Автор работы: Егор Болтунов, 08 Октября 2010 в 18:34, контрольная работа
Физическое понимание об акустических колебаниях охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих средств. Акустические колебания в диапазоне 16 Гц…20 кГц – ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле.
Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена двумя пороговыми кривыми: нижняя – порог слышимости, верхняя – порог болевого ощущения. Самые низкие значения порогов лежат в диапазоне 1…5 кГц. Порог слуха молодого человека составляет 0 дБ на частоте 1000 Гц порог слухового восприятия значительно выше, так как ухо менее чувствительно к звукам низких частот. Болевым порогом принято считать звук с уровнем 140 дБ, что соответствует звуковому давлению 200 Па и интенсивности 100 Вт/м2. Звуковые ощущения оцениваются по порогу дискомфорта (слабая боль в ухе, ощущение касания, щекотания).
Шум определяют как совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. Окружающие человека шумы имеют разную интенсивность: разговорная речь – 50…60 дБ А, автомобильная сирена – 100 дБ А, шум двигателя легкового автомобиля – 80 дБ А, шум в обычной квартире – 30…40 дБ А.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Акустические колебания. Постоянный и
непостоянный
шум………………………………………….3
Акустические колебания.
Постоянный и непостоянный шум
Физическое понимание об акустических колебаниях охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих средств. Акустические колебания в диапазоне 16 Гц…20 кГц – ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле.
Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена двумя пороговыми кривыми: нижняя – порог слышимости, верхняя – порог болевого ощущения. Самые низкие значения порогов лежат в диапазоне 1…5 кГц. Порог слуха молодого человека составляет 0 дБ на частоте 1000 Гц порог слухового восприятия значительно выше, так как ухо менее чувствительно к звукам низких частот. Болевым порогом принято считать звук с уровнем 140 дБ, что соответствует звуковому давлению 200 Па и интенсивности 100 Вт/м2. Звуковые ощущения оцениваются по порогу дискомфорта (слабая боль в ухе, ощущение касания, щекотания).
Шум определяют как совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. Окружающие человека шумы имеют разную интенсивность: разговорная речь – 50…60 дБ А, автомобильная сирена – 100 дБ А, шум двигателя легкового автомобиля – 80 дБ А, шум в обычной квартире – 30…40 дБ А.
По
спектральному составу в
Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания и увеличению числа ошибок при выполнении работы, исключительно сильное влияние оказывает шум на быстроту реакции, сбор информации и аналитические процессы из-за шума снижается производительность труда и ухудшается качество работы. Шум затрудняет своевременную реакцию работающих на предупредительные сигналы внутрицехового транспорта (автопогрузчиков, мостовых кранов и т. п.), что способствует возникновению несчастных случаев на производстве.
В
биологическом отношении шум
является заметным стрессовым фактором,
способным вызвать срыв приспособительных
реакций. Акустический стресс может
приводить к разным проявлениям:
от функциональных нарушений регуляции
ЦНС до морфологически обозначенных
дегенеративных деструктивных процессов
в разных органах и тканях. Степень
шумовой патологии зависит от
интенсивности и
Шум
оказывает влияние на весь организм
человека: угнетает ЦНС, вызывает изменение
скорости дыхания и пульса, способствует
нарушению обмена веществ, возникновению
сердечнососудистых заболеваний, гипертонической
болезни, может приводить к
Шум с уровнем звукового давления до 30…35 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого уровня до 40…70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия и при длительном действии может быть причиной неврозов. Воздействие шума уровнем свыше 75 дБ может привести к потере слуха – профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще более высоких (более 160 дБ) и смерть.
Специфическое
шумовое воздействие, сопровождающее
повреждением слухового анализатора,
проявляется медленно прогрессирующим
снижением слуха. У некоторых
лиц серьезное шумовое
Оценка
состояния слуховой функции базируется
на количественном определении потерь
слуха и производится по показателям
аудиометрического
Критерием
профессионального снижения слуха
принят показатель средней арифметической
величины снижения слуха в речевом
диапазоне, равный 11 дБ и более. Помимо
патологии органа слуха при воздействии
шума наблюдаются отклонения в состоянии
вестибулярной функции, а также
общие неспецифические
Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003—83* и Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Документы дают классификацию шумов по спектру на широкополосные и тональные, а по временным характеристикам – на постоянные и непостоянные. Для нормирования постоянных шумов применяют допустимые уровни звукового давления (УЗД) в девяти октавных полосах частот (см. табл. 1) в зависимости от вида производственной деятельности. Для ориентировочной оценки в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах допускается принимать уровень звука (дБ А), определяемый по шкале А шумомера с коррекцией низкочастотной составляющей по закону чувствительности органов слуха и приближением результатов объективных измерений к субъективному восприятию.
