Анализ шумозащитных средств на производстве

Техносфера как источник загрязнения окружающей среды. Характеристики шума, его воздействие на человека и окружающую среду. Классификация и нормирование производственного шума. Анализ его образования. Средства коллективной и индивидуальной защиты от него.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 15.04.2017
Размер файла 692,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

За последние десятилетия проблема борьбы с шумом в России и других странах стала одной из важнейших. Внедрение в промышленность новых технологических процессов, рост мощности и быстроходности технологического оборудования, механизация производственных процессов привели к тому, что человек на производстве и в быту постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. В следствии чего наблюдается общее ухудшение здоровья человека, приводящее к хроническим заболеваниям, износу оборудования и поломкам, что в свою очередь влияет на качество продукции и производства в целом. Проблема борьбы с шумом является неотъемлемой частью охраны труда и защиты окружающей среды.

Создание новых видов техники с форсированными параметрами по скорости, мощности, нагрузкам, появление новых отраслей промышленности и интенсификация уже существующих технологических процессов часто сопровождаются вместе с увеличением уровней шума увеличением прерывистых и импульсных шумов, расширением спектра в сторону ультра- и инфрачастотного диапазонов. Наряду с этим даже относительно низкие уровни шума создают дополнительные требования к организму человека в процессе его трудовой деятельности. Воздействие шума зачастую сочетается с воздействием других вредных факторов - вибрации, излучений и т.п. Это также повышает требования к снижению шума.

Борьба с шумом является комплексной проблемой, связанной с решением гигиенических, технических, управленческих и правовых задач.

Проблема снижения шума на производстве включает две связанных между собой задачи: во-первых, снижение шума на рабочих местах, территории предприятия и прилегающей к нему селитебной территории, как одну из задач производственной гигиены и санитарии и, во-вторых, снижение шума изготовляемых предприятиями машин и оборудования; требования к шумовым характеристикам машин и оборудования обязательно содержатся в технических условиях и стандартах на них. Поэтому на многих машиностроительных предприятиях в настоящее время созданы подразделения, оснащенные всем необходимым (аппаратура, стенды и т.д.) для контроля шума.

На основании вышесказанного можно сказать, что несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с шумовым загрязнением на производстве это проблема остается по сей день и требует определенных решений. Эта работа посвящена решению этой проблемы, а именно снижению шума на производстве путем применения средств защиты.

Глава 1. Техносфера как источник загрязнения окружающей среды

1.1 Машиностроительное производство

Машиностроение - отрасль тяжёлой промышленности, производящая всевозможные машины, орудия, приборы, а также предметы потребления и продукцию оборонного назначения. Традиционно машиностроение делят на следующие группы отраслей: тяжелое машиностроение, общее машиностроение, среднее машиностроение, точное машиностроение, производство металлических изделий и заготовок, ремонт машин и оборудования.

Общее машиностроение представлено такими отраслями, как транспортное машиностроение (железнодорожное, судостроение, авиационное, ракетно-космическая промышленность, но без автомобилестроения), сельскохозяйственное, производство технологического оборудования для различных отраслей промышленности (исключая легкую и пищевую).

Тяжёлое машиностроение:

· Подъёмно-транспортные машины (грузоподъемные краны, лифты, подъемники (вышки), машины непрерывного транспорта (контейнеры и пр.))

· Железнодорожное машиностроение

· Судостроение

· Авиационная промышленность

· Ракетно-космическая отрасль

· Производство технологического оборудования по отраслям

· Строительное и коммунальное машиностроение

· Сельскохозяйственное машиностроение

· Нефтегазовое машиностроение

· Химическое машиностроение

· Лесопромышленное машиностроение.

Среднее машиностроение:

· Автомобильная промышленность

· Тракторостроение

· Станкостроение

· Робототехника

· Инструментальная промышленность

· Оборудование легкой промышленности

· Оборудование пищевой промышленности

· Промышленность бытовых приборов и машин

В советское время Министерством среднего машиностроения (Минсредмаш) называлось ведомство, главными объектами которого были разработка и производство ядерного оружия. Оно было организовано в 1953 году, и в его структуру входили собственные рудники, заводы, НИИ, транспорт, сеть связи, вузы и пр.

Точное машиностроение

Ведущие отрасли точного машиностроения -- приборостроение, радиотехническое и электронное машиностроение, электротехническая промышленность. Продукция отраслей этой группы исключительно разнообразна -- это оптические приборы, персональные компьютеры, радиоэлектронная аппаратура, авиационные приборы, волоконная оптика, радиоэлектронная аппаратура, лазеры и комплектующие элементы, часы.

Производство металлических изделий и заготовок

Производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и скобяных изделий, фурнитуры

Производство массовых металлоизделий (метизов) -- проволока, канаты, гвозди, крепеж.

Основными элементами развития современного машиностроения является совершенствование средств производства, методов организации производства (к прим. использование технологий серийного и массового изготовления), переход к стандартизации, автоматизации и информационному обеспечению процессов.

Машиностроение является ведущей отраслью всей промышленности, ее"сердцевиной". Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений научно-технического прогресса во всех областях хозяйства. На долю машиностроительного комплекса приходится почти 30 % от общего объема промышленной продукции. В нашей стране эта отрасль развита недостаточно.

В целом машиностроение относится к отраслям так называемого "свободного размещения", так как оно в меньшей степени, чем любая другая отрасль промышленности, испытывает влияние таких факторов, как природная среда, наличие ресурсов полезных ископаемых, воды и т.д. В то же время на размещение предприятий машиностроения сильное воздействие оказывает ряд экономических факторов, особенно концентрация производства, его специализация, кооперация, трудоемкость отдельных видов продукции, удобство транспортно-экономических связей, возникающих в процессе кооперации машиностроительных предприятий. Машиностроительное производство оказывает сильное воздействие на окружающую среду загрязняя ее.

По происхождению загрязнения делят:

· на природные, вызванные естественными, часто аномальными, процессами в природе;

· антропогенные, связанные с деятельностью человека.

С развитием производственной деятельности человека все большая доля в загрязнении атмосферы приходится на антропогенные загрязнения.

