, в которой верхняя частота в два раза больше. В третьоктавной полосе это соотношение равно 1,26.

При гигиенической оценке шума и его нормировании акустический диапазон частот разделяют на восемь октавных полос со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Граничные частоты для этих октавных полос соответственно равны: 45…90, 90…180, 180…355, 355…710, 710… 1400, 1400.. .2800,2800…5600, 5600… 11200 Гц.

В качестве одночисловой характеристики шума применяется оценка уровня звука в дБА, получаемая посредством измерения шума на характеристике «А» чувствительности шумомера. С помощью специальных фильтров характеристика «А» чувствительности шумомеров подобрана таким образом, что между субъективной реакцией человека и уровнем звукового давления по этой характеристике существует хорошее совпадение, т.е. характеристика «А» шумомеров хорошо имитирует чувствительность человеческого уха во всем акустическом диапазоне частоты.

По временным характеристикам шумы источника подразделяются:

  • на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера;
  • непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера.

В свою очередь, непостоянные шумы подразделяются:

  • на колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;
  • прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБА, измеренный при определенных длительностях интервалов, в течение которых уровень остается постоянным (1 сек и более);
  • импульсивные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 сек, при этом уровень звука дБА, измеренный при включении характеристик «медленно» и «импульс» шумомера, отличается не менее, чем на 10 дБА. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный уровень (по энергии) звука в дБА. Эквивалентный уровень (по энергии) звука ЬЛжв дБА данного непостоянного шума есть уровень звука постоянного широкополосного неимпульсного шума, оказывающего такое же воздействие на человека, как и данный непостоянный шум.

Физиологической особенностью восприятия частотного состава звуков является то, что слух реагирует не на абсолютный, а на относительный прирост частот: увеличение частоты колебаний вдвое воспринимается как повышение тона (высота) на определенную величину, называемую октавой. Следовательно, октава — диапазон частоты, в котором верхняя граница больше нижней.

10 стр., 4583 слов

Разработка измерителя уровня шума

... контрольных точках; корректированный по шкале А уровень звука L A , дБА, в контрольных точках непостоянных шумов измеряются эквивалентные уровни Lpэк или LAэк . Приборы для измерения шума - шумомеры - состоят, как правило, из датчика ... звуковая энергия. Так, Q = 1 при телесном угле 2π; Q = 8 при π/2 и т. д. Когда оборудование находится вне помещения, эффективным способом снижения уровня шума ...

Характеристика шума по распределению энергии по частотам входящих в него звуков называется спектральной. При определении спектрального состава шума звуковая энергия может оказаться почти равномерно распределенной в широкой полосе частот. Это так называемый широкополосный, или белый (по аналогии со светом) шум. Но возможно и неравномерное распределение звуковой энергии, которая заметно преобладает в области одной — двух октав. Такой шум называется узкополосным, или тональным. По сравнению с широкополосным тональный шум оказывает большее раздражающее действие.

При гигиенической оценке шума измеряют его интенсивность (силу) и определяют спектральный состав по частоте входящих в него звуков.