Непостоянные шумы делятся на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные. Нормируемой характеристикой непостоянного шума является эквивалентный по энергии уровень звука (дБ А). Допустимые значения эквивалентных уровней непостоянных широкополосных шумов приведены в таблице 1.
Для
тонального и импульсного шума допустимый
уровень звука должен быть на 5 дБ
меньше значений, указанных в таблице
1. Эквивалентный по энергии уровень
звука
Таблица 1. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентного уровня звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории по ГОСТ 12.1.003-83* с дополнениями 1989 г. (извлечение) | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ А | 50 60 80 65 65 80 85 | |
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | 8000 | 38 49 70 54 54 70 74 | |
4000 | 40 50 71 55 55 71 76 | ||
2000 | 42 52 73 57 57 73 78 | ||
1000 | 45 55 75 60 60 75 80 | ||
500 | 49 58 78 63 63 78 83 | ||
250 | 54 68 82 68 68 82 86 | ||
125 | 61 70 87 74 74 87 92 | ||
63 | 71 79 94 83 83 94 99 | ||
31,5 | 86 93 103 96 96 107 110 | ||
Рабочие места | Помещения конструкторских
бюро, расчетчиков, программистов вычислительных
машин, лабораторий для теоретических
работ Помещения
управления, рабочие комнаты Кабины
наблюдений и дистанционного управления: без речевой
связи по телефону с речевой
связью по телефону Помещения
и участки точной сборки, машинописные
бюро Помещения
лабораторий для проведения экспериментальных
работ, для размещения шумных агрегатов,
вычислительных машин Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятий |
где – относительное
время воздействия шума класса Li
% времени измерения; Li –
уровень звука класса i, дБ А.
При оценке шума допускается использовать дозу шума, так как установлена линейная зависимость доза – эффект по временному смещению
порога
слуха, что свидетельствует об адекватности
оценки шума по энергии. Дозный подход
позволяет также оценить
Нормирование допустимого шума в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории жилой застройки осуществляется в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562—96.
Оценивать и прогнозировать потери слуха, связанные с действием производственного шума, дает возможность стандарт ИСО 1999: (1975) «Акустика – определение профессиональной экспозиции шума и оценка нарушений слуха, вызванных шумом».
В
производственных условиях нередко
возникает опасность
Ультразвук
как упругие волны не отличается
от слышимого звука, однако, частота
колебательного процесса способствует
большему затуханию колебаний вследствие
трансформации энергии в
По частотному спектру ультразвук классифицируют на: низкочастотный – колебания 1,12·104…1,0·105 Гц; высокочастотный – 1,0·105…1,0·109 Гц; по способу распространения – на воздушный и контактный ультразвук.
Низкочастотные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в воздухе. Биологический эффект воздействия их на организм зависит от интенсивности, длительности воздействия и размеров поверхности тела, подвергаемой действию ультразвука. Длительное систематическое влияние ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает функциональные нарушения нервной, сердечнососудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов. У работающих на ультразвуковых установках отмечают выраженную астению, сосудистую гипотонию, снижение электрической активности сердца и мозга. Изменения ЦНС в начальной фазе проявляются нарушением рефлекторных функций мозга (чувство страха в темноте, в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерной потливостью, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре). Наиболее характерны вегетососудистая дистония с жалобами на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, на бессонницу.
Контактное
воздействие высокочастотного ультразвука
на руки приводит к нарушению капиллярного
кровообращения в кистях рук, снижению
болевой чувствительности, т. е. развиваются
периферические неврологические нарушения.
Установлено, что ультразвуковые колебания
могут вызывать изменения костной
структуры с разрешением
Профессиональные
заболевания зарегистрированы лишь
при контактной передаче ультразвука
на руки – вегетосенсорная (ангионевроз)
или сенсомоторная
Гигиенические
нормативы ультразвука определены
ГОСТ 12.1.001—89. Гигиенической характеристикой
воздушного ультразвука на рабочих местах
являются уровни звукового давления (дБ)
в третьоктавных полосах со среднегеометрическими
частотами 12,5…100 кГц (табл. 2).
Таблица 2. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах
Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровень звукового давления, дБ |
12,5
16 20 25 31,5—100,0 |
80
80 100 105 110 |
Характеристикой
контактного ультразвука
Таблица 3. Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах
Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни виброскорости, дБ |
8—63
125—500 1000—31500 |
5·10-3
8,9·10-3 1,6·1--2 |
100
105 110 |
Информация о работе Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум