Спектральный анализ шума

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Сибирская  государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

(НВФ ФГБОУ  ВПО «СибАДИ»)

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по предмету:

«Безопасность жизнедеятельности»

 

27-вариант

 

 

 

 

 

                                                                                    Выполнила: студент группы ПГС-08N1

                                                                                      Слабенюк Н.Г.

                                                        Проверил: Доцент

   Степанова  Е.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 2012

 

Содержание

1.Спектральный анализ  шума. Техническое и гигиеническое  нормирование шума…………………………………………………….

2. Искусственное освещение производственных помещений и рабочих мест. Методы расчета искусственного освещения……………………

3. Горючие и негорючие вещества. Возгораемость строительных материалов и конструкций. ……………………………………………

 

4. Оказание первой медицинской помощи при пищевых отравлениях…

5. Рассчитать общее равномерное освещение строительной площадки с размерами a = 95 м и b = 80 м. Представить план размещения прожекторов на строительной площадке. Коэффициент запаса k = 1,7. Норма освещенности на строительной площадке Ен = 2 лк………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектральный  анализ шума

Спектральный анализ - это метод обработки сигналов, позволяющий выявить частотный  состав сигнала. Выявление повышенных амплитуд вибрации на частотах, совпадающих  с частотами возможных повреждений  элементов, резонансных частотах деталей, на частотах протекания рабочего процесса помогает обнаружить и идентифицировать неисправность на ранних стадиях зарождения и развития.

Существует два способа  описания сигнала вибрации - во временной  области и частотной области (рисунок 2.37). Измерение на определённой частоте даёт информацию о неисправности раньше, чем измерение общего уровня вибрации. При спектральном анализе используются ряд последовательных фильтров или перемещаемый полосовой фильтр. Анализ проводится в частотных областях: с постоянной относительной шириной частотной полосы (ПОШП) - с одинаковой шириной по логарифмической шкале частот (ширина полосы в октаву, половину или треть октавы); с постоянной абсолютной шириной частотной полосы (ПАШП) (применя-ются ширины полос: 0,25; 0,75; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 и 25,0 Гц).

Решение задач спектрального  анализа возможно при использовании  быстрого преобразования Фурье позволяющего определить вклад отдельных составляющих спектра вибрации в общую картину  вибрации. Вибрационный сигнал, представленный во временной области в виде амплитуды - х(ω), можно получить в виде распределения амплитуд в частотной области х(f):


где a0, a1, a2, an, b1, b2, bn - амплитуды составляющих компонентов вибрации; ω - угловая скорость оборотной частоты колебаний; n - число составляющих вибрации


Рисунок 2.37 - Временные сигналы вибрации и их спектры: а) гармонические колебания с периодом Т1; б) гармонические колебания с периодом Т2; в) полигармонический сигнал.

Ограничение во времени вибрационного  сигнала получают путем умножения  исходной функции на "окно" (весовую функцию). Весовые функции выбираются таким образом, чтобы уменьшить искажение спектра исходной функции и получить необходимую точность в соответствии с поставленной задачей точного определения: "окна Ханнинга, Хэмминга" - частоты; "окна со срезанной вершиной" - амплитуды; "экспоненциального окна" - параметров удара

В зависимости от используемого  окна полученный спектр имеет различный  вид. На рисунке 2.38 показаны спектры  синусоидального сигнала с частотой 50 Гц в зависимости от примененного окна. Появление на спектре составляющих рядом с основной частотой 50Гц вызвано эффектом просачивания, когда энергия основной составляющей распределяется между близлежащими спектральными полосами.


Рисунок 2.38 - Вид спектра  сигнала с частотой 50 Гц при использовании  окон: а) прямоугольного; б) Ханнинга; в) Блэкмана-Харриса

В процессе цифрового интегрирования, при вычислении значений виброскорости и виброперемещения, на частотах ниже 10 Гц может появиться заметный шум, порождаемый процессом интегрирования или применением акселерометров с относительно высоким уровнем собственного шума. При измерении малых сигналов шум интегрирования может уменьшать динамический диапазон полезного сигнала. Особенно это касается измерений малых значений виброперемещения.

