Граничные и среднегеометрические частоты октавных полос
Граничные частоты октавных полос, Гц | 45-90 | 90-180 | 180-335 | 335-710 | 710-1400 | 1400-2800 | 2800-5600 | 5600-11200 |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
В зависимости от того, на какой частоте находится максимум звукового давления, характер спектра может быть:
а) низкочастотным (максимум – ниже 300 Гц);
б) среднечастотным (максимум – в области 300…800 Гц);
в) высокочастотным (максимум – выше 800 Гц).
По характеру спектра шумы можно подразделить также:
– на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы; это означает, что каждой частоте октавы соответствует некоторый уровень шума (например, работа вентилятора);
– на тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона (составляющие, например, шум при работе дисковой пилы).
По временным характеристикам шумы подразделяются:
– на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера;
– на непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера.
Непостоянные шумы подразделяются:
– на колеблющиеся по времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;
– на прерывистые, уровень звука которых резко падает до уровня фонового шума; причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным и превышающим уровень фонового шума, составляет 1 с и более;
– на импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБ, измеренные при включении характеристик «медленно» и «импульс» шумомера, отличаются не менее чем на 10 дБ.
Характеристики и нормы шума на рабочих местах
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по формуле
(7)
где Р - среднеквадратичная величина звукового давления, Па; Р0 - пороговая величина среднеквадратичного звукового давления, Р0 = 2∙10-5 Па.
Для ориентировочной оценки постоянного шума на рабочем месте допускается принимать уровень звука (дБ), измеряемого по шкале «А» шумомера и определяемого по формуле
(8)
где РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень шума в дБ. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука (дБ) на рабочих местах следует принимать:
для широкополосного шума - по табл. 2 (ГОСТ 12.1.003-83);
для тонального и импульсного шума, измеренного шумомером на характеристике «медленно», - на 5 дБ меньше значений, указанных в табл. 2;
для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления, - на 5 дБ меньше значений, указанных в табл. 2, или фактических уровней шума в этих помещениях, если последние не превышают значений, приведенных в табл. 2 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае применять не следует).
Согласно ГОСТ 12.1.050–86 (2002) допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ, для жилых и общественных зданий и территорий следует принимать в соответствии со СНиП 23-03-2003. Санитарно-гигиеническое нормирование заключается в предотвращении возможности влияния шума на организм человека посредством ограничения как его уровней до допустимых, так и длительности пребывания человека в условиях интенсивного шума.
При нормировании шума используют два метода:
нормирование по предельному спектру шума;
нормирование уровня звука в дБА.
Таблица 2
Допустимые уровни звука и уровни звукового давления для рабочих мест (ГОСТ 12.1.003-83)
Рабочие места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука или эквивалентные уровни звука, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Производственные помещения | |||||||||
1. Помещения конструкторского бюро | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
2. Помещения управления, рабочие комнаты | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
3. Кабины наблюдения и дистанционного управления: без речевой связи по телефону с речевой связью по телефону |
94
83 |
87
74 |
82
68 |
78
63 |
75
60 |
73
57 |
71
55 |
70
54 |
80
65 |
4. Помещения и участки точной сборки | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
5. Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятия | - | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |
6. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, шумные агрегаты вычислительных машин | - | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80 |
Для приближенной оценки шума можно пользоваться характеристикой шума в уровнях звука, в дБА, при которой чувствительность всего шумоизмерительного спектра соответствует средней чувствительности органа слуха человека на различных частотах спектра.
Методы измерения шума
Шум на рабочих местах в производственных помещениях измеряется на уровне 1,5 м от пола или на уровне работающего при включении не менее 2/3 установленного оборудования.
Определяются следующие измеряемые и рассчитываемые величины в зависимости от временных характеристик шума:
а) уровень звука, дБА, и октавные уровни звукового давления, дБ, - для постоянного шума;
б) эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, дБА, - для колеблющегося во времени шума;
в) эквивалентный и максимальный уровень, дБА, - для прерывистого шума.
Продолжительность измерения Т следует принимать днем непрерывно в течение 8 ч, ночью - непрерывно в течение 0,5 ч.
Продолжительность измерения шума необходимо устанавливать в зависимости от характера шума:
постоянного шума - 3 мин, в каждой точке 3 отсчета;
прерывистого шума - 30 мин и более, проводят в течение полного цикла характерного действия шума (днем или ночью);
импульсного шума - 30 мин;
непостоянного шума - период времени, который охватывает все типичные изменения шума (не менее 30 мин).
Защита от шума
В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 защита от шума должна достигаться разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов защиты от шума. Согласно ГОСТ 12.4.051-78 и ГОСТ 12.1.029-80 средства и методы защиты от шума подразделяются на:
средства индивидуальной защиты;
средства и методы коллективной защиты.
Средства индивидуальной защиты применяются, когда неэкономично, а иногда и практически невозможно уменьшить шум до допустимых величин на некоторых производствах (клепка, штамповка, испытание двигателей внутреннего сгорания и др.). Различают два основных типа противошумов: внутренние, вкладывающиеся внутрь наружного слухового прохода, и наружные, закрывающие всю ушную раковину снаружи. Наиболее простым средством являются вкладыши, изготавливающиеся в виде мягких тампонов из обычной ваты, ультратонкого волокна, смоченного парафином, и жестких заглушек-втулок (в форме конуса) из резины, паралона, пластмассы, эбонита и т.д. К недостаткам вкладышей следует отнести низкую эффективность (5—20 дБ), возникновение болевых ощущений при длительном пользовании, не гигиеничность повторного использования.
