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.

Эффективность всех противошумов - как противошумных наушников, так и противошумных вкладышей - максимальна в области высоких частот, наиболее вредных и неприятных для человека.

Противошумы следует выбирать исходя из частотного спектра шума на рабочем месте, требований норм по ограничению шума, удобств их использования при данной рабочей операции и климатических условий, а также индивидуальной переносимости их каждым работающим.

Лицам, длительное время работающим в условиях шума, необходимо привыкать к противошумам постоянно - в течение одного-двух месяцев, что позволяетрганизму перестроится без возможных неприятных ощущений.

Если применение противошумов в течение всей рабочей смены невозможно, то рекомендуется использовать их периодически. Это позволяет частично восстановить чувствительность органа слуха и значительно снизить его утомление.

При выборе противошумов особое внимание должно быть уделено тем факторам, которые определяют комфорт и приемлемость в данной ситуации

2.4 Шумоизмерительные приборы

Все методы измерения шумов делятся на стандартные и нестандартные.

Стандартные измерения регламентируются соответствующими стандартами и обеспечиваются стандартизованными средствами измерения. Величины, подлежащие измерению, так же стандартизованы.

Нестандартные методы применяются при научных исследованиях и при решении специальных задач.

Измерительные стенды, установки, приборы и звукоизмерительные камеры подлежат метрологической аттестации в соответствующих службах с выдачей аттестационных документов, в которых указываются основные метрологические параметры, предельные значения измеряемых величин и погрешности измерения.

Стандартными величинами, подлежащими измерению, для постоянных шумов являются:

уровень звукового давления Lp, дБ, в октавных или третьоктавных полосах частот в контрольных точках;

корректированный по шкале А уровень звука LA, дБА, в контрольных точках.

Для непостоянных шумов измеряются эквивалентные уровни Lpэк или LAэк.

Стандартные шумовые характеристики источников шума LW, LWА, Gmax(j), GmaxА(j) определяются с использованием соответствующих зависимостей (3.9, 310, 3.11) по измеренным уровням звукового давления.

Шумоизмерительные приборы - шумомеры - состоят, как правило, из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописца или магнитофона) и индикатора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ. Шумомеры снабжены блоками частотной коррекции с переключателями А, В, С, D и временных характеристик c переключателями F (fast) - быстро, S (slow) - медленно, I (pik) - импульс. Шкалу F применяют при измерениях постоянных шумов, S - колеблющихся и прерывистых, I - импульсных.

1. шумомер.

2. интегрирующий шумомер

3. дозиметр шума

4. анализатор звука

5. Самописцы

6. Измерительные магнитофоны.

По точности шумомеры делятся на четыре класса 0, 1, 2 и 3. Шумомеры класса 0 используются как образцовые средства измерения; приборы класса 1 - для лабораторных и натурных измерений; 2 - для технических измерений; 3 - для ориентировочных измерений. Каждому классу приборов соответствует диапазон измерений по частотам: шумомеры классов 0 и 1 рассчитаны на диапазон частот от 20 Гц до 18 кГц, класса 2 - от 20 Гц до 8 кГц, класса 3 - от 31,5 Гц до 8 кГц.

Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный период времени применяются интегрирующие шумомеры.

Приборы для измерения шума строятся на основе частотных анализаторов, состоящих из набора полосовых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в определенной полосе частот.

В зависимости от вида частотных характеристик фильтров анализаторы подразделяются на октавные, третьеоктавные и узкополосные.

Частотная характеристика фильтра К( f ) =Uвых /Uвх представляет собой зависимость коэффициента передачи сигнала со входа фильтра Uвх на его выход Uвых от частоты сигнала f.

Частотная характеристика типового октавного полосового фильтра показана на рис.3.4.7 Полосовой фильтр характеризуется полосой пропускания B = f2 - f1, т.е. областью частот между двумя частотами f1 и f2, на которых частотная характеристика К( f ) имеет значение (затухание) не более 3 дБ .