Методы спектрального  анализа

Все методы спектрального  анализа можно разделить на две  группы. Классические методы, базирующиеся на использовании преобразований Фурье. Методы параметрического моделирования, в которых выбирается некоторая линейная модель формирующего фильтра и оцениваются его параметры. К первой группе относят корреляционный и периодограммный методы. Корреляционный метод выполняется на основе статистических методов обработки процесса вибрации.

  1. Корреляционная функция. Связь двух случайных процессов x(t) и y(t) характеризуется взаимной корреляционной функцией:


  1. Автокорреляционная или взаимная корреляционная функция. Обратное преобразование Фурье - автоспектр:


  1. применяется для выделения синусоидальных составляющих на фоне шума: повышенный износ зубчатых передач.
  2. Частотный спектр.Периодический сигнал, состоящий из бесконечного числа гармоник, например:


  1. можно разложить на элементарные гармонические колебания - в ряд Фурье:


  1. Амплитуда Ак и начальная фаза к равны:


  1. Совокупность коэффициентов Ак и φк представляет амплитудный и фазовый частотные спектры периодического сигнала х(t). Графическое построение, наглядно интерпретирующее коэффициенты ряда Фурье, называется спектральной диаграммой.
  2. Взаимный спектр. Используется для выявления однотипных источников колебаний двух или более диагностируемых объектов. Например, повреждения зубчатой передачи, будут генерировать механические колебания одного состава и мощности на подшипниках вала.
  3. Автоспектр или спектральная плотность мощности (СПМ) процесса. СПМ процесса - спектр квадрата амплитуд:


  1. где ω=2π f - круговая частота; Т - интервал времени реализации; х(ω) - спектральная плотность функции х(t). Применяется для выделения синусоидальных составляющих на фоне шума: повышенный износ зубчатых передач.
  2. Когерентная функция. Функция когерентности - комплексное безразмерное выражение:


  1. где Фxy(ω) - матрица; Pxy(ω) - взаимная СПМ; Pxx(ω ) - СПМ. С функцией Фxy(ω) связаны квадрат модуля когерентности (КМК):


  1. и фазовый спектр когерентности (или "фазовый" спектр):


  1. где Im{Фxy(ω)} - мнимая часть комплексной переменной Фxy(ω); Re{Фxy(ω)} - вещественная (действительная) часть комплексной перемен-ной Фxy(ω). КМК используется измерения сходства (как функции частоты) двух сигналов. Наибольшая эффективность его применения в обнаружении общего сигнала в двух различных каналах. Фаза когерентности характе-ризует отставание или опережение по фазе в канале х по отношению к каналу y как функцию частоты.
  2. Кепстр. Вторичный спектральный анализ:


  1. Позволяет определить боковые частоты, характеризующие развитие неисправностей, особенно зубчатых передач.
  2. Эксцесс. Отношение момента четвертого порядка к квадрату момента второго порядка. Определяет отклонение параметров от нормального распределения:


  1. где - момент второго порядка; 
    - момент четвертого порядка;  
    - среднеарифметическое; 
    - дисперсия; 
    - асимметрия; 
    - островершинность; 
    хi - относительное отклонение параметра от исходного, выраженное в процентах; n - число параметров системы.
  2. Применяется для установления развития различных неисправностей. Особенно эффективно для анализа подшипников скольжения.
  3. Спектры графически представляются в виде зависимостей амплитуды гармонических составляющих вибрации от их частоты. Спектры бывают дискретными (рисунок 2.39) и непрерывными (рисунок 2.40). Дискретный спектр содержит небольшое число отдельных гармонических составляющих, имеющих достаточно большую амплитуду. В непрерывном спектре представлена плавно меняющаяся, непрерывная зависимость амплитуды колебания от частоты.