По степени распространения загрязнения подразделяют:

ь на локальные, связанные с городами и промышленными регионами;

ь глобальные, влияющие на биосферные процессы в целом на Земле и распространяющиеся на огромные расстояния. Поскольку воздух находится в постоянном движении, вредные вещества переносятся на сотни и тысячи километров. Глобальное загрязнение атмосферы усиливается в связи с тем, что вредные вещества из нее попадают в почву, водоемы, а затем снова поступают в атмосферу.

Рис 1.1.1 Виды загрязнения атмосферы.

По видам загрязнители атмосферы разделяют:

ь на химические - пыль, фосфаты, свинец, ртуть. Они образуются при сжигании органического топлива и в процессе производства строительных материалов;

ь физические.

Ш К физическим загрязнениям относят тепловые (поступление в атмосферу нагретых газов);

Ш световые (ухудшение естественной освещенности местности под воздействием искусственных источников света);

Ш шумовые (как следствие антропогенных шумов); электромагнитные (от линий электропередач, радио и телевидения, работы промышленных установок);

Ш радиоактивные, связанные с повышением уровня поступления радиоактивных веществ в атмосферу. Развитие атомной энергетики сопровождается ростом радиоактивных отходов, образующихся при добыче и переработке ядерного топлива. Активность этих отходов нарастает с каждым годом и в недалеком будущем составит 1,11Ч1022 Бк, что представляет серьезную опасность для окружающей среды;

ь биологические. Биологические загрязнения в основном являются следствием размножения микроорганизмов и антропогенной деятельности (теплоэнергетика, промышленность, транспорт, действия вооруженных сил);

ь механические загрязнения связаны с изменением ландшафта вследствие различного строительства, прокладки дорог, каналов, сооружения водохранилищ, добычи полезных ископаемых открытым способом и т.д.

По статистике 20% рабочих мест, которые оказывают вредное воздействие на человека и окружающую среду, превышают предельно допустимы уровни звукового давления по шуму. Что приводит к снижению качества продукции, что в свою очередь приводит к снижению количества продукции и быстрому износу оборудования.

1.2 Шум как одна из важнейших проблем

Шумом принято называть апериодические звуки различной интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятно воспринимаемый человеком звук.

За определенный комфорт, удобства связи и передвижения, благоустройство быта и совершенствование производства современному человеку приходится слушать уже не скрип телег и брань возниц, а вой автомобилей, мезги трамваев, тарахтенье мотоциклов и вертолетов, рев реактивных самолетов.

За последние десятилетие проблема борьбы с шумом во многих странах стала одной из важнейших. Внедрение в промышленность новых технологических процессов, рост мощности и быстроходности технологического оборудования, механизация производственных процессов привели к тому, что человек в производстве и в быту постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней.

Борьба с шумом, является комплексной проблемой. В статье 12 - закона «об охране атмосферного воздуха» принятого в 1980г. отмечается, что «в целях борьбы с производственными и иными шумами должны в частности, осуществляться: внедрение малошумных технологических процессов, улучшение планировки и застройки городов и других населенных пунктов, организационные мероприятия по предупреждению и снижению бытовых шумов».

Шумом является всякий нежелательный для человека звук. При нормальных атмосферных условиях скорость звука в воздухе равна 344 м/с.

Звуковое поле - это область пространства, в которой распространяются звуковые волны. При распространении звуковой волны происходит перенос энергии.

Рис. 1.2.2 Последствия воздействия производственного шума.

1.3 Воздействие шума на человека и окружающую среду

В связи с тем, что вибрация и шум вызывают в организме человека определенные субъективные ощущения (от неприятных до болевых), возникает необходимость в гигиенической оценке физиологической переносимости этих явлений.

Организм человека имеет два порога восприятия: нижний и верхний или болевой. Минимальная величина раздражителя, впервые начинающего вызывать ощущение, называется нижним абсолютным порогом восприятия. Верхним абсолютным порогом восприятия называется величина раздражителя, при коей ощущение либо исчезает, либо качественно меняется (например, превращается в болевое, как это бывает при увеличении громкости звука или яркости света). Минимальный прирост величины раздражителя, сопровождаемый едва заметным изменением Ощущения, называется разностным (дифференциальным) порогом восприятия.

Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализаторе изменения, составляющие специфическую реакцию организма. Процесс адаптации слуховой системы выражается во временном смещении (повышение порогов слуховой чувствительности). При долговременном акустическом воздействии формируется повышение слуховых порогов, сначала медленно возвращающееся и исходному уровню (слуховое утомление), а затем сохраняющееся к началу очередного шумового воздействия (постоянное смещение порога слуха).

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, не только оказывает влияние на слуховой анализатор, но в первую очередь действует на структуры головного мозга, вызывая сдвиги в различных функциональных системах организма. Под влиянием шума возникают вегетативные реакции, нарушение периферического кровообращения за счет сужения капилляров, а также изменение артериального давления (преимущественно повышение).

Среди многочисленных проявлений неблагоприятного воздействия шума на организм можно выделить:

· снижение разборчивости речи;

· неприятные ощущения;

· развитие утомления и снижение производительности труда;

· появление шумовой патологии.

Снижение разборчивости (внятности) речи, профессионально значимое при многих видах деятельности, обусловлено эффектами звуковой маскировки голоса производственным шумом и тесно связано со спектральными характеристиками шума. Особо значимо то, что шум, являясь информационной помехой для высшей нервной деятельности в целом, оказывает неблагоприятное влияние на протекание нервных процессов и способствует развитию утомления. Шум увеличивает напряжение физиологических функций в процессе труда и снижает работоспособность.

Среди многообразных проявлений шумовой патологии ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение остроты слуха по типу кохлеарного неврита. При обследовании групп рабочих, подвергающихся действию шума, наряду со специфическими проявлениями шумовой патологии (патология органа слуха) наблюдаются неспецифические изменения в виде синдрома неврастении и реже в виде синдрома вегетососудистой дисфункции (нейроциркуляторной дистонии преимущественно по гипертоническому типу). При действии интенсивного шума изменения со стороны нервной системы значительно более выражены и предшествуют развитию патологии органа слуха. У рабочих преобладают жалобы на головные боли, несистематическое головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, эмоциональную неустойчивость, нарушение сна, сердцебиение и боли в области сердца, снижение аппетита и др. При отсутствии органических поражений со стороны центральной и периферической нервной системы наблюдаются функциональные изменения со стороны рефлекторной и вегетативной сферы.

У лиц, работающих в условиях интенсивного шума, определяются изменения сердечно-сосудистой системы, главным образом в виде синдрома нейроциркуляторной дистонии, чаще кардиального и гипертензивного типа и значительно реже -- гипотензивного типа. Довольно часто выявляются нарушение эвакуаторной функции желудка и изменение кислотности желудочного сока. Шум вызывает снижение иммунологической реактивности, общей резистентности организма, что проявляется в повышении уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности: в 1,2--1,3 раза при увеличении уровня производственного шума на 10 дБ.

Воздействие производственного шума на работников оценивают по результатам медицинских осмотров;

- для характеристики функционального состояния нервной системы используют хронорефлексометрию, треморометр, тесты на внимание и др.;

- состояние сердечно-сосудистой системы характеризуют АД, ЭКГ, частота пульса;

- состояние слухового анализатора исследуют с помощью камертона разговорной (шепотной) речи и тональной пороговой аудиометрии. Слух считается нормальным при восприятии шепотной речи на расстоянии 6 м. Разговорную речь человек с нормальным слухом воспринимает на расстоянии до 60--80 м.

Широко применяемая в практике тональная пороговая аудиометрия дает качественную и количественную характеристику слуховой функции, выраженную в сравниваемых величинах (в децибелах) над нормальным порогом слышимости (2·10?5 Па), заложенным в прибор в виде нулевого уровня. Тональная аудиометрия осуществляется с помощью электроакустической аппаратуры -- аудиометров, эквивалентные пороговые уровни которых должны соответствовать ГОСТ 13655--75. Применяемые аудиометры генерируют чистые тоны: 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц с интенсивностью до 100 дБ при скачкообразной регулировке интенсивности до 5 дБ.

Результаты исследования порогов слухового восприятия чистых тонов переносят на аудиограмму, где на оси абсцисс указана частота в герцах, а на оси ординат -- порог слухового восприятия в децибелах (т. е. минимальное звуковое давление, которое воспринималось ухом обследуемого).

Рис. 1.3.1 Звуковое восприятие человеком.

Аудиометрические исследования с целью установления потерь слуха (постоянное смещение порога слышимости -- ПСП) проводятся не менее чем через 14 ч после воздействия на исследуемого производственного шума с уровнем более 80 дБ. Временное смещение порога слышимости -- ВСП (обратимое функциональное изменение слуховой чувствительности от воздействия шума) определяют на 5-й минуте после прекращения шумового воздействия на исследуемого. Изучение состояния слухового анализатора проводится согласно ГОСТ 12.4.062--87 "Методика определения потерь слуха человека".

Среди органов чувств слух - один из важнейших. Благодаря ему мы способны принимать анализировать все многообразие звуков, окружающей нас внешней среды. Слух всегда бодрствует, в известной мере даже ночью, во сне.

Рис. 1.3.2 Действие шума.

Он постоянно подвергается раздражению ибо не обладает никакими защитными приспособлениями, сходными, например, с веками, предохраняющими глаза от света.

Ухо - один из наиболее сложных и тонких органов он воспринимает и очень слабые, и очень сильные звуки.

Под влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения.

При высоких уровнях шума слуховая чувствительность падает уже через 1 - 2 года, при средних - обнаруживается гораздо позже, через 5 - 10 лет, то есть снижение слуха происходит медленно, болезнь развивается постепенно. Поэтому особенно важно заранее принимать соответствующие меры защиты от шума. В настоящее время почти каждый человек, подвергающийся на работе воздействию шума, рискует стать глухим.

1.4 Характеристики шума

Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию, т.к. колебания твердых тел вызывают колебания воздушной среды. Источники шума формируют звуковые волны, возникающие в результате нарушения стационарного состояния воздушной среды.

Слышимый шум -- 20 - 20000 Гц,

ультразвуковой диапазон -- свыше 20 кГц,

инфразвук -- меньше 20 Гц,

устойчивый слышимый звук-- 1000 Гц - 3000 Гц

Параметры, характеризующие акустические колебания (шум).

1. Звуковое давление Р, [Па];

Звуковое давление -- дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.

P= vсc,

где с - плотность среды (кг/м3), сс - называют удельным акустических сопротивлением (Па · с/м), равное:

410 Па · с/м для воздуха,

1,5 · 106 Па· с/м для воды,

4,8 · 107 Па · с/м - для стали.

Lp = P/P0, где

P - давление звука в измеряемом месте, мкПа,

P0 = 2 мкПа - контрольная величина.

Уровень звукового давления -- логарифмический уровень эффективного звукового давления или среднеквадратического значения отклонений давления от атмосферного давления, вызванных прохождением звуковой волны.

[дБ], где

Lр - уровень звукового давления одного из источников [дБ];

P2 - звуковое давление Па,

- относительное давление Па, (порог слышимости 0,00002 Па).

2. Частота f, [Гц];

3. При распространении звука со скоростью звуковой волны происходит перенос энергии, которая характеризуется интенсивностью звука.

Интенсивность -- это энергия, переносимая звуковой волной в единицу времени, отнесенная к площади поверхности, через которую она распространяется

I = P2 / (сс).

Учитывая протяженный частотный диапазон (20-20000 Гц) при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности.

[дБ]

J- интенсивность в точке измерения [Вт/м2]

J0 - величина, которая равна порогу слышимости 10-12 [Вт/м2]

4. Колебательная скорость v (м/с) - скорость колебания частиц воздуха относительно положения равновесия.

5. Скорость распространения звука (скорость звука) c (м/с) - скорость распространения звуковой волны. При нормальных атмосферных условиях (температура 20°С, давление 105 Па) скорость распространения звука в воздухе равна 344 м/с.