Рис.2.4.1 Частотная характеристика октавного фильтра

f1 и f2 - частоты среза фильтра, f0 = ( f1 * f2 )1/2 - центральная частота фильтра

Для измерения производственных шумов преимущественно используется прибор ВШВ-003-М2, относящийся к шумомерам I класса точности и позволяющий измерять корректированный уровень звука по шкалам А, В, С; уровень звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диапазоне среднегеометрических частот от 16 до 8 кГц в свободном и диффузном звуковых полях. Прибор предназначен для измерения шума в производственных помещениях и жилых кварталах в целях охраны здоровья; при разработке и контроле качества изделий; при исследованиях и испытаниях машин и механизмов.

Интегрирующий шумомер предназначен для измерения величины, называемой эквивалентным уровнем звука, при усреднении энергии за сравнительно большой промежуток времени - от нескольких секунд до нескольких часов. Классы точности интегрирующих шумомеров и допустимые отклонения характеристик соответствуют обычным шумомерам.

Дозиметр шума - интегрирующий шумомер, предназначенный для измерения дозы шума или относительной дозы шума. Доза шума - величина. Пропорциональная корректированной по характеристике А энергии шума за определенный промежуток времени, выражается в Па.ч. Относительная доза шума - отношение дозы шума к допустимой дозе шума - выражается в процентах.

Анализатор звука состоит из измерительного микрофона и электронного анализатора. Анализатор с полосовыми фильтрами называют спектром.

Самописцы уровня и двухкоординатные самописцы применяют для записы на бумажную ленту частотных характеристик приборов, спектров шума, диаграмм направленности источников и приемников.

Измерительные магнитофоны отличаются от бытовых более стабильным лентопротяжным механизмом и в ряде случаев устройством фазовой синхронизации с кварцевой стабилизацией.

2.5 Svan - 912M

Прибор для измерения инфразвука, ультразвука, звука, вибрации.

SVAN-912M - цифровой, 1-го класса точности анализатор звука и вибрации, предназначен для акустических измерений, мониторинга шума окружающей среды, оценки влияния шума и вибрации на здоровье человек, контроля технического состояния машин. Может использоваться специалистами виброакустических лабораторий, служб санэпиднадзора, отделов по охране труда и аттестации рабочих мест, инженерами, контролирующих техническое состояние машин и оборудования на заводах и предприятиях.

Используя два цифровых процессора, SVAN-912M измеряет инфразвук, ультразвук, осуществляет 1/1 и 1/3 октавный анализ (включая статистический анализ в этих полосах), а также вычисляет в реальном масштабе времени узкополосный спектр. Все эти измерения прибор выполняет в частотном диапазоне от 0,5 Гц до 90 кГц!!!

Прибор укомплектован всеми необходимыми фильтрами для измерения общей и локальной вибрации. Результаты измерений могут быть представлены среднеквадратичными значениями, пиковыми величинами, статистическими диаграммами, в спектральном или временном виде. Все измерения записываются в большую энергонезависимую память (64 МБ с возможностью записи более 40000 значений) и легко переносятся в компьютер, используя программу SVAN_PC и стандартные интерфейсы USB, либо RS-232C.

Благодаря встроенной, перезаряжаемой аккумуляторной батарее и прочному, но легкому корпусу, SVAN 912M может использоваться в полевых условиях в течение всего рабочего дня.

Измеряемые велечины.

- Уровень звука

- Уровень звукового давления

- Эквивалентный (по энергии) уровень звука и звукового давления

- Уровень звуковой экспозиции

- Минимальный и максимальный уровень звука за время измерения

- Виброускорение

- Виброскорость

- виброперемешение

- Корректированное (общее и локальное) виброускорение (виброскорость)

- Напряжение от первичного преобразователя (по прямому входу) в режиме измерительного усилителя

Диапазоны измерений

- в режиме шумомера от 23 дБА до 136 дБА со штатным микрофоном (чувствительность 50 мВ/Па)

- в режиме виброметра от 1 мм/сІ до 1000 м/сІ со штатным акселерометром (чцвствительностью 10 мВ/мсІ)

