Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум
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 |
Инфразвук – область акустических колебаний с частотой ниже 16…20 Гц. В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, в ряде случаев – с низкочастотной вибрацией.
При
воздействии инфразвука на организм
уровнем 110…150 дБ могут возникать
неприятные субъективные ощущения и
многочисленные реактивные изменения:
нарушения в ЦНС, сердечно сосудистой
и дыхательной системах, вестибулярном
анализаторе. Отмечают жалобы на головные
боли, головокружение, осязаемые движения
барабанных перепонок, звон в ушах и
голове, снижение внимания и работоспособности;
может появиться чувство
Установлен аддитивный характер действия инфразвука и низкочастотного шума. Следует отметить, что производственный шум и вибрация оказывают более агрессивное действие, чем инфразвук сопоставимых параметров.
Гигиеническая
регламентация инфразвука производится
по санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.583—96, которые
задают предельно допустимые уровни
звукового давления (УЗД) на рабочих местах
для различных видов работ, а также в жилых
и общественных помещениях и на территории
жилой застройки (табл. 4).
Таблица 4. Предельно допустимые уровни инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) на рабочих местах и на территории жилой застройки
| Название помещений | Уровни звукового давления, дБ | Общий уровень звукового давления, Lлин, дБ | |||
| 2 | 4 | 8 | 16 | ||
| Производственное: - работа
различной степени тяжести - работа
различной степени Территория
жилой застройки Помещения жилых и общественных зданий |
100 95 90 75 |
95 90 85 70 |
90 85 80 65 |
85 80 75 60 |
100 95 90 75 |
Степень
воздействия ударной волны
Избыточное давление во фронте ударной волны 10 кПа и менее для людей и животных, расположенных вне укрытий, считаются безопасными. Легкие поражения наступают при избыточном давлении 20…40 кПа. Они выражаются кратковременными нарушениями функций организма (звоном в ушах, головокружением, головной болью). Возможны вывихи, ушибы. Поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 40…60 кПа. При этом могут быть вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечения из носа и ушей.
Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении 60…100 кПа. Они характеризуются выраженной контузией всего организма, переломами костей, кровотечениями из носа, ушей; возможно повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Крайне тяжелые контузии и травмы у людей возникают при избыточном давлении более 100 кПа. Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печени, селезенке, почках), ценные жидкостью (головном мозге, мочевом и желчном пузырях). Эти травмы могут привести к смертельному исходу.
Радиус поражения обломками зданий, особенно осколками стекол, разрушающихся при избыточном давлении 2…7 кПа, может превысить радиус непосредственного поражения ударной волной.
Воздушная
ударная волна также действует
на растения. Полное повреждение лесного
массива наблюдается при
Литература:
Безопасность жизнедеятельности. Под ред. С. В. Белова. Москва 1999.

- Акустические особенности речи
- Акустические системы
- Акустические системы
- Акустический и термический расчет многослойных конструкций
- Акустический расчет и мера защиты от воздействия шума
- Акустическое загрезнение окружающей средв
- Акустическое загрязнение природной среды
- Акты управления - понятие, виды, юридические свойства
- Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі
- Акустикалық есептеулер және шудың әсерінен қорғану шаралары»
- Акустика студий
- Акустические колебания. Действие шума на человека. Инфразвук и ультразвук. Нормирование акустического воздействия
- Акустические колебания и вибрация
- Акустические колебания и их воздействие на организм человека