Более эффективным средством защиты от шума являются наушники, противошумные каски с наушниками. При уровнях шума свыше 120 дБ, когда шум передается через кости черепа, позвоночник, рекомендуется применять шлемы и специальную противошумную одежду.
К средствам и методам коллективной защиты относятся:
а) уменьшение шума в источнике, улучшение конструкций машин за счет точности изготовления узлов, балансировки вращающихся элементов, применение пластмассовых шестерен вместо стальных и др.;
б) архитектурно-планировочные методы:
– рациональные акустические решения планировок зданий и генпланов;
– рациональное размещение технологического оборудования;
– рациональное размещение рабочих мест;
– рациональное акустическое размещение зон и режима движения транспортных средств и транспортных потоков;
– создание шумозащитных зон;
в) акустические средства:
– звукоизоляции: звукоизолирующие ограждения, звукоизолирующие кабины, звукоизолирующие кожухи, акустические экраны, выгородки;
– звукопоглощения: звукопоглощающие облицовки, объемные (штучные) поглотители звука;
– виброизоляции: виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструкционные разрывы;
– демпфирования: элементы с сухим трением, элементы с вязким трением; элементы с внутренним трением, линейные, нелинейные;
– глушители шума: адсорбционные, реактивные (рефлексные), комбинированные;
г) организационно-технические методы:
– применение малошумных технологических процессов;
– оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля;
– совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин;
– применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц;
– использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных предприятиях.
- Введение
- Лабораторная работа 1 Оценка содержания радионуклидов урана в природных минералах
- Вопросы для самостоятельной подготовки
- Библиографический список
- Лабораторная работа 2 Определение параметров воздуха рабочей зоны и защита от тепловых воздействий
- 1. Общие сведения
- Содержание работы
- Лабораторная работа 3 Исследование параметров микроклимата рабочей зоны производственных помещений
- Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека
- Гигиеническое нормирование производственного микроклимата
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников
- Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (тнс-индекса) для профилактики перегревания организма
- Приборы для измерения параметров микроклимата
- Методы и средства нормализации производственного микроклимата
- Выбор расположения и способов установки светильников
- Устройство и принцип работы установки
- Устройство и принцип работы пульсметра-люксметра “тка-пкм”
- Указания мер безопасности
- Лабораторная работа 5 Исследование средств звукоизоляции
- Граничные и среднегеометрические частоты октавных полос
- Расчет требуемой звукоизолирующей способности от воздушного шума
- Звукоизоляция r некоторых строительных конструкций
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения лабораторной работы
- Содержание отчета
- Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 6 «Исследование звукоизолирующего кожуха»
- 1. Общие сведения
- 1.1. Физические основы снижения шума кожухами
- 1.2. Пути проникновения шума через кожухи
- 1.3. Расчет снижения шума кожухом
- 1.3.1. Шумовые характеристики машины
- 1.3.2. Требуемое снижение уровней звукового давления
- 1.3.3. Требуемая звукоизоляция стенок кожуха
- 1.3.4. Эксплуатационные требования к звукоизолирующим кожухам
- Результаты измерений
- 1. Общие сведения
- 1.1. Применение звукопоглощающих облицовок и штучных (объемных) конструкций для снижения шума
- 1.2. Расчет акустических характеристик помещения
- 1.3. Характеристики звукопоглощающих конструкций
- Результаты измерений
- Классификация вибрации
- Воздействие вибрации на организм человека
- Нормирование вибрации
- Защита от вибрации
- Устройство и принцип работы установки
- Указания мер безопасности
- Подготовка вибростенда к работе и порядок ее проведения
- Вопросы к лабораторной работе
- Лабораторная работа №9 Защита от сверхвысокочастотного освещения
- 3. Отчет о лабораторной работе
- Лабораторная работа № 10 Обучение навыкам сердечно-лёгочной и мозговой реанимации на тренажере «Максим 3-0ie
- 1. Учебный режим
- 2. Режим реанимации одним спасателем («2-15»).
- 3. Режим реанимации двумя спасателями («1-5»).
- 4. Режим сердечно-легочной реанимации, предложенный Европейским Советом по реанимации (erc) («2-30»).
- 5. Режим сердечно-легочной реанимации, предложенный Европейским Советом по реанимации (erc) («30-2»)
- Лабораторная работа № 11 Методы и средства защиты воздушной среды от газообразных загрязнений
- 1. Вредные вещества. Основные понятия и определения
- 2. Основные способы очистки воздуха от газовых загрязнений
- 3. Устройство и принцип работы стенда
- 4. Требования безопасности
- 5. Подготовка к работе и порядок ее проведения
- 6. Устройство и работа насоса - пробоотборника
- Содержание отчета
- Контрольные вопросы
- Библиографический список
- Лабораторная работа №12 Анализ поражения током в трехфазных электрических сетях напряжение до 1 кВ
- Содержание работы
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения работы Нормальный режим работы сети
- Содержание отчета о лабораторной работе.
- Описание лабораторной установки
- Порядок выполнения работы
- Содержание отчета о лабораторной работе
- Лабораторная работа № 3 Исследование защитного заземления в электроустановках напряжением до 1 кВ
- Содержание работы
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения работы
- Содержание отчета о лабораторной работе
- Лабораторные работы по теме «электробезопасность»
- Теоретическая часть
- Причины производственного электротравматизма
- 2. Классификация сетей. Схемы включения человека в сеть
- Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью
- Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
- Аварийный режим работы сетей
- Содержание
- Содержание