- в режиме измерительного усилителя от 5 мкВ - 10 В напряжение по прямому входу

Основная погрешность

- при измерении опорного уровня 94дБ на 1000 Гц погешность не более +/- 0,7 дБ

Частотные характеристики

- измерительный диапазон от 0,5 Гц до 90 кГц

Частотные фильтры предварительной частотной коррекции

· НР - фильтр низких частот

· Lin - линейный частотный фильтр

Частотные фильтры для измерения параметров шума

· А - фильтр для измерения уровня звука в соответствии с IEC 651

· C - фильтр для измерения уровня звука в соответствии с IEC 651

· G - фильтр для измерения инфразвука в соответствии с ISO/DIS 7196

Частотные фильтры для измерения параметров вибрации

· Vel1 - интегрирующий фильтр для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 1 Гц до 330 Гц

· Vel3 - интегрирующий фильтр для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 3 Гц до 1000 Гц

· Vel10 - интегрирующий фильтр для измерения виброскорости в чвстотном диапазоне от 10 Гц до 3000 Гц

· MF - Vel - интегрирующий фильтр для измерения виброскорости на стационарных машинах в частотном диапазоне от 10 Гц до 1000 Гц

· Dil1 - интегрирующий фильтр для измерения виброперемещение в частотном диапазоне от 1 Гц до 18 Гц

· Dil3 - интегрирующий фильтр для измерения виброперемещение в частотном диапазоне от 3 Гц до 57 Гц

· Dil3 - интегрирующий фильтр для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 10 до 181 Гц

Частотно - корректирующий фильтр для измерения воздействия вибрации на организм человека.

· W - Bz - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 1990 года и СН 2.2.4/2.1.8.566 - 96 «Производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях»

· W - Bxy - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 1990 года и СН 2.2.4/2.1.8.566 - 96 «Производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях»

· W - Bc - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 1990 года

· Wk - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 2005 года

· Wd - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 2005 года

· Wh - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 2005 года

· Wc - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 2005 года

· Wj - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 8041 редакции 2005 года

· H - A - фильтр для измерения общей вибрации, воздействующей на человека, соответствует стандарту ISO 5349 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях»

· КВ - фильтр для измерения общей вибрации на морских и речных судах. (фильтр соответсвует значению КВ = W - Bc + 28,9 дБ)

Фильтр частного анализа сигналов, работающие в реальном масштабе времени.

· 1/1 октавы - 16 цифровых фильтров с центральными частотами от 2 Гц до 63 кГц

· 1/3 октавы - 50 цифровых с центральными частотами от 1 Гц до 80 кГц

Частотный анализ сигналов на основе БПФ (быстрого преобразования фурье)

· Узкополосный частотный анализ с разрешением до 1960 линий и взвешивающими частотными окнами типа: прямоугольное, Ханнинга, Кайзера - Бесселя, с плоской верщиной

Динамический диапазон

- более 80 дБ с детектором среднеквадратичных значений (СКЗ)

- более 90 дБ с пиковым детектором (РЕАК)

- разрешение динамического диапазона 0,1 дБ

Дисплей

- жидкокристаллический дисплей размера 128 х 128 пикселей с подсветкой

Память

- 8 мБ энергонезависимой памяти с возможностью расширения до 64 мБ

Питание

- от встроенного аккумулятора или внешнего источника постоянного тока (8 - 27) B/800 мА

Рабочий диапазон температур

- от минус 10 °C до плюс 50 °C

Диапазон температур для хранения прибора

- от минус 50 °C до плюс 60 °C

Габариты прибора

- 68 мм х 112 мм х 250 мм

Масса

- 1,8 кг с аккумуляторными батареями

Поверка

- межповерочный интервал составляет 1 год

- поверка прибора осуществляется по ГОСТ 8.257 - 84, ГОСТ 8.553 - 88

Гарантийный срок обслуживания прибора

- 2 года с момента получения прибора

Глава 3. Анализ средств защиты от шума в исследуемом оборудовании

3.1 Анализ образования шума в станке

Шум большинства металлорежущих станков имеет средний или вы­сокочастотный характер. Наиболее высокие уровни звука создаются при работе токарных, револьверных, фрезерных, карусельных станков. Источниками шума в этих станках являются приводы, электродвигатели, режущий инструмент, обрабатываемый пруток.