В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума, уровень суммарного звукового давления, можно рассчитать, зная уровень звукового давления одного источника по формуле:

L = Lр + 10 lgn, где

Lр - уровень звукового давления одного из источников [дБ];

n- кол-во источников шума

Если кол-во источников меняется от 1-100, а Lр = 80 дБ, то будет выполнятся следующее условие:

n = 1L = 80 дБ

n = 10L = 90 дБ

n = 100 L = 100 дБ

Суммарный уровень звукового давления от источников с различным уровнем шума можно определять по формуле:

L = Lmax + L, где

Lmax- максимальный уровень звукового давления одного из 2-х источников;

L- поправка, зависящая от разности между max и min уровнем давления

Для оценки постоянного шума используют значения уровней звукового давления в октавных полосах.

Октава -- полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2.

Среднегеометрическая частота -- fСТ =

Таблица 1.4.1 Частоты и диапазоны октавных полос

Среднегеометрические значения

октавных полос, Гц

Граничные частоты и диапазоны октавных полос, Гц

63

45…90

125

90…180

250

180…355

500

355…710

1000

710…1400

2000

1400…2800

4000

2800…5600

8000

5600…11200

Таблица 1.4.2 Примеры уровней звукового давления.

Звуковой комфорт

20 дБ;

шум проезжей части улицы

60 дБ;

интенсивное движение

80 дБ;

работа пылесоса

75-80 дБ;

шум в метро

90-100 дБ;

концерт

120 дБ;

взлет самолета

145-150 дБ;

взрыв атомной бомбы

200 дБ

1.5 Классификация производственного шума

Шум классифицируется по:

- частоте,

- спектральным,

- временным характеристикам,

- природе его возникновения.

По частоте акустических колебаний различаются на:

- инфразвук (f?16 Гц ),

- звук (16 ? f ? 20000 Гц),

- ультразвук (f ? 20000 Гц).

Рис. 1.5.1 Классификация производственного шума.

Акустические колебания звукового диапазона подразделяются на:

· низкочастотные (менее 350 Гц),

· среднечастотные (от 350 до 800 Гц),

· высокочастотные (свыше 800 Гц).

По спектральным характеристикам шум подразделяется на:

- широполосный с непрерывным спектром более одной октавы. Широкополосный шум получил свое имя из-за того, что он присутствует на всем спектре частот. Больше всего он заметен на высоких частотах, и вы услышите его практически на любой аналоговой записи. Это так называемый «белый» шум - звук ненастроенного телевизора. Каждое устройство, через которое проходит ваш аудиосигнал - включая микрофон и аналого-цифровой преобразователь на звуковой карте - добавляет некоторое количество такого шума;

- тональный (дискретный), в спектре которого имеются выраженные дискретные тона (частоты, уровень звука на которых значительно выше уровня звука на других частотах). Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Непостоянные шумы подразделяют на:

· колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

· прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

· импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

По природе возникновения:

- Механический шум, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конструкций в целом.

- Аэродинамический шум, возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах (истечение сжатого воздуха или газа из отверстий; пульсация давления при движении потоков воздуха или газа в трубах или при движении в воздухе тел с большими скоростями, горение жидкого или распыленного топлива в форсунках и др.).

- Гидравлический шум, возникающий вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях (гидравлические удары, турбулентность потока и др.).

- Электромагнитный шум, возникающий вследствие колебаний элементов электромеханических устройств под влиянием переменных магнитных сил (колебания статора и ротора электрических машин, сердечника трансформатора и др.).

1.6 Нормирование производственного шума

Нормирование шума звукового диапазона осуществляется двумя методами: по придельному спектру уровня звука и по дБА.

Первый метод является основным для постоянных шумов. По этому методу устанавливаются ПДУ звукового давления в девяти октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. В соответствии с ГОСТ 12.1.003 - 83 шум на рабочих местах не должен превышать установленные значения (таб. 1.2).

Таблица 1.6.1 Допустимые уровни звукового давления, уровни и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия ГОСТ 12.1.003 - 83 (извлечение)

Рабочие места

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическим частотами, Гц

Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Помещение конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, лабораторий для теоретических работ

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Помещения управления, рабочие комнаты

93

79

70

68

8

55

52

50

49

60

Кабинеты наблюдений и дистанционного управления: без речевой связи по телефону,

с речевой связью по телефону

103

96

94 83

87 74

82 68

78

75 60

73 57

71 55

70

54

80

Помещения и участки точной сборки

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

Помещеия лабораторий для проведения экспериментальных работ, для размещения шумных агрегатов, вычислительных машин

107

94

87

82

78

75

73

71

70

80

Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятий

110

99

92

86

83

80

78

76

74

85

Нормируемый параметр это эквивалентный уровень звука широкополосного постоянного шума, оказывающий на человека такое же воздействие, как и реальный непостоянный шум измеряемый по шкале А шумомера. Измерители шума (шумомеры) имеют специальную шкалу А. При измерении по шкале А характеристика чувствительности шумомера имитирует кривую чувствительности уха человека. Уровень звука, определенный по шкале А, имеет специальное обозначение LA и единицу измерения - дБА и применяется для ориентировочной оценки уровня шума. Уровень звука в дБА связан с предельным спектром следующей зависимостью:

LA = ПС + 5

Допустимые уровни звукового давления зависят от частоты звука от вида работы, выполняемой на рабочем месте. Более высокие частоты неприятнее для человека, поэтому чем выше частота, тем меньше допустимый уровень звукового давления. Чем более высокие требования к вниманию и умственному напряжению при выполнении работы, тем меньше допустимые уровни звукового давления.

Для тонального и импульсного шума допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ меньше значений, указанных в ГОСТ 12.1.003 - 83.

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены в СН 2.2.4/2.1.8.562--96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". Мероприятия по борьбе с шумом могут быть техническими, архитектурно-планировочными, организационными и медико-профилактическими.

Глава 2. Методы минимизации шума на производстве

2.1 Общие вопросы борьбы с шумом

В соответствии с ГОСТ 12.1.003 - 83 защита от шума должна достигаться разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защит по ГОСТ 12.1 029 - 80 и применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12 4 051 - 78, а также строительно - акустическим методам. Меры по защите от шума должны приниматься при разработке технологических процессов, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места.