Рисунок 2.39 - Дискретный спектр вибрационного сигнала 


  • Рисунок 2.40 - Непрерывный  спектр вибрационного сигнала


    1. Для того, чтобы выполнить спектральный анализ используют спектроанализаторы. Большинство цифровых анализаторов для получения спектров используют быстрое преобразование Фурье. При этом предварительно осуществляется измерение временного сигнала - выборка. Длина выборки , где n - целое число. Обычно n равно 9…11, т.е. длина выборок равна 512…2048 отсчетам. Выборки такой длины позволяют разбить анализируемый частотный диапазон на 200…800 линий (полос). Все гармонические составляющие, попадающие в каждую из линий, будут приводиться к среднему значению, отражаемому на спектре. Таким образом, разрешение (точность) (Гц/лин) спектрального анализа определяется как отношение диапазона анализируемой частоты fД (Гц) к числу линий спектрального анализа N.
    2. Рассмотрим пример. Необходимо получить спектр сигнала в частотном диапазоне fД = 100 Гц, при разрешении анализа 0,5 Гц/лин., что достигается при 200 линий в спектре. Предположим, что частота выборки F = 256 Гц. Длина выборки N = 512 точек. Время одного цикла измерения составит Т = 512·(1/256) = 2 секунды. Этот пример показывает, что не стоит увлекаться повышением точности спектрального анализа. Во-первых, это приводит к увеличению времени измерения. В примере 2 секунды - время необходимое для одного измерения. Добавим к этому время настройки и усреднения, получим значительное время измерения. Во-вторых, точность 0,5 Гц/лин достаточна для решения практически всех задач вибродиагностики. Если необходимо сократить время измерения - для этого существуют два способа: увеличить диапазон анализа или уменьшить число линий в спектре (понизить разрешение анализа).
    3. В линейных механических системах, частота возмущающей силы совпадает с частотой реакции системы на эту силу. Это позволяет идентифицировать источник вибрации. Большинство повреждений имеют жесткую связь с частотой вращения ротора механизма.
    4. Механическая система похожа на фильтр, имеющий полосу пропускания. Масса на пружине имеет один резонанс, определяемый жесткостью пружины и величиной массы. В дорезонансной области данная система обладает высокой чувствительностью к возмущающей силе, а в зарезонансной - существенно ослабляет возмущающую силу. Масса на пружине является низкочастотным фильтром.
    5. Изменение вибрации агрегата может быть вызвано двумя факторами: изменением возмущающих сил F(t) или отклонением механических свойств механизма с, h (жесткость, коэффициент демпфирования). Имеем вибродиагностическую задачу, в которой известна вибрация х(t) , по которой необходимо определить и устранить источник вибрации - силу. Очевидно, что эта задача не имеет однозначного решения. Поэтому, для получения достоверных результатов при диагностировании необходимо учитывать механические свойства системы.
    6. Особенность вибрации на низких частотах - слабое затухание в элементах механизма и конструкциях зданий. Следовательно, в точку установки датчика доходит вибрация от всех узлов контролируемой машины, от сопряженных с ней машин и от соседнего оборудования. Поэтому при анализе вибрации на низких частотах возникает проблема локализации поврежденного узла и проблема помехоустойчивости. На этих частотах (в диапазоне частот до 3…5 гармоники частоты вращения) машина колеблется как единое целое, поэтому нужны большие силы и большие повреждения, чтобы раскачать всю машину.
    7. На средних частотах в любой точке контроля вибрация возбуждается, в основном, колебательными силами, действующими в ближайших к ней узлах машины. В спектре вибрации наблюдается большое количество гармонических составляющих разной частоты, но из-за многочисленных резонансов соотношения амплитуд этих составляющих сильно отличаются от соотношений величин возбуждающих их колебательных сил. Как следствие - искажение информации об источниках этих колебательных сил и отсутствие повторяемости результатов при малейшем изменении частоты вращения машины.
    8. На высоких частотах вибрация приобретает волновой характер, в спектре мало линий, но достаточно малых сил для возбуждения вибрации. Эта зона определяет зарождение и развитие начальных стадий повреждений подшипников качения, зубчатых передач.
    9. Вибрация ультразвуковых частот возбуждается, в основном, микроударами, но распространяется только по однородной среде (металл без болтов, сварных швов). До оптимальной точки ее измерения часто трудно добраться.
    10. Спектральный сигнал может содержать следующие компоненты.
      1. . Оборотная частота - частота вращения основного вала механизма.
      2. Гармоники - частоты кратные оборотной частоте. Превышающие оборотную частоты в целое число раз (2, 3, 4, 5, …). Часто гармоники называют супергармониками.
      3. Субгармоники - часть первой гармоники (1/2, 1/3, 1/4, …оборотной частоты вращения).
      4. Резонансные частоты - частоты собственных колебаний деталей механизма. Резонансные частоты остаются неизменными при изменении частоты вращения вала.
      5. Негармонические колебания - на данных частотах проявляются повреждения подшипников качения.
      6. Зубцовые частоты - частоты равные произведению частоты вращения вала на число элементов (число зубьев, число лопастей, число пальцев). Данная зубцовая частота может стать первой гармоникой при дальнейшем развитии повреждения.
      7. Боковые полосы - модуляция процесса, появляются при развитии повреждений зубчатых колес, подшипников качения. Причин появления - изменение скорости (увеличение и уменьшение) при взаимодействии поврежденных поверхностей.
      8. Широкополосный шум - возникает при нарушении смазки узлов (недостатка, загрязнении). Проявляется в виде большого числа спектральных составляющих небольшой интенсивности.

    Основное правило при  оценке технического состояния путем  анализа спектров. Состояние ухудшается при увеличении числа гармоник и  при увеличении амплитуды составляющей в спектре.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Техническое и  гигиеническое нормирование шума.

    1. Область применения  и общие положения

    1.1. Настоящие санитарные  нормы устанавливают классификацию  шумов; нормируемые параметры  и предельно допустимые уровни  шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

    Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

    1.2. Санитарные нормы  являются обязательными для всех  организаций и юридических лиц  на территории Российской Федерации  независимо от форм собственности,  подчинения и принадлежности  и физических лиц независимо  от гражданства.

    1.3. Ссылки а требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

    1.4. Ответственность за  выполнение требований Санитарных  норм возлагается в установленном  законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

    1.5. Контроль за выполнением  Санитарных норм осуществляется  органами и учреждениями госсанэпиднадзора  России в соответствии с Законом  РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

    1.6. Измерение и гигиеническая  оценка шума, а также профилактические  мероприятия должны проводиться  в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 «Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды» (в стадии утверждения).

    1.7. С утверждением  настоящих санитарных норм утрачивают  силу «Санитарные нормы допустимых  уровней шума на рабочих местах»  № 3223-85, «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84, «Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда» № 2411-81.

    2. Нормативные  ссылки

    2.1. Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91.

    2.2. Закон Российской  Федерации «Об охране окружающей  природной среды» от 19.12.91.

    2.3. Закон Российской  Федерации «О защите прав потребителей»  от 07.02.92.

    2.4. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93.

    2.5. «Положение о порядке  разработки, утверждения, издания,  введения в действие федеральных,  республиканских и местных санитарных  правил, а также о порядке действия  на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил», утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 № 375.

    2.6. Постановление Государственного  комитета санэпиднадзора России  «Положение о порядке выдачи  гигиенических сертификатов на  продукцию» от 05.01.93 № 1.

    3. Термины и определения

    3.1. Звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

    3.2. Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LА.экв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

    3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

    3.4. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

    3.5. Максимальный уровень звука, LА.макс., дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

    4. Классификация шумов, воздействующих на человека

    4.1. По характеру спектра шума выделяют:

    • широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
    • тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

    4.2. По временным характеристикам шума выделяют:

    • постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;
    • непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

    4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:

    • колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
    • прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
    • импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

    5. Нормируемые  параметры и предельно допустимые  уровни шума на рабочих местах

    5.1. Характеристикой постоянного  шума на рабочих местах являются  уровни звукового давления в  дБ в октавных полосах со  среднегеометрическими частотами  31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

    , где

    Р - среднеквадратичная величина звукового давления, Па;

    Р0 - исходное значение звукового давления в воздухе равное 2·10-5Па.

    5.1.1. Допускается в  качестве характеристики постоянного  широкополосного шума на рабочих  местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по формуле:

    , где

    РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па.

    5.2. Характеристикой непостоянного  шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

    5.3. Предельно допустимые  уровни звука и эквивалентные  уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл. 1.

    Количественную оценку тяжести и напряженности трудового  процесса следует проводить в  соответствии с Руководством 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий  труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса».

    Таблица 1

    Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА 

     

    Категория напряженности

    Категория тяжести трудового  процесса

    трудового процесса

    легкая физическая нагрузка

    средняя физическая нагрузка

    тяжелый труд 1 степени

    тяжелый труд 2 степени

    тяжелый труд 3 степени

    Напряженность легкой степени

    80

    80

    75

    75

    75

    Напряженность средней  степени

    70

    70

    65

    65

    65

    Напряженный труд 1 степени

    60

    60

    -

    -

    -

    Напряженный труд 2 степени

    50

    50

    -

    -

    -


     

     

    Примечания:

    • для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;
    • для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений табл. 1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;
    • дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI.

    5.3.1. Предельно допустимые  уровни звукового давления в  октавных полосах частот, уровни  звука и эквивалентные уровни  звука для основных наиболее  типичных видов трудовой деятельности  и рабочих мест, разработанные  с учетом категорий тяжести  и напряженности труда, представлены в табл. 2.

    6. Нормируемые  параметры и допустимые уровни  шума в помещениях жилых, общественных  зданий и территории жилой  застройки

    6.1. Нормируемыми параметрами  постоянного шума являются уровни  звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.

    6.2. Нормируемыми параметрами  непостоянного шума являются  эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА.

    Оценка непостоянного  шума на соответствие допустимым уровням  должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам.

    6.3. Допустимые значения  уровней звукового давления в  октавных полосах частот, эквивалентных  и максимальных уровней звука  проникающего шума в помещениях  жилых и общественных зданий  и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл. 3.

    Таблица 2

    Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука  и эквивалентные уровни звука  для основных наиболее типичных видов  трудовой деятельности и рабочих  мест 

     

    № пп

    Вид трудовой деятельности, рабочее место

    Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими  частотами, Гц

    Уровни звука и эквивалентные уровни

       

    31,5

    63

    125

    250

    500

    1000

    2000

    4000

    8000

    звука (в дБА)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1

    Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах

    86

    71

    61

    54

    49

    45

    42

    40

    38

    50

    2

    Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях

    93

    79

    70

    68

    58

    55

    52

    52

    49

    60

    3

    Работа, выполняемая с  часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах

    96

    83

    74

    68

    63

    60

    57

    55

    54

    65

    4

    Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин

    103

    91

    83

    77

    73

    70

    68

    66

    64

    75

    5

    Выполнение всех видов  работ (за исключением перечисленных  в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий

    107

    95

    87

    82

    78

    75

    73

    71

    69

    80

    Подвижной состав железнодорожного транспорта

    6

    Рабочие места в кабинах  машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис

    107

    95

    87

    82

    78

    75

    73

    71

    69

    80

    7

    Рабочие места в кабинах  машинистов скоростных и пригородных  электропоездов

    103

    91

    83

    77

    73

    70

    68

    66

    64

    75

    8

    Помещения для персонала  вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений

    93

    79

    70

    63

    58

    55

    52

    50

    49

    60

    9

    Служебные помещения  багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов

    100

    87

    79

    72

    68

    65

    63

    61

    59

    70

    Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда

    10

    Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств)

    107

    95

    87

    82

    78

    75

    73

    71

    69

    80

    11

    Рабочие зоны в центральных  постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами

    96

    83

    74

    68

    63

    60

    57

    55

    54

    65

    12

    Рабочие зоны в служебных  помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и  др.)

    89

    75

    66

    59

    54

    50

    47

    45

    44

    55

    13

    Производственно-технологические  помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.)

    107

    95

    87

    82

    78

    75

    73

    71

    69

    80

    Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили

    14

    Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей

    100

    87

    79

    72

    68

    65

    63

    61

    59

    70

    15

    Рабочие места водителей  и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов

    93

    79

    70

    63

    58

    55

    52

    50

    49

    60

    Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин

    16

    Рабочие места водителей  и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин

    107

    95

    87

    82

    78

    75

    73

    71

    69

    80

    Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты

    17

    Рабочие места в кабинах  и салонах самолетов и вертолетов:

    допустимые 

    оптимальные

     

     

     

    107

    96

     

     

     

    95

    83

     

     

     

    87

    74

     

     

     

    82

    68

     

     

     

    78

    63

     

     

     

    75

    60

     

     

     

    73

    57

     

     

     

    71

    55

     

     

     

    69

    54

     

     

     

    80

    65

    Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1.

    2. Запрещается  даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе

    Спектральный анализ шума