Среди вышеназванных станков выделяются токарные автоматы. Эти станки отличаются высокой производительностью, надежностью и не требуют затрат на обслуживание, однако создаваемый при их работе шум ударного происхождения достигает 100-115 дБА.\

Рисунок 3.1.1 Токарно - винторезный станок 16К20.

Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. Токарный станок - один из древнейших станков, на основе которого создавались станки сверлильной, расточной и др. групп. Токарные станки составляют значительную группу металлорежущих станков, отличаются большим разнообразием. На токарном станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Используя специальные приспособления, на токарном станке можно осуществлять фрезерование, шлифование, нарезание зубьев и др. виды обработки. На специализированных токарных станках обрабатывают колёсные пары, муфты, трубы и др. изделия.

Основные узлы токарного станка: основание с корытом для сбора охлаждающей жидкости и стружки; станина с направляющими суппорта и задней бабки; неподвижная передняя бабка со шпинделем и коробкой скоростей, которая может располагаться и в др. месте, например в основании; передвижная задняя бабка, закрепляемая на станине в определённом положении; коробка подач, соединённая муфтами с ходовым валиком и ходовым винтом; фартук с механизмом передачи движения от ходового валика к рейке (или к винту подачи поперечных салазок) и с механизмом соединения маточной гайки с ходовым винтом; суппорт, состоящий из каретки, движущейся по направляющим станины, поперечных салазок, перемещающихся по направляющим каретки; поворотная часть с направляющими для верхней каретки, несущей резцедержатель. Каретка и поперечные салазки перемещаются вручную или автоматически. В токарных станках некоторых моделей верхняя каретка также перемещается автоматически. В механизме фартука предусмотрена блокировка, исключающая одновременное включение подачи от ходового валика и ходового винта и одновременное включение каретки и поперечных салазок. Для быстрого хода суппорта служит дополнительный привод ходового валика от электродвигателя через обгонную муфту.

На токарном станке в процессе резания вращение заготовки, закрепляемой в патроне зажимном или в центрах, осуществляется от привода главного движения, обеспечивающего ступенчатое или бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя для настройки на требуемую скорость резания. Поступательное перемещение режущего инструмента обеспечивается кинематической цепью движения подачи, первое звено которой - шпиндель, последнее - зубчато-реечная передача (при точении) или кинематическая пара ходовой винт - маточная гайка (при нарезании резьбы). Настройка подачи производится с помощью коробки подач (при точении) или установкой сменных зубчатых колёс узла настройки подачи - гитары станка (при нарезании резьбы).

Шпиндельный узел выполняется жёстким и виброустойчивым. Опорами шпинделя обычно служат подшипники качения. В прецизионных Токарных станках применяют гидростатические подшипники. На переднем конце шпинделя может устанавливаться планшайба или патрон, в которых закрепляют заготовки. Задняя бабка используется при обработке заготовок в центрах, а также для закрепления инструмента при сверлении, зенкеровании и развёртывании.

В привод главного движения токарных станови могут входить одно- или многоскоростной асинхронный электродвигатель и многоступенчатая коробка скоростей или механический вариатор либо регулируемый электродвигатель постоянного тока и коробка скоростей (обычно в тяжёлых токарных станках). Иногда в токарных станках применяют др. приводы (например, гидравлические).

В токарных станках основными источниками шума являются приводы и зубчатые передачи. Иногда высокий шум создает резец при резании чугунных, особенно корпусных деталей. Шум большой интенсивности вызывается нередко и электроприводами.

Шум в зубчатых передачах и подшипниках зависит главным образом от вибраций, возникающих в валах и дисках от ударов, трения или переменных усилий.