Средства и методы защиты от шума, применяемые на рабочих местах производственных и вспомогательных помещений, на территории промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и населенных пунктов, по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:

1. Средства и методы коллективной защиты,

2. Средства и методы индивидуальной защиты.

2.2 Средства коллективной защиты

К средствам коллективной защиты относятся борьба с шумом в источнике его образования (то есть за счет создания малошумного оборудования и использования его в технологическом процессе производства) и борьба с шумом на пути его распространения. Второй путь используется тогда, когда на основе известных и технически осуществимых методов снизить уровень шума на данном этапе не представляется возможным.

Рисунок 2.2.1 Средства коллективной защиты от шума.

Технические средства борьбы с шумом:

· устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике;

· ослабление шума на путях передачи;

· непосредственная защита работника (или группы работников) от воздействия шума

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочих местах.

Шумы очень высокой интенсивности, превышающие норму на 40 дБ (А) более, в производствах достаточно редки. Они имеют место при обрубке швов внутри замкнутых металлических емкостей, наклепе на автоматических станках, взрывных технологических процессах и на отдельных испытательных стендах.

Шумы, превышающие норму на 30 дБ (А), наиболее часто встречаются на металлургических и машиностроительных предприятиях и связанны с работой пневматических ручных машин, кузнечно-прессовых машин, с процессами выбивки и формовки в литейных цехах, на испытательных стендах и др.

Шумы, превышающие норму на 20 дБ (А), характерны для многих цехов и участков металлургических и машиностроительных предприятий. Ткацкого производства, деревообработки.

Шумы, превышающие норму на 5 - 15 дБ(А), характерны для многих отраслей промышленности, и в первую очередь для машиностроения.

С точки зрения эмиссии наиболее шумоопасными являются практически все виды ручных машин, большинство видов кузнечно - прессового и деревообрабатывающего оборудования, все ткацкие, прядильные, крутильные и гребенночесальные машины текстильной промышленности. Для ряда конкретных видов машин и технологического оборудования возможно добиться мнижения шума непосредственно в источнике, предусмотрев необходимые средства шумоглушения.

Наиболее перспективным направлением снижения шума является создание малошумных машин, оборудования и средств транспорта. Поэтому технически обоснованное ограничение шумовых характеристик машин непосредственно как источников шума имеет первостепенное значение. Технически обоснованные шумовые характеристики машин и оборудования являются важным показателем качества, позволяют прогнозировать уровни шума на рабочих местах и уже на стадии проектирования технологических процессов и производственных зданий принимать меры по снижению шума до уровней, регламентированных санитарными нормами. Этот путь достаточно сложный и не всегда приносит ожидаемый результат.

Снижение шума на пути его распространения осуществляется следующими методами:

- организационными;

- звукоизоляции;

- звукопоглощения;

- виброизоляции (механического);

- дистанционного управления из звукоизолирующих кабин.

чень часто технические и архитектурно-строительные методы снижения шума требуют значительных материальных затрат и экономически нецелесообразны. В то же время существует ряд процессов и производств, где единственным средством защиты работающих от действия шумов высоких уровней являются СИЗ (противошумы). В большинстве случаев надежно защитить человека в условиях производства возможно только с помощью МСЗ от шума - противошумов. Однако противошумы должны обеспечивать не только надежную защиту, но более или менее комфортные и безопасные условия их применения.

Снижение шума в источнике может быть достигнуто применением технологических процессов и оборудования, не создающих чрезмерного шума. К их числу относятся электрофизические методы в металлообработке, создание неразъемных соединений сваркой, склеиванием, прессованием и с помощью безударных специальных склепок, автоматизация формовки и зачистки в литейном производстве, литье под давлением, технология профильного шлифования, уплотнения, применение гидравлического привода взамен пневматического, тонкое литье вместо ковки и др.

ля выбора того или иного пути уменьшения шума данного производственного оборудования или машины необходимо знать его природу.

Шумы машин могут быть:

· механическими,

· аэродинамическими,

· гидроденимическими,

· электромагнитными.

Природа и закономерности механического шума.

На ряде производств доминирует механический шум, обусловленный колебаниями деталей машин и их взаимным перемещением. Он вызывается силовыми воздействиями неуравновешенных вращающихся масс, ударами в сочленениях деталей, стуками в зазорах, движением материалов в трубопроводах или в лотках, колебаниями деталей машин, обусловленных силами немеханической природы, и т.п. эти колебания служат причиной как воздушного, так и структурного шума.

Поскольку возбуждение механического шума обычно носит ударный характер, излучающие его конструкции и детали представляют собой распределенные системы с многочисленным резонансными частотами, спектр механического шума занимает широкую область частот. В нем представлены составляющие на указанных резонансных частотах и на частоте ударов. Наличие высокочастотных составляющих в механическом шуме приводит к тому, что обычно он субъективно очень неприятен. Колебания движущихся деталей передаются корпусу (станине, кожуху), который меняет спектр колебаний и излучаемого шума.

Процесс возникновения механического шума весьма сложен, так как определяющим факторами здесь являются кроме формы, размеров, числа оборотов, типа конструкции, механических свойств материала, способа возбуждения колебаний также состояние поверхностей взаимодействующих тел, в частности трущихся поверхностей, и их смазывание.

Для источников механического шума снижение шума обеспечивается:

o заменой возвратно-поступательного перемещения деталей вращательным,

o заменой ударных процессов безударными (клепку - сваркой, обрубку - фрезерованием),

o повышением качества балансировки вращающихся деталей и класса точности изготовления деталей,

o улучшением смазки трущихся поверхностей, заменой материалов.

Для снижения аэродинамического шума используются специальные шумопоглощающие элементы с криволинейными каналами. Снизить аэродинамический шум можно улучшением аэродинамических характеристик машин. Для борьбы с шумом, возникающим при гидравлических ударах, необходимо правильно проектировать и эксплуатировать гидросистемы. Кавитационные шумы снижаются улучшением гидродинамических характеристик насосов и выбором оптимальных режимов их работы.

Снижение электромагнитного шума осуществляется путем конструктивных изменений в электромеханических системах.

Методы и средства коллективной защиты в зависимости от способа реализации подразделяются на:

ь Акустические

ь архитектурно-планировочные,

ь организационно - технические.

Акустические.

- средства звукоизоляции (в зависимости от конструкции подразделяются на):

· звукоизолирующие ограждения зданий и помещений;

· звукоизолирующие кожухи;

· звукоизолирующие кабины;

· акустические экраны, выгородки.

применение звукоизоляции.

Снижение шума с помощью звукоизоляции. Звукоизоляция относится к строительно-акустическим методам борьбы с шумом и состоит в том, что звуковая волна, падающая на ограждение, приводит его в колебательное движение с частотой, равной частоте колебаний частиц воздуха. В результате ограждающая конструкция сама становится источником звука, но интенсивность этого звука в сотни раз меньше интенсивности звука, падающего на преграду.

Методами звукоизоляции можно изолировать источник шума от рабочего пространства или изолировать помещение от шума, проникающего извне.

Звукоизоляция достигается созданием герметичной преграды на пути распространения воздушного шума в виде стен, кабин, кожухов, экранов.

Звукоизолирующие свойства ограждения, установленного на пути распространения звука, характеризуются величиной, называемой звукоизоляцией ограждения.

Эффективность снижение шума звукоизоляцией определяется звукоизолирующими свойствами материала преграды, площадью, толщиной и массой преграды, отсутствием отверстий и щелей, частотой изолируемого звука. Чем больше масса конструкции, тем лучше ее изолирующие свойства,

и чем выше частота изолируемого звука, тем больше эффект звукоизоляции при той же массе конструкции.

При проектировании ограждающих конструкций, предназначенных для защиты от шума следует принимать наиболее эффективные по изоляции воздушного шума конструкции - однослойные с пустотами или из бетонов на пористых заполнителях и ячеистых бетонов, или однослойные конструкции с тонкой облицовкой толщиной не более 1,5 см (сухая штукатурка и другие подобные материалы) с воздушным промежутком не менее 4 см.

Эффективным средством защиты работающих от шума оборудования является устройство звукоизолированных кабин и постов управления. Такие кабины представляют собой изолированные помещения, выполненные, как правило, из кирпича, бетона, шлакобетона или сборных металлических панелей.

Одним из наиболее эффективных средств уменьшения шума оборудования является устройство звукоизолирующих кожухов, полностью закрывающих источник шума. Это позволяет значительно снизить шум в непосредственной близости к источнику. Кожухи могут быть съемными и разборными, иметь смотровые окна, открывающиеся двери, а также проемы для ввода коммуникаций. Стенки кожуха выполняются из листовых несгораемых или трудносгораемых материалов (стали, дюралюминия, пластмасс). Внутренняя поверхность кожуха обязательно должна облицовываться звукопоглощающими материалами толщиной 30ё50 мм для повышения его эффективности. Стенки кожуха не должны соприкасаться с изолируемой машиной.

В ряде случаев достаточное снижение шума оборудования достигается применением акустических экранов, отгораживающих наиболее шумные агрегаты или участки от соседних рабочих мест.

Снижение шума экранными глушителями происходит за счет отражения части звуковой энергии назад к источнику. Если длина звуковой волны меньше размеров экрана, то за экраном образуется "звуковая тень". Использование акустических экранов целесообразно, когда в расчетной точке уровень звукового давления прямого звука значительно выше, чем отраженного.

Экраны изготавливают из стальных или алюминиевых листов толщиной 1,5ё2 мм. Листы облицовывают звукопоглощающим материалом толщиной не менее 50 мм.

В акустически необработанных помещениях снижение уровня шума экраном составляет обычно не более 2ё3 дБ. Эффективность экрана повышается при облицовке звукопоглощающими материалами, прежде всего, потолка помещения.

Максимальная эффективность экранов на открытом воздухе 25 - 30 дБА.

- средства звукопоглощения (в зависимости от конструкции подразделяются на):

· звукопоглощающие облицовки;

· объемные (штучные) поглотители звука.

Звукопоглощающая облицовка размещается на потолке и в верхних частях стен (при высоте помещения не более 6-8 м) таким образом, чтобы акустически обработанная поверхность составляла не менее 60% от общей площади ограничивающих помещение поверхностей. В относительно низких (менее 6 м) и протяженных помещениях облицовки рекомендуется размещать на потолке. В узких и очень высоких помещениях целесообразно размещать облицовку на стенах, оставляя только их нижние части (2 м высоты) необлицованными. В помещениях высотой более 6 м следует предусматривать устройство звукопоглощающего подвесного потолка.

Если площадь поверхностей, на которых возможно размещение звукопоглощающей облицовки мала, или конструктивно невозможно выполнить облицовку на ограждающих поверхностях, то применяются штучные звукопоглотители.

В области средних и высоких частот эффект от применения акустической облицовки может составлять 6ё15 дБА.

- средства виброизоляции (в зависимости от конструкции подразделяются на):

· виброизолирующие опоры

· упругие прокладки;

· конструкционные разрывы.

В качестве средств виброизоляции применяют упругие опоры, на которых устанавливается станок, либо станок вместе с фундаментом.

Для виброизоляции средних и легких круглошлифовальных станков под бетонными фундаментными блоками размещаются виброизолирующие коврики, которые изготовляются из резины с высокой маслостойкостью и малой ползучестью. Коврики изготовляются на Черкесском заводе резинотехнических изделий.

Виброизоляция станков осуществляется установкой станков на полу цеха на виброизолирующих опорах, что при станках нормальной точности позволяет отказаться от крепления их болтами, от подливки цементным раствором, облегчает монтаж и переустановку станков. ЭНИИМС совместно с НИИ резиновой промышленности разработаны оригинальные конструкции резинометаллических опор, которые предназначены для установки станков весом до 10--15 т. Такие опоры изготовляются на заводе «Металлист» г. Орджоникидзе. При установке станков на виброизолирующие опоры необходимо предъявлять повышенные требования к качеству пола, чтобы не происходило местной перегрузки опор, приводящей к снижению долговечности станков и к искаженным значениям собственных частот. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы масло и охлаждающая жидкость не вытекали из станка, так как это приводит к снижению долговечности опор.

- средства демпфирования (в зависимости от характеристики демпфирования подразделяются на):

· линейные

· нелинейные.

- средства демпфирования (в зависимости от вида демпфирования подразделяются на):

· элементы с сухим трением;

· элементы с вязким трением;

· элементы с внутренним трением.

- глушители шума (в зависимости от принципа действия подразделяются на):

· абсорбционные.

· реактивные (рефлексные)

· комбинированные.

Архитектурно-планировочные методы защиты от шума включают в себя:

- рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов;

- рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов;

- рациональное размещение рабочих мест;

- рациональное акустическое планирование зон и режима движения транспортных средств и транспортных потоков;

Организационно-технические методы защиты от шума включают в себя:

- применение малошумных технологических процессов (изменение технологии производства, способа обработки и транспортирования материала и др.);

- оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля;

- применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц;

- совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин;

- использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных предприятиях.

2.3 Средства индивидуальной защиты

На рабочих местах, где не удается добиться снижения шума до допустимых уровней техническими средствами или где это нецелесообрано по технико-экономическим соображениям, следует применять средства индивидуальной защиты от шума (СИЗ)

Основное назначение СИЗ от шума - перекрыть наиболее чувствительный канал - ухо человека. При этом ослабляются, звуки воздействующие на звуковую мембрану наружного уха, но и всей нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Их эффективность (звуковое заглушение), как правило, максимальна в области высоких частот, наиболее вредных и неприятных для человека.

Необходимо отметить, что звуковые колебания воспринимаются человеком не только непосредственно через орган слуха, но и через череп путем костной проводимости. Поэтому средства защиты только органа слуха не позволяют полностью устранить передачу звуковой энергии.

Эффект применения СИЗ особенно заметен у рабочих с малым стажем работы в шумных условиях, когда потеря слуха невелика. Однако и для лиц с нарушенным слухом применение СИЗ не только предотвращает дальнейшее ухудшение слуха, но может привести к некоторому его улучшению. СИЗ способствует не только профилактике заболеваний, прямо или косвенно связанных с воздействием интенсивного шума (тугоухость. Шумовая болезнь нарушения со стороны нервной, сердечнососудистой систем и др.), но и улучшению работоспособности человека.

В настоящее время имеется достаточно большой ассортимент противошумов: наушники, вкладыши, наушники скреплением на защитных касках, шлемы. Однако чтобы средства индивидуальной защиты не превратились просто в средства защиты, необходимо, чтобы человек мог выбирать для себя конкретное средство индивидуальной защиты.

Рисунок 2.3.1 Средства индивидуальной защиты от шума.

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктивного исполнения подразделяются на:

· противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи;

Противошумные наушники по способу крепления на голове подразделяются на:

- независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье;

- встроенные в головной убор или в другое защитное устройство.

· противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему;

Противошумные вкладыши в зависимости от характера использования подразделяются на:

-многократного пользования;

- однократного пользования.

Противошумные вкладыши в зависимости от применяемого материала подразделяются на:

-твердые;

-эластичные;

-волокнистые.

· противошумные шлемы и каски;

· противошумные костюмы.

Требования к эффективности противошумов сформулированы в ГОСТ 12.4.051 «Средства индивидуальной защиты. Общие технические требования и методы испытаний». Чтобы сформулировать необходимые и целесообразные требования к эффективности противошумов необходимо знать масштабы и уровни предельно допустимых величин шума на производстве.

В свое время в Московском институте охраны труда была проведена работа по уточнению обобщенных требований к величинам звукового заглушения (эффективности) противошумов. С этой целью был проведен анализ результатов измерений уровней шума в октавных полосах наиболее характерного «шумного» оборудования. Анализ охватывал результаты измерений на предприятиях машиностроения, металлургии, деревообработки, текстильной и легкой, электромеханической, радиотехнической, пищевой отраслей промышленности, а также на рабочих местах в кабинах строительных и дорожных машин. В каждой октавной полосе нормируемого диапазона частот был вычислен коэффициент частоты превышения нормативных значений шума.

Можно сделать два важных для практической цели заключения:

- почти не встречаются случаи превышения нормативных значений в полосе со средней частотой 63 Гц. Следовательно, требования к эффективности противошумов на этой частоте можно не устанавливать, что в конечном итоге приводит к существенному уменьшению массы и габарита противошумов; противошумы должны обеспечивать защиту в диапазоне частот 250-8 000 Гц, где значения Ki сравнительно близкие и находятся в пределах 0,61-0,87;

- максимум коэффициента частоты превышений приходится на диапазон от 500 до 2 000 Гц.

Сделанные заключения позволяют сформировать некоторые качественные требования к противошумам. Однако их следует дополнить обоснованием необходимой абсолютной величины эффективности в нормируемом диапазоне частот (далее полоса 63 Гц не рассматривается). Полученные результаты измерений были разбиты на две группы: А - большие превышения, когда нормативные уровни в одной нескольких полосах частот превышаются на 15 дБ и более, и Б - «средние» (до 15 дБ). Как оказалось, превышения, относящиеся к группе Б, составили более 80%. Это говорит о том, что для основной группы работающих необходимы противошумы с эффективностью, отвечающей требованиям группы Б. Можно сформулировать требования к абсолютным значениям эффективности противошумов в диапазоне частот 125-8 000 Гц, взяв в качестве исходных требований средние или максимальные значения превышений, соответственно, для групп А и Б.

Основанием для разработки стандартов послужило обобщение использованного в России и странах Европы накопленного опыта стандартизации СИЗ и необходимость уточнения ряда требований к защитным и эксплуатационным показателям и методам их контроля. В стандартах сформулированы основные определения и термины, касающиеся противошумных наушников, вкладышей и наушников, смонтированных на защитных касках. Стандарты устанавливают требования к акустической эффективности противошумов, усилию прижатия к околоушной области, устойчивости к повреждению при падении, влагоустойчивости, воспламеняемости, гибкости оголовья, к размерам и маркировке. Для всех требований описана процедура испытаний, аппаратура и конструкции испытательных устройств.

Основным методом определения эффективности противошумов остается субъективный метод, при котором приемником акустического сигнала является орган слуха человека.

Акустическая эффективность противошумов определяется на основе установления бинауральных порогов слышимости человека с противошумом и без него в условиях диффузного поля сигналом розового шума, отфильтрованного в третьеоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 Гц.

Противошумы испытывают в заглушенных и реверберационных камерах на чистых тонах и в определенных полосах частот постоянного и прерывистого шума, методом баланса громкостей, с помощью искусственного уха и т. п. Поэтому заявленная эффективность противошумов у различных испытателей несколько отличатся (на 1-3 дБ). Это объясняется еще и тем, что подобрать испытуемых с одними антропометрическими показателями крайне сложно.

Прежде чем заказывать те или иные противошумы, работники службы охраны труда должны ознакомить работающих с тем или иным предлагаемым ассортиментом противошумов и получить от них предварительное согласие. В этом случае эффект использования (ношения) противошумов будет максимальным и средства, затраченные на их приобретение, не будут потрачены напрасно.

...

Подобные документы

  • Звук и его характеристики. Характеристики шума и его нормирование. Допустимые уровни шума. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты для людей от воздействия шума. Структурная схема шумомера и электронный имитатор источника шума.

    контрольная работа [53,5 K], добавлен 28.10.2011

  • Характеристики шумов, их разновидности, влияние на производственный персонал и гигиеническое нормирование. Средства коллективной защиты на пути распространения, акустическая обработка помещений. Классификация средств защиты и расчет глушителей шума.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.03.2009

  • Классификация основных методов и средств коллективной защиты от шума. Акустические методы защиты. Виды звукоизоляции и ее эффективность. Звукопоглощение. Изоляция рабочих мест. Организационно-технические меры снижения шума. Индивидуальная защита.

    реферат [895,5 K], добавлен 25.03.2009

  • Основные виды вибраций и их воздействие на человека. Общая и локальная вибрация. Методы снижения вибраций. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации. Понятие о шуме. Действие шума на организм человека. Методы борьбы с шумом на производстве.

    презентация [1,2 M], добавлен 15.03.2012

  • Нормирование запыленности и загазованности, средства индивидуальной защиты от шума. Параметры заземляющих устройств, расчет зоны защиты от прямых ударов молнии для производственного здания. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.10.2011

  • Изучение мероприятий по предупреждению оползней, селей и обвалов, акустических и архитектурных методов коллективной защиты от воздействия шума. Анализ действий при оказании помощи пострадавшему, определение токсодозы, полученной в зараженном воздухе.

    контрольная работа [23,7 K], добавлен 24.07.2011

  • Физическая характеристика шума. Основные свойства шума, его классификация по частоте колебаний. Особенности воздействия шума на организм человека. Профессионально–обусловленные заболевания от воздействий шума. Характеристика средств уменьшения шума.

    презентация [1,8 M], добавлен 10.11.2016

  • Шум как беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков; способен оказывать неблагоприятное воздействие на организм, его основные характеристики. Допустимые значения шума. Основные меры по предупреждению воздействия шума на организм человека.

    курсовая работа [48,2 K], добавлен 11.04.2012

  • Основные методы и средства коллективной и индивидуальной защиты по отношению к защищенному объекту. Борьба с шумом в источнике возникновения. Уменьшение шума на пути распространения. Защита от ультразвука и инфразвука. Расчет звукопоглощающих облицовок.

    реферат [28,7 K], добавлен 14.06.2011

  • Основные понятия гигиены и экологии труда. Сущность шума и вибраций, влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума для населения, методы и средства защиты. Действие производственной вибрации на организм человека, методы и средства защиты.

    реферат [31,2 K], добавлен 12.11.2010

  • Воздействие шума на человека: снижение внимания, увеличение числа ошибок, снижение быстроты реакции, производительности труда, качества работы. Уровень звукового давления в производственных помещениях. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

    презентация [163,1 K], добавлен 24.07.2013

  • Технология изготовления поковок. Вредные факторы производства в местах работы кузнецов. Воздействие вибрации и шума. Профилактические, санитарно-гигиенические мероприятия для снижения радиации, тепловыделения, шума. Средства индивидуальной защиты рабочих.

    презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2014

  • Общие сведения о шуме, его источники и классификация. Измерение и нормирование уровня шума, эффективность некоторых альтернативных методов его снижения. Воздействие шума на организм человека. Вредное влияние повышенных уровней инфразвука и ультразвука.

    курсовая работа [563,2 K], добавлен 21.12.2012

  • Звук и акустика. Классификация и физические характеристики шума. Влияние шума на организм человека. Методы защиты от шума. Полная система уравнений теории упругости. Метод решения задачи для нахождения резонансной частоты колебаний и потенциала скоростей.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.04.2015

  • Индивидуальные средства защиты органов слуха от вибрации и шума. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Правила безопасности обслуживания электрических установок в производственных помещениях.

    реферат [380,3 K], добавлен 05.05.2015

  • Анализ нефтеперерабатывающей промышленности как источник загрязнения атмосферы, водного бассейна и литосферы. Эколого-социально-экономические расчеты воздействия загрязнения на окружающую среду и человека на примере предприятия ОАО "Уфанефтехим" в цехе 1.

    дипломная работа [143,5 K], добавлен 08.08.2010

  • Действие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека. Характеристики, нормирование, методы контроля вибрации. Методы защиты от негативного воздействия шума на человека. Электромагнитные поля и излучения радиочастотного и оптического диапазона.

    контрольная работа [38,9 K], добавлен 06.07.2015

  • Гигиеническое нормирование шума, вибрации, инфра-, ультразвук. Озоновый слой: местонахождение, защитные функции, динамика. Биологические, химические, физические загрязнения водоема. Защита от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты.

    контрольная работа [42,7 K], добавлен 07.08.2010

  • Акустические колебания воздуха и воздействие акустических полей на человека. Поддержание оптимального состояния физической среды обитания. Шум как один из загрязнителей окружающей среды. Воздействие инфразвуковых колебаний на организм человека.

    презентация [359,0 K], добавлен 21.03.2013

  • Планирование работы по охране труда, финансирование мероприятий по улучшению условий труда. Характеристики, нормирование и воздействие на организм человека производственного шума. Электрозащитные средства и безопасность при обслуживании электроустановок.

    контрольная работа [30,6 K], добавлен 15.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.