Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2011 в 12:23, реферат
Методы и исследование физических факторов воздействий весьма разнообразны как с методической точки зрения (выбор количества и расположения точек измерения, измеряемые параметры фактора, время, длительность и частота измерений и т.д.), так и с точки зрения широкого разнообразия применяемой аппаратуры. Интерпретация результатов измерений также связана с необходимостью учета ряда привходящих факторов.
Введение………………………………………………………………………...3
1. Электромагнитные излучения(ЭМИ)………………………………………4
Характеристики ЭМИ…………………………………………….4
Диапазоны ЭМИ………………………………………………....10
Радиоизлучение………………………………………………….11
Инфракрасное излучение………………………………………..11
Видимое излучение…………………………………………...…12
Ультрафиолетовое излучение…………………………………..13
Рентгеновское излучение……………………………………….13
Гамма-излучение…………………………………………….…..14
2. Ионизирующее излучение(ИО)……………………………………………15
Методы обнаружения и измерения ИО………………………...17
Единицы радиоактивности……………………………………...18
Единицы ионизирующих излучений…………………………...18
Дозиметрические величины…………………………………….19
Приборы рад разведки и дозиметрического контроля…….…..21
Биологическое действие ИО и способы защиты от них………24
3. Радон ………………………………………………………………………..30
Нахождение в природе…………………………………………..30
Применение радона……………………………………………...31
Влияние на живые организмы…………………………………..31
4. Шум……………………………………………………………………….....33
Классификация шумов…………………………………………..33
Измерение шумов………………………………………………..34
Источники шума………………………………………………....34
Воздействие шума на человека………………………………....35
Гигиеническое нормирование шума…………………………....35
Заключение………………………………………………………………….…36
Список использованных источников……………………………………...…
- Аэродинамический
- Гидравлический
- Электромагнитный
Измерение шумов
Для количественной оценки шума используют усредненные параметры, определяемыми на основании статистических законов. Для измерения характеристик шума применяются шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры и др.
Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах.
Сила звука в децибелах
Разговор: 40—45
Офис: 45—55
Улица: 70—80
Фабрика (тяжелая промышленность): 70—110
Старт реактивного самолёта: 120
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах; в технике основные источники шума — различные двигатели и механизмы. Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а так же источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные
шумы — случайные колебания токов
и напряжений в радиоэлектронных устройствах,
возникают в результате неравномерной
эмиссии электронов в электровакуумных
приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности
процессов генерации и рекомбинации носителей
заряда (электронов проводимости и дырок)
в полупроводниковых приборах, теплового
движения носителей тока в проводниках
(тепловой шум), теплового излучения Земли
и земной атмосферы, а также планет, Солнца,
звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Воздействие шума на человека
Шум
звукового диапазона приводит к
снижению внимания и увеличению ошибок
при выполнение различных видов
работ. Шум замедляет реакцию
человека на поступающие от технических
устройств сигналы. Шум угнетает
центральную нервную систему (ЦНС),
вызывает изменения скорости дыхания
и пульса, способствует нарушению обмена
веществ, возникновению сердечно-сосудистых
заболеваний, язвы желудка, гипертонической
болезни.
Гигиеническое нормирование шума
Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используется ГОСТ 12.1.003-88. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».
Нормирование
шума звукового диапазона
Заключение
Исследование и оценка физических воздействий :
1. ионизирующего излучения,
2. уровня шума,
3. электромагнитного излучения,
4. содержание радона,
должны
осуществляться инструментальными
методами на объекте воздействия (территория
застройки, здания и сооружения и т.д.)
в первую очередь при разработке градостроительной
документации и проектировании жилищного
строительства, а также при приемке объектов
в эксплуатацию. При этом должны быть зафиксированы
основные источники негативного воздействия,
их интенсивность и выявлены зоны дискомфорта
с превышением допустимого уровня негативного
воздействия физических параметров.
Список
использованных источников
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. - М.: 2001.-324
2. Давыдов И. И. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений // И. И. Давыдов. — 1984.
3. Иванов В.И. Дозиметрия ионизирующих излучений, Атомиздат, 1964.
4. Исследования в области измерений ионизирующих излучений. Под редакцией М.Ф. Юдина, Ленинград, 1985.
5. Кирикова О. В. Защита от электромагнитных полей, 1992.
6. Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М.: Атомиздат, 1971.
7. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ.- М.: Мир,-79c., ил.
8. Санитарные нормы СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36
9. Шандала М. Г. Справочник по электромагнитной безопасности работающих и населения / М. Г. Шандала, В. Г. Зуев, И. Б. Ушаков и др. — Воронеж: Истоки, 1998.
10. http://wikipedia.ru
Информация о работе Физические факторы воздействия на человека