Особо высокочастотный шум (визг) возникает при черновой обдирке детали и обработке посадочных мест корпусов. Интенсивность шума зависит не только от размера стружки, но и от заточки резца, качества стали и других причин.

Шум создается ударами перекатываемых деталей. Высокие уровни шума создаются также электропилами и шлифовальными станками. Интенсивный шум возникает не только от трения обрабатываемых предметов об обдирочный круг, но часто и при холостой работе. Шум от полировочных и шлифовальных станков вызывается в основном электродвигателями, вибрацией подшипников и трением обрабатываемой детали о круг. Чаще всего он носит высокочастотный характер и превышает норму.

3.2 Определение точек в исследуемом оборудовании для измерения шума

На основе анализа образования шума в токарном станке следует определить точки для измерения шума.

Рисунок 3.2.2 Схема токарно-винторезного станка 16К20 с точками для замера шума:

Точка1 коробка передач, передняя бабка с коробкой скоростей.

Точка 2 зона обработки детали.

Точка 3 задняя бабка, станина.

Инструментальные измерения уровня звука (звукового давления) проводилась с помощью шумомера Svan - 912M, имеющих возможность регистрации эквивалентных и максимальных значений непостоянного шума, а уровни звукового давления в октавных полосах частот с помощью встроенных или подключаемых фильтров. Шумомер и фильтр соответствует 1-му классу точности по действующим стандартам, имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и действующее свидетельство о поверке.

Измерение шумовых характеристик исследуемого оборудования проводились в трех точках, которые были определены в результате анализа образования шума в данном оборудовании, на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола. Микрофон шумомера был направлен в сторону основного источника шума и удален от него на 0,5 м. Продолжительность каждого измерения в каждой точке составляла не менее 15 мин. При измерении шума окна и двери были закрыты.

Таблица 3.2.1 Уровни звукового давления при различных оборотах станка в трех точках измерения.

Об/мин

12,5

20

40

80

100

160

200

400

800

1000

1600

точка 1

78,8

80,3

83,8

84

84,7

87

81

84,1

85,5

88,5

93,9

точка 2

78,2

77,9

80,5

78,9

79,6

82

77,4

81,1

83

86

88

точка 3

73,8

74,4

77,2

75,5

76,7

78,6

74,8

78,4

81,4

83,3

85,1

Рисунок 3.2.3 зависимость эквивалентного значения шума от оборотов на холостых ходах.

3.3 Анализ полученных измерений

Предельно допустимый уровень звука на производстве от токарного станка составляет 80 дБ. Анализируя полученные данные по каждой точке можно сказать:

Точка 1. коробка передач, передняя бабка с коробкой скоростей.

· При 12.5 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 78.8 дБ, что очень близко к границе допустимого нормативного значения.

· При 20 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 80.3 дБ, незначительное превышение предельно допустимого значения на 0,3 дБ.

· При 40 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 83.8 дБ, превышение предельно допустимого значения на 3.8дБ.

· При 80 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 84 дБ, превышение предельно допустимого значения на 4 дБ.

· При 100 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 84,7 дБ, превышение предельно допустимого значения на 4.7 дБ.

· При 160 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 887 дБ, превышение предельно допустимого значения на 7 дБ.

· При 200 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 81 дБ, превышение предельно допустимого значения на 1 дБ.

· При 400 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 84,1 дБ. Превышение предельно допустимого значения на 4.1 дБ.

· При 800 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 85,5 дБ превышение предельно допустимого значения на 5.5 дБ.

· При 1000 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 88.5 дБ, превышение предельно допустимого значения на 8.5 дБ.

· При 1600 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 93.9 дБ, что превышает предельно допустимое значение на 13.9 дБ.

Точка 2 зона обработки детали.

· При 12.5 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 78.2 дБ что очень близко к нормативному значению.

· При 20 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 77.9 дБ, не наблюдается превышения предельно допустимого значения как в точке один при таких же оборотах.

· При 40 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 80.5 незначительное превышение предельно допустимого значения.

· При 80 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 78.9 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения как в точке 1.

· При 100 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 79.6 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения как в точке 1 при тех же оборотах, но очень близко к нему.

· При 160 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 82 дБ, превышение предельно допустимого значения на 2 дБ. Однако ниже на 5 дБ, чем в точке 1.

· При 200 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 77.4 дБ, не наблюдается превышения предельно допустимого значения как в точке 1.

· При 400 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 81.1 дБ, превышение предельно допустимого значения на 1.1 дБ.

· Пи 800 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 83 дБ, превышение предельно допустимого значения на 3 дБ.

· При 1000 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 86 дБ, превышение предельно допустимого значения на 6 дБ.

· При 1600 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 88 дБ превышение предельно допустимого значения на 8 дБ.

Точка 3 задняя бабка, станина.

· При 12.5 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 73.8 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения как и в точке 1 и в точке 2.

· При 20 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 74.4 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения в отличии от точки 1.

· При 40 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 77.2, не наблюдается превышение предельно допустимого значения.

· При 80 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 75.5 не наблюдается превышение предельно допустимого значения, в отличии точки 1.

· При 100 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 76,7 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения

· При 160 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 78.6 дБ не наблюдается превышение предельно допустимого значения, в отличии точки 1 и точки 2.

· При 200 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 74.8 дБ, не наблюдается превышение предельно допустимого значения в отличии от точки 1.

· При 400 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 78.4 дБ не наблюдается превышение предельно допустимого значения, в отличии точки 1 и точки 2.

· При 800 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 81.4 дБ превышение предельно допустимого значения на 1.4 дБ.

· При 1000 оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 83.3 дБ превышение предельно допустимого значения на 3.3 дБ.

· 1600 дБ оборотах в минуту холостого хода, уровень шума составляет 85.1 дБ, превышение предельно допустимого значения на 5.1 дБ.

Самое маленькое значения уровня звука составляет 73.8 дБ при 12.5 оборотах холостого хода в точке 3.

Самое высокое значение уровня звука составляет 93.9 дБ при 1600 оборотах холостого хода в точке 1.

На основе анализа полученных данных при измерении видно, что самое большое превышение уровня звукового давления достигается при 1600 оборотов в минуту холостого хода станка и достигает 93.9 дБ. И превышение допустимых значений начинается в точке 1 с 20 оборотов в минуту холостого хода. В точке 2 с 40 оборотов холостого хода. В точке 3 с 800 оборотов в минуту холостого хода. При холостых ходах идет значительное превышении предельно допустимых уровней. Следовательно, данные полученные при обработке будут еще выше. В связи с полученными значениями в данном оборудовании нужно применять средства коллективной защиты. В данной оборудовании шум, можно снизить, применив средства коллективной защиты - кожух или выгородку, облицованную звукопоглощающим материалом и виброизоляцией.

шум техносфера загрязение

Заключение.

В настоящее время в городских условиях при высоких частотах шум оказывает влияние на весь организм человека: угнетается ЦНС, происходит изменение скорости дыхания и частоты пульса, что приводит к возникновению сердечно - сосудистых заболеваний, гипертонии, а также происходит снижение слуха или его потерю. Шум вызывает снижение функции защитных систем и общей устойчивости организма к внешним воздействиям.

Источники шума многообразны, различные источники порождают разные шумы. К таким источникам относят: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, авиатранспорт (самолёты, вертолёты), удары пневматического инструмента, колебания всевозможных конструкций, громкая музыка и многое другое.

В данной работе рассматривалось машиностроение как источник шума. Конкретно токарно-винторезный станок 16К20.

В токарных станках основными источниками шума являются приводы и зубчатые передачи. Иногда высокий шум создает резец при резании чугунных, особенно корпусных деталей. Шум большой интенсивности вызывается нередко и электроприводами.

Измерение шумовых характеристик исследуемого оборудования проводились в трех точках, которые были определены в результате анализа образования шума в данном оборудовании, на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола. Точка1 коробка передач, передняя бабка с коробкой скоростей, точка 2 зона обработки детали, точка 3 задняя бабка, станина. Инструментальные измерения уровня звука (звукового давления) проводилась с помощью шумомера Svan - 912M, имеющих возможность регистрации эквивалентных и максимальных значений непостоянного шума, а уровни звукового давления в октавных полосах частот с помощью встроенных или подключаемых фильтров. Шумомер и фильтр соответствует 1-му классу точности по действующим стандартам, имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и действующее свидетельство о поверке.

На основе анализа полученных данных при измерении видно, что самое большое превышение уровня звукового давления достигается при 1600 оборотов в минуту холостого хода станка и достигает 93.9 дБ. И превышение допустимых значений начинается в точке 1 с 20 оборотов в минуту холостого хода. В точке 2 с 40 оборотов холостого хода. В точке 3 с 800 оборотов в минуту холостого хода. При холостых ходах идет значительное превышении предельно допустимых уровней. Следовательно, данные полученные при обработке будут еще выше. В связи с полученными значеиями в данном оборудовании нужно применять средства коллективной защиты. В данной оборудовании шум, можно снизить, применив средства коллективной защиты - кожух или выгородку, облицованную звукопоглощающим материалом и виброизоляцией.

Список используемой литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних спец. Учеб. Заведений / С. В. Белов, В.А Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общей ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. И доп. М.: Высш. Шк., 2002. 357с,: ил.

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Понамарев и др. Учеб. Пособие для студентов средних спец. Учеб. Заведений. М.:Высш. Шк., 2001. 431 с.: ил.

3. Безопасность и охрана труда: Учеб. Пособие для вузов / Н.Е. Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.: Под ред. О.Н. Русака СПб.: Изд - во МАНЭБ, 2001. 279 с.: ил.

4. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник / С.В. Белов. А.Ф. Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. М.: Машиностроение, 1989. 368с.:ил.

5. Борьба с шумом / Под ред. Е.Я. Юдина. М.: Стройиздат, 1964 704 с.

6. Утепова А.Б., Мединский А.И., Болатбаева Т.А., Куттыбаев С.К., Заликанова И.П. Применение демпфирующих сплавов для снижения шума механического происхождения. Алматы: КазНТУ, 2008 - 109 с.

7. Дивисилов «Охрана труда». Издательство Москва форум - инфа -М 2003г.

8. Суворов Г.А., Лихницкий А.М. «Импульсный шум и его влияние на организм человека». Издательство Москва 1975г.

9. Борьба с шумом, под ред. Е. Я. Юдина, М., 1964; Кириллов Н. Е., Помехоустойчивая передача сообщений по линейным каналам со случайно изменяющимися параметрами, М., 1971;

10. Белов С.В.Безопасность производственных процессов. Справочник, М.: Машиностроение, 1985, 615 с.

11. Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов/ Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983, 432 с., ил.

12. Справочник проектировщика. Защита от шума / Под ред. Е.Я. Юдина. М.: Стройиздат, 1974, 425 с.

13. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учеб. пособие для инж.-экон. спец. вузов. -М.:Высш. шк., 1985. -319 с, ил.

14. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник. С.В. Белов, А.Ф. Козяков и др. Под редакцией С.В. Белова - М. Машиностроение, 1989, - 368 с.

15. Карпов Ю.В., Дворянцева Л.А. Защита от шума и вибрации на предприятиях химической промышленности. М: Химия, 1991, - 120 с.

16. ГОСТ Р 12.4.208-9 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Наушники, Общие технические требования»;

17. ГОСТ Р 12.4.209-99 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Вкладыши. Общие технические требования»;

18. ГОСТ Р 12.4.210-99 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской. Общие технические требования»;

19. ГОСТ Р 12.4.211-99 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Противошумы. Субъективный метод измерения поглощения звука»;

20. ГОСТ Р 12.4.212-99 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Противошумы. Оценка результирующего значения А-корректированного уровня звукового давления при использовании средств индивидуальной защиты»;

Размещено на Allbest.ru

...

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.